]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/procfs.c
gdb: remove SYMBOL_CLASS macro, add getter
[binutils.git] / gdb / procfs.c
1 /* Machine independent support for Solaris /proc (process file system) for GDB.
2
3    Copyright (C) 1999-2022 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Written by Michael Snyder at Cygnus Solutions.
6    Based on work by Fred Fish, Stu Grossman, Geoff Noer, and others.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "infrun.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 #include "inf-child.h"
33 #include "nat/fork-inferior.h"
34 #include "gdbarch.h"
35
36 #include <sys/procfs.h>
37 #include <sys/fault.h>
38 #include <sys/syscall.h>
39 #include "gdbsupport/gdb_wait.h"
40 #include <signal.h>
41 #include <ctype.h>
42 #include "gdb_bfd.h"
43 #include "auxv.h"
44 #include "procfs.h"
45 #include "observable.h"
46 #include "gdbsupport/scoped_fd.h"
47 #include "gdbsupport/pathstuff.h"
48
49 /* This module provides the interface between GDB and the
50    /proc file system, which is used on many versions of Unix
51    as a means for debuggers to control other processes.
52
53    /proc works by imitating a file system: you open a simulated file
54    that represents the process you wish to interact with, and perform
55    operations on that "file" in order to examine or change the state
56    of the other process.
57
58    The most important thing to know about /proc and this module is
59    that there are two very different interfaces to /proc:
60
61      One that uses the ioctl system call, and another that uses read
62      and write system calls.
63
64    This module supports only the Solaris version of the read/write
65    interface.  */
66
67 #include <sys/types.h>
68 #include <dirent.h>     /* opendir/readdir, for listing the LWP's */
69
70 #include <fcntl.h>      /* for O_RDONLY */
71 #include <unistd.h>     /* for "X_OK" */
72 #include <sys/stat.h>   /* for struct stat */
73
74 /* Note: procfs-utils.h must be included after the above system header
75    files, because it redefines various system calls using macros.
76    This may be incompatible with the prototype declarations.  */
77
78 #include "proc-utils.h"
79
80 /* Prototypes for supply_gregset etc.  */
81 #include "gregset.h"
82
83 /* =================== TARGET_OPS "MODULE" =================== */
84
85 /* This module defines the GDB target vector and its methods.  */
86
87
88 static enum target_xfer_status procfs_xfer_memory (gdb_byte *,
89                                                    const gdb_byte *,
90                                                    ULONGEST, ULONGEST,
91                                                    ULONGEST *);
92
93 class procfs_target final : public inf_child_target
94 {
95 public:
96   void create_inferior (const char *, const std::string &,
97                         char **, int) override;
98
99   void kill () override;
100
101   void mourn_inferior () override;
102
103   void attach (const char *, int) override;
104   void detach (inferior *inf, int) override;
105
106   void resume (ptid_t, int, enum gdb_signal) override;
107   ptid_t wait (ptid_t, struct target_waitstatus *, target_wait_flags) override;
108
109   void fetch_registers (struct regcache *, int) override;
110   void store_registers (struct regcache *, int) override;
111
112   enum target_xfer_status xfer_partial (enum target_object object,
113                                         const char *annex,
114                                         gdb_byte *readbuf,
115                                         const gdb_byte *writebuf,
116                                         ULONGEST offset, ULONGEST len,
117                                         ULONGEST *xfered_len) override;
118
119   void pass_signals (gdb::array_view<const unsigned char>) override;
120
121   void files_info () override;
122
123   void update_thread_list () override;
124
125   bool thread_alive (ptid_t ptid) override;
126
127   std::string pid_to_str (ptid_t) override;
128
129   char *pid_to_exec_file (int pid) override;
130
131   thread_control_capabilities get_thread_control_capabilities () override
132   { return tc_schedlock; }
133
134   /* find_memory_regions support method for gcore */
135   int find_memory_regions (find_memory_region_ftype func, void *data)
136     override;
137
138   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> make_corefile_notes (bfd *, int *) override;
139
140   bool info_proc (const char *, enum info_proc_what) override;
141
142 #if PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64
143   int auxv_parse (gdb_byte **readptr,
144                   gdb_byte *endptr, CORE_ADDR *typep, CORE_ADDR *valp)
145     override;
146 #endif
147
148   bool stopped_by_watchpoint () override;
149
150   int insert_watchpoint (CORE_ADDR, int, enum target_hw_bp_type,
151                          struct expression *) override;
152
153   int remove_watchpoint (CORE_ADDR, int, enum target_hw_bp_type,
154                          struct expression *) override;
155
156   int region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR, int) override;
157
158   int can_use_hw_breakpoint (enum bptype, int, int) override;
159   bool stopped_data_address (CORE_ADDR *) override;
160
161   void procfs_init_inferior (int pid);
162 };
163
164 static procfs_target the_procfs_target;
165
166 #if PR_MODEL_NATIVE == PR_MODEL_LP64
167 /* When GDB is built as 64-bit application on Solaris, the auxv data
168    is presented in 64-bit format.  We need to provide a custom parser
169    to handle that.  */
170 int
171 procfs_target::auxv_parse (gdb_byte **readptr,
172                            gdb_byte *endptr, CORE_ADDR *typep, CORE_ADDR *valp)
173 {
174   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
175   gdb_byte *ptr = *readptr;
176
177   if (endptr == ptr)
178     return 0;
179
180   if (endptr - ptr < 8 * 2)
181     return -1;
182
183   *typep = extract_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order);
184   ptr += 8;
185   /* The size of data is always 64-bit.  If the application is 32-bit,
186      it will be zero extended, as expected.  */
187   *valp = extract_unsigned_integer (ptr, 8, byte_order);
188   ptr += 8;
189
190   *readptr = ptr;
191   return 1;
192 }
193 #endif
194
195 /* =================== END, TARGET_OPS "MODULE" =================== */
196
197 /* =================== STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
198
199      /* FIXME: this comment will soon be out of date W.R.T. threads.  */
200
201 /* The procinfo struct is a wrapper to hold all the state information
202    concerning a /proc process.  There should be exactly one procinfo
203    for each process, and since GDB currently can debug only one
204    process at a time, that means there should be only one procinfo.
205    All of the LWP's of a process can be accessed indirectly thru the
206    single process procinfo.
207
208    However, against the day when GDB may debug more than one process,
209    this data structure is kept in a list (which for now will hold no
210    more than one member), and many functions will have a pointer to a
211    procinfo as an argument.
212
213    There will be a separate procinfo structure for use by the (not yet
214    implemented) "info proc" command, so that we can print useful
215    information about any random process without interfering with the
216    inferior's procinfo information.  */
217
218 /* format strings for /proc paths */
219 #define CTL_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/ctl"
220 #define AS_PROC_NAME_FMT     "/proc/%d/as"
221 #define MAP_PROC_NAME_FMT    "/proc/%d/map"
222 #define STATUS_PROC_NAME_FMT "/proc/%d/status"
223 #define MAX_PROC_NAME_SIZE sizeof("/proc/999999/lwp/0123456789/lwpstatus")
224
225 typedef struct procinfo {
226   struct procinfo *next;
227   int pid;                      /* Process ID    */
228   int tid;                      /* Thread/LWP id */
229
230   /* process state */
231   int was_stopped;
232   int ignore_next_sigstop;
233
234   int ctl_fd;                   /* File descriptor for /proc control file */
235   int status_fd;                /* File descriptor for /proc status file */
236   int as_fd;                    /* File descriptor for /proc as file */
237
238   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];    /* Pathname to /proc entry */
239
240   fltset_t saved_fltset;        /* Saved traced hardware fault set */
241   sigset_t saved_sigset;        /* Saved traced signal set */
242   sigset_t saved_sighold;       /* Saved held signal set */
243   sysset_t *saved_exitset;      /* Saved traced system call exit set */
244   sysset_t *saved_entryset;     /* Saved traced system call entry set */
245
246   pstatus_t prstatus;           /* Current process status info */
247
248   struct procinfo *thread_list;
249
250   int status_valid : 1;
251   int gregs_valid  : 1;
252   int fpregs_valid : 1;
253   int threads_valid: 1;
254 } procinfo;
255
256 static char errmsg[128];        /* shared error msg buffer */
257
258 /* Function prototypes for procinfo module: */
259
260 static procinfo *find_procinfo_or_die (int pid, int tid);
261 static procinfo *find_procinfo (int pid, int tid);
262 static procinfo *create_procinfo (int pid, int tid);
263 static void destroy_procinfo (procinfo *p);
264 static void dead_procinfo (procinfo *p, const char *msg, int killp);
265 static int open_procinfo_files (procinfo *p, int which);
266 static void close_procinfo_files (procinfo *p);
267
268 static int iterate_over_mappings
269   (procinfo *pi, find_memory_region_ftype child_func, void *data,
270    int (*func) (struct prmap *map, find_memory_region_ftype child_func,
271                 void *data));
272
273 /* The head of the procinfo list: */
274 static procinfo *procinfo_list;
275
276 /* Search the procinfo list.  Return a pointer to procinfo, or NULL if
277    not found.  */
278
279 static procinfo *
280 find_procinfo (int pid, int tid)
281 {
282   procinfo *pi;
283
284   for (pi = procinfo_list; pi; pi = pi->next)
285     if (pi->pid == pid)
286       break;
287
288   if (pi)
289     if (tid)
290       {
291         /* Don't check threads_valid.  If we're updating the
292            thread_list, we want to find whatever threads are already
293            here.  This means that in general it is the caller's
294            responsibility to check threads_valid and update before
295            calling find_procinfo, if the caller wants to find a new
296            thread.  */
297
298         for (pi = pi->thread_list; pi; pi = pi->next)
299           if (pi->tid == tid)
300             break;
301       }
302
303   return pi;
304 }
305
306 /* Calls find_procinfo, but errors on failure.  */
307
308 static procinfo *
309 find_procinfo_or_die (int pid, int tid)
310 {
311   procinfo *pi = find_procinfo (pid, tid);
312
313   if (pi == NULL)
314     {
315       if (tid)
316         error (_("procfs: couldn't find pid %d "
317                  "(kernel thread %d) in procinfo list."),
318                pid, tid);
319       else
320         error (_("procfs: couldn't find pid %d in procinfo list."), pid);
321     }
322   return pi;
323 }
324
325 /* Wrapper for `open'.  The appropriate open call is attempted; if
326    unsuccessful, it will be retried as many times as needed for the
327    EAGAIN and EINTR conditions.
328
329    For other conditions, retry the open a limited number of times.  In
330    addition, a short sleep is imposed prior to retrying the open.  The
331    reason for this sleep is to give the kernel a chance to catch up
332    and create the file in question in the event that GDB "wins" the
333    race to open a file before the kernel has created it.  */
334
335 static int
336 open_with_retry (const char *pathname, int flags)
337 {
338   int retries_remaining, status;
339
340   retries_remaining = 2;
341
342   while (1)
343     {
344       status = open (pathname, flags);
345
346       if (status >= 0 || retries_remaining == 0)
347         break;
348       else if (errno != EINTR && errno != EAGAIN)
349         {
350           retries_remaining--;
351           sleep (1);
352         }
353     }
354
355   return status;
356 }
357
358 /* Open the file descriptor for the process or LWP.  We only open the
359    control file descriptor; the others are opened lazily as needed.
360    Returns the file descriptor, or zero for failure.  */
361
362 enum { FD_CTL, FD_STATUS, FD_AS };
363
364 static int
365 open_procinfo_files (procinfo *pi, int which)
366 {
367   char tmp[MAX_PROC_NAME_SIZE];
368   int  fd;
369
370   /* This function is getting ALMOST long enough to break up into
371      several.  Here is some rationale:
372
373      There are several file descriptors that may need to be open
374      for any given process or LWP.  The ones we're interested in are:
375          - control       (ctl)    write-only    change the state
376          - status        (status) read-only     query the state
377          - address space (as)     read/write    access memory
378          - map           (map)    read-only     virtual addr map
379      Most of these are opened lazily as they are needed.
380      The pathnames for the 'files' for an LWP look slightly
381      different from those of a first-class process:
382          Pathnames for a process (<proc-id>):
383            /proc/<proc-id>/ctl
384            /proc/<proc-id>/status
385            /proc/<proc-id>/as
386            /proc/<proc-id>/map
387          Pathnames for an LWP (lwp-id):
388            /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpctl
389            /proc/<proc-id>/lwp/<lwp-id>/lwpstatus
390      An LWP has no map or address space file descriptor, since
391      the memory map and address space are shared by all LWPs.  */
392
393   /* In this case, there are several different file descriptors that
394      we might be asked to open.  The control file descriptor will be
395      opened early, but the others will be opened lazily as they are
396      needed.  */
397
398   strcpy (tmp, pi->pathname);
399   switch (which) {      /* Which file descriptor to open?  */
400   case FD_CTL:
401     if (pi->tid)
402       strcat (tmp, "/lwpctl");
403     else
404       strcat (tmp, "/ctl");
405     fd = open_with_retry (tmp, O_WRONLY);
406     if (fd < 0)
407       return 0;         /* fail */
408     pi->ctl_fd = fd;
409     break;
410   case FD_AS:
411     if (pi->tid)
412       return 0;         /* There is no 'as' file descriptor for an lwp.  */
413     strcat (tmp, "/as");
414     fd = open_with_retry (tmp, O_RDWR);
415     if (fd < 0)
416       return 0;         /* fail */
417     pi->as_fd = fd;
418     break;
419   case FD_STATUS:
420     if (pi->tid)
421       strcat (tmp, "/lwpstatus");
422     else
423       strcat (tmp, "/status");
424     fd = open_with_retry (tmp, O_RDONLY);
425     if (fd < 0)
426       return 0;         /* fail */
427     pi->status_fd = fd;
428     break;
429   default:
430     return 0;           /* unknown file descriptor */
431   }
432
433   return 1;             /* success */
434 }
435
436 /* Allocate a data structure and link it into the procinfo list.
437    First tries to find a pre-existing one (FIXME: why?).  Returns the
438    pointer to new procinfo struct.  */
439
440 static procinfo *
441 create_procinfo (int pid, int tid)
442 {
443   procinfo *pi, *parent = NULL;
444
445   pi = find_procinfo (pid, tid);
446   if (pi != NULL)
447     return pi;                  /* Already exists, nothing to do.  */
448
449   /* Find parent before doing malloc, to save having to cleanup.  */
450   if (tid != 0)
451     parent = find_procinfo_or_die (pid, 0);     /* FIXME: should I
452                                                    create it if it
453                                                    doesn't exist yet?  */
454
455   pi = XNEW (procinfo);
456   memset (pi, 0, sizeof (procinfo));
457   pi->pid = pid;
458   pi->tid = tid;
459
460   pi->saved_entryset = XNEW (sysset_t);
461   pi->saved_exitset = XNEW (sysset_t);
462
463   /* Chain into list.  */
464   if (tid == 0)
465     {
466       xsnprintf (pi->pathname, sizeof (pi->pathname), "/proc/%d", pid);
467       pi->next = procinfo_list;
468       procinfo_list = pi;
469     }
470   else
471     {
472       xsnprintf (pi->pathname, sizeof (pi->pathname), "/proc/%d/lwp/%d",
473                  pid, tid);
474       pi->next = parent->thread_list;
475       parent->thread_list = pi;
476     }
477   return pi;
478 }
479
480 /* Close all file descriptors associated with the procinfo.  */
481
482 static void
483 close_procinfo_files (procinfo *pi)
484 {
485   if (pi->ctl_fd > 0)
486     close (pi->ctl_fd);
487   if (pi->as_fd > 0)
488     close (pi->as_fd);
489   if (pi->status_fd > 0)
490     close (pi->status_fd);
491   pi->ctl_fd = pi->as_fd = pi->status_fd = 0;
492 }
493
494 /* Destructor function.  Close, unlink and deallocate the object.  */
495
496 static void
497 destroy_one_procinfo (procinfo **list, procinfo *pi)
498 {
499   procinfo *ptr;
500
501   /* Step one: unlink the procinfo from its list.  */
502   if (pi == *list)
503     *list = pi->next;
504   else
505     for (ptr = *list; ptr; ptr = ptr->next)
506       if (ptr->next == pi)
507         {
508           ptr->next =  pi->next;
509           break;
510         }
511
512   /* Step two: close any open file descriptors.  */
513   close_procinfo_files (pi);
514
515   /* Step three: free the memory.  */
516   xfree (pi->saved_entryset);
517   xfree (pi->saved_exitset);
518   xfree (pi);
519 }
520
521 static void
522 destroy_procinfo (procinfo *pi)
523 {
524   procinfo *tmp;
525
526   if (pi->tid != 0)     /* Destroy a thread procinfo.  */
527     {
528       tmp = find_procinfo (pi->pid, 0); /* Find the parent process.  */
529       destroy_one_procinfo (&tmp->thread_list, pi);
530     }
531   else                  /* Destroy a process procinfo and all its threads.  */
532     {
533       /* First destroy the children, if any; */
534       while (pi->thread_list != NULL)
535         destroy_one_procinfo (&pi->thread_list, pi->thread_list);
536       /* Then destroy the parent.  Genocide!!!  */
537       destroy_one_procinfo (&procinfo_list, pi);
538     }
539 }
540
541 /* A deleter that calls destroy_procinfo.  */
542 struct procinfo_deleter
543 {
544   void operator() (procinfo *pi) const
545   {
546     destroy_procinfo (pi);
547   }
548 };
549
550 typedef std::unique_ptr<procinfo, procinfo_deleter> procinfo_up;
551
552 enum { NOKILL, KILL };
553
554 /* To be called on a non_recoverable error for a procinfo.  Prints
555    error messages, optionally sends a SIGKILL to the process, then
556    destroys the data structure.  */
557
558 static void
559 dead_procinfo (procinfo *pi, const char *msg, int kill_p)
560 {
561   char procfile[80];
562
563   if (pi->pathname)
564     print_sys_errmsg (pi->pathname, errno);
565   else
566     {
567       xsnprintf (procfile, sizeof (procfile), "process %d", pi->pid);
568       print_sys_errmsg (procfile, errno);
569     }
570   if (kill_p == KILL)
571     kill (pi->pid, SIGKILL);
572
573   destroy_procinfo (pi);
574   error ("%s", msg);
575 }
576
577 /* =================== END, STRUCT PROCINFO "MODULE" =================== */
578
579 /* ===================  /proc "MODULE" =================== */
580
581 /* This "module" is the interface layer between the /proc system API
582    and the gdb target vector functions.  This layer consists of access
583    functions that encapsulate each of the basic operations that we
584    need to use from the /proc API.
585
586    The main motivation for this layer is to hide the fact that there
587    were two very different implementations of the /proc API.  */
588
589 static long proc_flags (procinfo *pi);
590 static int proc_why (procinfo *pi);
591 static int proc_what (procinfo *pi);
592 static int proc_set_current_signal (procinfo *pi, int signo);
593 static int proc_get_current_thread (procinfo *pi);
594 static int proc_iterate_over_threads
595   (procinfo *pi,
596    int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
597    void *ptr);
598
599 static void
600 proc_warn (procinfo *pi, const char *func, int line)
601 {
602   xsnprintf (errmsg, sizeof (errmsg), "procfs: %s line %d, %s",
603              func, line, pi->pathname);
604   print_sys_errmsg (errmsg, errno);
605 }
606
607 static void
608 proc_error (procinfo *pi, const char *func, int line)
609 {
610   xsnprintf (errmsg, sizeof (errmsg), "procfs: %s line %d, %s",
611              func, line, pi->pathname);
612   perror_with_name (errmsg);
613 }
614
615 /* Updates the status struct in the procinfo.  There is a 'valid'
616    flag, to let other functions know when this function needs to be
617    called (so the status is only read when it is needed).  The status
618    file descriptor is also only opened when it is needed.  Returns
619    non-zero for success, zero for failure.  */
620
621 static int
622 proc_get_status (procinfo *pi)
623 {
624   /* Status file descriptor is opened "lazily".  */
625   if (pi->status_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_STATUS) == 0)
626     {
627       pi->status_valid = 0;
628       return 0;
629     }
630
631   if (lseek (pi->status_fd, 0, SEEK_SET) < 0)
632     pi->status_valid = 0;                       /* fail */
633   else
634     {
635       /* Sigh... I have to read a different data structure,
636          depending on whether this is a main process or an LWP.  */
637       if (pi->tid)
638         pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
639                                   (char *) &pi->prstatus.pr_lwp,
640                                   sizeof (lwpstatus_t))
641                             == sizeof (lwpstatus_t));
642       else
643         {
644           pi->status_valid = (read (pi->status_fd,
645                                     (char *) &pi->prstatus,
646                                     sizeof (pstatus_t))
647                               == sizeof (pstatus_t));
648         }
649     }
650
651   if (pi->status_valid)
652     {
653       PROC_PRETTYFPRINT_STATUS (proc_flags (pi),
654                                 proc_why (pi),
655                                 proc_what (pi),
656                                 proc_get_current_thread (pi));
657     }
658
659   /* The status struct includes general regs, so mark them valid too.  */
660   pi->gregs_valid  = pi->status_valid;
661   /* In the read/write multiple-fd model, the status struct includes
662      the fp regs too, so mark them valid too.  */
663   pi->fpregs_valid = pi->status_valid;
664   return pi->status_valid;      /* True if success, false if failure.  */
665 }
666
667 /* Returns the process flags (pr_flags field).  */
668
669 static long
670 proc_flags (procinfo *pi)
671 {
672   if (!pi->status_valid)
673     if (!proc_get_status (pi))
674       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
675
676   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_flags;
677 }
678
679 /* Returns the pr_why field (why the process stopped).  */
680
681 static int
682 proc_why (procinfo *pi)
683 {
684   if (!pi->status_valid)
685     if (!proc_get_status (pi))
686       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
687
688   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_why;
689 }
690
691 /* Returns the pr_what field (details of why the process stopped).  */
692
693 static int
694 proc_what (procinfo *pi)
695 {
696   if (!pi->status_valid)
697     if (!proc_get_status (pi))
698       return 0; /* FIXME: not a good failure value (but what is?)  */
699
700   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_what;
701 }
702
703 /* This function is only called when PI is stopped by a watchpoint.
704    Assuming the OS supports it, write to *ADDR the data address which
705    triggered it and return 1.  Return 0 if it is not possible to know
706    the address.  */
707
708 static int
709 proc_watchpoint_address (procinfo *pi, CORE_ADDR *addr)
710 {
711   if (!pi->status_valid)
712     if (!proc_get_status (pi))
713       return 0;
714
715   *addr = (CORE_ADDR) gdbarch_pointer_to_address (target_gdbarch (),
716             builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr,
717             (gdb_byte *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_addr);
718   return 1;
719 }
720
721 /* Returns the pr_nsysarg field (number of args to the current
722    syscall).  */
723
724 static int
725 proc_nsysarg (procinfo *pi)
726 {
727   if (!pi->status_valid)
728     if (!proc_get_status (pi))
729       return 0;
730
731   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_nsysarg;
732 }
733
734 /* Returns the pr_sysarg field (pointer to the arguments of current
735    syscall).  */
736
737 static long *
738 proc_sysargs (procinfo *pi)
739 {
740   if (!pi->status_valid)
741     if (!proc_get_status (pi))
742       return NULL;
743
744   return (long *) &pi->prstatus.pr_lwp.pr_sysarg;
745 }
746
747 /* Set or reset any of the following process flags:
748       PR_FORK   -- forked child will inherit trace flags
749       PR_RLC    -- traced process runs when last /proc file closed.
750       PR_KLC    -- traced process is killed when last /proc file closed.
751       PR_ASYNC  -- LWP's get to run/stop independently.
752
753    This function is done using read/write [PCSET/PCRESET/PCUNSET].
754
755    Arguments:
756       pi   -- the procinfo
757       flag -- one of PR_FORK, PR_RLC, or PR_ASYNC
758       mode -- 1 for set, 0 for reset.
759
760    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
761
762 enum { FLAG_RESET, FLAG_SET };
763
764 static int
765 proc_modify_flag (procinfo *pi, long flag, long mode)
766 {
767   long win = 0;         /* default to fail */
768
769   /* These operations affect the process as a whole, and applying them
770      to an individual LWP has the same meaning as applying them to the
771      main process.  Therefore, if we're ever called with a pointer to
772      an LWP's procinfo, let's substitute the process's procinfo and
773      avoid opening the LWP's file descriptor unnecessarily.  */
774
775   if (pi->pid != 0)
776     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
777
778   procfs_ctl_t arg[2];
779
780   if (mode == FLAG_SET) /* Set the flag (RLC, FORK, or ASYNC).  */
781     arg[0] = PCSET;
782   else                  /* Reset the flag.  */
783     arg[0] = PCUNSET;
784
785   arg[1] = flag;
786   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
787
788   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
789      obsolete.  */
790   pi->status_valid = 0;
791
792   if (!win)
793     warning (_("procfs: modify_flag failed to turn %s %s"),
794              flag == PR_FORK  ? "PR_FORK"  :
795              flag == PR_RLC   ? "PR_RLC"   :
796              flag == PR_ASYNC ? "PR_ASYNC" :
797              flag == PR_KLC   ? "PR_KLC"   :
798              "<unknown flag>",
799              mode == FLAG_RESET ? "off" : "on");
800
801   return win;
802 }
803
804 /* Set the run_on_last_close flag.  Process with all threads will
805    become runnable when debugger closes all /proc fds.  Returns
806    non-zero for success, zero for failure.  */
807
808 static int
809 proc_set_run_on_last_close (procinfo *pi)
810 {
811   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_SET);
812 }
813
814 /* Reset the run_on_last_close flag.  The process will NOT become
815    runnable when debugger closes its file handles.  Returns non-zero
816    for success, zero for failure.  */
817
818 static int
819 proc_unset_run_on_last_close (procinfo *pi)
820 {
821   return proc_modify_flag (pi, PR_RLC, FLAG_RESET);
822 }
823
824 /* Reset inherit_on_fork flag.  If the process forks a child while we
825    are registered for events in the parent, then we will NOT receive
826    events from the child.  Returns non-zero for success, zero for
827    failure.  */
828
829 static int
830 proc_unset_inherit_on_fork (procinfo *pi)
831 {
832   return proc_modify_flag (pi, PR_FORK, FLAG_RESET);
833 }
834
835 /* Set PR_ASYNC flag.  If one LWP stops because of a debug event
836    (signal etc.), the remaining LWPs will continue to run.  Returns
837    non-zero for success, zero for failure.  */
838
839 static int
840 proc_set_async (procinfo *pi)
841 {
842   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_SET);
843 }
844
845 /* Reset PR_ASYNC flag.  If one LWP stops because of a debug event
846    (signal etc.), then all other LWPs will stop as well.  Returns
847    non-zero for success, zero for failure.  */
848
849 static int
850 proc_unset_async (procinfo *pi)
851 {
852   return proc_modify_flag (pi, PR_ASYNC, FLAG_RESET);
853 }
854
855 /* Request the process/LWP to stop.  Does not wait.  Returns non-zero
856    for success, zero for failure.  */
857
858 static int
859 proc_stop_process (procinfo *pi)
860 {
861   int win;
862
863   /* We might conceivably apply this operation to an LWP, and the
864      LWP's ctl file descriptor might not be open.  */
865
866   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
867     return 0;
868   else
869     {
870       procfs_ctl_t cmd = PCSTOP;
871
872       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
873     }
874
875   return win;
876 }
877
878 /* Wait for the process or LWP to stop (block until it does).  Returns
879    non-zero for success, zero for failure.  */
880
881 static int
882 proc_wait_for_stop (procinfo *pi)
883 {
884   int win;
885
886   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
887      except the one for the main process.  If that ever changes for
888      any reason, then take out the following clause and replace it
889      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
890
891   if (pi->tid != 0)
892     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
893
894   procfs_ctl_t cmd = PCWSTOP;
895
896   set_sigint_trap ();
897
898   win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
899
900   clear_sigint_trap ();
901
902   /* We been runnin' and we stopped -- need to update status.  */
903   pi->status_valid = 0;
904
905   return win;
906 }
907
908 /* Make the process or LWP runnable.
909
910    Options (not all are implemented):
911      - single-step
912      - clear current fault
913      - clear current signal
914      - abort the current system call
915      - stop as soon as finished with system call
916
917    Always clears the current fault.  PI is the process or LWP to
918    operate on.  If STEP is true, set the process or LWP to trap after
919    one instruction.  If SIGNO is zero, clear the current signal if
920    any; if non-zero, set the current signal to this one.  Returns
921    non-zero for success, zero for failure.  */
922
923 static int
924 proc_run_process (procinfo *pi, int step, int signo)
925 {
926   int win;
927   int runflags;
928
929   /* We will probably have to apply this operation to individual
930      threads, so make sure the control file descriptor is open.  */
931
932   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
933     return 0;
934
935   runflags    = PRCFAULT;       /* Always clear current fault.  */
936   if (step)
937     runflags |= PRSTEP;
938   if (signo == 0)
939     runflags |= PRCSIG;
940   else if (signo != -1)         /* -1 means do nothing W.R.T. signals.  */
941     proc_set_current_signal (pi, signo);
942
943   procfs_ctl_t cmd[2];
944
945   cmd[0]  = PCRUN;
946   cmd[1]  = runflags;
947   win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
948
949   return win;
950 }
951
952 /* Register to trace signals in the process or LWP.  Returns non-zero
953    for success, zero for failure.  */
954
955 static int
956 proc_set_traced_signals (procinfo *pi, sigset_t *sigset)
957 {
958   int win;
959
960   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
961      except the one for the main process.  If that ever changes for
962      any reason, then take out the following clause and replace it
963      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
964
965   if (pi->tid != 0)
966     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
967
968   struct {
969     procfs_ctl_t cmd;
970     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
971     char sigset[sizeof (sigset_t)];
972   } arg;
973
974   arg.cmd = PCSTRACE;
975   memcpy (&arg.sigset, sigset, sizeof (sigset_t));
976
977   win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
978
979   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete.  */
980   pi->status_valid = 0;
981
982   if (!win)
983     warning (_("procfs: set_traced_signals failed"));
984   return win;
985 }
986
987 /* Register to trace hardware faults in the process or LWP.  Returns
988    non-zero for success, zero for failure.  */
989
990 static int
991 proc_set_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *fltset)
992 {
993   int win;
994
995   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
996      except the one for the main process.  If that ever changes for
997      any reason, then take out the following clause and replace it
998      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
999
1000   if (pi->tid != 0)
1001     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1002
1003   struct {
1004     procfs_ctl_t cmd;
1005     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1006     char fltset[sizeof (fltset_t)];
1007   } arg;
1008
1009   arg.cmd = PCSFAULT;
1010   memcpy (&arg.fltset, fltset, sizeof (fltset_t));
1011
1012   win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1013
1014   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus obsolete.  */
1015   pi->status_valid = 0;
1016
1017   return win;
1018 }
1019
1020 /* Register to trace entry to system calls in the process or LWP.
1021    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1022
1023 static int
1024 proc_set_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1025 {
1026   int win;
1027
1028   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1029      except the one for the main process.  If that ever changes for
1030      any reason, then take out the following clause and replace it
1031      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1032
1033   if (pi->tid != 0)
1034     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1035
1036   struct {
1037     procfs_ctl_t cmd;
1038     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1039     char sysset[sizeof (sysset_t)];
1040   } arg;
1041
1042   arg.cmd = PCSENTRY;
1043   memcpy (&arg.sysset, sysset, sizeof (sysset_t));
1044
1045   win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1046
1047   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1048      obsolete.  */
1049   pi->status_valid = 0;
1050
1051   return win;
1052 }
1053
1054 /* Register to trace exit from system calls in the process or LWP.
1055    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1056
1057 static int
1058 proc_set_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *sysset)
1059 {
1060   int win;
1061
1062   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1063      except the one for the main process.  If that ever changes for
1064      any reason, then take out the following clause and replace it
1065      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1066
1067   if (pi->tid != 0)
1068     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1069
1070   struct gdb_proc_ctl_pcsexit {
1071     procfs_ctl_t cmd;
1072     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1073     char sysset[sizeof (sysset_t)];
1074   } arg;
1075
1076   arg.cmd = PCSEXIT;
1077   memcpy (&arg.sysset, sysset, sizeof (sysset_t));
1078
1079   win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1080
1081   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1082      obsolete.  */
1083   pi->status_valid = 0;
1084
1085   return win;
1086 }
1087
1088 /* Specify the set of blocked / held signals in the process or LWP.
1089    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1090
1091 static int
1092 proc_set_held_signals (procinfo *pi, sigset_t *sighold)
1093 {
1094   int win;
1095
1096   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1097      except the one for the main process.  If that ever changes for
1098      any reason, then take out the following clause and replace it
1099      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1100
1101   if (pi->tid != 0)
1102     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1103
1104   struct {
1105     procfs_ctl_t cmd;
1106     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1107     char hold[sizeof (sigset_t)];
1108   } arg;
1109
1110   arg.cmd  = PCSHOLD;
1111   memcpy (&arg.hold, sighold, sizeof (sigset_t));
1112   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1113
1114   /* The above operation renders the procinfo's cached pstatus
1115      obsolete.  */
1116   pi->status_valid = 0;
1117
1118   return win;
1119 }
1120
1121 /* Returns the set of signals that are held / blocked.  Will also copy
1122    the sigset if SAVE is non-zero.  */
1123
1124 static sigset_t *
1125 proc_get_held_signals (procinfo *pi, sigset_t *save)
1126 {
1127   sigset_t *ret = NULL;
1128
1129   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1130      except the one for the main process.  If that ever changes for
1131      any reason, then take out the following clause and replace it
1132      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1133
1134   if (pi->tid != 0)
1135     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1136
1137   if (!pi->status_valid)
1138     if (!proc_get_status (pi))
1139       return NULL;
1140
1141   ret = &pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwphold;
1142   if (save && ret)
1143     memcpy (save, ret, sizeof (sigset_t));
1144
1145   return ret;
1146 }
1147
1148 /* Returns the set of signals that are traced / debugged.  Will also
1149    copy the sigset if SAVE is non-zero.  */
1150
1151 static sigset_t *
1152 proc_get_traced_signals (procinfo *pi, sigset_t *save)
1153 {
1154   sigset_t *ret = NULL;
1155
1156   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1157      except the one for the main process.  If that ever changes for
1158      any reason, then take out the following clause and replace it
1159      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1160
1161   if (pi->tid != 0)
1162     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1163
1164   if (!pi->status_valid)
1165     if (!proc_get_status (pi))
1166       return NULL;
1167
1168   ret = &pi->prstatus.pr_sigtrace;
1169   if (save && ret)
1170     memcpy (save, ret, sizeof (sigset_t));
1171
1172   return ret;
1173 }
1174
1175 /* Returns the set of hardware faults that are traced /debugged.  Will
1176    also copy the faultset if SAVE is non-zero.  */
1177
1178 static fltset_t *
1179 proc_get_traced_faults (procinfo *pi, fltset_t *save)
1180 {
1181   fltset_t *ret = NULL;
1182
1183   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1184      except the one for the main process.  If that ever changes for
1185      any reason, then take out the following clause and replace it
1186      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1187
1188   if (pi->tid != 0)
1189     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1190
1191   if (!pi->status_valid)
1192     if (!proc_get_status (pi))
1193       return NULL;
1194
1195   ret = &pi->prstatus.pr_flttrace;
1196   if (save && ret)
1197     memcpy (save, ret, sizeof (fltset_t));
1198
1199   return ret;
1200 }
1201
1202 /* Returns the set of syscalls that are traced /debugged on entry.
1203    Will also copy the syscall set if SAVE is non-zero.  */
1204
1205 static sysset_t *
1206 proc_get_traced_sysentry (procinfo *pi, sysset_t *save)
1207 {
1208   sysset_t *ret = NULL;
1209
1210   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1211      except the one for the main process.  If that ever changes for
1212      any reason, then take out the following clause and replace it
1213      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1214
1215   if (pi->tid != 0)
1216     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1217
1218   if (!pi->status_valid)
1219     if (!proc_get_status (pi))
1220       return NULL;
1221
1222   ret = &pi->prstatus.pr_sysentry;
1223   if (save && ret)
1224     memcpy (save, ret, sizeof (sysset_t));
1225
1226   return ret;
1227 }
1228
1229 /* Returns the set of syscalls that are traced /debugged on exit.
1230    Will also copy the syscall set if SAVE is non-zero.  */
1231
1232 static sysset_t *
1233 proc_get_traced_sysexit (procinfo *pi, sysset_t *save)
1234 {
1235   sysset_t *ret = NULL;
1236
1237   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1238      except the one for the main process.  If that ever changes for
1239      any reason, then take out the following clause and replace it
1240      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1241
1242   if (pi->tid != 0)
1243     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1244
1245   if (!pi->status_valid)
1246     if (!proc_get_status (pi))
1247       return NULL;
1248
1249   ret = &pi->prstatus.pr_sysexit;
1250   if (save && ret)
1251     memcpy (save, ret, sizeof (sysset_t));
1252
1253   return ret;
1254 }
1255
1256 /* The current fault (if any) is cleared; the associated signal will
1257    not be sent to the process or LWP when it resumes.  Returns
1258    non-zero for success, zero for failure.  */
1259
1260 static int
1261 proc_clear_current_fault (procinfo *pi)
1262 {
1263   int win;
1264
1265   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1266      except the one for the main process.  If that ever changes for
1267      any reason, then take out the following clause and replace it
1268      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1269
1270   if (pi->tid != 0)
1271     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1272
1273   procfs_ctl_t cmd = PCCFAULT;
1274
1275   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1276
1277   return win;
1278 }
1279
1280 /* Set the "current signal" that will be delivered next to the
1281    process.  NOTE: semantics are different from those of KILL.  This
1282    signal will be delivered to the process or LWP immediately when it
1283    is resumed (even if the signal is held/blocked); it will NOT
1284    immediately cause another event of interest, and will NOT first
1285    trap back to the debugger.  Returns non-zero for success, zero for
1286    failure.  */
1287
1288 static int
1289 proc_set_current_signal (procinfo *pi, int signo)
1290 {
1291   int win;
1292   struct {
1293     procfs_ctl_t cmd;
1294     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1295     char sinfo[sizeof (siginfo_t)];
1296   } arg;
1297   siginfo_t mysinfo;
1298   process_stratum_target *wait_target;
1299   ptid_t wait_ptid;
1300   struct target_waitstatus wait_status;
1301
1302   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1303      except the one for the main process.  If that ever changes for
1304      any reason, then take out the following clause and replace it
1305      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1306
1307   if (pi->tid != 0)
1308     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1309
1310   /* The pointer is just a type alias.  */
1311   get_last_target_status (&wait_target, &wait_ptid, &wait_status);
1312   if (wait_target == &the_procfs_target
1313       && wait_ptid == inferior_ptid
1314       && wait_status.kind () == TARGET_WAITKIND_STOPPED
1315       && wait_status.sig () == gdb_signal_from_host (signo)
1316       && proc_get_status (pi)
1317       && pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_signo == signo
1318       )
1319     /* Use the siginfo associated with the signal being
1320        redelivered.  */
1321     memcpy (arg.sinfo, &pi->prstatus.pr_lwp.pr_info, sizeof (siginfo_t));
1322   else
1323     {
1324       mysinfo.si_signo = signo;
1325       mysinfo.si_code  = 0;
1326       mysinfo.si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
1327       mysinfo.si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
1328       memcpy (arg.sinfo, &mysinfo, sizeof (siginfo_t));
1329     }
1330
1331   arg.cmd = PCSSIG;
1332   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg))  == sizeof (arg));
1333
1334   return win;
1335 }
1336
1337 /* The current signal (if any) is cleared, and is not sent to the
1338    process or LWP when it resumes.  Returns non-zero for success, zero
1339    for failure.  */
1340
1341 static int
1342 proc_clear_current_signal (procinfo *pi)
1343 {
1344   int win;
1345
1346   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1347      except the one for the main process.  If that ever changes for
1348      any reason, then take out the following clause and replace it
1349      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1350
1351   if (pi->tid != 0)
1352     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1353
1354   struct {
1355     procfs_ctl_t cmd;
1356     /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1357     char sinfo[sizeof (siginfo_t)];
1358   } arg;
1359   siginfo_t mysinfo;
1360
1361   arg.cmd = PCSSIG;
1362   /* The pointer is just a type alias.  */
1363   mysinfo.si_signo = 0;
1364   mysinfo.si_code  = 0;
1365   mysinfo.si_errno = 0;
1366   mysinfo.si_pid   = getpid ();       /* ?why? */
1367   mysinfo.si_uid   = getuid ();       /* ?why? */
1368   memcpy (arg.sinfo, &mysinfo, sizeof (siginfo_t));
1369
1370   win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1371
1372   return win;
1373 }
1374
1375 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
1376    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
1377
1378 static gdb_gregset_t *
1379 proc_get_gregs (procinfo *pi)
1380 {
1381   if (!pi->status_valid || !pi->gregs_valid)
1382     if (!proc_get_status (pi))
1383       return NULL;
1384
1385   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_reg;
1386 }
1387
1388 /* Return the general-purpose registers for the process or LWP
1389    corresponding to PI.  Upon failure, return NULL.  */
1390
1391 static gdb_fpregset_t *
1392 proc_get_fpregs (procinfo *pi)
1393 {
1394   if (!pi->status_valid || !pi->fpregs_valid)
1395     if (!proc_get_status (pi))
1396       return NULL;
1397
1398   return &pi->prstatus.pr_lwp.pr_fpreg;
1399 }
1400
1401 /* Write the general-purpose registers back to the process or LWP
1402    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
1403    failure.  */
1404
1405 static int
1406 proc_set_gregs (procinfo *pi)
1407 {
1408   gdb_gregset_t *gregs;
1409   int win;
1410
1411   gregs = proc_get_gregs (pi);
1412   if (gregs == NULL)
1413     return 0;                   /* proc_get_regs has already warned.  */
1414
1415   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1416     return 0;
1417   else
1418     {
1419       struct {
1420         procfs_ctl_t cmd;
1421         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1422         char gregs[sizeof (gdb_gregset_t)];
1423       } arg;
1424
1425       arg.cmd = PCSREG;
1426       memcpy (&arg.gregs, gregs, sizeof (arg.gregs));
1427       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1428     }
1429
1430   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
1431   pi->gregs_valid = 0;
1432   return win;
1433 }
1434
1435 /* Write the floating-pointer registers back to the process or LWP
1436    corresponding to PI.  Return non-zero for success, zero for
1437    failure.  */
1438
1439 static int
1440 proc_set_fpregs (procinfo *pi)
1441 {
1442   gdb_fpregset_t *fpregs;
1443   int win;
1444
1445   fpregs = proc_get_fpregs (pi);
1446   if (fpregs == NULL)
1447     return 0;                   /* proc_get_fpregs has already warned.  */
1448
1449   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1450     return 0;
1451   else
1452     {
1453       struct {
1454         procfs_ctl_t cmd;
1455         /* Use char array to avoid alignment issues.  */
1456         char fpregs[sizeof (gdb_fpregset_t)];
1457       } arg;
1458
1459       arg.cmd = PCSFPREG;
1460       memcpy (&arg.fpregs, fpregs, sizeof (arg.fpregs));
1461       win = (write (pi->ctl_fd, (void *) &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1462     }
1463
1464   /* Policy: writing the registers invalidates our cache.  */
1465   pi->fpregs_valid = 0;
1466   return win;
1467 }
1468
1469 /* Send a signal to the proc or lwp with the semantics of "kill()".
1470    Returns non-zero for success, zero for failure.  */
1471
1472 static int
1473 proc_kill (procinfo *pi, int signo)
1474 {
1475   int win;
1476
1477   /* We might conceivably apply this operation to an LWP, and the
1478      LWP's ctl file descriptor might not be open.  */
1479
1480   if (pi->ctl_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
1481     return 0;
1482   else
1483     {
1484       procfs_ctl_t cmd[2];
1485
1486       cmd[0] = PCKILL;
1487       cmd[1] = signo;
1488       win = (write (pi->ctl_fd, (char *) &cmd, sizeof (cmd)) == sizeof (cmd));
1489   }
1490
1491   return win;
1492 }
1493
1494 /* Find the pid of the process that started this one.  Returns the
1495    parent process pid, or zero.  */
1496
1497 static int
1498 proc_parent_pid (procinfo *pi)
1499 {
1500   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1501      except the one for the main process.  If that ever changes for
1502      any reason, then take out the following clause and replace it
1503      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1504
1505   if (pi->tid != 0)
1506     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1507
1508   if (!pi->status_valid)
1509     if (!proc_get_status (pi))
1510       return 0;
1511
1512   return pi->prstatus.pr_ppid;
1513 }
1514
1515 /* Convert a target address (a.k.a. CORE_ADDR) into a host address
1516    (a.k.a void pointer)!  */
1517
1518 static void *
1519 procfs_address_to_host_pointer (CORE_ADDR addr)
1520 {
1521   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
1522   void *ptr;
1523
1524   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (ptr_type));
1525   gdbarch_address_to_pointer (target_gdbarch (), ptr_type,
1526                               (gdb_byte *) &ptr, addr);
1527   return ptr;
1528 }
1529
1530 static int
1531 proc_set_watchpoint (procinfo *pi, CORE_ADDR addr, int len, int wflags)
1532 {
1533   struct {
1534     procfs_ctl_t cmd;
1535     char watch[sizeof (prwatch_t)];
1536   } arg;
1537   prwatch_t pwatch;
1538
1539   /* NOTE: cagney/2003-02-01: Even more horrible hack.  Need to
1540      convert a target address into something that can be stored in a
1541      native data structure.  */
1542   pwatch.pr_vaddr  = (uintptr_t) procfs_address_to_host_pointer (addr);
1543   pwatch.pr_size   = len;
1544   pwatch.pr_wflags = wflags;
1545   arg.cmd = PCWATCH;
1546   memcpy (arg.watch, &pwatch, sizeof (prwatch_t));
1547   return (write (pi->ctl_fd, &arg, sizeof (arg)) == sizeof (arg));
1548 }
1549
1550 /* =============== END, non-thread part of /proc  "MODULE" =============== */
1551
1552 /* =================== Thread "MODULE" =================== */
1553
1554 /* Returns the number of threads for the process.  */
1555
1556 static int
1557 proc_get_nthreads (procinfo *pi)
1558 {
1559   if (!pi->status_valid)
1560     if (!proc_get_status (pi))
1561       return 0;
1562
1563   /* Only works for the process procinfo, because the LWP procinfos do not
1564      get prstatus filled in.  */
1565   if (pi->tid != 0)     /* Find the parent process procinfo.  */
1566     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1567   return pi->prstatus.pr_nlwp;
1568 }
1569
1570 /* Return the ID of the thread that had an event of interest.
1571    (ie. the one that hit a breakpoint or other traced event).  All
1572    other things being equal, this should be the ID of a thread that is
1573    currently executing.  */
1574
1575 static int
1576 proc_get_current_thread (procinfo *pi)
1577 {
1578   /* Note: this should be applied to the root procinfo for the
1579      process, not to the procinfo for an LWP.  If applied to the
1580      procinfo for an LWP, it will simply return that LWP's ID.  In
1581      that case, find the parent process procinfo.  */
1582
1583   if (pi->tid != 0)
1584     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1585
1586   if (!pi->status_valid)
1587     if (!proc_get_status (pi))
1588       return 0;
1589
1590   return pi->prstatus.pr_lwp.pr_lwpid;
1591 }
1592
1593 /* Discover the IDs of all the threads within the process, and create
1594    a procinfo for each of them (chained to the parent).  Returns
1595    non-zero for success, zero for failure.  */
1596
1597 static int
1598 proc_delete_dead_threads (procinfo *parent, procinfo *thread, void *ignore)
1599 {
1600   if (thread && parent) /* sanity */
1601     {
1602       thread->status_valid = 0;
1603       if (!proc_get_status (thread))
1604         destroy_one_procinfo (&parent->thread_list, thread);
1605     }
1606   return 0;     /* keep iterating */
1607 }
1608
1609 static int
1610 proc_update_threads (procinfo *pi)
1611 {
1612   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE + 16];
1613   struct dirent *direntry;
1614   procinfo *thread;
1615   gdb_dir_up dirp;
1616   int lwpid;
1617
1618   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1619      except the one for the main process.  If that ever changes for
1620      any reason, then take out the following clause and replace it
1621      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1622
1623   if (pi->tid != 0)
1624     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1625
1626   proc_iterate_over_threads (pi, proc_delete_dead_threads, NULL);
1627
1628   /* Note: this brute-force method was originally devised for Unixware
1629      (support removed since), and will also work on Solaris 2.6 and
1630      2.7.  The original comment mentioned the existence of a much
1631      simpler and more elegant way to do this on Solaris, but didn't
1632      point out what that was.  */
1633
1634   strcpy (pathname, pi->pathname);
1635   strcat (pathname, "/lwp");
1636   dirp.reset (opendir (pathname));
1637   if (dirp == NULL)
1638     proc_error (pi, "update_threads, opendir", __LINE__);
1639
1640   while ((direntry = readdir (dirp.get ())) != NULL)
1641     if (direntry->d_name[0] != '.')             /* skip '.' and '..' */
1642       {
1643         lwpid = atoi (&direntry->d_name[0]);
1644         thread = create_procinfo (pi->pid, lwpid);
1645         if (thread == NULL)
1646           proc_error (pi, "update_threads, create_procinfo", __LINE__);
1647       }
1648   pi->threads_valid = 1;
1649   return 1;
1650 }
1651
1652 /* Given a pointer to a function, call that function once for each lwp
1653    in the procinfo list, until the function returns non-zero, in which
1654    event return the value returned by the function.
1655
1656    Note: this function does NOT call update_threads.  If you want to
1657    discover new threads first, you must call that function explicitly.
1658    This function just makes a quick pass over the currently-known
1659    procinfos.
1660
1661    PI is the parent process procinfo.  FUNC is the per-thread
1662    function.  PTR is an opaque parameter for function.  Returns the
1663    first non-zero return value from the callee, or zero.  */
1664
1665 static int
1666 proc_iterate_over_threads (procinfo *pi,
1667                            int (*func) (procinfo *, procinfo *, void *),
1668                            void *ptr)
1669 {
1670   procinfo *thread, *next;
1671   int retval = 0;
1672
1673   /* We should never have to apply this operation to any procinfo
1674      except the one for the main process.  If that ever changes for
1675      any reason, then take out the following clause and replace it
1676      with one that makes sure the ctl_fd is open.  */
1677
1678   if (pi->tid != 0)
1679     pi = find_procinfo_or_die (pi->pid, 0);
1680
1681   for (thread = pi->thread_list; thread != NULL; thread = next)
1682     {
1683       next = thread->next;      /* In case thread is destroyed.  */
1684       retval = (*func) (pi, thread, ptr);
1685       if (retval != 0)
1686         break;
1687     }
1688
1689   return retval;
1690 }
1691
1692 /* =================== END, Thread "MODULE" =================== */
1693
1694 /* =================== END, /proc  "MODULE" =================== */
1695
1696 /* ===================  GDB  "MODULE" =================== */
1697
1698 /* Here are all of the gdb target vector functions and their
1699    friends.  */
1700
1701 static void do_attach (ptid_t ptid);
1702 static void do_detach ();
1703 static void proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum,
1704                                    int entry_or_exit, int mode, int from_tty);
1705
1706 /* Sets up the inferior to be debugged.  Registers to trace signals,
1707    hardware faults, and syscalls.  Note: does not set RLC flag: caller
1708    may want to customize that.  Returns zero for success (note!
1709    unlike most functions in this module); on failure, returns the LINE
1710    NUMBER where it failed!  */
1711
1712 static int
1713 procfs_debug_inferior (procinfo *pi)
1714 {
1715   fltset_t traced_faults;
1716   sigset_t traced_signals;
1717   sysset_t *traced_syscall_entries;
1718   sysset_t *traced_syscall_exits;
1719   int status;
1720
1721   /* Register to trace hardware faults in the child.  */
1722   prfillset (&traced_faults);           /* trace all faults...  */
1723   prdelset  (&traced_faults, FLTPAGE);  /* except page fault.  */
1724   if (!proc_set_traced_faults  (pi, &traced_faults))
1725     return __LINE__;
1726
1727   /* Initially, register to trace all signals in the child.  */
1728   prfillset (&traced_signals);
1729   if (!proc_set_traced_signals (pi, &traced_signals))
1730     return __LINE__;
1731
1732
1733   /* Register to trace the 'exit' system call (on entry).  */
1734   traced_syscall_entries = XNEW (sysset_t);
1735   premptyset (traced_syscall_entries);
1736   praddset (traced_syscall_entries, SYS_exit);
1737   praddset (traced_syscall_entries, SYS_lwp_exit);
1738
1739   status = proc_set_traced_sysentry (pi, traced_syscall_entries);
1740   xfree (traced_syscall_entries);
1741   if (!status)
1742     return __LINE__;
1743
1744   /* Method for tracing exec syscalls.  */
1745   traced_syscall_exits = XNEW (sysset_t);
1746   premptyset (traced_syscall_exits);
1747   praddset (traced_syscall_exits, SYS_execve);
1748   praddset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_create);
1749   praddset (traced_syscall_exits, SYS_lwp_exit);
1750
1751   status = proc_set_traced_sysexit (pi, traced_syscall_exits);
1752   xfree (traced_syscall_exits);
1753   if (!status)
1754     return __LINE__;
1755
1756   return 0;
1757 }
1758
1759 void
1760 procfs_target::attach (const char *args, int from_tty)
1761 {
1762   int   pid;
1763
1764   pid = parse_pid_to_attach (args);
1765
1766   if (pid == getpid ())
1767     error (_("Attaching GDB to itself is not a good idea..."));
1768
1769   /* Push the target if needed, ensure it gets un-pushed it if attach fails.  */
1770   inferior *inf = current_inferior ();
1771   target_unpush_up unpusher;
1772   if (!inf->target_is_pushed (this))
1773     {
1774       inf->push_target (this);
1775       unpusher.reset (this);
1776     }
1777
1778   target_announce_attach (from_tty, pid);
1779
1780   do_attach (ptid_t (pid));
1781
1782   /* Everything went fine, keep the target pushed.  */
1783   unpusher.release ();
1784 }
1785
1786 void
1787 procfs_target::detach (inferior *inf, int from_tty)
1788 {
1789   target_announce_detach (from_tty);
1790
1791   do_detach ();
1792
1793   switch_to_no_thread ();
1794   detach_inferior (inf);
1795   maybe_unpush_target ();
1796 }
1797
1798 static void
1799 do_attach (ptid_t ptid)
1800 {
1801   procinfo *pi;
1802   struct inferior *inf;
1803   int fail;
1804   int lwpid;
1805
1806   pi = create_procinfo (ptid.pid (), 0);
1807   if (pi == NULL)
1808     perror (_("procfs: out of memory in 'attach'"));
1809
1810   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
1811     {
1812       fprintf_filtered (gdb_stderr, "procfs:%d -- ", __LINE__);
1813       xsnprintf (errmsg, sizeof (errmsg),
1814                  "do_attach: couldn't open /proc file for process %d",
1815                  ptid.pid ());
1816       dead_procinfo (pi, errmsg, NOKILL);
1817     }
1818
1819   /* Stop the process (if it isn't already stopped).  */
1820   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
1821     {
1822       pi->was_stopped = 1;
1823       proc_prettyprint_why (proc_why (pi), proc_what (pi), 1);
1824     }
1825   else
1826     {
1827       pi->was_stopped = 0;
1828       /* Set the process to run again when we close it.  */
1829       if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
1830         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't set RLC.", NOKILL);
1831
1832       /* Now stop the process.  */
1833       if (!proc_stop_process (pi))
1834         dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't stop the process.", NOKILL);
1835       pi->ignore_next_sigstop = 1;
1836     }
1837   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
1838   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
1839     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced faults.", NOKILL);
1840   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
1841     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced signals.", NOKILL);
1842   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
1843     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall entries.",
1844                    NOKILL);
1845   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
1846     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save traced syscall exits.",
1847                    NOKILL);
1848   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
1849     dead_procinfo (pi, "do_attach: couldn't save held signals.", NOKILL);
1850
1851   fail = procfs_debug_inferior (pi);
1852   if (fail != 0)
1853     dead_procinfo (pi, "do_attach: failed in procfs_debug_inferior", NOKILL);
1854
1855   inf = current_inferior ();
1856   inferior_appeared (inf, pi->pid);
1857   /* Let GDB know that the inferior was attached.  */
1858   inf->attach_flag = 1;
1859
1860   /* Create a procinfo for the current lwp.  */
1861   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
1862   create_procinfo (pi->pid, lwpid);
1863
1864   /* Add it to gdb's thread list.  */
1865   ptid = ptid_t (pi->pid, lwpid, 0);
1866   thread_info *thr = add_thread (&the_procfs_target, ptid);
1867   switch_to_thread (thr);
1868 }
1869
1870 static void
1871 do_detach ()
1872 {
1873   procinfo *pi;
1874
1875   /* Find procinfo for the main process.  */
1876   pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (),
1877                              0); /* FIXME: threads */
1878
1879   if (!proc_set_traced_signals (pi, &pi->saved_sigset))
1880     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_signal", __LINE__);
1881
1882   if (!proc_set_traced_faults (pi, &pi->saved_fltset))
1883     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_faults", __LINE__);
1884
1885   if (!proc_set_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
1886     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysentry", __LINE__);
1887
1888   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, pi->saved_exitset))
1889     proc_warn (pi, "do_detach, set_traced_sysexit", __LINE__);
1890
1891   if (!proc_set_held_signals (pi, &pi->saved_sighold))
1892     proc_warn (pi, "do_detach, set_held_signals", __LINE__);
1893
1894   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
1895     if (!(pi->was_stopped)
1896         || query (_("Was stopped when attached, make it runnable again? ")))
1897       {
1898         /* Clear any pending signal.  */
1899         if (!proc_clear_current_fault (pi))
1900           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_fault", __LINE__);
1901
1902         if (!proc_clear_current_signal (pi))
1903           proc_warn (pi, "do_detach, clear_current_signal", __LINE__);
1904
1905         if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
1906           proc_warn (pi, "do_detach, set_rlc", __LINE__);
1907       }
1908
1909   destroy_procinfo (pi);
1910 }
1911
1912 /* Fetch register REGNUM from the inferior.  If REGNUM is -1, do this
1913    for all registers.
1914
1915    NOTE: Since the /proc interface cannot give us individual
1916    registers, we pay no attention to REGNUM, and just fetch them all.
1917    This results in the possibility that we will do unnecessarily many
1918    fetches, since we may be called repeatedly for individual
1919    registers.  So we cache the results, and mark the cache invalid
1920    when the process is resumed.  */
1921
1922 void
1923 procfs_target::fetch_registers (struct regcache *regcache, int regnum)
1924 {
1925   gdb_gregset_t *gregs;
1926   procinfo *pi;
1927   ptid_t ptid = regcache->ptid ();
1928   int pid = ptid.pid ();
1929   int tid = ptid.lwp ();
1930   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1931
1932   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
1933
1934   if (pi == NULL)
1935     error (_("procfs: fetch_registers failed to find procinfo for %s"),
1936            target_pid_to_str (ptid).c_str ());
1937
1938   gregs = proc_get_gregs (pi);
1939   if (gregs == NULL)
1940     proc_error (pi, "fetch_registers, get_gregs", __LINE__);
1941
1942   supply_gregset (regcache, (const gdb_gregset_t *) gregs);
1943
1944   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
1945     {
1946       gdb_fpregset_t *fpregs;
1947
1948       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
1949           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
1950           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
1951         return;                 /* Not a floating point register.  */
1952
1953       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
1954       if (fpregs == NULL)
1955         proc_error (pi, "fetch_registers, get_fpregs", __LINE__);
1956
1957       supply_fpregset (regcache, (const gdb_fpregset_t *) fpregs);
1958     }
1959 }
1960
1961 /* Store register REGNUM back into the inferior.  If REGNUM is -1, do
1962    this for all registers.
1963
1964    NOTE: Since the /proc interface will not read individual registers,
1965    we will cache these requests until the process is resumed, and only
1966    then write them back to the inferior process.
1967
1968    FIXME: is that a really bad idea?  Have to think about cases where
1969    writing one register might affect the value of others, etc.  */
1970
1971 void
1972 procfs_target::store_registers (struct regcache *regcache, int regnum)
1973 {
1974   gdb_gregset_t *gregs;
1975   procinfo *pi;
1976   ptid_t ptid = regcache->ptid ();
1977   int pid = ptid.pid ();
1978   int tid = ptid.lwp ();
1979   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1980
1981   pi = find_procinfo_or_die (pid, tid);
1982
1983   if (pi == NULL)
1984     error (_("procfs: store_registers: failed to find procinfo for %s"),
1985            target_pid_to_str (ptid).c_str ());
1986
1987   gregs = proc_get_gregs (pi);
1988   if (gregs == NULL)
1989     proc_error (pi, "store_registers, get_gregs", __LINE__);
1990
1991   fill_gregset (regcache, gregs, regnum);
1992   if (!proc_set_gregs (pi))
1993     proc_error (pi, "store_registers, set_gregs", __LINE__);
1994
1995   if (gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) >= 0) /* Do we have an FPU?  */
1996     {
1997       gdb_fpregset_t *fpregs;
1998
1999       if ((regnum >= 0 && regnum < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
2000           || regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
2001           || regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
2002         return;                 /* Not a floating point register.  */
2003
2004       fpregs = proc_get_fpregs (pi);
2005       if (fpregs == NULL)
2006         proc_error (pi, "store_registers, get_fpregs", __LINE__);
2007
2008       fill_fpregset (regcache, fpregs, regnum);
2009       if (!proc_set_fpregs (pi))
2010         proc_error (pi, "store_registers, set_fpregs", __LINE__);
2011     }
2012 }
2013
2014 /* Retrieve the next stop event from the child process.  If child has
2015    not stopped yet, wait for it to stop.  Translate /proc eventcodes
2016    (or possibly wait eventcodes) into gdb internal event codes.
2017    Returns the id of process (and possibly thread) that incurred the
2018    event.  Event codes are returned through a pointer parameter.  */
2019
2020 ptid_t
2021 procfs_target::wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status,
2022                      target_wait_flags options)
2023 {
2024   /* First cut: loosely based on original version 2.1.  */
2025   procinfo *pi;
2026   int       wstat;
2027   int       temp_tid;
2028   ptid_t    retval, temp_ptid;
2029   int       why, what, flags;
2030   int       retry = 0;
2031
2032 wait_again:
2033
2034   retry++;
2035   wstat    = 0;
2036   retval   = ptid_t (-1);
2037
2038   /* Find procinfo for main process.  */
2039
2040   /* procfs_target currently only supports one inferior.  */
2041   inferior *inf = current_inferior ();
2042
2043   pi = find_procinfo_or_die (inf->pid, 0);
2044   if (pi)
2045     {
2046       /* We must assume that the status is stale now...  */
2047       pi->status_valid = 0;
2048       pi->gregs_valid  = 0;
2049       pi->fpregs_valid = 0;
2050
2051 #if 0   /* just try this out...  */
2052       flags = proc_flags (pi);
2053       why   = proc_why (pi);
2054       if ((flags & PR_STOPPED) && (why == PR_REQUESTED))
2055         pi->status_valid = 0;   /* re-read again, IMMEDIATELY...  */
2056 #endif
2057       /* If child is not stopped, wait for it to stop.  */
2058       if (!(proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
2059           && !proc_wait_for_stop (pi))
2060         {
2061           /* wait_for_stop failed: has the child terminated?  */
2062           if (errno == ENOENT)
2063             {
2064               int wait_retval;
2065
2066               /* /proc file not found; presumably child has terminated.  */
2067               wait_retval = ::wait (&wstat); /* "wait" for the child's exit.  */
2068
2069               /* Wrong child?  */
2070               if (wait_retval != inf->pid)
2071                 error (_("procfs: couldn't stop "
2072                          "process %d: wait returned %d."),
2073                        inf->pid, wait_retval);
2074               /* FIXME: might I not just use waitpid?
2075                  Or try find_procinfo to see if I know about this child?  */
2076               retval = ptid_t (wait_retval);
2077             }
2078           else if (errno == EINTR)
2079             goto wait_again;
2080           else
2081             {
2082               /* Unknown error from wait_for_stop.  */
2083               proc_error (pi, "target_wait (wait_for_stop)", __LINE__);
2084             }
2085         }
2086       else
2087         {
2088           /* This long block is reached if either:
2089              a) the child was already stopped, or
2090              b) we successfully waited for the child with wait_for_stop.
2091              This block will analyze the /proc status, and translate it
2092              into a waitstatus for GDB.
2093
2094              If we actually had to call wait because the /proc file
2095              is gone (child terminated), then we skip this block,
2096              because we already have a waitstatus.  */
2097
2098           flags = proc_flags (pi);
2099           why   = proc_why (pi);
2100           what  = proc_what (pi);
2101
2102           if (flags & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
2103             {
2104               /* If it's running async (for single_thread control),
2105                  set it back to normal again.  */
2106               if (flags & PR_ASYNC)
2107                 if (!proc_unset_async (pi))
2108                   proc_error (pi, "target_wait, unset_async", __LINE__);
2109
2110               if (info_verbose)
2111                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
2112
2113               /* The 'pid' we will return to GDB is composed of
2114                  the process ID plus the lwp ID.  */
2115               retval = ptid_t (pi->pid, proc_get_current_thread (pi), 0);
2116
2117               switch (why) {
2118               case PR_SIGNALLED:
2119                 wstat = (what << 8) | 0177;
2120                 break;
2121               case PR_SYSENTRY:
2122                 if (what == SYS_lwp_exit)
2123                   {
2124                     if (print_thread_events)
2125                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
2126                                          target_pid_to_str (retval).c_str ());
2127                     delete_thread (find_thread_ptid (this, retval));
2128                     target_continue_no_signal (ptid);
2129                     goto wait_again;
2130                   }
2131                 else if (what == SYS_exit)
2132                   {
2133                     /* Handle SYS_exit call only.  */
2134                     /* Stopped at entry to SYS_exit.
2135                        Make it runnable, resume it, then use
2136                        the wait system call to get its exit code.
2137                        Proc_run_process always clears the current
2138                        fault and signal.
2139                        Then return its exit status.  */
2140                     pi->status_valid = 0;
2141                     wstat = 0;
2142                     /* FIXME: what we should do is return
2143                        TARGET_WAITKIND_SPURIOUS.  */
2144                     if (!proc_run_process (pi, 0, 0))
2145                       proc_error (pi, "target_wait, run_process", __LINE__);
2146
2147                     if (inf->attach_flag)
2148                       {
2149                         /* Don't call wait: simulate waiting for exit,
2150                            return a "success" exit code.  Bogus: what if
2151                            it returns something else?  */
2152                         wstat = 0;
2153                         retval = ptid_t (inf->pid);  /* ? ? ? */
2154                       }
2155                     else
2156                       {
2157                         int temp = ::wait (&wstat);
2158
2159                         /* FIXME: shouldn't I make sure I get the right
2160                            event from the right process?  If (for
2161                            instance) I have killed an earlier inferior
2162                            process but failed to clean up after it
2163                            somehow, I could get its termination event
2164                            here.  */
2165
2166                         /* If wait returns -1, that's what we return
2167                            to GDB.  */
2168                         if (temp < 0)
2169                           retval = ptid_t (temp);
2170                       }
2171                   }
2172                 else
2173                   {
2174                     printf_filtered (_("procfs: trapped on entry to "));
2175                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
2176                     printf_filtered ("\n");
2177
2178                     long i, nsysargs, *sysargs;
2179
2180                     nsysargs = proc_nsysarg (pi);
2181                     sysargs  = proc_sysargs (pi);
2182
2183                     if (nsysargs > 0 && sysargs != NULL)
2184                       {
2185                         printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"),
2186                                          nsysargs);
2187                         for (i = 0; i < nsysargs; i++)
2188                           printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
2189                                            i, sysargs[i]);
2190                       }
2191
2192                     /* How to keep going without returning to wfi: */
2193                     target_continue_no_signal (ptid);
2194                     goto wait_again;
2195                   }
2196                 break;
2197               case PR_SYSEXIT:
2198                 if (what == SYS_execve)
2199                   {
2200                     /* Hopefully this is our own "fork-child" execing
2201                        the real child.  Hoax this event into a trap, and
2202                        GDB will see the child about to execute its start
2203                        address.  */
2204                     wstat = (SIGTRAP << 8) | 0177;
2205                   }
2206                 else if (what == SYS_lwp_create)
2207                   {
2208                     /* This syscall is somewhat like fork/exec.  We
2209                        will get the event twice: once for the parent
2210                        LWP, and once for the child.  We should already
2211                        know about the parent LWP, but the child will
2212                        be new to us.  So, whenever we get this event,
2213                        if it represents a new thread, simply add the
2214                        thread to the list.  */
2215
2216                     /* If not in procinfo list, add it.  */
2217                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
2218                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
2219                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
2220
2221                     temp_ptid = ptid_t (pi->pid, temp_tid, 0);
2222                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
2223                     if (!in_thread_list (this, temp_ptid))
2224                       add_thread (this, temp_ptid);
2225
2226                     target_continue_no_signal (ptid);
2227                     goto wait_again;
2228                   }
2229                 else if (what == SYS_lwp_exit)
2230                   {
2231                     if (print_thread_events)
2232                       printf_unfiltered (_("[%s exited]\n"),
2233                                          target_pid_to_str (retval).c_str ());
2234                     delete_thread (find_thread_ptid (this, retval));
2235                     status->set_spurious ();
2236                     return retval;
2237                   }
2238                 else
2239                   {
2240                     printf_filtered (_("procfs: trapped on exit from "));
2241                     proc_prettyprint_syscall (proc_what (pi), 0);
2242                     printf_filtered ("\n");
2243
2244                     long i, nsysargs, *sysargs;
2245
2246                     nsysargs = proc_nsysarg (pi);
2247                     sysargs = proc_sysargs (pi);
2248
2249                     if (nsysargs > 0 && sysargs != NULL)
2250                       {
2251                         printf_filtered (_("%ld syscall arguments:\n"),
2252                                          nsysargs);
2253                         for (i = 0; i < nsysargs; i++)
2254                           printf_filtered ("#%ld: 0x%08lx\n",
2255                                            i, sysargs[i]);
2256                       }
2257
2258                     target_continue_no_signal (ptid);
2259                     goto wait_again;
2260                   }
2261                 break;
2262               case PR_REQUESTED:
2263 #if 0   /* FIXME */
2264                 wstat = (SIGSTOP << 8) | 0177;
2265                 break;
2266 #else
2267                 if (retry < 5)
2268                   {
2269                     printf_filtered (_("Retry #%d:\n"), retry);
2270                     pi->status_valid = 0;
2271                     goto wait_again;
2272                   }
2273                 else
2274                   {
2275                     /* If not in procinfo list, add it.  */
2276                     temp_tid = proc_get_current_thread (pi);
2277                     if (!find_procinfo (pi->pid, temp_tid))
2278                       create_procinfo  (pi->pid, temp_tid);
2279
2280                     /* If not in GDB's thread list, add it.  */
2281                     temp_ptid = ptid_t (pi->pid, temp_tid, 0);
2282                     if (!in_thread_list (this, temp_ptid))
2283                       add_thread (this, temp_ptid);
2284
2285                     status->set_stopped (GDB_SIGNAL_0);
2286                     return retval;
2287                   }
2288 #endif
2289               case PR_JOBCONTROL:
2290                 wstat = (what << 8) | 0177;
2291                 break;
2292               case PR_FAULTED:
2293                 {
2294                   int signo = pi->prstatus.pr_lwp.pr_info.si_signo;
2295                   if (signo != 0)
2296                     wstat = (signo << 8) | 0177;
2297                 }
2298                 break;
2299               default:  /* switch (why) unmatched */
2300                 printf_filtered ("procfs:%d -- ", __LINE__);
2301                 printf_filtered (_("child stopped for unknown reason:\n"));
2302                 proc_prettyprint_why (why, what, 1);
2303                 error (_("... giving up..."));
2304                 break;
2305               }
2306               /* Got this far without error: If retval isn't in the
2307                  threads database, add it.  */
2308               if (retval.pid () > 0
2309                   && !in_thread_list (this, retval))
2310                 {
2311                   /* We have a new thread.  We need to add it both to
2312                      GDB's list and to our own.  If we don't create a
2313                      procinfo, resume may be unhappy later.  */
2314                   add_thread (this, retval);
2315                   if (find_procinfo (retval.pid (),
2316                                      retval.lwp ()) == NULL)
2317                     create_procinfo (retval.pid (),
2318                                      retval.lwp ());
2319                 }
2320             }
2321           else  /* Flags do not indicate STOPPED.  */
2322             {
2323               /* surely this can't happen...  */
2324               printf_filtered ("procfs:%d -- process not stopped.\n",
2325                                __LINE__);
2326               proc_prettyprint_flags (flags, 1);
2327               error (_("procfs: ...giving up..."));
2328             }
2329         }
2330
2331       if (status)
2332         *status = host_status_to_waitstatus (wstat);
2333     }
2334
2335   return retval;
2336 }
2337
2338 /* Perform a partial transfer to/from the specified object.  For
2339    memory transfers, fall back to the old memory xfer functions.  */
2340
2341 enum target_xfer_status
2342 procfs_target::xfer_partial (enum target_object object,
2343                              const char *annex, gdb_byte *readbuf,
2344                              const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
2345                              ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
2346 {
2347   switch (object)
2348     {
2349     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
2350       return procfs_xfer_memory (readbuf, writebuf, offset, len, xfered_len);
2351
2352     case TARGET_OBJECT_AUXV:
2353       return memory_xfer_auxv (this, object, annex, readbuf, writebuf,
2354                                offset, len, xfered_len);
2355
2356     default:
2357       return this->beneath ()->xfer_partial (object, annex,
2358                                              readbuf, writebuf, offset, len,
2359                                              xfered_len);
2360     }
2361 }
2362
2363 /* Helper for procfs_xfer_partial that handles memory transfers.
2364    Arguments are like target_xfer_partial.  */
2365
2366 static enum target_xfer_status
2367 procfs_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf,
2368                     ULONGEST memaddr, ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
2369 {
2370   procinfo *pi;
2371   int nbytes;
2372
2373   /* Find procinfo for main process.  */
2374   pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (), 0);
2375   if (pi->as_fd == 0 && open_procinfo_files (pi, FD_AS) == 0)
2376     {
2377       proc_warn (pi, "xfer_memory, open_proc_files", __LINE__);
2378       return TARGET_XFER_E_IO;
2379     }
2380
2381   if (lseek (pi->as_fd, (off_t) memaddr, SEEK_SET) != (off_t) memaddr)
2382     return TARGET_XFER_E_IO;
2383
2384   if (writebuf != NULL)
2385     {
2386       PROCFS_NOTE ("write memory:\n");
2387       nbytes = write (pi->as_fd, writebuf, len);
2388     }
2389   else
2390     {
2391       PROCFS_NOTE ("read  memory:\n");
2392       nbytes = read (pi->as_fd, readbuf, len);
2393     }
2394   if (nbytes <= 0)
2395     return TARGET_XFER_E_IO;
2396   *xfered_len = nbytes;
2397   return TARGET_XFER_OK;
2398 }
2399
2400 /* Called by target_resume before making child runnable.  Mark cached
2401    registers and status's invalid.  If there are "dirty" caches that
2402    need to be written back to the child process, do that.
2403
2404    File descriptors are also cached.  As they are a limited resource,
2405    we cannot hold onto them indefinitely.  However, as they are
2406    expensive to open, we don't want to throw them away
2407    indiscriminately either.  As a compromise, we will keep the file
2408    descriptors for the parent process, but discard any file
2409    descriptors we may have accumulated for the threads.
2410
2411    As this function is called by iterate_over_threads, it always
2412    returns zero (so that iterate_over_threads will keep
2413    iterating).  */
2414
2415 static int
2416 invalidate_cache (procinfo *parent, procinfo *pi, void *ptr)
2417 {
2418   /* About to run the child; invalidate caches and do any other
2419      cleanup.  */
2420
2421   if (parent != NULL)
2422     {
2423       /* The presence of a parent indicates that this is an LWP.
2424          Close any file descriptors that it might have open.
2425          We don't do this to the master (parent) procinfo.  */
2426
2427       close_procinfo_files (pi);
2428     }
2429   pi->gregs_valid   = 0;
2430   pi->fpregs_valid  = 0;
2431   pi->status_valid  = 0;
2432   pi->threads_valid = 0;
2433
2434   return 0;
2435 }
2436
2437 /* Make the child process runnable.  Normally we will then call
2438    procfs_wait and wait for it to stop again (unless gdb is async).
2439
2440    If STEP is true, then arrange for the child to stop again after
2441    executing a single instruction.  If SIGNO is zero, then cancel any
2442    pending signal; if non-zero, then arrange for the indicated signal
2443    to be delivered to the child when it runs.  If PID is -1, then
2444    allow any child thread to run; if non-zero, then allow only the
2445    indicated thread to run.  (not implemented yet).  */
2446
2447 void
2448 procfs_target::resume (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal signo)
2449 {
2450   procinfo *pi, *thread;
2451   int native_signo;
2452
2453   /* FIXME: Check/reword.  */
2454
2455   /* prrun.prflags |= PRCFAULT;    clear current fault.
2456      PRCFAULT may be replaced by a PCCFAULT call (proc_clear_current_fault)
2457      This basically leaves PRSTEP and PRCSIG.
2458      PRCSIG is like PCSSIG (proc_clear_current_signal).
2459      So basically PR_STEP is the sole argument that must be passed
2460      to proc_run_process.  */
2461
2462   /* Find procinfo for main process.  */
2463   pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (), 0);
2464
2465   /* First cut: ignore pid argument.  */
2466   errno = 0;
2467
2468   /* Convert signal to host numbering.  */
2469   if (signo == 0 || (signo == GDB_SIGNAL_STOP && pi->ignore_next_sigstop))
2470     native_signo = 0;
2471   else
2472     native_signo = gdb_signal_to_host (signo);
2473
2474   pi->ignore_next_sigstop = 0;
2475
2476   /* Running the process voids all cached registers and status.  */
2477   /* Void the threads' caches first.  */
2478   proc_iterate_over_threads (pi, invalidate_cache, NULL);
2479   /* Void the process procinfo's caches.  */
2480   invalidate_cache (NULL, pi, NULL);
2481
2482   if (ptid.pid () != -1)
2483     {
2484       /* Resume a specific thread, presumably suppressing the
2485          others.  */
2486       thread = find_procinfo (ptid.pid (), ptid.lwp ());
2487       if (thread != NULL)
2488         {
2489           if (thread->tid != 0)
2490             {
2491               /* We're to resume a specific thread, and not the
2492                  others.  Set the child process's PR_ASYNC flag.  */
2493               if (!proc_set_async (pi))
2494                 proc_error (pi, "target_resume, set_async", __LINE__);
2495               pi = thread;      /* Substitute the thread's procinfo
2496                                    for run.  */
2497             }
2498         }
2499     }
2500
2501   if (!proc_run_process (pi, step, native_signo))
2502     {
2503       if (errno == EBUSY)
2504         warning (_("resume: target already running.  "
2505                    "Pretend to resume, and hope for the best!"));
2506       else
2507         proc_error (pi, "target_resume", __LINE__);
2508     }
2509 }
2510
2511 /* Set up to trace signals in the child process.  */
2512
2513 void
2514 procfs_target::pass_signals (gdb::array_view<const unsigned char> pass_signals)
2515 {
2516   sigset_t signals;
2517   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (), 0);
2518   int signo;
2519
2520   prfillset (&signals);
2521
2522   for (signo = 0; signo < NSIG; signo++)
2523     {
2524       int target_signo = gdb_signal_from_host (signo);
2525       if (target_signo < pass_signals.size () && pass_signals[target_signo])
2526         prdelset (&signals, signo);
2527     }
2528
2529   if (!proc_set_traced_signals (pi, &signals))
2530     proc_error (pi, "pass_signals", __LINE__);
2531 }
2532
2533 /* Print status information about the child process.  */
2534
2535 void
2536 procfs_target::files_info ()
2537 {
2538   struct inferior *inf = current_inferior ();
2539
2540   printf_filtered (_("\tUsing the running image of %s %s via /proc.\n"),
2541                    inf->attach_flag? "attached": "child",
2542                    target_pid_to_str (inferior_ptid).c_str ());
2543 }
2544
2545 /* Make it die.  Wait for it to die.  Clean up after it.  Note: this
2546    should only be applied to the real process, not to an LWP, because
2547    of the check for parent-process.  If we need this to work for an
2548    LWP, it needs some more logic.  */
2549
2550 static void
2551 unconditionally_kill_inferior (procinfo *pi)
2552 {
2553   int parent_pid;
2554
2555   parent_pid = proc_parent_pid (pi);
2556   if (!proc_kill (pi, SIGKILL))
2557     proc_error (pi, "unconditionally_kill, proc_kill", __LINE__);
2558   destroy_procinfo (pi);
2559
2560   /* If pi is GDB's child, wait for it to die.  */
2561   if (parent_pid == getpid ())
2562     /* FIXME: should we use waitpid to make sure we get the right event?
2563        Should we check the returned event?  */
2564     {
2565 #if 0
2566       int status, ret;
2567
2568       ret = waitpid (pi->pid, &status, 0);
2569 #else
2570       wait (NULL);
2571 #endif
2572     }
2573 }
2574
2575 /* We're done debugging it, and we want it to go away.  Then we want
2576    GDB to forget all about it.  */
2577
2578 void
2579 procfs_target::kill ()
2580 {
2581   if (inferior_ptid != null_ptid) /* ? */
2582     {
2583       /* Find procinfo for main process.  */
2584       procinfo *pi = find_procinfo (inferior_ptid.pid (), 0);
2585
2586       if (pi)
2587         unconditionally_kill_inferior (pi);
2588       target_mourn_inferior (inferior_ptid);
2589     }
2590 }
2591
2592 /* Forget we ever debugged this thing!  */
2593
2594 void
2595 procfs_target::mourn_inferior ()
2596 {
2597   procinfo *pi;
2598
2599   if (inferior_ptid != null_ptid)
2600     {
2601       /* Find procinfo for main process.  */
2602       pi = find_procinfo (inferior_ptid.pid (), 0);
2603       if (pi)
2604         destroy_procinfo (pi);
2605     }
2606
2607   generic_mourn_inferior ();
2608
2609   maybe_unpush_target ();
2610 }
2611
2612 /* When GDB forks to create a runnable inferior process, this function
2613    is called on the parent side of the fork.  It's job is to do
2614    whatever is necessary to make the child ready to be debugged, and
2615    then wait for the child to synchronize.  */
2616
2617 void
2618 procfs_target::procfs_init_inferior (int pid)
2619 {
2620   procinfo *pi;
2621   int fail;
2622   int lwpid;
2623
2624   pi = create_procinfo (pid, 0);
2625   if (pi == NULL)
2626     perror (_("procfs: out of memory in 'init_inferior'"));
2627
2628   if (!open_procinfo_files (pi, FD_CTL))
2629     proc_error (pi, "init_inferior, open_proc_files", __LINE__);
2630
2631   /*
2632     xmalloc                     // done
2633     open_procinfo_files         // done
2634     link list                   // done
2635     prfillset (trace)
2636     procfs_notice_signals
2637     prfillset (fault)
2638     prdelset (FLTPAGE)
2639     */
2640
2641   /* If not stopped yet, wait for it to stop.  */
2642   if (!(proc_flags (pi) & PR_STOPPED) && !(proc_wait_for_stop (pi)))
2643     dead_procinfo (pi, "init_inferior: wait_for_stop failed", KILL);
2644
2645   /* Save some of the /proc state to be restored if we detach.  */
2646   /* FIXME: Why?  In case another debugger was debugging it?
2647      We're it's parent, for Ghu's sake!  */
2648   if (!proc_get_traced_signals  (pi, &pi->saved_sigset))
2649     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_signals", __LINE__);
2650   if (!proc_get_held_signals    (pi, &pi->saved_sighold))
2651     proc_error (pi, "init_inferior, get_held_signals", __LINE__);
2652   if (!proc_get_traced_faults   (pi, &pi->saved_fltset))
2653     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_faults", __LINE__);
2654   if (!proc_get_traced_sysentry (pi, pi->saved_entryset))
2655     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysentry", __LINE__);
2656   if (!proc_get_traced_sysexit  (pi, pi->saved_exitset))
2657     proc_error (pi, "init_inferior, get_traced_sysexit", __LINE__);
2658
2659   fail = procfs_debug_inferior (pi);
2660   if (fail != 0)
2661     proc_error (pi, "init_inferior (procfs_debug_inferior)", fail);
2662
2663   /* FIXME: logically, we should really be turning OFF run-on-last-close,
2664      and possibly even turning ON kill-on-last-close at this point.  But
2665      I can't make that change without careful testing which I don't have
2666      time to do right now...  */
2667   /* Turn on run-on-last-close flag so that the child
2668      will die if GDB goes away for some reason.  */
2669   if (!proc_set_run_on_last_close (pi))
2670     proc_error (pi, "init_inferior, set_RLC", __LINE__);
2671
2672   /* We now have have access to the lwpid of the main thread/lwp.  */
2673   lwpid = proc_get_current_thread (pi);
2674
2675   /* Create a procinfo for the main lwp.  */
2676   create_procinfo (pid, lwpid);
2677
2678   /* We already have a main thread registered in the thread table at
2679      this point, but it didn't have any lwp info yet.  Notify the core
2680      about it.  This changes inferior_ptid as well.  */
2681   thread_change_ptid (this, ptid_t (pid), ptid_t (pid, lwpid, 0));
2682
2683   gdb_startup_inferior (pid, START_INFERIOR_TRAPS_EXPECTED);
2684 }
2685
2686 /* When GDB forks to create a new process, this function is called on
2687    the child side of the fork before GDB exec's the user program.  Its
2688    job is to make the child minimally debuggable, so that the parent
2689    GDB process can connect to the child and take over.  This function
2690    should do only the minimum to make that possible, and to
2691    synchronize with the parent process.  The parent process should
2692    take care of the details.  */
2693
2694 static void
2695 procfs_set_exec_trap (void)
2696 {
2697   /* This routine called on the child side (inferior side)
2698      after GDB forks the inferior.  It must use only local variables,
2699      because it may be sharing data space with its parent.  */
2700
2701   procinfo *pi;
2702   sysset_t *exitset;
2703
2704   pi = create_procinfo (getpid (), 0);
2705   if (pi == NULL)
2706     perror_with_name (_("procfs: create_procinfo failed in child."));
2707
2708   if (open_procinfo_files (pi, FD_CTL) == 0)
2709     {
2710       proc_warn (pi, "set_exec_trap, open_proc_files", __LINE__);
2711       gdb_flush (gdb_stderr);
2712       /* No need to call "dead_procinfo", because we're going to
2713          exit.  */
2714       _exit (127);
2715     }
2716
2717   exitset = XNEW (sysset_t);
2718   premptyset (exitset);
2719   praddset (exitset, SYS_execve);
2720
2721   if (!proc_set_traced_sysexit (pi, exitset))
2722     {
2723       proc_warn (pi, "set_exec_trap, set_traced_sysexit", __LINE__);
2724       gdb_flush (gdb_stderr);
2725       _exit (127);
2726     }
2727
2728   /* FIXME: should this be done in the parent instead?  */
2729   /* Turn off inherit on fork flag so that all grand-children
2730      of gdb start with tracing flags cleared.  */
2731   if (!proc_unset_inherit_on_fork (pi))
2732     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_inherit", __LINE__);
2733
2734   /* Turn off run on last close flag, so that the child process
2735      cannot run away just because we close our handle on it.
2736      We want it to wait for the parent to attach.  */
2737   if (!proc_unset_run_on_last_close (pi))
2738     proc_warn (pi, "set_exec_trap, unset_RLC", __LINE__);
2739
2740   /* FIXME: No need to destroy the procinfo --
2741      we have our own address space, and we're about to do an exec!  */
2742   /*destroy_procinfo (pi);*/
2743 }
2744
2745 /* Dummy function to be sure fork_inferior uses fork(2) and not vfork(2).
2746    This avoids a possible deadlock gdb and its vfork'ed child.  */
2747 static void
2748 procfs_pre_trace (void)
2749 {
2750 }
2751
2752 /* This function is called BEFORE gdb forks the inferior process.  Its
2753    only real responsibility is to set things up for the fork, and tell
2754    GDB which two functions to call after the fork (one for the parent,
2755    and one for the child).
2756
2757    This function does a complicated search for a unix shell program,
2758    which it then uses to parse arguments and environment variables to
2759    be sent to the child.  I wonder whether this code could not be
2760    abstracted out and shared with other unix targets such as
2761    inf-ptrace?  */
2762
2763 void
2764 procfs_target::create_inferior (const char *exec_file,
2765                                 const std::string &allargs,
2766                                 char **env, int from_tty)
2767 {
2768   const char *shell_file = get_shell ();
2769   char *tryname;
2770   int pid;
2771
2772   if (strchr (shell_file, '/') == NULL)
2773     {
2774
2775       /* We will be looking down the PATH to find shell_file.  If we
2776          just do this the normal way (via execlp, which operates by
2777          attempting an exec for each element of the PATH until it
2778          finds one which succeeds), then there will be an exec for
2779          each failed attempt, each of which will cause a PR_SYSEXIT
2780          stop, and we won't know how to distinguish the PR_SYSEXIT's
2781          for these failed execs with the ones for successful execs
2782          (whether the exec has succeeded is stored at that time in the
2783          carry bit or some such architecture-specific and
2784          non-ABI-specified place).
2785
2786          So I can't think of anything better than to search the PATH
2787          now.  This has several disadvantages: (1) There is a race
2788          condition; if we find a file now and it is deleted before we
2789          exec it, we lose, even if the deletion leaves a valid file
2790          further down in the PATH, (2) there is no way to know exactly
2791          what an executable (in the sense of "capable of being
2792          exec'd") file is.  Using access() loses because it may lose
2793          if the caller is the superuser; failing to use it loses if
2794          there are ACLs or some such.  */
2795
2796       const char *p;
2797       const char *p1;
2798       /* FIXME-maybe: might want "set path" command so user can change what
2799          path is used from within GDB.  */
2800       const char *path = getenv ("PATH");
2801       int len;
2802       struct stat statbuf;
2803
2804       if (path == NULL)
2805         path = "/bin:/usr/bin";
2806
2807       tryname = (char *) alloca (strlen (path) + strlen (shell_file) + 2);
2808       for (p = path; p != NULL; p = p1 ? p1 + 1: NULL)
2809         {
2810           p1 = strchr (p, ':');
2811           if (p1 != NULL)
2812             len = p1 - p;
2813           else
2814             len = strlen (p);
2815           strncpy (tryname, p, len);
2816           tryname[len] = '\0';
2817           strcat (tryname, "/");
2818           strcat (tryname, shell_file);
2819           if (access (tryname, X_OK) < 0)
2820             continue;
2821           if (stat (tryname, &statbuf) < 0)
2822             continue;
2823           if (!S_ISREG (statbuf.st_mode))
2824             /* We certainly need to reject directories.  I'm not quite
2825                as sure about FIFOs, sockets, etc., but I kind of doubt
2826                that people want to exec() these things.  */
2827             continue;
2828           break;
2829         }
2830       if (p == NULL)
2831         /* Not found.  This must be an error rather than merely passing
2832            the file to execlp(), because execlp() would try all the
2833            exec()s, causing GDB to get confused.  */
2834         error (_("procfs:%d -- Can't find shell %s in PATH"),
2835                __LINE__, shell_file);
2836
2837       shell_file = tryname;
2838     }
2839
2840   inferior *inf = current_inferior ();
2841   if (!inf->target_is_pushed (this))
2842     inf->push_target (this);
2843
2844   pid = fork_inferior (exec_file, allargs, env, procfs_set_exec_trap,
2845                        NULL, procfs_pre_trace, shell_file, NULL);
2846
2847   /* We have something that executes now.  We'll be running through
2848      the shell at this point (if startup-with-shell is true), but the
2849      pid shouldn't change.  */
2850   thread_info *thr = add_thread_silent (this, ptid_t (pid));
2851   switch_to_thread (thr);
2852
2853   procfs_init_inferior (pid);
2854 }
2855
2856 /* Callback for update_thread_list.  Calls "add_thread".  */
2857
2858 static int
2859 procfs_notice_thread (procinfo *pi, procinfo *thread, void *ptr)
2860 {
2861   ptid_t gdb_threadid = ptid_t (pi->pid, thread->tid, 0);
2862
2863   thread_info *thr = find_thread_ptid (&the_procfs_target, gdb_threadid);
2864   if (thr == NULL || thr->state == THREAD_EXITED)
2865     add_thread (&the_procfs_target, gdb_threadid);
2866
2867   return 0;
2868 }
2869
2870 /* Query all the threads that the target knows about, and give them
2871    back to GDB to add to its list.  */
2872
2873 void
2874 procfs_target::update_thread_list ()
2875 {
2876   procinfo *pi;
2877
2878   prune_threads ();
2879
2880   /* Find procinfo for main process.  */
2881   pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (), 0);
2882   proc_update_threads (pi);
2883   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_notice_thread, NULL);
2884 }
2885
2886 /* Return true if the thread is still 'alive'.  This guy doesn't
2887    really seem to be doing his job.  Got to investigate how to tell
2888    when a thread is really gone.  */
2889
2890 bool
2891 procfs_target::thread_alive (ptid_t ptid)
2892 {
2893   int proc, thread;
2894   procinfo *pi;
2895
2896   proc    = ptid.pid ();
2897   thread  = ptid.lwp ();
2898   /* If I don't know it, it ain't alive!  */
2899   pi = find_procinfo (proc, thread);
2900   if (pi == NULL)
2901     return false;
2902
2903   /* If I can't get its status, it ain't alive!
2904      What's more, I need to forget about it!  */
2905   if (!proc_get_status (pi))
2906     {
2907       destroy_procinfo (pi);
2908       return false;
2909     }
2910   /* I couldn't have got its status if it weren't alive, so it's
2911      alive.  */
2912   return true;
2913 }
2914
2915 /* Convert PTID to a string.  */
2916
2917 std::string
2918 procfs_target::pid_to_str (ptid_t ptid)
2919 {
2920   if (ptid.lwp () == 0)
2921     return string_printf ("process %d", ptid.pid ());
2922   else
2923     return string_printf ("LWP %ld", ptid.lwp ());
2924 }
2925
2926 /* Accepts an integer PID; Returns a string representing a file that
2927    can be opened to get the symbols for the child process.  */
2928
2929 char *
2930 procfs_target::pid_to_exec_file (int pid)
2931 {
2932   static char buf[PATH_MAX];
2933   char name[PATH_MAX];
2934
2935   /* Solaris 11 introduced /proc/<proc-id>/execname.  */
2936   xsnprintf (name, sizeof (name), "/proc/%d/execname", pid);
2937   scoped_fd fd (gdb_open_cloexec (name, O_RDONLY, 0));
2938   if (fd.get () < 0 || read (fd.get (), buf, PATH_MAX - 1) < 0)
2939     {
2940       /* If that fails, fall back to /proc/<proc-id>/path/a.out introduced in
2941          Solaris 10.  */
2942       ssize_t len;
2943
2944       xsnprintf (name, sizeof (name), "/proc/%d/path/a.out", pid);
2945       len = readlink (name, buf, PATH_MAX - 1);
2946       if (len <= 0)
2947         strcpy (buf, name);
2948       else
2949         buf[len] = '\0';
2950     }
2951
2952   return buf;
2953 }
2954
2955 /* Insert a watchpoint.  */
2956
2957 static int
2958 procfs_set_watchpoint (ptid_t ptid, CORE_ADDR addr, int len, int rwflag,
2959                        int after)
2960 {
2961   int       pflags = 0;
2962   procinfo *pi;
2963
2964   pi = find_procinfo_or_die (ptid.pid () == -1 ?
2965                              inferior_ptid.pid () : ptid.pid (),
2966                              0);
2967
2968   /* Translate from GDB's flags to /proc's.  */
2969   if (len > 0)  /* len == 0 means delete watchpoint.  */
2970     {
2971       switch (rwflag) {         /* FIXME: need an enum!  */
2972       case hw_write:            /* default watchpoint (write) */
2973         pflags = WA_WRITE;
2974         break;
2975       case hw_read:             /* read watchpoint */
2976         pflags = WA_READ;
2977         break;
2978       case hw_access:           /* access watchpoint */
2979         pflags = WA_READ | WA_WRITE;
2980         break;
2981       case hw_execute:          /* execution HW breakpoint */
2982         pflags = WA_EXEC;
2983         break;
2984       default:                  /* Something weird.  Return error.  */
2985         return -1;
2986       }
2987       if (after)                /* Stop after r/w access is completed.  */
2988         pflags |= WA_TRAPAFTER;
2989     }
2990
2991   if (!proc_set_watchpoint (pi, addr, len, pflags))
2992     {
2993       if (errno == E2BIG)       /* Typical error for no resources.  */
2994         return -1;              /* fail */
2995       /* GDB may try to remove the same watchpoint twice.
2996          If a remove request returns no match, don't error.  */
2997       if (errno == ESRCH && len == 0)
2998         return 0;               /* ignore */
2999       proc_error (pi, "set_watchpoint", __LINE__);
3000     }
3001   return 0;
3002 }
3003
3004 /* Return non-zero if we can set a hardware watchpoint of type TYPE.  TYPE
3005    is one of bp_hardware_watchpoint, bp_read_watchpoint, bp_write_watchpoint,
3006    or bp_hardware_watchpoint.  CNT is the number of watchpoints used so
3007    far.  */
3008
3009 int
3010 procfs_target::can_use_hw_breakpoint (enum bptype type, int cnt, int othertype)
3011 {
3012   /* Due to the way that proc_set_watchpoint() is implemented, host
3013      and target pointers must be of the same size.  If they are not,
3014      we can't use hardware watchpoints.  This limitation is due to the
3015      fact that proc_set_watchpoint() calls
3016      procfs_address_to_host_pointer(); a close inspection of
3017      procfs_address_to_host_pointer will reveal that an internal error
3018      will be generated when the host and target pointer sizes are
3019      different.  */
3020   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
3021
3022   if (sizeof (void *) != TYPE_LENGTH (ptr_type))
3023     return 0;
3024
3025   /* Other tests here???  */
3026
3027   return 1;
3028 }
3029
3030 /* Returns non-zero if process is stopped on a hardware watchpoint
3031    fault, else returns zero.  */
3032
3033 bool
3034 procfs_target::stopped_by_watchpoint ()
3035 {
3036   procinfo *pi;
3037
3038   pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (), 0);
3039
3040   if (proc_flags (pi) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3041     if (proc_why (pi) == PR_FAULTED)
3042       if (proc_what (pi) == FLTWATCH)
3043         return true;
3044   return false;
3045 }
3046
3047 /* Returns 1 if the OS knows the position of the triggered watchpoint,
3048    and sets *ADDR to that address.  Returns 0 if OS cannot report that
3049    address.  This function is only called if
3050    procfs_stopped_by_watchpoint returned 1, thus no further checks are
3051    done.  The function also assumes that ADDR is not NULL.  */
3052
3053 bool
3054 procfs_target::stopped_data_address (CORE_ADDR *addr)
3055 {
3056   procinfo *pi;
3057
3058   pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (), 0);
3059   return proc_watchpoint_address (pi, addr);
3060 }
3061
3062 int
3063 procfs_target::insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len,
3064                                   enum target_hw_bp_type type,
3065                                   struct expression *cond)
3066 {
3067   if (!target_have_steppable_watchpoint ()
3068       && !gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (target_gdbarch ()))
3069     /* When a hardware watchpoint fires off the PC will be left at
3070        the instruction following the one which caused the
3071        watchpoint.  It will *NOT* be necessary for GDB to step over
3072        the watchpoint.  */
3073     return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, len, type, 1);
3074   else
3075     /* When a hardware watchpoint fires off the PC will be left at
3076        the instruction which caused the watchpoint.  It will be
3077        necessary for GDB to step over the watchpoint.  */
3078     return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, len, type, 0);
3079 }
3080
3081 int
3082 procfs_target::remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len,
3083                                   enum target_hw_bp_type type,
3084                                   struct expression *cond)
3085 {
3086   return procfs_set_watchpoint (inferior_ptid, addr, 0, 0, 0);
3087 }
3088
3089 int
3090 procfs_target::region_ok_for_hw_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len)
3091 {
3092   /* The man page for proc(4) on Solaris 2.6 and up says that the
3093      system can support "thousands" of hardware watchpoints, but gives
3094      no method for finding out how many; It doesn't say anything about
3095      the allowed size for the watched area either.  So we just tell
3096      GDB 'yes'.  */
3097   return 1;
3098 }
3099
3100 /* Memory Mappings Functions: */
3101
3102 /* Call a callback function once for each mapping, passing it the
3103    mapping, an optional secondary callback function, and some optional
3104    opaque data.  Quit and return the first non-zero value returned
3105    from the callback.
3106
3107    PI is the procinfo struct for the process to be mapped.  FUNC is
3108    the callback function to be called by this iterator.  DATA is the
3109    optional opaque data to be passed to the callback function.
3110    CHILD_FUNC is the optional secondary function pointer to be passed
3111    to the child function.  Returns the first non-zero return value
3112    from the callback function, or zero.  */
3113
3114 static int
3115 iterate_over_mappings (procinfo *pi, find_memory_region_ftype child_func,
3116                        void *data,
3117                        int (*func) (struct prmap *map,
3118                                     find_memory_region_ftype child_func,
3119                                     void *data))
3120 {
3121   char pathname[MAX_PROC_NAME_SIZE];
3122   struct prmap *prmaps;
3123   struct prmap *prmap;
3124   int funcstat;
3125   int nmap;
3126   struct stat sbuf;
3127
3128   /* Get the number of mappings, allocate space,
3129      and read the mappings into prmaps.  */
3130   /* Open map fd.  */
3131   xsnprintf (pathname, sizeof (pathname), "/proc/%d/map", pi->pid);
3132
3133   scoped_fd map_fd (open (pathname, O_RDONLY));
3134   if (map_fd.get () < 0)
3135     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (open)", __LINE__);
3136
3137   /* Use stat to determine the file size, and compute
3138      the number of prmap_t objects it contains.  */
3139   if (fstat (map_fd.get (), &sbuf) != 0)
3140     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (fstat)", __LINE__);
3141
3142   nmap = sbuf.st_size / sizeof (prmap_t);
3143   prmaps = (struct prmap *) alloca ((nmap + 1) * sizeof (*prmaps));
3144   if (read (map_fd.get (), (char *) prmaps, nmap * sizeof (*prmaps))
3145       != (nmap * sizeof (*prmaps)))
3146     proc_error (pi, "iterate_over_mappings (read)", __LINE__);
3147
3148   for (prmap = prmaps; nmap > 0; prmap++, nmap--)
3149     {
3150       funcstat = (*func) (prmap, child_func, data);
3151       if (funcstat != 0)
3152         return funcstat;
3153     }
3154
3155   return 0;
3156 }
3157
3158 /* Implements the to_find_memory_regions method.  Calls an external
3159    function for each memory region.
3160    Returns the integer value returned by the callback.  */
3161
3162 static int
3163 find_memory_regions_callback (struct prmap *map,
3164                               find_memory_region_ftype func, void *data)
3165 {
3166   return (*func) ((CORE_ADDR) map->pr_vaddr,
3167                   map->pr_size,
3168                   (map->pr_mflags & MA_READ) != 0,
3169                   (map->pr_mflags & MA_WRITE) != 0,
3170                   (map->pr_mflags & MA_EXEC) != 0,
3171                   1, /* MODIFIED is unknown, pass it as true.  */
3172                   data);
3173 }
3174
3175 /* External interface.  Calls a callback function once for each
3176    mapped memory region in the child process, passing as arguments:
3177
3178         CORE_ADDR virtual_address,
3179         unsigned long size,
3180         int read,       TRUE if region is readable by the child
3181         int write,      TRUE if region is writable by the child
3182         int execute     TRUE if region is executable by the child.
3183
3184    Stops iterating and returns the first non-zero value returned by
3185    the callback.  */
3186
3187 int
3188 procfs_target::find_memory_regions (find_memory_region_ftype func, void *data)
3189 {
3190   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (), 0);
3191
3192   return iterate_over_mappings (pi, func, data,
3193                                 find_memory_regions_callback);
3194 }
3195
3196 /* Returns an ascii representation of a memory mapping's flags.  */
3197
3198 static char *
3199 mappingflags (long flags)
3200 {
3201   static char asciiflags[8];
3202
3203   strcpy (asciiflags, "-------");
3204   if (flags & MA_STACK)
3205     asciiflags[1] = 's';
3206   if (flags & MA_BREAK)
3207     asciiflags[2] = 'b';
3208   if (flags & MA_SHARED)
3209     asciiflags[3] = 's';
3210   if (flags & MA_READ)
3211     asciiflags[4] = 'r';
3212   if (flags & MA_WRITE)
3213     asciiflags[5] = 'w';
3214   if (flags & MA_EXEC)
3215     asciiflags[6] = 'x';
3216   return (asciiflags);
3217 }
3218
3219 /* Callback function, does the actual work for 'info proc
3220    mappings'.  */
3221
3222 static int
3223 info_mappings_callback (struct prmap *map, find_memory_region_ftype ignore,
3224                         void *unused)
3225 {
3226   unsigned int pr_off;
3227
3228   pr_off = (unsigned int) map->pr_offset;
3229
3230   if (gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ()) == 32)
3231     printf_filtered ("\t%#10lx %#10lx %#10lx %#10x %7s\n",
3232                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
3233                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
3234                      (unsigned long) map->pr_size,
3235                      pr_off,
3236                      mappingflags (map->pr_mflags));
3237   else
3238     printf_filtered ("  %#18lx %#18lx %#10lx %#10x %7s\n",
3239                      (unsigned long) map->pr_vaddr,
3240                      (unsigned long) map->pr_vaddr + map->pr_size - 1,
3241                      (unsigned long) map->pr_size,
3242                      pr_off,
3243                      mappingflags (map->pr_mflags));
3244
3245   return 0;
3246 }
3247
3248 /* Implement the "info proc mappings" subcommand.  */
3249
3250 static void
3251 info_proc_mappings (procinfo *pi, int summary)
3252 {
3253   if (summary)
3254     return;     /* No output for summary mode.  */
3255
3256   printf_filtered (_("Mapped address spaces:\n\n"));
3257   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) == 32)
3258     printf_filtered ("\t%10s %10s %10s %10s %7s\n",
3259                      "Start Addr",
3260                      "  End Addr",
3261                      "      Size",
3262                      "    Offset",
3263                      "Flags");
3264   else
3265     printf_filtered ("  %18s %18s %10s %10s %7s\n",
3266                      "Start Addr",
3267                      "  End Addr",
3268                      "      Size",
3269                      "    Offset",
3270                      "Flags");
3271
3272   iterate_over_mappings (pi, NULL, NULL, info_mappings_callback);
3273   printf_filtered ("\n");
3274 }
3275
3276 /* Implement the "info proc" command.  */
3277
3278 bool
3279 procfs_target::info_proc (const char *args, enum info_proc_what what)
3280 {
3281   procinfo *process  = NULL;
3282   procinfo *thread   = NULL;
3283   char     *tmp      = NULL;
3284   int       pid      = 0;
3285   int       tid      = 0;
3286   int       mappings = 0;
3287
3288   switch (what)
3289     {
3290     case IP_MINIMAL:
3291       break;
3292
3293     case IP_MAPPINGS:
3294     case IP_ALL:
3295       mappings = 1;
3296       break;
3297
3298     default:
3299       error (_("Not supported on this target."));
3300     }
3301
3302   gdb_argv built_argv (args);
3303   for (char *arg : built_argv)
3304     {
3305       if (isdigit (arg[0]))
3306         {
3307           pid = strtoul (arg, &tmp, 10);
3308           if (*tmp == '/')
3309             tid = strtoul (++tmp, NULL, 10);
3310         }
3311       else if (arg[0] == '/')
3312         {
3313           tid = strtoul (arg + 1, NULL, 10);
3314         }
3315     }
3316
3317   procinfo_up temporary_procinfo;
3318   if (pid == 0)
3319     pid = inferior_ptid.pid ();
3320   if (pid == 0)
3321     error (_("No current process: you must name one."));
3322   else
3323     {
3324       /* Have pid, will travel.
3325          First see if it's a process we're already debugging.  */
3326       process = find_procinfo (pid, 0);
3327        if (process == NULL)
3328          {
3329            /* No.  So open a procinfo for it, but
3330               remember to close it again when finished.  */
3331            process = create_procinfo (pid, 0);
3332            temporary_procinfo.reset (process);
3333            if (!open_procinfo_files (process, FD_CTL))
3334              proc_error (process, "info proc, open_procinfo_files", __LINE__);
3335          }
3336     }
3337   if (tid != 0)
3338     thread = create_procinfo (pid, tid);
3339
3340   if (process)
3341     {
3342       printf_filtered (_("process %d flags:\n"), process->pid);
3343       proc_prettyprint_flags (proc_flags (process), 1);
3344       if (proc_flags (process) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3345         proc_prettyprint_why (proc_why (process), proc_what (process), 1);
3346       if (proc_get_nthreads (process) > 1)
3347         printf_filtered ("Process has %d threads.\n",
3348                          proc_get_nthreads (process));
3349     }
3350   if (thread)
3351     {
3352       printf_filtered (_("thread %d flags:\n"), thread->tid);
3353       proc_prettyprint_flags (proc_flags (thread), 1);
3354       if (proc_flags (thread) & (PR_STOPPED | PR_ISTOP))
3355         proc_prettyprint_why (proc_why (thread), proc_what (thread), 1);
3356     }
3357
3358   if (mappings)
3359     info_proc_mappings (process, 0);
3360
3361   return true;
3362 }
3363
3364 /* Modify the status of the system call identified by SYSCALLNUM in
3365    the set of syscalls that are currently traced/debugged.
3366
3367    If ENTRY_OR_EXIT is set to PR_SYSENTRY, then the entry syscalls set
3368    will be updated.  Otherwise, the exit syscalls set will be updated.
3369
3370    If MODE is FLAG_SET, then traces will be enabled.  Otherwise, they
3371    will be disabled.  */
3372
3373 static void
3374 proc_trace_syscalls_1 (procinfo *pi, int syscallnum, int entry_or_exit,
3375                        int mode, int from_tty)
3376 {
3377   sysset_t *sysset;
3378
3379   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
3380     sysset = proc_get_traced_sysentry (pi, NULL);
3381   else
3382     sysset = proc_get_traced_sysexit (pi, NULL);
3383
3384   if (sysset == NULL)
3385     proc_error (pi, "proc-trace, get_traced_sysset", __LINE__);
3386
3387   if (mode == FLAG_SET)
3388     praddset (sysset, syscallnum);
3389   else
3390     prdelset (sysset, syscallnum);
3391
3392   if (entry_or_exit == PR_SYSENTRY)
3393     {
3394       if (!proc_set_traced_sysentry (pi, sysset))
3395         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysentry", __LINE__);
3396     }
3397   else
3398     {
3399       if (!proc_set_traced_sysexit (pi, sysset))
3400         proc_error (pi, "proc-trace, set_traced_sysexit", __LINE__);
3401     }
3402 }
3403
3404 static void
3405 proc_trace_syscalls (const char *args, int from_tty, int entry_or_exit, int mode)
3406 {
3407   procinfo *pi;
3408
3409   if (inferior_ptid.pid () <= 0)
3410     error (_("you must be debugging a process to use this command."));
3411
3412   if (args == NULL || args[0] == 0)
3413     error_no_arg (_("system call to trace"));
3414
3415   pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (), 0);
3416   if (isdigit (args[0]))
3417     {
3418       const int syscallnum = atoi (args);
3419
3420       proc_trace_syscalls_1 (pi, syscallnum, entry_or_exit, mode, from_tty);
3421     }
3422 }
3423
3424 static void
3425 proc_trace_sysentry_cmd (const char *args, int from_tty)
3426 {
3427   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_SET);
3428 }
3429
3430 static void
3431 proc_trace_sysexit_cmd (const char *args, int from_tty)
3432 {
3433   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_SET);
3434 }
3435
3436 static void
3437 proc_untrace_sysentry_cmd (const char *args, int from_tty)
3438 {
3439   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSENTRY, FLAG_RESET);
3440 }
3441
3442 static void
3443 proc_untrace_sysexit_cmd (const char *args, int from_tty)
3444 {
3445   proc_trace_syscalls (args, from_tty, PR_SYSEXIT, FLAG_RESET);
3446 }
3447
3448 void _initialize_procfs ();
3449 void
3450 _initialize_procfs ()
3451 {
3452   add_com ("proc-trace-entry", no_class, proc_trace_sysentry_cmd,
3453            _("Give a trace of entries into the syscall."));
3454   add_com ("proc-trace-exit", no_class, proc_trace_sysexit_cmd,
3455            _("Give a trace of exits from the syscall."));
3456   add_com ("proc-untrace-entry", no_class, proc_untrace_sysentry_cmd,
3457            _("Cancel a trace of entries into the syscall."));
3458   add_com ("proc-untrace-exit", no_class, proc_untrace_sysexit_cmd,
3459            _("Cancel a trace of exits from the syscall."));
3460
3461   add_inf_child_target (&the_procfs_target);
3462 }
3463
3464 /* =================== END, GDB  "MODULE" =================== */
3465
3466
3467
3468 /* miscellaneous stubs: */
3469
3470 /* The following satisfy a few random symbols mostly created by the
3471    solaris threads implementation, which I will chase down later.  */
3472
3473 /* Return a pid for which we guarantee we will be able to find a
3474    'live' procinfo.  */
3475
3476 ptid_t
3477 procfs_first_available (void)
3478 {
3479   return ptid_t (procinfo_list ? procinfo_list->pid : -1);
3480 }
3481
3482 /* ===================  GCORE .NOTE "MODULE" =================== */
3483
3484 static void
3485 procfs_do_thread_registers (bfd *obfd, ptid_t ptid,
3486                             gdb::unique_xmalloc_ptr<char> &note_data,
3487                             int *note_size, enum gdb_signal stop_signal)
3488 {
3489   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (&the_procfs_target, ptid);
3490   gdb_gregset_t gregs;
3491   gdb_fpregset_t fpregs;
3492   unsigned long merged_pid;
3493
3494   merged_pid = ptid.lwp () << 16 | ptid.pid ();
3495
3496   /* This part is the old method for fetching registers.
3497      It should be replaced by the newer one using regsets
3498      once it is implemented in this platform:
3499      gdbarch_iterate_over_regset_sections().  */
3500
3501   target_fetch_registers (regcache, -1);
3502
3503   fill_gregset (regcache, &gregs, -1);
3504   note_data.reset (elfcore_write_lwpstatus (obfd,
3505                                             note_data.release (),
3506                                             note_size,
3507                                             merged_pid,
3508                                             stop_signal,
3509                                             &gregs));
3510   fill_fpregset (regcache, &fpregs, -1);
3511   note_data.reset (elfcore_write_prfpreg (obfd,
3512                                           note_data.release (),
3513                                           note_size,
3514                                           &fpregs,
3515                                           sizeof (fpregs)));
3516 }
3517
3518 struct procfs_corefile_thread_data
3519 {
3520   procfs_corefile_thread_data (bfd *obfd,
3521                                gdb::unique_xmalloc_ptr<char> &note_data,
3522                                int *note_size, gdb_signal stop_signal)
3523     : obfd (obfd), note_data (note_data), note_size (note_size),
3524       stop_signal (stop_signal)
3525   {}
3526
3527   bfd *obfd;
3528   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> &note_data;
3529   int *note_size;
3530   enum gdb_signal stop_signal;
3531 };
3532
3533 static int
3534 procfs_corefile_thread_callback (procinfo *pi, procinfo *thread, void *data)
3535 {
3536   struct procfs_corefile_thread_data *args
3537     = (struct procfs_corefile_thread_data *) data;
3538
3539   if (pi != NULL)
3540     {
3541       ptid_t ptid = ptid_t (pi->pid, thread->tid, 0);
3542
3543       procfs_do_thread_registers (args->obfd, ptid,
3544                                   args->note_data,
3545                                   args->note_size,
3546                                   args->stop_signal);
3547     }
3548   return 0;
3549 }
3550
3551 static int
3552 find_signalled_thread (struct thread_info *info, void *data)
3553 {
3554   if (info->stop_signal () != GDB_SIGNAL_0
3555       && info->ptid.pid () == inferior_ptid.pid ())
3556     return 1;
3557
3558   return 0;
3559 }
3560
3561 static enum gdb_signal
3562 find_stop_signal (void)
3563 {
3564   struct thread_info *info =
3565     iterate_over_threads (find_signalled_thread, NULL);
3566
3567   if (info)
3568     return info->stop_signal ();
3569   else
3570     return GDB_SIGNAL_0;
3571 }
3572
3573 gdb::unique_xmalloc_ptr<char>
3574 procfs_target::make_corefile_notes (bfd *obfd, int *note_size)
3575 {
3576   gdb_gregset_t gregs;
3577   char fname[16] = {'\0'};
3578   char psargs[80] = {'\0'};
3579   procinfo *pi = find_procinfo_or_die (inferior_ptid.pid (), 0);
3580   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> note_data;
3581   enum gdb_signal stop_signal;
3582
3583   if (get_exec_file (0))
3584     {
3585       strncpy (fname, lbasename (get_exec_file (0)), sizeof (fname));
3586       fname[sizeof (fname) - 1] = 0;
3587       strncpy (psargs, get_exec_file (0), sizeof (psargs));
3588       psargs[sizeof (psargs) - 1] = 0;
3589
3590       const std::string &inf_args = current_inferior ()->args ();
3591       if (!inf_args.empty () &&
3592           inf_args.length () < ((int) sizeof (psargs) - (int) strlen (psargs)))
3593         {
3594           strncat (psargs, " ",
3595                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
3596           strncat (psargs, inf_args.c_str (),
3597                    sizeof (psargs) - strlen (psargs));
3598         }
3599     }
3600
3601   note_data.reset (elfcore_write_prpsinfo (obfd,
3602                                            note_data.release (),
3603                                            note_size,
3604                                            fname,
3605                                            psargs));
3606
3607   stop_signal = find_stop_signal ();
3608
3609   fill_gregset (get_current_regcache (), &gregs, -1);
3610   note_data.reset (elfcore_write_pstatus (obfd, note_data.release (), note_size,
3611                                           inferior_ptid.pid (),
3612                                           stop_signal, &gregs));
3613
3614   procfs_corefile_thread_data thread_args (obfd, note_data, note_size,
3615                                            stop_signal);
3616   proc_iterate_over_threads (pi, procfs_corefile_thread_callback,
3617                              &thread_args);
3618
3619   gdb::optional<gdb::byte_vector> auxv =
3620     target_read_alloc (current_inferior ()->top_target (),
3621                        TARGET_OBJECT_AUXV, NULL);
3622   if (auxv && !auxv->empty ())
3623     note_data.reset (elfcore_write_note (obfd, note_data.release (), note_size,
3624                                          "CORE", NT_AUXV, auxv->data (),
3625                                          auxv->size ()));
3626
3627   return note_data;
3628 }
3629 /* ===================  END GCORE .NOTE "MODULE" =================== */
This page took 0.230123 seconds and 4 git commands to generate.