]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/btrace.c
gdb: move go_language class declaration into header file
[binutils.git] / gdb / btrace.c
1 /* Branch trace support for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 2013-2020 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Intel Corp. <[email protected]>
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "btrace.h"
24 #include "gdbthread.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "target.h"
27 #include "record.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "disasm.h"
30 #include "source.h"
31 #include "filenames.h"
32 #include "xml-support.h"
33 #include "regcache.h"
34 #include "gdbsupport/rsp-low.h"
35 #include "gdbcmd.h"
36 #include "cli/cli-utils.h"
37 #include "gdbarch.h"
38
39 /* For maintenance commands.  */
40 #include "record-btrace.h"
41
42 #include <inttypes.h>
43 #include <ctype.h>
44 #include <algorithm>
45
46 /* Command lists for btrace maintenance commands.  */
47 static struct cmd_list_element *maint_btrace_cmdlist;
48 static struct cmd_list_element *maint_btrace_set_cmdlist;
49 static struct cmd_list_element *maint_btrace_show_cmdlist;
50 static struct cmd_list_element *maint_btrace_pt_set_cmdlist;
51 static struct cmd_list_element *maint_btrace_pt_show_cmdlist;
52
53 /* Control whether to skip PAD packets when computing the packet history.  */
54 static bool maint_btrace_pt_skip_pad = true;
55
56 static void btrace_add_pc (struct thread_info *tp);
57
58 /* Print a record debug message.  Use do ... while (0) to avoid ambiguities
59    when used in if statements.  */
60
61 #define DEBUG(msg, args...)                                             \
62   do                                                                    \
63     {                                                                   \
64       if (record_debug != 0)                                            \
65         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,                                 \
66                             "[btrace] " msg "\n", ##args);              \
67     }                                                                   \
68   while (0)
69
70 #define DEBUG_FTRACE(msg, args...) DEBUG ("[ftrace] " msg, ##args)
71
72 /* Return the function name of a recorded function segment for printing.
73    This function never returns NULL.  */
74
75 static const char *
76 ftrace_print_function_name (const struct btrace_function *bfun)
77 {
78   struct minimal_symbol *msym;
79   struct symbol *sym;
80
81   msym = bfun->msym;
82   sym = bfun->sym;
83
84   if (sym != NULL)
85     return sym->print_name ();
86
87   if (msym != NULL)
88     return msym->print_name ();
89
90   return "<unknown>";
91 }
92
93 /* Return the file name of a recorded function segment for printing.
94    This function never returns NULL.  */
95
96 static const char *
97 ftrace_print_filename (const struct btrace_function *bfun)
98 {
99   struct symbol *sym;
100   const char *filename;
101
102   sym = bfun->sym;
103
104   if (sym != NULL)
105     filename = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (sym));
106   else
107     filename = "<unknown>";
108
109   return filename;
110 }
111
112 /* Return a string representation of the address of an instruction.
113    This function never returns NULL.  */
114
115 static const char *
116 ftrace_print_insn_addr (const struct btrace_insn *insn)
117 {
118   if (insn == NULL)
119     return "<nil>";
120
121   return core_addr_to_string_nz (insn->pc);
122 }
123
124 /* Print an ftrace debug status message.  */
125
126 static void
127 ftrace_debug (const struct btrace_function *bfun, const char *prefix)
128 {
129   const char *fun, *file;
130   unsigned int ibegin, iend;
131   int level;
132
133   fun = ftrace_print_function_name (bfun);
134   file = ftrace_print_filename (bfun);
135   level = bfun->level;
136
137   ibegin = bfun->insn_offset;
138   iend = ibegin + bfun->insn.size ();
139
140   DEBUG_FTRACE ("%s: fun = %s, file = %s, level = %d, insn = [%u; %u)",
141                 prefix, fun, file, level, ibegin, iend);
142 }
143
144 /* Return the number of instructions in a given function call segment.  */
145
146 static unsigned int
147 ftrace_call_num_insn (const struct btrace_function* bfun)
148 {
149   if (bfun == NULL)
150     return 0;
151
152   /* A gap is always counted as one instruction.  */
153   if (bfun->errcode != 0)
154     return 1;
155
156   return bfun->insn.size ();
157 }
158
159 /* Return the function segment with the given NUMBER or NULL if no such segment
160    exists.  BTINFO is the branch trace information for the current thread.  */
161
162 static struct btrace_function *
163 ftrace_find_call_by_number (struct btrace_thread_info *btinfo,
164                             unsigned int number)
165 {
166   if (number == 0 || number > btinfo->functions.size ())
167     return NULL;
168
169   return &btinfo->functions[number - 1];
170 }
171
172 /* A const version of the function above.  */
173
174 static const struct btrace_function *
175 ftrace_find_call_by_number (const struct btrace_thread_info *btinfo,
176                             unsigned int number)
177 {
178   if (number == 0 || number > btinfo->functions.size ())
179     return NULL;
180
181   return &btinfo->functions[number - 1];
182 }
183
184 /* Return non-zero if BFUN does not match MFUN and FUN,
185    return zero otherwise.  */
186
187 static int
188 ftrace_function_switched (const struct btrace_function *bfun,
189                           const struct minimal_symbol *mfun,
190                           const struct symbol *fun)
191 {
192   struct minimal_symbol *msym;
193   struct symbol *sym;
194
195   msym = bfun->msym;
196   sym = bfun->sym;
197
198   /* If the minimal symbol changed, we certainly switched functions.  */
199   if (mfun != NULL && msym != NULL
200       && strcmp (mfun->linkage_name (), msym->linkage_name ()) != 0)
201     return 1;
202
203   /* If the symbol changed, we certainly switched functions.  */
204   if (fun != NULL && sym != NULL)
205     {
206       const char *bfname, *fname;
207
208       /* Check the function name.  */
209       if (strcmp (fun->linkage_name (), sym->linkage_name ()) != 0)
210         return 1;
211
212       /* Check the location of those functions, as well.  */
213       bfname = symtab_to_fullname (symbol_symtab (sym));
214       fname = symtab_to_fullname (symbol_symtab (fun));
215       if (filename_cmp (fname, bfname) != 0)
216         return 1;
217     }
218
219   /* If we lost symbol information, we switched functions.  */
220   if (!(msym == NULL && sym == NULL) && mfun == NULL && fun == NULL)
221     return 1;
222
223   /* If we gained symbol information, we switched functions.  */
224   if (msym == NULL && sym == NULL && !(mfun == NULL && fun == NULL))
225     return 1;
226
227   return 0;
228 }
229
230 /* Allocate and initialize a new branch trace function segment at the end of
231    the trace.
232    BTINFO is the branch trace information for the current thread.
233    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.
234    This invalidates all struct btrace_function pointer currently held.  */
235
236 static struct btrace_function *
237 ftrace_new_function (struct btrace_thread_info *btinfo,
238                      struct minimal_symbol *mfun,
239                      struct symbol *fun)
240 {
241   int level;
242   unsigned int number, insn_offset;
243
244   if (btinfo->functions.empty ())
245     {
246       /* Start counting NUMBER and INSN_OFFSET at one.  */
247       level = 0;
248       number = 1;
249       insn_offset = 1;
250     }
251   else
252     {
253       const struct btrace_function *prev = &btinfo->functions.back ();
254       level = prev->level;
255       number = prev->number + 1;
256       insn_offset = prev->insn_offset + ftrace_call_num_insn (prev);
257     }
258
259   btinfo->functions.emplace_back (mfun, fun, number, insn_offset, level);
260   return &btinfo->functions.back ();
261 }
262
263 /* Update the UP field of a function segment.  */
264
265 static void
266 ftrace_update_caller (struct btrace_function *bfun,
267                       struct btrace_function *caller,
268                       btrace_function_flags flags)
269 {
270   if (bfun->up != 0)
271     ftrace_debug (bfun, "updating caller");
272
273   bfun->up = caller->number;
274   bfun->flags = flags;
275
276   ftrace_debug (bfun, "set caller");
277   ftrace_debug (caller, "..to");
278 }
279
280 /* Fix up the caller for all segments of a function.  */
281
282 static void
283 ftrace_fixup_caller (struct btrace_thread_info *btinfo,
284                      struct btrace_function *bfun,
285                      struct btrace_function *caller,
286                      btrace_function_flags flags)
287 {
288   unsigned int prev, next;
289
290   prev = bfun->prev;
291   next = bfun->next;
292   ftrace_update_caller (bfun, caller, flags);
293
294   /* Update all function segments belonging to the same function.  */
295   for (; prev != 0; prev = bfun->prev)
296     {
297       bfun = ftrace_find_call_by_number (btinfo, prev);
298       ftrace_update_caller (bfun, caller, flags);
299     }
300
301   for (; next != 0; next = bfun->next)
302     {
303       bfun = ftrace_find_call_by_number (btinfo, next);
304       ftrace_update_caller (bfun, caller, flags);
305     }
306 }
307
308 /* Add a new function segment for a call at the end of the trace.
309    BTINFO is the branch trace information for the current thread.
310    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.  */
311
312 static struct btrace_function *
313 ftrace_new_call (struct btrace_thread_info *btinfo,
314                  struct minimal_symbol *mfun,
315                  struct symbol *fun)
316 {
317   const unsigned int length = btinfo->functions.size ();
318   struct btrace_function *bfun = ftrace_new_function (btinfo, mfun, fun);
319
320   bfun->up = length;
321   bfun->level += 1;
322
323   ftrace_debug (bfun, "new call");
324
325   return bfun;
326 }
327
328 /* Add a new function segment for a tail call at the end of the trace.
329    BTINFO is the branch trace information for the current thread.
330    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.  */
331
332 static struct btrace_function *
333 ftrace_new_tailcall (struct btrace_thread_info *btinfo,
334                      struct minimal_symbol *mfun,
335                      struct symbol *fun)
336 {
337   const unsigned int length = btinfo->functions.size ();
338   struct btrace_function *bfun = ftrace_new_function (btinfo, mfun, fun);
339
340   bfun->up = length;
341   bfun->level += 1;
342   bfun->flags |= BFUN_UP_LINKS_TO_TAILCALL;
343
344   ftrace_debug (bfun, "new tail call");
345
346   return bfun;
347 }
348
349 /* Return the caller of BFUN or NULL if there is none.  This function skips
350    tail calls in the call chain.  BTINFO is the branch trace information for
351    the current thread.  */
352 static struct btrace_function *
353 ftrace_get_caller (struct btrace_thread_info *btinfo,
354                    struct btrace_function *bfun)
355 {
356   for (; bfun != NULL; bfun = ftrace_find_call_by_number (btinfo, bfun->up))
357     if ((bfun->flags & BFUN_UP_LINKS_TO_TAILCALL) == 0)
358       return ftrace_find_call_by_number (btinfo, bfun->up);
359
360   return NULL;
361 }
362
363 /* Find the innermost caller in the back trace of BFUN with MFUN/FUN
364    symbol information.  BTINFO is the branch trace information for the current
365    thread.  */
366
367 static struct btrace_function *
368 ftrace_find_caller (struct btrace_thread_info *btinfo,
369                     struct btrace_function *bfun,
370                     struct minimal_symbol *mfun,
371                     struct symbol *fun)
372 {
373   for (; bfun != NULL; bfun = ftrace_find_call_by_number (btinfo, bfun->up))
374     {
375       /* Skip functions with incompatible symbol information.  */
376       if (ftrace_function_switched (bfun, mfun, fun))
377         continue;
378
379       /* This is the function segment we're looking for.  */
380       break;
381     }
382
383   return bfun;
384 }
385
386 /* Find the innermost caller in the back trace of BFUN, skipping all
387    function segments that do not end with a call instruction (e.g.
388    tail calls ending with a jump).  BTINFO is the branch trace information for
389    the current thread.  */
390
391 static struct btrace_function *
392 ftrace_find_call (struct btrace_thread_info *btinfo,
393                   struct btrace_function *bfun)
394 {
395   for (; bfun != NULL; bfun = ftrace_find_call_by_number (btinfo, bfun->up))
396     {
397       /* Skip gaps.  */
398       if (bfun->errcode != 0)
399         continue;
400
401       btrace_insn &last = bfun->insn.back ();
402
403       if (last.iclass == BTRACE_INSN_CALL)
404         break;
405     }
406
407   return bfun;
408 }
409
410 /* Add a continuation segment for a function into which we return at the end of
411    the trace.
412    BTINFO is the branch trace information for the current thread.
413    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.  */
414
415 static struct btrace_function *
416 ftrace_new_return (struct btrace_thread_info *btinfo,
417                    struct minimal_symbol *mfun,
418                    struct symbol *fun)
419 {
420   struct btrace_function *prev, *bfun, *caller;
421
422   bfun = ftrace_new_function (btinfo, mfun, fun);
423   prev = ftrace_find_call_by_number (btinfo, bfun->number - 1);
424
425   /* It is important to start at PREV's caller.  Otherwise, we might find
426      PREV itself, if PREV is a recursive function.  */
427   caller = ftrace_find_call_by_number (btinfo, prev->up);
428   caller = ftrace_find_caller (btinfo, caller, mfun, fun);
429   if (caller != NULL)
430     {
431       /* The caller of PREV is the preceding btrace function segment in this
432          function instance.  */
433       gdb_assert (caller->next == 0);
434
435       caller->next = bfun->number;
436       bfun->prev = caller->number;
437
438       /* Maintain the function level.  */
439       bfun->level = caller->level;
440
441       /* Maintain the call stack.  */
442       bfun->up = caller->up;
443       bfun->flags = caller->flags;
444
445       ftrace_debug (bfun, "new return");
446     }
447   else
448     {
449       /* We did not find a caller.  This could mean that something went
450          wrong or that the call is simply not included in the trace.  */
451
452       /* Let's search for some actual call.  */
453       caller = ftrace_find_call_by_number (btinfo, prev->up);
454       caller = ftrace_find_call (btinfo, caller);
455       if (caller == NULL)
456         {
457           /* There is no call in PREV's back trace.  We assume that the
458              branch trace did not include it.  */
459
460           /* Let's find the topmost function and add a new caller for it.
461              This should handle a series of initial tail calls.  */
462           while (prev->up != 0)
463             prev = ftrace_find_call_by_number (btinfo, prev->up);
464
465           bfun->level = prev->level - 1;
466
467           /* Fix up the call stack for PREV.  */
468           ftrace_fixup_caller (btinfo, prev, bfun, BFUN_UP_LINKS_TO_RET);
469
470           ftrace_debug (bfun, "new return - no caller");
471         }
472       else
473         {
474           /* There is a call in PREV's back trace to which we should have
475              returned but didn't.  Let's start a new, separate back trace
476              from PREV's level.  */
477           bfun->level = prev->level - 1;
478
479           /* We fix up the back trace for PREV but leave other function segments
480              on the same level as they are.
481              This should handle things like schedule () correctly where we're
482              switching contexts.  */
483           prev->up = bfun->number;
484           prev->flags = BFUN_UP_LINKS_TO_RET;
485
486           ftrace_debug (bfun, "new return - unknown caller");
487         }
488     }
489
490   return bfun;
491 }
492
493 /* Add a new function segment for a function switch at the end of the trace.
494    BTINFO is the branch trace information for the current thread.
495    MFUN and FUN are the symbol information we have for this function.  */
496
497 static struct btrace_function *
498 ftrace_new_switch (struct btrace_thread_info *btinfo,
499                    struct minimal_symbol *mfun,
500                    struct symbol *fun)
501 {
502   struct btrace_function *prev, *bfun;
503
504   /* This is an unexplained function switch.  We can't really be sure about the
505      call stack, yet the best I can think of right now is to preserve it.  */
506   bfun = ftrace_new_function (btinfo, mfun, fun);
507   prev = ftrace_find_call_by_number (btinfo, bfun->number - 1);
508   bfun->up = prev->up;
509   bfun->flags = prev->flags;
510
511   ftrace_debug (bfun, "new switch");
512
513   return bfun;
514 }
515
516 /* Add a new function segment for a gap in the trace due to a decode error at
517    the end of the trace.
518    BTINFO is the branch trace information for the current thread.
519    ERRCODE is the format-specific error code.  */
520
521 static struct btrace_function *
522 ftrace_new_gap (struct btrace_thread_info *btinfo, int errcode,
523                 std::vector<unsigned int> &gaps)
524 {
525   struct btrace_function *bfun;
526
527   if (btinfo->functions.empty ())
528     bfun = ftrace_new_function (btinfo, NULL, NULL);
529   else
530     {
531       /* We hijack the previous function segment if it was empty.  */
532       bfun = &btinfo->functions.back ();
533       if (bfun->errcode != 0 || !bfun->insn.empty ())
534         bfun = ftrace_new_function (btinfo, NULL, NULL);
535     }
536
537   bfun->errcode = errcode;
538   gaps.push_back (bfun->number);
539
540   ftrace_debug (bfun, "new gap");
541
542   return bfun;
543 }
544
545 /* Update the current function segment at the end of the trace in BTINFO with
546    respect to the instruction at PC.  This may create new function segments.
547    Return the chronologically latest function segment, never NULL.  */
548
549 static struct btrace_function *
550 ftrace_update_function (struct btrace_thread_info *btinfo, CORE_ADDR pc)
551 {
552   struct bound_minimal_symbol bmfun;
553   struct minimal_symbol *mfun;
554   struct symbol *fun;
555   struct btrace_function *bfun;
556
557   /* Try to determine the function we're in.  We use both types of symbols
558      to avoid surprises when we sometimes get a full symbol and sometimes
559      only a minimal symbol.  */
560   fun = find_pc_function (pc);
561   bmfun = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
562   mfun = bmfun.minsym;
563
564   if (fun == NULL && mfun == NULL)
565     DEBUG_FTRACE ("no symbol at %s", core_addr_to_string_nz (pc));
566
567   /* If we didn't have a function, we create one.  */
568   if (btinfo->functions.empty ())
569     return ftrace_new_function (btinfo, mfun, fun);
570
571   /* If we had a gap before, we create a function.  */
572   bfun = &btinfo->functions.back ();
573   if (bfun->errcode != 0)
574     return ftrace_new_function (btinfo, mfun, fun);
575
576   /* Check the last instruction, if we have one.
577      We do this check first, since it allows us to fill in the call stack
578      links in addition to the normal flow links.  */
579   btrace_insn *last = NULL;
580   if (!bfun->insn.empty ())
581     last = &bfun->insn.back ();
582
583   if (last != NULL)
584     {
585       switch (last->iclass)
586         {
587         case BTRACE_INSN_RETURN:
588           {
589             const char *fname;
590
591             /* On some systems, _dl_runtime_resolve returns to the resolved
592                function instead of jumping to it.  From our perspective,
593                however, this is a tailcall.
594                If we treated it as return, we wouldn't be able to find the
595                resolved function in our stack back trace.  Hence, we would
596                lose the current stack back trace and start anew with an empty
597                back trace.  When the resolved function returns, we would then
598                create a stack back trace with the same function names but
599                different frame id's.  This will confuse stepping.  */
600             fname = ftrace_print_function_name (bfun);
601             if (strcmp (fname, "_dl_runtime_resolve") == 0)
602               return ftrace_new_tailcall (btinfo, mfun, fun);
603
604             return ftrace_new_return (btinfo, mfun, fun);
605           }
606
607         case BTRACE_INSN_CALL:
608           /* Ignore calls to the next instruction.  They are used for PIC.  */
609           if (last->pc + last->size == pc)
610             break;
611
612           return ftrace_new_call (btinfo, mfun, fun);
613
614         case BTRACE_INSN_JUMP:
615           {
616             CORE_ADDR start;
617
618             start = get_pc_function_start (pc);
619
620             /* A jump to the start of a function is (typically) a tail call.  */
621             if (start == pc)
622               return ftrace_new_tailcall (btinfo, mfun, fun);
623
624             /* Some versions of _Unwind_RaiseException use an indirect
625                jump to 'return' to the exception handler of the caller
626                handling the exception instead of a return.  Let's restrict
627                this heuristic to that and related functions.  */
628             const char *fname = ftrace_print_function_name (bfun);
629             if (strncmp (fname, "_Unwind_", strlen ("_Unwind_")) == 0)
630               {
631                 struct btrace_function *caller
632                   = ftrace_find_call_by_number (btinfo, bfun->up);
633                 caller = ftrace_find_caller (btinfo, caller, mfun, fun);
634                 if (caller != NULL)
635                   return ftrace_new_return (btinfo, mfun, fun);
636               }
637
638             /* If we can't determine the function for PC, we treat a jump at
639                the end of the block as tail call if we're switching functions
640                and as an intra-function branch if we don't.  */
641             if (start == 0 && ftrace_function_switched (bfun, mfun, fun))
642               return ftrace_new_tailcall (btinfo, mfun, fun);
643
644             break;
645           }
646         }
647     }
648
649   /* Check if we're switching functions for some other reason.  */
650   if (ftrace_function_switched (bfun, mfun, fun))
651     {
652       DEBUG_FTRACE ("switching from %s in %s at %s",
653                     ftrace_print_insn_addr (last),
654                     ftrace_print_function_name (bfun),
655                     ftrace_print_filename (bfun));
656
657       return ftrace_new_switch (btinfo, mfun, fun);
658     }
659
660   return bfun;
661 }
662
663 /* Add the instruction at PC to BFUN's instructions.  */
664
665 static void
666 ftrace_update_insns (struct btrace_function *bfun, const btrace_insn &insn)
667 {
668   bfun->insn.push_back (insn);
669
670   if (record_debug > 1)
671     ftrace_debug (bfun, "update insn");
672 }
673
674 /* Classify the instruction at PC.  */
675
676 static enum btrace_insn_class
677 ftrace_classify_insn (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
678 {
679   enum btrace_insn_class iclass;
680
681   iclass = BTRACE_INSN_OTHER;
682   try
683     {
684       if (gdbarch_insn_is_call (gdbarch, pc))
685         iclass = BTRACE_INSN_CALL;
686       else if (gdbarch_insn_is_ret (gdbarch, pc))
687         iclass = BTRACE_INSN_RETURN;
688       else if (gdbarch_insn_is_jump (gdbarch, pc))
689         iclass = BTRACE_INSN_JUMP;
690     }
691   catch (const gdb_exception_error &error)
692     {
693     }
694
695   return iclass;
696 }
697
698 /* Try to match the back trace at LHS to the back trace at RHS.  Returns the
699    number of matching function segments or zero if the back traces do not
700    match.  BTINFO is the branch trace information for the current thread.  */
701
702 static int
703 ftrace_match_backtrace (struct btrace_thread_info *btinfo,
704                         struct btrace_function *lhs,
705                         struct btrace_function *rhs)
706 {
707   int matches;
708
709   for (matches = 0; lhs != NULL && rhs != NULL; ++matches)
710     {
711       if (ftrace_function_switched (lhs, rhs->msym, rhs->sym))
712         return 0;
713
714       lhs = ftrace_get_caller (btinfo, lhs);
715       rhs = ftrace_get_caller (btinfo, rhs);
716     }
717
718   return matches;
719 }
720
721 /* Add ADJUSTMENT to the level of BFUN and succeeding function segments.
722    BTINFO is the branch trace information for the current thread.  */
723
724 static void
725 ftrace_fixup_level (struct btrace_thread_info *btinfo,
726                     struct btrace_function *bfun, int adjustment)
727 {
728   if (adjustment == 0)
729     return;
730
731   DEBUG_FTRACE ("fixup level (%+d)", adjustment);
732   ftrace_debug (bfun, "..bfun");
733
734   while (bfun != NULL)
735     {
736       bfun->level += adjustment;
737       bfun = ftrace_find_call_by_number (btinfo, bfun->number + 1);
738     }
739 }
740
741 /* Recompute the global level offset.  Traverse the function trace and compute
742    the global level offset as the negative of the minimal function level.  */
743
744 static void
745 ftrace_compute_global_level_offset (struct btrace_thread_info *btinfo)
746 {
747   int level = INT_MAX;
748
749   if (btinfo == NULL)
750     return;
751
752   if (btinfo->functions.empty ())
753     return;
754
755   unsigned int length = btinfo->functions.size() - 1;
756   for (unsigned int i = 0; i < length; ++i)
757     level = std::min (level, btinfo->functions[i].level);
758
759   /* The last function segment contains the current instruction, which is not
760      really part of the trace.  If it contains just this one instruction, we
761      ignore the segment.  */
762   struct btrace_function *last = &btinfo->functions.back();
763   if (last->insn.size () != 1)
764     level = std::min (level, last->level);
765
766   DEBUG_FTRACE ("setting global level offset: %d", -level);
767   btinfo->level = -level;
768 }
769
770 /* Connect the function segments PREV and NEXT in a bottom-to-top walk as in
771    ftrace_connect_backtrace.  BTINFO is the branch trace information for the
772    current thread.  */
773
774 static void
775 ftrace_connect_bfun (struct btrace_thread_info *btinfo,
776                      struct btrace_function *prev,
777                      struct btrace_function *next)
778 {
779   DEBUG_FTRACE ("connecting...");
780   ftrace_debug (prev, "..prev");
781   ftrace_debug (next, "..next");
782
783   /* The function segments are not yet connected.  */
784   gdb_assert (prev->next == 0);
785   gdb_assert (next->prev == 0);
786
787   prev->next = next->number;
788   next->prev = prev->number;
789
790   /* We may have moved NEXT to a different function level.  */
791   ftrace_fixup_level (btinfo, next, prev->level - next->level);
792
793   /* If we run out of back trace for one, let's use the other's.  */
794   if (prev->up == 0)
795     {
796       const btrace_function_flags flags = next->flags;
797
798       next = ftrace_find_call_by_number (btinfo, next->up);
799       if (next != NULL)
800         {
801           DEBUG_FTRACE ("using next's callers");
802           ftrace_fixup_caller (btinfo, prev, next, flags);
803         }
804     }
805   else if (next->up == 0)
806     {
807       const btrace_function_flags flags = prev->flags;
808
809       prev = ftrace_find_call_by_number (btinfo, prev->up);
810       if (prev != NULL)
811         {
812           DEBUG_FTRACE ("using prev's callers");
813           ftrace_fixup_caller (btinfo, next, prev, flags);
814         }
815     }
816   else
817     {
818       /* PREV may have a tailcall caller, NEXT can't.  If it does, fixup the up
819          link to add the tail callers to NEXT's back trace.
820
821          This removes NEXT->UP from NEXT's back trace.  It will be added back
822          when connecting NEXT and PREV's callers - provided they exist.
823
824          If PREV's back trace consists of a series of tail calls without an
825          actual call, there will be no further connection and NEXT's caller will
826          be removed for good.  To catch this case, we handle it here and connect
827          the top of PREV's back trace to NEXT's caller.  */
828       if ((prev->flags & BFUN_UP_LINKS_TO_TAILCALL) != 0)
829         {
830           struct btrace_function *caller;
831           btrace_function_flags next_flags, prev_flags;
832
833           /* We checked NEXT->UP above so CALLER can't be NULL.  */
834           caller = ftrace_find_call_by_number (btinfo, next->up);
835           next_flags = next->flags;
836           prev_flags = prev->flags;
837
838           DEBUG_FTRACE ("adding prev's tail calls to next");
839
840           prev = ftrace_find_call_by_number (btinfo, prev->up);
841           ftrace_fixup_caller (btinfo, next, prev, prev_flags);
842
843           for (; prev != NULL; prev = ftrace_find_call_by_number (btinfo,
844                                                                   prev->up))
845             {
846               /* At the end of PREV's back trace, continue with CALLER.  */
847               if (prev->up == 0)
848                 {
849                   DEBUG_FTRACE ("fixing up link for tailcall chain");
850                   ftrace_debug (prev, "..top");
851                   ftrace_debug (caller, "..up");
852
853                   ftrace_fixup_caller (btinfo, prev, caller, next_flags);
854
855                   /* If we skipped any tail calls, this may move CALLER to a
856                      different function level.
857
858                      Note that changing CALLER's level is only OK because we
859                      know that this is the last iteration of the bottom-to-top
860                      walk in ftrace_connect_backtrace.
861
862                      Otherwise we will fix up CALLER's level when we connect it
863                      to PREV's caller in the next iteration.  */
864                   ftrace_fixup_level (btinfo, caller,
865                                       prev->level - caller->level - 1);
866                   break;
867                 }
868
869               /* There's nothing to do if we find a real call.  */
870               if ((prev->flags & BFUN_UP_LINKS_TO_TAILCALL) == 0)
871                 {
872                   DEBUG_FTRACE ("will fix up link in next iteration");
873                   break;
874                 }
875             }
876         }
877     }
878 }
879
880 /* Connect function segments on the same level in the back trace at LHS and RHS.
881    The back traces at LHS and RHS are expected to match according to
882    ftrace_match_backtrace.  BTINFO is the branch trace information for the
883    current thread.  */
884
885 static void
886 ftrace_connect_backtrace (struct btrace_thread_info *btinfo,
887                           struct btrace_function *lhs,
888                           struct btrace_function *rhs)
889 {
890   while (lhs != NULL && rhs != NULL)
891     {
892       struct btrace_function *prev, *next;
893
894       gdb_assert (!ftrace_function_switched (lhs, rhs->msym, rhs->sym));
895
896       /* Connecting LHS and RHS may change the up link.  */
897       prev = lhs;
898       next = rhs;
899
900       lhs = ftrace_get_caller (btinfo, lhs);
901       rhs = ftrace_get_caller (btinfo, rhs);
902
903       ftrace_connect_bfun (btinfo, prev, next);
904     }
905 }
906
907 /* Bridge the gap between two function segments left and right of a gap if their
908    respective back traces match in at least MIN_MATCHES functions.  BTINFO is
909    the branch trace information for the current thread.
910
911    Returns non-zero if the gap could be bridged, zero otherwise.  */
912
913 static int
914 ftrace_bridge_gap (struct btrace_thread_info *btinfo,
915                    struct btrace_function *lhs, struct btrace_function *rhs,
916                    int min_matches)
917 {
918   struct btrace_function *best_l, *best_r, *cand_l, *cand_r;
919   int best_matches;
920
921   DEBUG_FTRACE ("checking gap at insn %u (req matches: %d)",
922                 rhs->insn_offset - 1, min_matches);
923
924   best_matches = 0;
925   best_l = NULL;
926   best_r = NULL;
927
928   /* We search the back traces of LHS and RHS for valid connections and connect
929      the two function segments that give the longest combined back trace.  */
930
931   for (cand_l = lhs; cand_l != NULL;
932        cand_l = ftrace_get_caller (btinfo, cand_l))
933     for (cand_r = rhs; cand_r != NULL;
934          cand_r = ftrace_get_caller (btinfo, cand_r))
935       {
936         int matches;
937
938         matches = ftrace_match_backtrace (btinfo, cand_l, cand_r);
939         if (best_matches < matches)
940           {
941             best_matches = matches;
942             best_l = cand_l;
943             best_r = cand_r;
944           }
945       }
946
947   /* We need at least MIN_MATCHES matches.  */
948   gdb_assert (min_matches > 0);
949   if (best_matches < min_matches)
950     return 0;
951
952   DEBUG_FTRACE ("..matches: %d", best_matches);
953
954   /* We will fix up the level of BEST_R and succeeding function segments such
955      that BEST_R's level matches BEST_L's when we connect BEST_L to BEST_R.
956
957      This will ignore the level of RHS and following if BEST_R != RHS.  I.e. if
958      BEST_R is a successor of RHS in the back trace of RHS (phases 1 and 3).
959
960      To catch this, we already fix up the level here where we can start at RHS
961      instead of at BEST_R.  We will ignore the level fixup when connecting
962      BEST_L to BEST_R as they will already be on the same level.  */
963   ftrace_fixup_level (btinfo, rhs, best_l->level - best_r->level);
964
965   ftrace_connect_backtrace (btinfo, best_l, best_r);
966
967   return best_matches;
968 }
969
970 /* Try to bridge gaps due to overflow or decode errors by connecting the
971    function segments that are separated by the gap.  */
972
973 static void
974 btrace_bridge_gaps (struct thread_info *tp, std::vector<unsigned int> &gaps)
975 {
976   struct btrace_thread_info *btinfo = &tp->btrace;
977   std::vector<unsigned int> remaining;
978   int min_matches;
979
980   DEBUG ("bridge gaps");
981
982   /* We require a minimum amount of matches for bridging a gap.  The number of
983      required matches will be lowered with each iteration.
984
985      The more matches the higher our confidence that the bridging is correct.
986      For big gaps or small traces, however, it may not be feasible to require a
987      high number of matches.  */
988   for (min_matches = 5; min_matches > 0; --min_matches)
989     {
990       /* Let's try to bridge as many gaps as we can.  In some cases, we need to
991          skip a gap and revisit it again after we closed later gaps.  */
992       while (!gaps.empty ())
993         {
994           for (const unsigned int number : gaps)
995             {
996               struct btrace_function *gap, *lhs, *rhs;
997               int bridged;
998
999               gap = ftrace_find_call_by_number (btinfo, number);
1000
1001               /* We may have a sequence of gaps if we run from one error into
1002                  the next as we try to re-sync onto the trace stream.  Ignore
1003                  all but the leftmost gap in such a sequence.
1004
1005                  Also ignore gaps at the beginning of the trace.  */
1006               lhs = ftrace_find_call_by_number (btinfo, gap->number - 1);
1007               if (lhs == NULL || lhs->errcode != 0)
1008                 continue;
1009
1010               /* Skip gaps to the right.  */
1011               rhs = ftrace_find_call_by_number (btinfo, gap->number + 1);
1012               while (rhs != NULL && rhs->errcode != 0)
1013                 rhs = ftrace_find_call_by_number (btinfo, rhs->number + 1);
1014
1015               /* Ignore gaps at the end of the trace.  */
1016               if (rhs == NULL)
1017                 continue;
1018
1019               bridged = ftrace_bridge_gap (btinfo, lhs, rhs, min_matches);
1020
1021               /* Keep track of gaps we were not able to bridge and try again.
1022                  If we just pushed them to the end of GAPS we would risk an
1023                  infinite loop in case we simply cannot bridge a gap.  */
1024               if (bridged == 0)
1025                 remaining.push_back (number);
1026             }
1027
1028           /* Let's see if we made any progress.  */
1029           if (remaining.size () == gaps.size ())
1030             break;
1031
1032           gaps.clear ();
1033           gaps.swap (remaining);
1034         }
1035
1036       /* We get here if either GAPS is empty or if GAPS equals REMAINING.  */
1037       if (gaps.empty ())
1038         break;
1039
1040       remaining.clear ();
1041     }
1042
1043   /* We may omit this in some cases.  Not sure it is worth the extra
1044      complication, though.  */
1045   ftrace_compute_global_level_offset (btinfo);
1046 }
1047
1048 /* Compute the function branch trace from BTS trace.  */
1049
1050 static void
1051 btrace_compute_ftrace_bts (struct thread_info *tp,
1052                            const struct btrace_data_bts *btrace,
1053                            std::vector<unsigned int> &gaps)
1054 {
1055   struct btrace_thread_info *btinfo;
1056   struct gdbarch *gdbarch;
1057   unsigned int blk;
1058   int level;
1059
1060   gdbarch = target_gdbarch ();
1061   btinfo = &tp->btrace;
1062   blk = btrace->blocks->size ();
1063
1064   if (btinfo->functions.empty ())
1065     level = INT_MAX;
1066   else
1067     level = -btinfo->level;
1068
1069   while (blk != 0)
1070     {
1071       CORE_ADDR pc;
1072
1073       blk -= 1;
1074
1075       const btrace_block &block = btrace->blocks->at (blk);
1076       pc = block.begin;
1077
1078       for (;;)
1079         {
1080           struct btrace_function *bfun;
1081           struct btrace_insn insn;
1082           int size;
1083
1084           /* We should hit the end of the block.  Warn if we went too far.  */
1085           if (block.end < pc)
1086             {
1087               /* Indicate the gap in the trace.  */
1088               bfun = ftrace_new_gap (btinfo, BDE_BTS_OVERFLOW, gaps);
1089
1090               warning (_("Recorded trace may be corrupted at instruction "
1091                          "%u (pc = %s)."), bfun->insn_offset - 1,
1092                        core_addr_to_string_nz (pc));
1093
1094               break;
1095             }
1096
1097           bfun = ftrace_update_function (btinfo, pc);
1098
1099           /* Maintain the function level offset.
1100              For all but the last block, we do it here.  */
1101           if (blk != 0)
1102             level = std::min (level, bfun->level);
1103
1104           size = 0;
1105           try
1106             {
1107               size = gdb_insn_length (gdbarch, pc);
1108             }
1109           catch (const gdb_exception_error &error)
1110             {
1111             }
1112
1113           insn.pc = pc;
1114           insn.size = size;
1115           insn.iclass = ftrace_classify_insn (gdbarch, pc);
1116           insn.flags = 0;
1117
1118           ftrace_update_insns (bfun, insn);
1119
1120           /* We're done once we pushed the instruction at the end.  */
1121           if (block.end == pc)
1122             break;
1123
1124           /* We can't continue if we fail to compute the size.  */
1125           if (size <= 0)
1126             {
1127               /* Indicate the gap in the trace.  We just added INSN so we're
1128                  not at the beginning.  */
1129               bfun = ftrace_new_gap (btinfo, BDE_BTS_INSN_SIZE, gaps);
1130
1131               warning (_("Recorded trace may be incomplete at instruction %u "
1132                          "(pc = %s)."), bfun->insn_offset - 1,
1133                        core_addr_to_string_nz (pc));
1134
1135               break;
1136             }
1137
1138           pc += size;
1139
1140           /* Maintain the function level offset.
1141              For the last block, we do it here to not consider the last
1142              instruction.
1143              Since the last instruction corresponds to the current instruction
1144              and is not really part of the execution history, it shouldn't
1145              affect the level.  */
1146           if (blk == 0)
1147             level = std::min (level, bfun->level);
1148         }
1149     }
1150
1151   /* LEVEL is the minimal function level of all btrace function segments.
1152      Define the global level offset to -LEVEL so all function levels are
1153      normalized to start at zero.  */
1154   btinfo->level = -level;
1155 }
1156
1157 #if defined (HAVE_LIBIPT)
1158
1159 static enum btrace_insn_class
1160 pt_reclassify_insn (enum pt_insn_class iclass)
1161 {
1162   switch (iclass)
1163     {
1164     case ptic_call:
1165       return BTRACE_INSN_CALL;
1166
1167     case ptic_return:
1168       return BTRACE_INSN_RETURN;
1169
1170     case ptic_jump:
1171       return BTRACE_INSN_JUMP;
1172
1173     default:
1174       return BTRACE_INSN_OTHER;
1175     }
1176 }
1177
1178 /* Return the btrace instruction flags for INSN.  */
1179
1180 static btrace_insn_flags
1181 pt_btrace_insn_flags (const struct pt_insn &insn)
1182 {
1183   btrace_insn_flags flags = 0;
1184
1185   if (insn.speculative)
1186     flags |= BTRACE_INSN_FLAG_SPECULATIVE;
1187
1188   return flags;
1189 }
1190
1191 /* Return the btrace instruction for INSN.  */
1192
1193 static btrace_insn
1194 pt_btrace_insn (const struct pt_insn &insn)
1195 {
1196   return {(CORE_ADDR) insn.ip, (gdb_byte) insn.size,
1197           pt_reclassify_insn (insn.iclass),
1198           pt_btrace_insn_flags (insn)};
1199 }
1200
1201 /* Handle instruction decode events (libipt-v2).  */
1202
1203 static int
1204 handle_pt_insn_events (struct btrace_thread_info *btinfo,
1205                        struct pt_insn_decoder *decoder,
1206                        std::vector<unsigned int> &gaps, int status)
1207 {
1208 #if defined (HAVE_PT_INSN_EVENT)
1209   while (status & pts_event_pending)
1210     {
1211       struct btrace_function *bfun;
1212       struct pt_event event;
1213       uint64_t offset;
1214
1215       status = pt_insn_event (decoder, &event, sizeof (event));
1216       if (status < 0)
1217         break;
1218
1219       switch (event.type)
1220         {
1221         default:
1222           break;
1223
1224         case ptev_enabled:
1225           if (event.variant.enabled.resumed == 0 && !btinfo->functions.empty ())
1226             {
1227               bfun = ftrace_new_gap (btinfo, BDE_PT_DISABLED, gaps);
1228
1229               pt_insn_get_offset (decoder, &offset);
1230
1231               warning (_("Non-contiguous trace at instruction %u (offset = 0x%"
1232                          PRIx64 ")."), bfun->insn_offset - 1, offset);
1233             }
1234
1235           break;
1236
1237         case ptev_overflow:
1238           bfun = ftrace_new_gap (btinfo, BDE_PT_OVERFLOW, gaps);
1239
1240           pt_insn_get_offset (decoder, &offset);
1241
1242           warning (_("Overflow at instruction %u (offset = 0x%" PRIx64 ")."),
1243                    bfun->insn_offset - 1, offset);
1244
1245           break;
1246         }
1247     }
1248 #endif /* defined (HAVE_PT_INSN_EVENT) */
1249
1250   return status;
1251 }
1252
1253 /* Handle events indicated by flags in INSN (libipt-v1).  */
1254
1255 static void
1256 handle_pt_insn_event_flags (struct btrace_thread_info *btinfo,
1257                             struct pt_insn_decoder *decoder,
1258                             const struct pt_insn &insn,
1259                             std::vector<unsigned int> &gaps)
1260 {
1261 #if defined (HAVE_STRUCT_PT_INSN_ENABLED)
1262   /* Tracing is disabled and re-enabled each time we enter the kernel.  Most
1263      times, we continue from the same instruction we stopped before.  This is
1264      indicated via the RESUMED instruction flag.  The ENABLED instruction flag
1265      means that we continued from some other instruction.  Indicate this as a
1266      trace gap except when tracing just started.  */
1267   if (insn.enabled && !btinfo->functions.empty ())
1268     {
1269       struct btrace_function *bfun;
1270       uint64_t offset;
1271
1272       bfun = ftrace_new_gap (btinfo, BDE_PT_DISABLED, gaps);
1273
1274       pt_insn_get_offset (decoder, &offset);
1275
1276       warning (_("Non-contiguous trace at instruction %u (offset = 0x%" PRIx64
1277                  ", pc = 0x%" PRIx64 ")."), bfun->insn_offset - 1, offset,
1278                insn.ip);
1279     }
1280 #endif /* defined (HAVE_STRUCT_PT_INSN_ENABLED) */
1281
1282 #if defined (HAVE_STRUCT_PT_INSN_RESYNCED)
1283   /* Indicate trace overflows.  */
1284   if (insn.resynced)
1285     {
1286       struct btrace_function *bfun;
1287       uint64_t offset;
1288
1289       bfun = ftrace_new_gap (btinfo, BDE_PT_OVERFLOW, gaps);
1290
1291       pt_insn_get_offset (decoder, &offset);
1292
1293       warning (_("Overflow at instruction %u (offset = 0x%" PRIx64 ", pc = 0x%"
1294                  PRIx64 ")."), bfun->insn_offset - 1, offset, insn.ip);
1295     }
1296 #endif /* defined (HAVE_STRUCT_PT_INSN_RESYNCED) */
1297 }
1298
1299 /* Add function branch trace to BTINFO using DECODER.  */
1300
1301 static void
1302 ftrace_add_pt (struct btrace_thread_info *btinfo,
1303                struct pt_insn_decoder *decoder,
1304                int *plevel,
1305                std::vector<unsigned int> &gaps)
1306 {
1307   struct btrace_function *bfun;
1308   uint64_t offset;
1309   int status;
1310
1311   for (;;)
1312     {
1313       struct pt_insn insn;
1314
1315       status = pt_insn_sync_forward (decoder);
1316       if (status < 0)
1317         {
1318           if (status != -pte_eos)
1319             warning (_("Failed to synchronize onto the Intel Processor "
1320                        "Trace stream: %s."), pt_errstr (pt_errcode (status)));
1321           break;
1322         }
1323
1324       for (;;)
1325         {
1326           /* Handle events from the previous iteration or synchronization.  */
1327           status = handle_pt_insn_events (btinfo, decoder, gaps, status);
1328           if (status < 0)
1329             break;
1330
1331           status = pt_insn_next (decoder, &insn, sizeof(insn));
1332           if (status < 0)
1333             break;
1334
1335           /* Handle events indicated by flags in INSN.  */
1336           handle_pt_insn_event_flags (btinfo, decoder, insn, gaps);
1337
1338           bfun = ftrace_update_function (btinfo, insn.ip);
1339
1340           /* Maintain the function level offset.  */
1341           *plevel = std::min (*plevel, bfun->level);
1342
1343           ftrace_update_insns (bfun, pt_btrace_insn (insn));
1344         }
1345
1346       if (status == -pte_eos)
1347         break;
1348
1349       /* Indicate the gap in the trace.  */
1350       bfun = ftrace_new_gap (btinfo, status, gaps);
1351
1352       pt_insn_get_offset (decoder, &offset);
1353
1354       warning (_("Decode error (%d) at instruction %u (offset = 0x%" PRIx64
1355                  ", pc = 0x%" PRIx64 "): %s."), status, bfun->insn_offset - 1,
1356                offset, insn.ip, pt_errstr (pt_errcode (status)));
1357     }
1358 }
1359
1360 /* A callback function to allow the trace decoder to read the inferior's
1361    memory.  */
1362
1363 static int
1364 btrace_pt_readmem_callback (gdb_byte *buffer, size_t size,
1365                             const struct pt_asid *asid, uint64_t pc,
1366                             void *context)
1367 {
1368   int result, errcode;
1369
1370   result = (int) size;
1371   try
1372     {
1373       errcode = target_read_code ((CORE_ADDR) pc, buffer, size);
1374       if (errcode != 0)
1375         result = -pte_nomap;
1376     }
1377   catch (const gdb_exception_error &error)
1378     {
1379       result = -pte_nomap;
1380     }
1381
1382   return result;
1383 }
1384
1385 /* Translate the vendor from one enum to another.  */
1386
1387 static enum pt_cpu_vendor
1388 pt_translate_cpu_vendor (enum btrace_cpu_vendor vendor)
1389 {
1390   switch (vendor)
1391     {
1392     default:
1393       return pcv_unknown;
1394
1395     case CV_INTEL:
1396       return pcv_intel;
1397     }
1398 }
1399
1400 /* Finalize the function branch trace after decode.  */
1401
1402 static void btrace_finalize_ftrace_pt (struct pt_insn_decoder *decoder,
1403                                        struct thread_info *tp, int level)
1404 {
1405   pt_insn_free_decoder (decoder);
1406
1407   /* LEVEL is the minimal function level of all btrace function segments.
1408      Define the global level offset to -LEVEL so all function levels are
1409      normalized to start at zero.  */
1410   tp->btrace.level = -level;
1411
1412   /* Add a single last instruction entry for the current PC.
1413      This allows us to compute the backtrace at the current PC using both
1414      standard unwind and btrace unwind.
1415      This extra entry is ignored by all record commands.  */
1416   btrace_add_pc (tp);
1417 }
1418
1419 /* Compute the function branch trace from Intel Processor Trace
1420    format.  */
1421
1422 static void
1423 btrace_compute_ftrace_pt (struct thread_info *tp,
1424                           const struct btrace_data_pt *btrace,
1425                           std::vector<unsigned int> &gaps)
1426 {
1427   struct btrace_thread_info *btinfo;
1428   struct pt_insn_decoder *decoder;
1429   struct pt_config config;
1430   int level, errcode;
1431
1432   if (btrace->size == 0)
1433     return;
1434
1435   btinfo = &tp->btrace;
1436   if (btinfo->functions.empty ())
1437     level = INT_MAX;
1438   else
1439     level = -btinfo->level;
1440
1441   pt_config_init(&config);
1442   config.begin = btrace->data;
1443   config.end = btrace->data + btrace->size;
1444
1445   /* We treat an unknown vendor as 'no errata'.  */
1446   if (btrace->config.cpu.vendor != CV_UNKNOWN)
1447     {
1448       config.cpu.vendor
1449         = pt_translate_cpu_vendor (btrace->config.cpu.vendor);
1450       config.cpu.family = btrace->config.cpu.family;
1451       config.cpu.model = btrace->config.cpu.model;
1452       config.cpu.stepping = btrace->config.cpu.stepping;
1453
1454       errcode = pt_cpu_errata (&config.errata, &config.cpu);
1455       if (errcode < 0)
1456         error (_("Failed to configure the Intel Processor Trace "
1457                  "decoder: %s."), pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
1458     }
1459
1460   decoder = pt_insn_alloc_decoder (&config);
1461   if (decoder == NULL)
1462     error (_("Failed to allocate the Intel Processor Trace decoder."));
1463
1464   try
1465     {
1466       struct pt_image *image;
1467
1468       image = pt_insn_get_image(decoder);
1469       if (image == NULL)
1470         error (_("Failed to configure the Intel Processor Trace decoder."));
1471
1472       errcode = pt_image_set_callback(image, btrace_pt_readmem_callback, NULL);
1473       if (errcode < 0)
1474         error (_("Failed to configure the Intel Processor Trace decoder: "
1475                  "%s."), pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
1476
1477       ftrace_add_pt (btinfo, decoder, &level, gaps);
1478     }
1479   catch (const gdb_exception &error)
1480     {
1481       /* Indicate a gap in the trace if we quit trace processing.  */
1482       if (error.reason == RETURN_QUIT && !btinfo->functions.empty ())
1483         ftrace_new_gap (btinfo, BDE_PT_USER_QUIT, gaps);
1484
1485       btrace_finalize_ftrace_pt (decoder, tp, level);
1486
1487       throw;
1488     }
1489
1490   btrace_finalize_ftrace_pt (decoder, tp, level);
1491 }
1492
1493 #else /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
1494
1495 static void
1496 btrace_compute_ftrace_pt (struct thread_info *tp,
1497                           const struct btrace_data_pt *btrace,
1498                           std::vector<unsigned int> &gaps)
1499 {
1500   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unexpected branch trace format."));
1501 }
1502
1503 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
1504
1505 /* Compute the function branch trace from a block branch trace BTRACE for
1506    a thread given by BTINFO.  If CPU is not NULL, overwrite the cpu in the
1507    branch trace configuration.  This is currently only used for the PT
1508    format.  */
1509
1510 static void
1511 btrace_compute_ftrace_1 (struct thread_info *tp,
1512                          struct btrace_data *btrace,
1513                          const struct btrace_cpu *cpu,
1514                          std::vector<unsigned int> &gaps)
1515 {
1516   DEBUG ("compute ftrace");
1517
1518   switch (btrace->format)
1519     {
1520     case BTRACE_FORMAT_NONE:
1521       return;
1522
1523     case BTRACE_FORMAT_BTS:
1524       btrace_compute_ftrace_bts (tp, &btrace->variant.bts, gaps);
1525       return;
1526
1527     case BTRACE_FORMAT_PT:
1528       /* Overwrite the cpu we use for enabling errata workarounds.  */
1529       if (cpu != nullptr)
1530         btrace->variant.pt.config.cpu = *cpu;
1531
1532       btrace_compute_ftrace_pt (tp, &btrace->variant.pt, gaps);
1533       return;
1534     }
1535
1536   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown branch trace format."));
1537 }
1538
1539 static void
1540 btrace_finalize_ftrace (struct thread_info *tp, std::vector<unsigned int> &gaps)
1541 {
1542   if (!gaps.empty ())
1543     {
1544       tp->btrace.ngaps += gaps.size ();
1545       btrace_bridge_gaps (tp, gaps);
1546     }
1547 }
1548
1549 static void
1550 btrace_compute_ftrace (struct thread_info *tp, struct btrace_data *btrace,
1551                        const struct btrace_cpu *cpu)
1552 {
1553   std::vector<unsigned int> gaps;
1554
1555   try
1556     {
1557       btrace_compute_ftrace_1 (tp, btrace, cpu, gaps);
1558     }
1559   catch (const gdb_exception &error)
1560     {
1561       btrace_finalize_ftrace (tp, gaps);
1562
1563       throw;
1564     }
1565
1566   btrace_finalize_ftrace (tp, gaps);
1567 }
1568
1569 /* Add an entry for the current PC.  */
1570
1571 static void
1572 btrace_add_pc (struct thread_info *tp)
1573 {
1574   struct btrace_data btrace;
1575   struct regcache *regcache;
1576   CORE_ADDR pc;
1577
1578   regcache = get_thread_regcache (tp);
1579   pc = regcache_read_pc (regcache);
1580
1581   btrace.format = BTRACE_FORMAT_BTS;
1582   btrace.variant.bts.blocks = new std::vector<btrace_block>;
1583
1584   btrace.variant.bts.blocks->emplace_back (pc, pc);
1585
1586   btrace_compute_ftrace (tp, &btrace, NULL);
1587 }
1588
1589 /* See btrace.h.  */
1590
1591 void
1592 btrace_enable (struct thread_info *tp, const struct btrace_config *conf)
1593 {
1594   if (tp->btrace.target != NULL)
1595     error (_("Recording already enabled on thread %s (%s)."),
1596            print_thread_id (tp), target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1597
1598 #if !defined (HAVE_LIBIPT)
1599   if (conf->format == BTRACE_FORMAT_PT)
1600     error (_("Intel Processor Trace support was disabled at compile time."));
1601 #endif /* !defined (HAVE_LIBIPT) */
1602
1603   DEBUG ("enable thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1604          target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1605
1606   tp->btrace.target = target_enable_btrace (tp->ptid, conf);
1607
1608   if (tp->btrace.target == NULL)
1609     error (_("Failed to enable recording on thread %s (%s)."),
1610            print_thread_id (tp), target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1611
1612   /* We need to undo the enable in case of errors.  */
1613   try
1614     {
1615       /* Add an entry for the current PC so we start tracing from where we
1616          enabled it.
1617
1618          If we can't access TP's registers, TP is most likely running.  In this
1619          case, we can't really say where tracing was enabled so it should be
1620          safe to simply skip this step.
1621
1622          This is not relevant for BTRACE_FORMAT_PT since the trace will already
1623          start at the PC at which tracing was enabled.  */
1624       if (conf->format != BTRACE_FORMAT_PT
1625           && can_access_registers_thread (tp))
1626         btrace_add_pc (tp);
1627     }
1628   catch (const gdb_exception &exception)
1629     {
1630       btrace_disable (tp);
1631
1632       throw;
1633     }
1634 }
1635
1636 /* See btrace.h.  */
1637
1638 const struct btrace_config *
1639 btrace_conf (const struct btrace_thread_info *btinfo)
1640 {
1641   if (btinfo->target == NULL)
1642     return NULL;
1643
1644   return target_btrace_conf (btinfo->target);
1645 }
1646
1647 /* See btrace.h.  */
1648
1649 void
1650 btrace_disable (struct thread_info *tp)
1651 {
1652   struct btrace_thread_info *btp = &tp->btrace;
1653
1654   if (btp->target == NULL)
1655     error (_("Recording not enabled on thread %s (%s)."),
1656            print_thread_id (tp), target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1657
1658   DEBUG ("disable thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1659          target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1660
1661   target_disable_btrace (btp->target);
1662   btp->target = NULL;
1663
1664   btrace_clear (tp);
1665 }
1666
1667 /* See btrace.h.  */
1668
1669 void
1670 btrace_teardown (struct thread_info *tp)
1671 {
1672   struct btrace_thread_info *btp = &tp->btrace;
1673
1674   if (btp->target == NULL)
1675     return;
1676
1677   DEBUG ("teardown thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1678          target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1679
1680   target_teardown_btrace (btp->target);
1681   btp->target = NULL;
1682
1683   btrace_clear (tp);
1684 }
1685
1686 /* Stitch branch trace in BTS format.  */
1687
1688 static int
1689 btrace_stitch_bts (struct btrace_data_bts *btrace, struct thread_info *tp)
1690 {
1691   struct btrace_thread_info *btinfo;
1692   struct btrace_function *last_bfun;
1693   btrace_block *first_new_block;
1694
1695   btinfo = &tp->btrace;
1696   gdb_assert (!btinfo->functions.empty ());
1697   gdb_assert (!btrace->blocks->empty ());
1698
1699   last_bfun = &btinfo->functions.back ();
1700
1701   /* If the existing trace ends with a gap, we just glue the traces
1702      together.  We need to drop the last (i.e. chronologically first) block
1703      of the new trace,  though, since we can't fill in the start address.*/
1704   if (last_bfun->insn.empty ())
1705     {
1706       btrace->blocks->pop_back ();
1707       return 0;
1708     }
1709
1710   /* Beware that block trace starts with the most recent block, so the
1711      chronologically first block in the new trace is the last block in
1712      the new trace's block vector.  */
1713   first_new_block = &btrace->blocks->back ();
1714   const btrace_insn &last_insn = last_bfun->insn.back ();
1715
1716   /* If the current PC at the end of the block is the same as in our current
1717      trace, there are two explanations:
1718        1. we executed the instruction and some branch brought us back.
1719        2. we have not made any progress.
1720      In the first case, the delta trace vector should contain at least two
1721      entries.
1722      In the second case, the delta trace vector should contain exactly one
1723      entry for the partial block containing the current PC.  Remove it.  */
1724   if (first_new_block->end == last_insn.pc && btrace->blocks->size () == 1)
1725     {
1726       btrace->blocks->pop_back ();
1727       return 0;
1728     }
1729
1730   DEBUG ("stitching %s to %s", ftrace_print_insn_addr (&last_insn),
1731          core_addr_to_string_nz (first_new_block->end));
1732
1733   /* Do a simple sanity check to make sure we don't accidentally end up
1734      with a bad block.  This should not occur in practice.  */
1735   if (first_new_block->end < last_insn.pc)
1736     {
1737       warning (_("Error while trying to read delta trace.  Falling back to "
1738                  "a full read."));
1739       return -1;
1740     }
1741
1742   /* We adjust the last block to start at the end of our current trace.  */
1743   gdb_assert (first_new_block->begin == 0);
1744   first_new_block->begin = last_insn.pc;
1745
1746   /* We simply pop the last insn so we can insert it again as part of
1747      the normal branch trace computation.
1748      Since instruction iterators are based on indices in the instructions
1749      vector, we don't leave any pointers dangling.  */
1750   DEBUG ("pruning insn at %s for stitching",
1751          ftrace_print_insn_addr (&last_insn));
1752
1753   last_bfun->insn.pop_back ();
1754
1755   /* The instructions vector may become empty temporarily if this has
1756      been the only instruction in this function segment.
1757      This violates the invariant but will be remedied shortly by
1758      btrace_compute_ftrace when we add the new trace.  */
1759
1760   /* The only case where this would hurt is if the entire trace consisted
1761      of just that one instruction.  If we remove it, we might turn the now
1762      empty btrace function segment into a gap.  But we don't want gaps at
1763      the beginning.  To avoid this, we remove the entire old trace.  */
1764   if (last_bfun->number == 1 && last_bfun->insn.empty ())
1765     btrace_clear (tp);
1766
1767   return 0;
1768 }
1769
1770 /* Adjust the block trace in order to stitch old and new trace together.
1771    BTRACE is the new delta trace between the last and the current stop.
1772    TP is the traced thread.
1773    May modifx BTRACE as well as the existing trace in TP.
1774    Return 0 on success, -1 otherwise.  */
1775
1776 static int
1777 btrace_stitch_trace (struct btrace_data *btrace, struct thread_info *tp)
1778 {
1779   /* If we don't have trace, there's nothing to do.  */
1780   if (btrace->empty ())
1781     return 0;
1782
1783   switch (btrace->format)
1784     {
1785     case BTRACE_FORMAT_NONE:
1786       return 0;
1787
1788     case BTRACE_FORMAT_BTS:
1789       return btrace_stitch_bts (&btrace->variant.bts, tp);
1790
1791     case BTRACE_FORMAT_PT:
1792       /* Delta reads are not supported.  */
1793       return -1;
1794     }
1795
1796   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown branch trace format."));
1797 }
1798
1799 /* Clear the branch trace histories in BTINFO.  */
1800
1801 static void
1802 btrace_clear_history (struct btrace_thread_info *btinfo)
1803 {
1804   xfree (btinfo->insn_history);
1805   xfree (btinfo->call_history);
1806   xfree (btinfo->replay);
1807
1808   btinfo->insn_history = NULL;
1809   btinfo->call_history = NULL;
1810   btinfo->replay = NULL;
1811 }
1812
1813 /* Clear the branch trace maintenance histories in BTINFO.  */
1814
1815 static void
1816 btrace_maint_clear (struct btrace_thread_info *btinfo)
1817 {
1818   switch (btinfo->data.format)
1819     {
1820     default:
1821       break;
1822
1823     case BTRACE_FORMAT_BTS:
1824       btinfo->maint.variant.bts.packet_history.begin = 0;
1825       btinfo->maint.variant.bts.packet_history.end = 0;
1826       break;
1827
1828 #if defined (HAVE_LIBIPT)
1829     case BTRACE_FORMAT_PT:
1830       delete btinfo->maint.variant.pt.packets;
1831
1832       btinfo->maint.variant.pt.packets = NULL;
1833       btinfo->maint.variant.pt.packet_history.begin = 0;
1834       btinfo->maint.variant.pt.packet_history.end = 0;
1835       break;
1836 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
1837     }
1838 }
1839
1840 /* See btrace.h.  */
1841
1842 const char *
1843 btrace_decode_error (enum btrace_format format, int errcode)
1844 {
1845   switch (format)
1846     {
1847     case BTRACE_FORMAT_BTS:
1848       switch (errcode)
1849         {
1850         case BDE_BTS_OVERFLOW:
1851           return _("instruction overflow");
1852
1853         case BDE_BTS_INSN_SIZE:
1854           return _("unknown instruction");
1855
1856         default:
1857           break;
1858         }
1859       break;
1860
1861 #if defined (HAVE_LIBIPT)
1862     case BTRACE_FORMAT_PT:
1863       switch (errcode)
1864         {
1865         case BDE_PT_USER_QUIT:
1866           return _("trace decode cancelled");
1867
1868         case BDE_PT_DISABLED:
1869           return _("disabled");
1870
1871         case BDE_PT_OVERFLOW:
1872           return _("overflow");
1873
1874         default:
1875           if (errcode < 0)
1876             return pt_errstr (pt_errcode (errcode));
1877           break;
1878         }
1879       break;
1880 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
1881
1882     default:
1883       break;
1884     }
1885
1886   return _("unknown");
1887 }
1888
1889 /* See btrace.h.  */
1890
1891 void
1892 btrace_fetch (struct thread_info *tp, const struct btrace_cpu *cpu)
1893 {
1894   struct btrace_thread_info *btinfo;
1895   struct btrace_target_info *tinfo;
1896   struct btrace_data btrace;
1897   int errcode;
1898
1899   DEBUG ("fetch thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1900          target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1901
1902   btinfo = &tp->btrace;
1903   tinfo = btinfo->target;
1904   if (tinfo == NULL)
1905     return;
1906
1907   /* There's no way we could get new trace while replaying.
1908      On the other hand, delta trace would return a partial record with the
1909      current PC, which is the replay PC, not the last PC, as expected.  */
1910   if (btinfo->replay != NULL)
1911     return;
1912
1913   /* With CLI usage, TP is always the current thread when we get here.
1914      However, since we can also store a gdb.Record object in Python
1915      referring to a different thread than the current one, we need to
1916      temporarily set the current thread.  */
1917   scoped_restore_current_thread restore_thread;
1918   switch_to_thread (tp);
1919
1920   /* We should not be called on running or exited threads.  */
1921   gdb_assert (can_access_registers_thread (tp));
1922
1923   /* Let's first try to extend the trace we already have.  */
1924   if (!btinfo->functions.empty ())
1925     {
1926       errcode = target_read_btrace (&btrace, tinfo, BTRACE_READ_DELTA);
1927       if (errcode == 0)
1928         {
1929           /* Success.  Let's try to stitch the traces together.  */
1930           errcode = btrace_stitch_trace (&btrace, tp);
1931         }
1932       else
1933         {
1934           /* We failed to read delta trace.  Let's try to read new trace.  */
1935           errcode = target_read_btrace (&btrace, tinfo, BTRACE_READ_NEW);
1936
1937           /* If we got any new trace, discard what we have.  */
1938           if (errcode == 0 && !btrace.empty ())
1939             btrace_clear (tp);
1940         }
1941
1942       /* If we were not able to read the trace, we start over.  */
1943       if (errcode != 0)
1944         {
1945           btrace_clear (tp);
1946           errcode = target_read_btrace (&btrace, tinfo, BTRACE_READ_ALL);
1947         }
1948     }
1949   else
1950     errcode = target_read_btrace (&btrace, tinfo, BTRACE_READ_ALL);
1951
1952   /* If we were not able to read the branch trace, signal an error.  */
1953   if (errcode != 0)
1954     error (_("Failed to read branch trace."));
1955
1956   /* Compute the trace, provided we have any.  */
1957   if (!btrace.empty ())
1958     {
1959       /* Store the raw trace data.  The stored data will be cleared in
1960          btrace_clear, so we always append the new trace.  */
1961       btrace_data_append (&btinfo->data, &btrace);
1962       btrace_maint_clear (btinfo);
1963
1964       btrace_clear_history (btinfo);
1965       btrace_compute_ftrace (tp, &btrace, cpu);
1966     }
1967 }
1968
1969 /* See btrace.h.  */
1970
1971 void
1972 btrace_clear (struct thread_info *tp)
1973 {
1974   struct btrace_thread_info *btinfo;
1975
1976   DEBUG ("clear thread %s (%s)", print_thread_id (tp),
1977          target_pid_to_str (tp->ptid).c_str ());
1978
1979   /* Make sure btrace frames that may hold a pointer into the branch
1980      trace data are destroyed.  */
1981   reinit_frame_cache ();
1982
1983   btinfo = &tp->btrace;
1984
1985   btinfo->functions.clear ();
1986   btinfo->ngaps = 0;
1987
1988   /* Must clear the maint data before - it depends on BTINFO->DATA.  */
1989   btrace_maint_clear (btinfo);
1990   btinfo->data.clear ();
1991   btrace_clear_history (btinfo);
1992 }
1993
1994 /* See btrace.h.  */
1995
1996 void
1997 btrace_free_objfile (struct objfile *objfile)
1998 {
1999   DEBUG ("free objfile");
2000
2001   for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
2002     btrace_clear (tp);
2003 }
2004
2005 #if defined (HAVE_LIBEXPAT)
2006
2007 /* Check the btrace document version.  */
2008
2009 static void
2010 check_xml_btrace_version (struct gdb_xml_parser *parser,
2011                           const struct gdb_xml_element *element,
2012                           void *user_data,
2013                           std::vector<gdb_xml_value> &attributes)
2014 {
2015   const char *version
2016     = (const char *) xml_find_attribute (attributes, "version")->value.get ();
2017
2018   if (strcmp (version, "1.0") != 0)
2019     gdb_xml_error (parser, _("Unsupported btrace version: \"%s\""), version);
2020 }
2021
2022 /* Parse a btrace "block" xml record.  */
2023
2024 static void
2025 parse_xml_btrace_block (struct gdb_xml_parser *parser,
2026                         const struct gdb_xml_element *element,
2027                         void *user_data,
2028                         std::vector<gdb_xml_value> &attributes)
2029 {
2030   struct btrace_data *btrace;
2031   ULONGEST *begin, *end;
2032
2033   btrace = (struct btrace_data *) user_data;
2034
2035   switch (btrace->format)
2036     {
2037     case BTRACE_FORMAT_BTS:
2038       break;
2039
2040     case BTRACE_FORMAT_NONE:
2041       btrace->format = BTRACE_FORMAT_BTS;
2042       btrace->variant.bts.blocks = new std::vector<btrace_block>;
2043       break;
2044
2045     default:
2046       gdb_xml_error (parser, _("Btrace format error."));
2047     }
2048
2049   begin = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "begin")->value.get ();
2050   end = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "end")->value.get ();
2051   btrace->variant.bts.blocks->emplace_back (*begin, *end);
2052 }
2053
2054 /* Parse a "raw" xml record.  */
2055
2056 static void
2057 parse_xml_raw (struct gdb_xml_parser *parser, const char *body_text,
2058                gdb_byte **pdata, size_t *psize)
2059 {
2060   gdb_byte *bin;
2061   size_t len, size;
2062
2063   len = strlen (body_text);
2064   if (len % 2 != 0)
2065     gdb_xml_error (parser, _("Bad raw data size."));
2066
2067   size = len / 2;
2068
2069   gdb::unique_xmalloc_ptr<gdb_byte> data ((gdb_byte *) xmalloc (size));
2070   bin = data.get ();
2071
2072   /* We use hex encoding - see gdbsupport/rsp-low.h.  */
2073   while (len > 0)
2074     {
2075       char hi, lo;
2076
2077       hi = *body_text++;
2078       lo = *body_text++;
2079
2080       if (hi == 0 || lo == 0)
2081         gdb_xml_error (parser, _("Bad hex encoding."));
2082
2083       *bin++ = fromhex (hi) * 16 + fromhex (lo);
2084       len -= 2;
2085     }
2086
2087   *pdata = data.release ();
2088   *psize = size;
2089 }
2090
2091 /* Parse a btrace pt-config "cpu" xml record.  */
2092
2093 static void
2094 parse_xml_btrace_pt_config_cpu (struct gdb_xml_parser *parser,
2095                                 const struct gdb_xml_element *element,
2096                                 void *user_data,
2097                                 std::vector<gdb_xml_value> &attributes)
2098 {
2099   struct btrace_data *btrace;
2100   const char *vendor;
2101   ULONGEST *family, *model, *stepping;
2102
2103   vendor =
2104     (const char *) xml_find_attribute (attributes, "vendor")->value.get ();
2105   family
2106     = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "family")->value.get ();
2107   model
2108     = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "model")->value.get ();
2109   stepping
2110     = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "stepping")->value.get ();
2111
2112   btrace = (struct btrace_data *) user_data;
2113
2114   if (strcmp (vendor, "GenuineIntel") == 0)
2115     btrace->variant.pt.config.cpu.vendor = CV_INTEL;
2116
2117   btrace->variant.pt.config.cpu.family = *family;
2118   btrace->variant.pt.config.cpu.model = *model;
2119   btrace->variant.pt.config.cpu.stepping = *stepping;
2120 }
2121
2122 /* Parse a btrace pt "raw" xml record.  */
2123
2124 static void
2125 parse_xml_btrace_pt_raw (struct gdb_xml_parser *parser,
2126                          const struct gdb_xml_element *element,
2127                          void *user_data, const char *body_text)
2128 {
2129   struct btrace_data *btrace;
2130
2131   btrace = (struct btrace_data *) user_data;
2132   parse_xml_raw (parser, body_text, &btrace->variant.pt.data,
2133                  &btrace->variant.pt.size);
2134 }
2135
2136 /* Parse a btrace "pt" xml record.  */
2137
2138 static void
2139 parse_xml_btrace_pt (struct gdb_xml_parser *parser,
2140                      const struct gdb_xml_element *element,
2141                      void *user_data,
2142                      std::vector<gdb_xml_value> &attributes)
2143 {
2144   struct btrace_data *btrace;
2145
2146   btrace = (struct btrace_data *) user_data;
2147   btrace->format = BTRACE_FORMAT_PT;
2148   btrace->variant.pt.config.cpu.vendor = CV_UNKNOWN;
2149   btrace->variant.pt.data = NULL;
2150   btrace->variant.pt.size = 0;
2151 }
2152
2153 static const struct gdb_xml_attribute block_attributes[] = {
2154   { "begin", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2155   { "end", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2156   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2157 };
2158
2159 static const struct gdb_xml_attribute btrace_pt_config_cpu_attributes[] = {
2160   { "vendor", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
2161   { "family", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2162   { "model", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2163   { "stepping", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2164   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2165 };
2166
2167 static const struct gdb_xml_element btrace_pt_config_children[] = {
2168   { "cpu", btrace_pt_config_cpu_attributes, NULL, GDB_XML_EF_OPTIONAL,
2169     parse_xml_btrace_pt_config_cpu, NULL },
2170   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2171 };
2172
2173 static const struct gdb_xml_element btrace_pt_children[] = {
2174   { "pt-config", NULL, btrace_pt_config_children, GDB_XML_EF_OPTIONAL, NULL,
2175     NULL },
2176   { "raw", NULL, NULL, GDB_XML_EF_OPTIONAL, NULL, parse_xml_btrace_pt_raw },
2177   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2178 };
2179
2180 static const struct gdb_xml_attribute btrace_attributes[] = {
2181   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
2182   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2183 };
2184
2185 static const struct gdb_xml_element btrace_children[] = {
2186   { "block", block_attributes, NULL,
2187     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL, parse_xml_btrace_block, NULL },
2188   { "pt", NULL, btrace_pt_children, GDB_XML_EF_OPTIONAL, parse_xml_btrace_pt,
2189     NULL },
2190   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2191 };
2192
2193 static const struct gdb_xml_element btrace_elements[] = {
2194   { "btrace", btrace_attributes, btrace_children, GDB_XML_EF_NONE,
2195     check_xml_btrace_version, NULL },
2196   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2197 };
2198
2199 #endif /* defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2200
2201 /* See btrace.h.  */
2202
2203 void
2204 parse_xml_btrace (struct btrace_data *btrace, const char *buffer)
2205 {
2206 #if defined (HAVE_LIBEXPAT)
2207
2208   int errcode;
2209   btrace_data result;
2210   result.format = BTRACE_FORMAT_NONE;
2211
2212   errcode = gdb_xml_parse_quick (_("btrace"), "btrace.dtd", btrace_elements,
2213                                  buffer, &result);
2214   if (errcode != 0)
2215     error (_("Error parsing branch trace."));
2216
2217   /* Keep parse results.  */
2218   *btrace = std::move (result);
2219
2220 #else  /* !defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2221
2222   error (_("Cannot process branch trace.  XML support was disabled at "
2223            "compile time."));
2224
2225 #endif  /* !defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2226 }
2227
2228 #if defined (HAVE_LIBEXPAT)
2229
2230 /* Parse a btrace-conf "bts" xml record.  */
2231
2232 static void
2233 parse_xml_btrace_conf_bts (struct gdb_xml_parser *parser,
2234                           const struct gdb_xml_element *element,
2235                           void *user_data,
2236                           std::vector<gdb_xml_value> &attributes)
2237 {
2238   struct btrace_config *conf;
2239   struct gdb_xml_value *size;
2240
2241   conf = (struct btrace_config *) user_data;
2242   conf->format = BTRACE_FORMAT_BTS;
2243   conf->bts.size = 0;
2244
2245   size = xml_find_attribute (attributes, "size");
2246   if (size != NULL)
2247     conf->bts.size = (unsigned int) *(ULONGEST *) size->value.get ();
2248 }
2249
2250 /* Parse a btrace-conf "pt" xml record.  */
2251
2252 static void
2253 parse_xml_btrace_conf_pt (struct gdb_xml_parser *parser,
2254                           const struct gdb_xml_element *element,
2255                           void *user_data,
2256                           std::vector<gdb_xml_value> &attributes)
2257 {
2258   struct btrace_config *conf;
2259   struct gdb_xml_value *size;
2260
2261   conf = (struct btrace_config *) user_data;
2262   conf->format = BTRACE_FORMAT_PT;
2263   conf->pt.size = 0;
2264
2265   size = xml_find_attribute (attributes, "size");
2266   if (size != NULL)
2267     conf->pt.size = (unsigned int) *(ULONGEST *) size->value.get ();
2268 }
2269
2270 static const struct gdb_xml_attribute btrace_conf_pt_attributes[] = {
2271   { "size", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2272   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2273 };
2274
2275 static const struct gdb_xml_attribute btrace_conf_bts_attributes[] = {
2276   { "size", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
2277   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2278 };
2279
2280 static const struct gdb_xml_element btrace_conf_children[] = {
2281   { "bts", btrace_conf_bts_attributes, NULL, GDB_XML_EF_OPTIONAL,
2282     parse_xml_btrace_conf_bts, NULL },
2283   { "pt", btrace_conf_pt_attributes, NULL, GDB_XML_EF_OPTIONAL,
2284     parse_xml_btrace_conf_pt, NULL },
2285   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2286 };
2287
2288 static const struct gdb_xml_attribute btrace_conf_attributes[] = {
2289   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
2290   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
2291 };
2292
2293 static const struct gdb_xml_element btrace_conf_elements[] = {
2294   { "btrace-conf", btrace_conf_attributes, btrace_conf_children,
2295     GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL },
2296   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
2297 };
2298
2299 #endif /* defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2300
2301 /* See btrace.h.  */
2302
2303 void
2304 parse_xml_btrace_conf (struct btrace_config *conf, const char *xml)
2305 {
2306 #if defined (HAVE_LIBEXPAT)
2307
2308   int errcode;
2309   errcode = gdb_xml_parse_quick (_("btrace-conf"), "btrace-conf.dtd",
2310                                  btrace_conf_elements, xml, conf);
2311   if (errcode != 0)
2312     error (_("Error parsing branch trace configuration."));
2313
2314 #else  /* !defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2315
2316   error (_("Cannot process the branch trace configuration.  XML support "
2317            "was disabled at compile time."));
2318
2319 #endif  /* !defined (HAVE_LIBEXPAT) */
2320 }
2321
2322 /* See btrace.h.  */
2323
2324 const struct btrace_insn *
2325 btrace_insn_get (const struct btrace_insn_iterator *it)
2326 {
2327   const struct btrace_function *bfun;
2328   unsigned int index, end;
2329
2330   index = it->insn_index;
2331   bfun = &it->btinfo->functions[it->call_index];
2332
2333   /* Check if the iterator points to a gap in the trace.  */
2334   if (bfun->errcode != 0)
2335     return NULL;
2336
2337   /* The index is within the bounds of this function's instruction vector.  */
2338   end = bfun->insn.size ();
2339   gdb_assert (0 < end);
2340   gdb_assert (index < end);
2341
2342   return &bfun->insn[index];
2343 }
2344
2345 /* See btrace.h.  */
2346
2347 int
2348 btrace_insn_get_error (const struct btrace_insn_iterator *it)
2349 {
2350   return it->btinfo->functions[it->call_index].errcode;
2351 }
2352
2353 /* See btrace.h.  */
2354
2355 unsigned int
2356 btrace_insn_number (const struct btrace_insn_iterator *it)
2357 {
2358   return it->btinfo->functions[it->call_index].insn_offset + it->insn_index;
2359 }
2360
2361 /* See btrace.h.  */
2362
2363 void
2364 btrace_insn_begin (struct btrace_insn_iterator *it,
2365                    const struct btrace_thread_info *btinfo)
2366 {
2367   if (btinfo->functions.empty ())
2368     error (_("No trace."));
2369
2370   it->btinfo = btinfo;
2371   it->call_index = 0;
2372   it->insn_index = 0;
2373 }
2374
2375 /* See btrace.h.  */
2376
2377 void
2378 btrace_insn_end (struct btrace_insn_iterator *it,
2379                  const struct btrace_thread_info *btinfo)
2380 {
2381   const struct btrace_function *bfun;
2382   unsigned int length;
2383
2384   if (btinfo->functions.empty ())
2385     error (_("No trace."));
2386
2387   bfun = &btinfo->functions.back ();
2388   length = bfun->insn.size ();
2389
2390   /* The last function may either be a gap or it contains the current
2391      instruction, which is one past the end of the execution trace; ignore
2392      it.  */
2393   if (length > 0)
2394     length -= 1;
2395
2396   it->btinfo = btinfo;
2397   it->call_index = bfun->number - 1;
2398   it->insn_index = length;
2399 }
2400
2401 /* See btrace.h.  */
2402
2403 unsigned int
2404 btrace_insn_next (struct btrace_insn_iterator *it, unsigned int stride)
2405 {
2406   const struct btrace_function *bfun;
2407   unsigned int index, steps;
2408
2409   bfun = &it->btinfo->functions[it->call_index];
2410   steps = 0;
2411   index = it->insn_index;
2412
2413   while (stride != 0)
2414     {
2415       unsigned int end, space, adv;
2416
2417       end = bfun->insn.size ();
2418
2419       /* An empty function segment represents a gap in the trace.  We count
2420          it as one instruction.  */
2421       if (end == 0)
2422         {
2423           const struct btrace_function *next;
2424
2425           next = ftrace_find_call_by_number (it->btinfo, bfun->number + 1);
2426           if (next == NULL)
2427             break;
2428
2429           stride -= 1;
2430           steps += 1;
2431
2432           bfun = next;
2433           index = 0;
2434
2435           continue;
2436         }
2437
2438       gdb_assert (0 < end);
2439       gdb_assert (index < end);
2440
2441       /* Compute the number of instructions remaining in this segment.  */
2442       space = end - index;
2443
2444       /* Advance the iterator as far as possible within this segment.  */
2445       adv = std::min (space, stride);
2446       stride -= adv;
2447       index += adv;
2448       steps += adv;
2449
2450       /* Move to the next function if we're at the end of this one.  */
2451       if (index == end)
2452         {
2453           const struct btrace_function *next;
2454
2455           next = ftrace_find_call_by_number (it->btinfo, bfun->number + 1);
2456           if (next == NULL)
2457             {
2458               /* We stepped past the last function.
2459
2460                  Let's adjust the index to point to the last instruction in
2461                  the previous function.  */
2462               index -= 1;
2463               steps -= 1;
2464               break;
2465             }
2466
2467           /* We now point to the first instruction in the new function.  */
2468           bfun = next;
2469           index = 0;
2470         }
2471
2472       /* We did make progress.  */
2473       gdb_assert (adv > 0);
2474     }
2475
2476   /* Update the iterator.  */
2477   it->call_index = bfun->number - 1;
2478   it->insn_index = index;
2479
2480   return steps;
2481 }
2482
2483 /* See btrace.h.  */
2484
2485 unsigned int
2486 btrace_insn_prev (struct btrace_insn_iterator *it, unsigned int stride)
2487 {
2488   const struct btrace_function *bfun;
2489   unsigned int index, steps;
2490
2491   bfun = &it->btinfo->functions[it->call_index];
2492   steps = 0;
2493   index = it->insn_index;
2494
2495   while (stride != 0)
2496     {
2497       unsigned int adv;
2498
2499       /* Move to the previous function if we're at the start of this one.  */
2500       if (index == 0)
2501         {
2502           const struct btrace_function *prev;
2503
2504           prev = ftrace_find_call_by_number (it->btinfo, bfun->number - 1);
2505           if (prev == NULL)
2506             break;
2507
2508           /* We point to one after the last instruction in the new function.  */
2509           bfun = prev;
2510           index = bfun->insn.size ();
2511
2512           /* An empty function segment represents a gap in the trace.  We count
2513              it as one instruction.  */
2514           if (index == 0)
2515             {
2516               stride -= 1;
2517               steps += 1;
2518
2519               continue;
2520             }
2521         }
2522
2523       /* Advance the iterator as far as possible within this segment.  */
2524       adv = std::min (index, stride);
2525
2526       stride -= adv;
2527       index -= adv;
2528       steps += adv;
2529
2530       /* We did make progress.  */
2531       gdb_assert (adv > 0);
2532     }
2533
2534   /* Update the iterator.  */
2535   it->call_index = bfun->number - 1;
2536   it->insn_index = index;
2537
2538   return steps;
2539 }
2540
2541 /* See btrace.h.  */
2542
2543 int
2544 btrace_insn_cmp (const struct btrace_insn_iterator *lhs,
2545                  const struct btrace_insn_iterator *rhs)
2546 {
2547   gdb_assert (lhs->btinfo == rhs->btinfo);
2548
2549   if (lhs->call_index != rhs->call_index)
2550     return lhs->call_index - rhs->call_index;
2551
2552   return lhs->insn_index - rhs->insn_index;
2553 }
2554
2555 /* See btrace.h.  */
2556
2557 int
2558 btrace_find_insn_by_number (struct btrace_insn_iterator *it,
2559                             const struct btrace_thread_info *btinfo,
2560                             unsigned int number)
2561 {
2562   const struct btrace_function *bfun;
2563   unsigned int upper, lower;
2564
2565   if (btinfo->functions.empty ())
2566       return 0;
2567
2568   lower = 0;
2569   bfun = &btinfo->functions[lower];
2570   if (number < bfun->insn_offset)
2571     return 0;
2572
2573   upper = btinfo->functions.size () - 1;
2574   bfun = &btinfo->functions[upper];
2575   if (number >= bfun->insn_offset + ftrace_call_num_insn (bfun))
2576     return 0;
2577
2578   /* We assume that there are no holes in the numbering.  */
2579   for (;;)
2580     {
2581       const unsigned int average = lower + (upper - lower) / 2;
2582
2583       bfun = &btinfo->functions[average];
2584
2585       if (number < bfun->insn_offset)
2586         {
2587           upper = average - 1;
2588           continue;
2589         }
2590
2591       if (number >= bfun->insn_offset + ftrace_call_num_insn (bfun))
2592         {
2593           lower = average + 1;
2594           continue;
2595         }
2596
2597       break;
2598     }
2599
2600   it->btinfo = btinfo;
2601   it->call_index = bfun->number - 1;
2602   it->insn_index = number - bfun->insn_offset;
2603   return 1;
2604 }
2605
2606 /* Returns true if the recording ends with a function segment that
2607    contains only a single (i.e. the current) instruction.  */
2608
2609 static bool
2610 btrace_ends_with_single_insn (const struct btrace_thread_info *btinfo)
2611 {
2612   const btrace_function *bfun;
2613
2614   if (btinfo->functions.empty ())
2615     return false;
2616
2617   bfun = &btinfo->functions.back ();
2618   if (bfun->errcode != 0)
2619     return false;
2620
2621   return ftrace_call_num_insn (bfun) == 1;
2622 }
2623
2624 /* See btrace.h.  */
2625
2626 const struct btrace_function *
2627 btrace_call_get (const struct btrace_call_iterator *it)
2628 {
2629   if (it->index >= it->btinfo->functions.size ())
2630     return NULL;
2631
2632   return &it->btinfo->functions[it->index];
2633 }
2634
2635 /* See btrace.h.  */
2636
2637 unsigned int
2638 btrace_call_number (const struct btrace_call_iterator *it)
2639 {
2640   const unsigned int length = it->btinfo->functions.size ();
2641
2642   /* If the last function segment contains only a single instruction (i.e. the
2643      current instruction), skip it.  */
2644   if ((it->index == length) && btrace_ends_with_single_insn (it->btinfo))
2645     return length;
2646
2647   return it->index + 1;
2648 }
2649
2650 /* See btrace.h.  */
2651
2652 void
2653 btrace_call_begin (struct btrace_call_iterator *it,
2654                    const struct btrace_thread_info *btinfo)
2655 {
2656   if (btinfo->functions.empty ())
2657     error (_("No trace."));
2658
2659   it->btinfo = btinfo;
2660   it->index = 0;
2661 }
2662
2663 /* See btrace.h.  */
2664
2665 void
2666 btrace_call_end (struct btrace_call_iterator *it,
2667                  const struct btrace_thread_info *btinfo)
2668 {
2669   if (btinfo->functions.empty ())
2670     error (_("No trace."));
2671
2672   it->btinfo = btinfo;
2673   it->index = btinfo->functions.size ();
2674 }
2675
2676 /* See btrace.h.  */
2677
2678 unsigned int
2679 btrace_call_next (struct btrace_call_iterator *it, unsigned int stride)
2680 {
2681   const unsigned int length = it->btinfo->functions.size ();
2682
2683   if (it->index + stride < length - 1)
2684     /* Default case: Simply advance the iterator.  */
2685     it->index += stride;
2686   else if (it->index + stride == length - 1)
2687     {
2688       /* We land exactly at the last function segment.  If it contains only one
2689          instruction (i.e. the current instruction) it is not actually part of
2690          the trace.  */
2691       if (btrace_ends_with_single_insn (it->btinfo))
2692         it->index = length;
2693       else
2694         it->index = length - 1;
2695     }
2696   else
2697     {
2698       /* We land past the last function segment and have to adjust the stride.
2699          If the last function segment contains only one instruction (i.e. the
2700          current instruction) it is not actually part of the trace.  */
2701       if (btrace_ends_with_single_insn (it->btinfo))
2702         stride = length - it->index - 1;
2703       else
2704         stride = length - it->index;
2705
2706       it->index = length;
2707     }
2708
2709   return stride;
2710 }
2711
2712 /* See btrace.h.  */
2713
2714 unsigned int
2715 btrace_call_prev (struct btrace_call_iterator *it, unsigned int stride)
2716 {
2717   const unsigned int length = it->btinfo->functions.size ();
2718   int steps = 0;
2719
2720   gdb_assert (it->index <= length);
2721
2722   if (stride == 0 || it->index == 0)
2723     return 0;
2724
2725   /* If we are at the end, the first step is a special case.  If the last
2726      function segment contains only one instruction (i.e. the current
2727      instruction) it is not actually part of the trace.  To be able to step
2728      over this instruction, we need at least one more function segment.  */
2729   if ((it->index == length)  && (length > 1))
2730     {
2731       if (btrace_ends_with_single_insn (it->btinfo))
2732         it->index = length - 2;
2733       else
2734         it->index = length - 1;
2735
2736       steps = 1;
2737       stride -= 1;
2738     }
2739
2740   stride = std::min (stride, it->index);
2741
2742   it->index -= stride;
2743   return steps + stride;
2744 }
2745
2746 /* See btrace.h.  */
2747
2748 int
2749 btrace_call_cmp (const struct btrace_call_iterator *lhs,
2750                  const struct btrace_call_iterator *rhs)
2751 {
2752   gdb_assert (lhs->btinfo == rhs->btinfo);
2753   return (int) (lhs->index - rhs->index);
2754 }
2755
2756 /* See btrace.h.  */
2757
2758 int
2759 btrace_find_call_by_number (struct btrace_call_iterator *it,
2760                             const struct btrace_thread_info *btinfo,
2761                             unsigned int number)
2762 {
2763   const unsigned int length = btinfo->functions.size ();
2764
2765   if ((number == 0) || (number > length))
2766     return 0;
2767
2768   it->btinfo = btinfo;
2769   it->index = number - 1;
2770   return 1;
2771 }
2772
2773 /* See btrace.h.  */
2774
2775 void
2776 btrace_set_insn_history (struct btrace_thread_info *btinfo,
2777                          const struct btrace_insn_iterator *begin,
2778                          const struct btrace_insn_iterator *end)
2779 {
2780   if (btinfo->insn_history == NULL)
2781     btinfo->insn_history = XCNEW (struct btrace_insn_history);
2782
2783   btinfo->insn_history->begin = *begin;
2784   btinfo->insn_history->end = *end;
2785 }
2786
2787 /* See btrace.h.  */
2788
2789 void
2790 btrace_set_call_history (struct btrace_thread_info *btinfo,
2791                          const struct btrace_call_iterator *begin,
2792                          const struct btrace_call_iterator *end)
2793 {
2794   gdb_assert (begin->btinfo == end->btinfo);
2795
2796   if (btinfo->call_history == NULL)
2797     btinfo->call_history = XCNEW (struct btrace_call_history);
2798
2799   btinfo->call_history->begin = *begin;
2800   btinfo->call_history->end = *end;
2801 }
2802
2803 /* See btrace.h.  */
2804
2805 int
2806 btrace_is_replaying (struct thread_info *tp)
2807 {
2808   return tp->btrace.replay != NULL;
2809 }
2810
2811 /* See btrace.h.  */
2812
2813 int
2814 btrace_is_empty (struct thread_info *tp)
2815 {
2816   struct btrace_insn_iterator begin, end;
2817   struct btrace_thread_info *btinfo;
2818
2819   btinfo = &tp->btrace;
2820
2821   if (btinfo->functions.empty ())
2822     return 1;
2823
2824   btrace_insn_begin (&begin, btinfo);
2825   btrace_insn_end (&end, btinfo);
2826
2827   return btrace_insn_cmp (&begin, &end) == 0;
2828 }
2829
2830 #if defined (HAVE_LIBIPT)
2831
2832 /* Print a single packet.  */
2833
2834 static void
2835 pt_print_packet (const struct pt_packet *packet)
2836 {
2837   switch (packet->type)
2838     {
2839     default:
2840       printf_unfiltered (("[??: %x]"), packet->type);
2841       break;
2842
2843     case ppt_psb:
2844       printf_unfiltered (("psb"));
2845       break;
2846
2847     case ppt_psbend:
2848       printf_unfiltered (("psbend"));
2849       break;
2850
2851     case ppt_pad:
2852       printf_unfiltered (("pad"));
2853       break;
2854
2855     case ppt_tip:
2856       printf_unfiltered (("tip %u: 0x%" PRIx64 ""),
2857                          packet->payload.ip.ipc,
2858                          packet->payload.ip.ip);
2859       break;
2860
2861     case ppt_tip_pge:
2862       printf_unfiltered (("tip.pge %u: 0x%" PRIx64 ""),
2863                          packet->payload.ip.ipc,
2864                          packet->payload.ip.ip);
2865       break;
2866
2867     case ppt_tip_pgd:
2868       printf_unfiltered (("tip.pgd %u: 0x%" PRIx64 ""),
2869                          packet->payload.ip.ipc,
2870                          packet->payload.ip.ip);
2871       break;
2872
2873     case ppt_fup:
2874       printf_unfiltered (("fup %u: 0x%" PRIx64 ""),
2875                          packet->payload.ip.ipc,
2876                          packet->payload.ip.ip);
2877       break;
2878
2879     case ppt_tnt_8:
2880       printf_unfiltered (("tnt-8 %u: 0x%" PRIx64 ""),
2881                          packet->payload.tnt.bit_size,
2882                          packet->payload.tnt.payload);
2883       break;
2884
2885     case ppt_tnt_64:
2886       printf_unfiltered (("tnt-64 %u: 0x%" PRIx64 ""),
2887                          packet->payload.tnt.bit_size,
2888                          packet->payload.tnt.payload);
2889       break;
2890
2891     case ppt_pip:
2892       printf_unfiltered (("pip %" PRIx64 "%s"), packet->payload.pip.cr3,
2893                          packet->payload.pip.nr ? (" nr") : (""));
2894       break;
2895
2896     case ppt_tsc:
2897       printf_unfiltered (("tsc %" PRIx64 ""), packet->payload.tsc.tsc);
2898       break;
2899
2900     case ppt_cbr:
2901       printf_unfiltered (("cbr %u"), packet->payload.cbr.ratio);
2902       break;
2903
2904     case ppt_mode:
2905       switch (packet->payload.mode.leaf)
2906         {
2907         default:
2908           printf_unfiltered (("mode %u"), packet->payload.mode.leaf);
2909           break;
2910
2911         case pt_mol_exec:
2912           printf_unfiltered (("mode.exec%s%s"),
2913                              packet->payload.mode.bits.exec.csl
2914                              ? (" cs.l") : (""),
2915                              packet->payload.mode.bits.exec.csd
2916                              ? (" cs.d") : (""));
2917           break;
2918
2919         case pt_mol_tsx:
2920           printf_unfiltered (("mode.tsx%s%s"),
2921                              packet->payload.mode.bits.tsx.intx
2922                              ? (" intx") : (""),
2923                              packet->payload.mode.bits.tsx.abrt
2924                              ? (" abrt") : (""));
2925           break;
2926         }
2927       break;
2928
2929     case ppt_ovf:
2930       printf_unfiltered (("ovf"));
2931       break;
2932
2933     case ppt_stop:
2934       printf_unfiltered (("stop"));
2935       break;
2936
2937     case ppt_vmcs:
2938       printf_unfiltered (("vmcs %" PRIx64 ""), packet->payload.vmcs.base);
2939       break;
2940
2941     case ppt_tma:
2942       printf_unfiltered (("tma %x %x"), packet->payload.tma.ctc,
2943                          packet->payload.tma.fc);
2944       break;
2945
2946     case ppt_mtc:
2947       printf_unfiltered (("mtc %x"), packet->payload.mtc.ctc);
2948       break;
2949
2950     case ppt_cyc:
2951       printf_unfiltered (("cyc %" PRIx64 ""), packet->payload.cyc.value);
2952       break;
2953
2954     case ppt_mnt:
2955       printf_unfiltered (("mnt %" PRIx64 ""), packet->payload.mnt.payload);
2956       break;
2957     }
2958 }
2959
2960 /* Decode packets into MAINT using DECODER.  */
2961
2962 static void
2963 btrace_maint_decode_pt (struct btrace_maint_info *maint,
2964                         struct pt_packet_decoder *decoder)
2965 {
2966   int errcode;
2967
2968   if (maint->variant.pt.packets == NULL)
2969     maint->variant.pt.packets = new std::vector<btrace_pt_packet>;
2970
2971   for (;;)
2972     {
2973       struct btrace_pt_packet packet;
2974
2975       errcode = pt_pkt_sync_forward (decoder);
2976       if (errcode < 0)
2977         break;
2978
2979       for (;;)
2980         {
2981           pt_pkt_get_offset (decoder, &packet.offset);
2982
2983           errcode = pt_pkt_next (decoder, &packet.packet,
2984                                  sizeof(packet.packet));
2985           if (errcode < 0)
2986             break;
2987
2988           if (maint_btrace_pt_skip_pad == 0 || packet.packet.type != ppt_pad)
2989             {
2990               packet.errcode = pt_errcode (errcode);
2991               maint->variant.pt.packets->push_back (packet);
2992             }
2993         }
2994
2995       if (errcode == -pte_eos)
2996         break;
2997
2998       packet.errcode = pt_errcode (errcode);
2999       maint->variant.pt.packets->push_back (packet);
3000
3001       warning (_("Error at trace offset 0x%" PRIx64 ": %s."),
3002                packet.offset, pt_errstr (packet.errcode));
3003     }
3004
3005   if (errcode != -pte_eos)
3006     warning (_("Failed to synchronize onto the Intel Processor Trace "
3007                "stream: %s."), pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
3008 }
3009
3010 /* Update the packet history in BTINFO.  */
3011
3012 static void
3013 btrace_maint_update_pt_packets (struct btrace_thread_info *btinfo)
3014 {
3015   struct pt_packet_decoder *decoder;
3016   const struct btrace_cpu *cpu;
3017   struct btrace_data_pt *pt;
3018   struct pt_config config;
3019   int errcode;
3020
3021   pt = &btinfo->data.variant.pt;
3022
3023   /* Nothing to do if there is no trace.  */
3024   if (pt->size == 0)
3025     return;
3026
3027   memset (&config, 0, sizeof(config));
3028
3029   config.size = sizeof (config);
3030   config.begin = pt->data;
3031   config.end = pt->data + pt->size;
3032
3033   cpu = record_btrace_get_cpu ();
3034   if (cpu == nullptr)
3035     cpu = &pt->config.cpu;
3036
3037   /* We treat an unknown vendor as 'no errata'.  */
3038   if (cpu->vendor != CV_UNKNOWN)
3039     {
3040       config.cpu.vendor = pt_translate_cpu_vendor (cpu->vendor);
3041       config.cpu.family = cpu->family;
3042       config.cpu.model = cpu->model;
3043       config.cpu.stepping = cpu->stepping;
3044
3045       errcode = pt_cpu_errata (&config.errata, &config.cpu);
3046       if (errcode < 0)
3047         error (_("Failed to configure the Intel Processor Trace "
3048                  "decoder: %s."), pt_errstr (pt_errcode (errcode)));
3049     }
3050
3051   decoder = pt_pkt_alloc_decoder (&config);
3052   if (decoder == NULL)
3053     error (_("Failed to allocate the Intel Processor Trace decoder."));
3054
3055   try
3056     {
3057       btrace_maint_decode_pt (&btinfo->maint, decoder);
3058     }
3059   catch (const gdb_exception &except)
3060     {
3061       pt_pkt_free_decoder (decoder);
3062
3063       if (except.reason < 0)
3064         throw;
3065     }
3066
3067   pt_pkt_free_decoder (decoder);
3068 }
3069
3070 #endif /* !defined (HAVE_LIBIPT)  */
3071
3072 /* Update the packet maintenance information for BTINFO and store the
3073    low and high bounds into BEGIN and END, respectively.
3074    Store the current iterator state into FROM and TO.  */
3075
3076 static void
3077 btrace_maint_update_packets (struct btrace_thread_info *btinfo,
3078                              unsigned int *begin, unsigned int *end,
3079                              unsigned int *from, unsigned int *to)
3080 {
3081   switch (btinfo->data.format)
3082     {
3083     default:
3084       *begin = 0;
3085       *end = 0;
3086       *from = 0;
3087       *to = 0;
3088       break;
3089
3090     case BTRACE_FORMAT_BTS:
3091       /* Nothing to do - we operate directly on BTINFO->DATA.  */
3092       *begin = 0;
3093       *end = btinfo->data.variant.bts.blocks->size ();
3094       *from = btinfo->maint.variant.bts.packet_history.begin;
3095       *to = btinfo->maint.variant.bts.packet_history.end;
3096       break;
3097
3098 #if defined (HAVE_LIBIPT)
3099     case BTRACE_FORMAT_PT:
3100       if (btinfo->maint.variant.pt.packets == nullptr)
3101         btinfo->maint.variant.pt.packets = new std::vector<btrace_pt_packet>;
3102
3103       if (btinfo->maint.variant.pt.packets->empty ())
3104         btrace_maint_update_pt_packets (btinfo);
3105
3106       *begin = 0;
3107       *end = btinfo->maint.variant.pt.packets->size ();
3108       *from = btinfo->maint.variant.pt.packet_history.begin;
3109       *to = btinfo->maint.variant.pt.packet_history.end;
3110       break;
3111 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
3112     }
3113 }
3114
3115 /* Print packets in BTINFO from BEGIN (inclusive) until END (exclusive) and
3116    update the current iterator position.  */
3117
3118 static void
3119 btrace_maint_print_packets (struct btrace_thread_info *btinfo,
3120                             unsigned int begin, unsigned int end)
3121 {
3122   switch (btinfo->data.format)
3123     {
3124     default:
3125       break;
3126
3127     case BTRACE_FORMAT_BTS:
3128       {
3129         const std::vector<btrace_block> &blocks
3130           = *btinfo->data.variant.bts.blocks;
3131         unsigned int blk;
3132
3133         for (blk = begin; blk < end; ++blk)
3134           {
3135             const btrace_block &block = blocks.at (blk);
3136
3137             printf_unfiltered ("%u\tbegin: %s, end: %s\n", blk,
3138                                core_addr_to_string_nz (block.begin),
3139                                core_addr_to_string_nz (block.end));
3140           }
3141
3142         btinfo->maint.variant.bts.packet_history.begin = begin;
3143         btinfo->maint.variant.bts.packet_history.end = end;
3144       }
3145       break;
3146
3147 #if defined (HAVE_LIBIPT)
3148     case BTRACE_FORMAT_PT:
3149       {
3150         const std::vector<btrace_pt_packet> &packets
3151           = *btinfo->maint.variant.pt.packets;
3152         unsigned int pkt;
3153
3154         for (pkt = begin; pkt < end; ++pkt)
3155           {
3156             const struct btrace_pt_packet &packet = packets.at (pkt);
3157
3158             printf_unfiltered ("%u\t", pkt);
3159             printf_unfiltered ("0x%" PRIx64 "\t", packet.offset);
3160
3161             if (packet.errcode == pte_ok)
3162               pt_print_packet (&packet.packet);
3163             else
3164               printf_unfiltered ("[error: %s]", pt_errstr (packet.errcode));
3165
3166             printf_unfiltered ("\n");
3167           }
3168
3169         btinfo->maint.variant.pt.packet_history.begin = begin;
3170         btinfo->maint.variant.pt.packet_history.end = end;
3171       }
3172       break;
3173 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
3174     }
3175 }
3176
3177 /* Read a number from an argument string.  */
3178
3179 static unsigned int
3180 get_uint (const char **arg)
3181 {
3182   const char *begin, *pos;
3183   char *end;
3184   unsigned long number;
3185
3186   begin = *arg;
3187   pos = skip_spaces (begin);
3188
3189   if (!isdigit (*pos))
3190     error (_("Expected positive number, got: %s."), pos);
3191
3192   number = strtoul (pos, &end, 10);
3193   if (number > UINT_MAX)
3194     error (_("Number too big."));
3195
3196   *arg += (end - begin);
3197
3198   return (unsigned int) number;
3199 }
3200
3201 /* Read a context size from an argument string.  */
3202
3203 static int
3204 get_context_size (const char **arg)
3205 {
3206   const char *pos = skip_spaces (*arg);
3207
3208   if (!isdigit (*pos))
3209     error (_("Expected positive number, got: %s."), pos);
3210
3211   char *end;
3212   long result = strtol (pos, &end, 10);
3213   *arg = end;
3214   return result;
3215 }
3216
3217 /* Complain about junk at the end of an argument string.  */
3218
3219 static void
3220 no_chunk (const char *arg)
3221 {
3222   if (*arg != 0)
3223     error (_("Junk after argument: %s."), arg);
3224 }
3225
3226 /* The "maintenance btrace packet-history" command.  */
3227
3228 static void
3229 maint_btrace_packet_history_cmd (const char *arg, int from_tty)
3230 {
3231   struct btrace_thread_info *btinfo;
3232   unsigned int size, begin, end, from, to;
3233
3234   thread_info *tp = find_thread_ptid (current_inferior (), inferior_ptid);
3235   if (tp == NULL)
3236     error (_("No thread."));
3237
3238   size = 10;
3239   btinfo = &tp->btrace;
3240
3241   btrace_maint_update_packets (btinfo, &begin, &end, &from, &to);
3242   if (begin == end)
3243     {
3244       printf_unfiltered (_("No trace.\n"));
3245       return;
3246     }
3247
3248   if (arg == NULL || *arg == 0 || strcmp (arg, "+") == 0)
3249     {
3250       from = to;
3251
3252       if (end - from < size)
3253         size = end - from;
3254       to = from + size;
3255     }
3256   else if (strcmp (arg, "-") == 0)
3257     {
3258       to = from;
3259
3260       if (to - begin < size)
3261         size = to - begin;
3262       from = to - size;
3263     }
3264   else
3265     {
3266       from = get_uint (&arg);
3267       if (end <= from)
3268         error (_("'%u' is out of range."), from);
3269
3270       arg = skip_spaces (arg);
3271       if (*arg == ',')
3272         {
3273           arg = skip_spaces (++arg);
3274
3275           if (*arg == '+')
3276             {
3277               arg += 1;
3278               size = get_context_size (&arg);
3279
3280               no_chunk (arg);
3281
3282               if (end - from < size)
3283                 size = end - from;
3284               to = from + size;
3285             }
3286           else if (*arg == '-')
3287             {
3288               arg += 1;
3289               size = get_context_size (&arg);
3290
3291               no_chunk (arg);
3292
3293               /* Include the packet given as first argument.  */
3294               from += 1;
3295               to = from;
3296
3297               if (to - begin < size)
3298                 size = to - begin;
3299               from = to - size;
3300             }
3301           else
3302             {
3303               to = get_uint (&arg);
3304
3305               /* Include the packet at the second argument and silently
3306                  truncate the range.  */
3307               if (to < end)
3308                 to += 1;
3309               else
3310                 to = end;
3311
3312               no_chunk (arg);
3313             }
3314         }
3315       else
3316         {
3317           no_chunk (arg);
3318
3319           if (end - from < size)
3320             size = end - from;
3321           to = from + size;
3322         }
3323
3324       dont_repeat ();
3325     }
3326
3327   btrace_maint_print_packets (btinfo, from, to);
3328 }
3329
3330 /* The "maintenance btrace clear-packet-history" command.  */
3331
3332 static void
3333 maint_btrace_clear_packet_history_cmd (const char *args, int from_tty)
3334 {
3335   if (args != NULL && *args != 0)
3336     error (_("Invalid argument."));
3337
3338   if (inferior_ptid == null_ptid)
3339     error (_("No thread."));
3340
3341   thread_info *tp = inferior_thread ();
3342   btrace_thread_info *btinfo = &tp->btrace;
3343
3344   /* Must clear the maint data before - it depends on BTINFO->DATA.  */
3345   btrace_maint_clear (btinfo);
3346   btinfo->data.clear ();
3347 }
3348
3349 /* The "maintenance btrace clear" command.  */
3350
3351 static void
3352 maint_btrace_clear_cmd (const char *args, int from_tty)
3353 {
3354   if (args != NULL && *args != 0)
3355     error (_("Invalid argument."));
3356
3357   if (inferior_ptid == null_ptid)
3358     error (_("No thread."));
3359
3360   thread_info *tp = inferior_thread ();
3361   btrace_clear (tp);
3362 }
3363
3364 /* The "maintenance info btrace" command.  */
3365
3366 static void
3367 maint_info_btrace_cmd (const char *args, int from_tty)
3368 {
3369   struct btrace_thread_info *btinfo;
3370   const struct btrace_config *conf;
3371
3372   if (args != NULL && *args != 0)
3373     error (_("Invalid argument."));
3374
3375   if (inferior_ptid == null_ptid)
3376     error (_("No thread."));
3377
3378   thread_info *tp = inferior_thread ();
3379
3380   btinfo = &tp->btrace;
3381
3382   conf = btrace_conf (btinfo);
3383   if (conf == NULL)
3384     error (_("No btrace configuration."));
3385
3386   printf_unfiltered (_("Format: %s.\n"),
3387                      btrace_format_string (conf->format));
3388
3389   switch (conf->format)
3390     {
3391     default:
3392       break;
3393
3394     case BTRACE_FORMAT_BTS:
3395       printf_unfiltered (_("Number of packets: %zu.\n"),
3396                          btinfo->data.variant.bts.blocks->size ());
3397       break;
3398
3399 #if defined (HAVE_LIBIPT)
3400     case BTRACE_FORMAT_PT:
3401       {
3402         struct pt_version version;
3403
3404         version = pt_library_version ();
3405         printf_unfiltered (_("Version: %u.%u.%u%s.\n"), version.major,
3406                            version.minor, version.build,
3407                            version.ext != NULL ? version.ext : "");
3408
3409         btrace_maint_update_pt_packets (btinfo);
3410         printf_unfiltered (_("Number of packets: %zu.\n"),
3411                            ((btinfo->maint.variant.pt.packets == nullptr)
3412                             ? 0 : btinfo->maint.variant.pt.packets->size ()));
3413       }
3414       break;
3415 #endif /* defined (HAVE_LIBIPT)  */
3416     }
3417 }
3418
3419 /* The "maint show btrace pt skip-pad" show value function. */
3420
3421 static void
3422 show_maint_btrace_pt_skip_pad  (struct ui_file *file, int from_tty,
3423                                   struct cmd_list_element *c,
3424                                   const char *value)
3425 {
3426   fprintf_filtered (file, _("Skip PAD packets is %s.\n"), value);
3427 }
3428
3429
3430 /* Initialize btrace maintenance commands.  */
3431
3432 void _initialize_btrace ();
3433 void
3434 _initialize_btrace ()
3435 {
3436   add_cmd ("btrace", class_maintenance, maint_info_btrace_cmd,
3437            _("Info about branch tracing data."), &maintenanceinfolist);
3438
3439   add_basic_prefix_cmd ("btrace", class_maintenance,
3440                         _("Branch tracing maintenance commands."),
3441                         &maint_btrace_cmdlist, "maintenance btrace ",
3442                         0, &maintenancelist);
3443
3444   add_basic_prefix_cmd ("btrace", class_maintenance, _("\
3445 Set branch tracing specific variables."),
3446                         &maint_btrace_set_cmdlist, "maintenance set btrace ",
3447                         0, &maintenance_set_cmdlist);
3448
3449   add_basic_prefix_cmd ("pt", class_maintenance, _("\
3450 Set Intel Processor Trace specific variables."),
3451                         &maint_btrace_pt_set_cmdlist,
3452                         "maintenance set btrace pt ",
3453                         0, &maint_btrace_set_cmdlist);
3454
3455   add_show_prefix_cmd ("btrace", class_maintenance, _("\
3456 Show branch tracing specific variables."),
3457                        &maint_btrace_show_cmdlist, "maintenance show btrace ",
3458                        0, &maintenance_show_cmdlist);
3459
3460   add_show_prefix_cmd ("pt", class_maintenance, _("\
3461 Show Intel Processor Trace specific variables."),
3462                        &maint_btrace_pt_show_cmdlist,
3463                        "maintenance show btrace pt ",
3464                        0, &maint_btrace_show_cmdlist);
3465
3466   add_setshow_boolean_cmd ("skip-pad", class_maintenance,
3467                            &maint_btrace_pt_skip_pad, _("\
3468 Set whether PAD packets should be skipped in the btrace packet history."), _("\
3469 Show whether PAD packets should be skipped in the btrace packet history."),_("\
3470 When enabled, PAD packets are ignored in the btrace packet history."),
3471                            NULL, show_maint_btrace_pt_skip_pad,
3472                            &maint_btrace_pt_set_cmdlist,
3473                            &maint_btrace_pt_show_cmdlist);
3474
3475   add_cmd ("packet-history", class_maintenance, maint_btrace_packet_history_cmd,
3476            _("Print the raw branch tracing data.\n\
3477 With no argument, print ten more packets after the previous ten-line print.\n\
3478 With '-' as argument print ten packets before a previous ten-line print.\n\
3479 One argument specifies the starting packet of a ten-line print.\n\
3480 Two arguments with comma between specify starting and ending packets to \
3481 print.\n\
3482 Preceded with '+'/'-' the second argument specifies the distance from the \
3483 first."),
3484            &maint_btrace_cmdlist);
3485
3486   add_cmd ("clear-packet-history", class_maintenance,
3487            maint_btrace_clear_packet_history_cmd,
3488            _("Clears the branch tracing packet history.\n\
3489 Discards the raw branch tracing data but not the execution history data."),
3490            &maint_btrace_cmdlist);
3491
3492   add_cmd ("clear", class_maintenance, maint_btrace_clear_cmd,
3493            _("Clears the branch tracing data.\n\
3494 Discards the raw branch tracing data and the execution history data.\n\
3495 The next 'record' command will fetch the branch tracing data anew."),
3496            &maint_btrace_cmdlist);
3497
3498 }
This page took 0.220858 seconds and 4 git commands to generate.