]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/ada-tasks.c
gdb: remove TYPE_LENGTH
[binutils.git] / gdb / ada-tasks.c
1 /* Copyright (C) 1992-2022 Free Software Foundation, Inc.
2
3    This file is part of GDB.
4
5    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6    it under the terms of the GNU General Public License as published by
7    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
8    (at your option) any later version.
9
10    This program is distributed in the hope that it will be useful,
11    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13    GNU General Public License for more details.
14
15    You should have received a copy of the GNU General Public License
16    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
17
18 #include "defs.h"
19 #include "observable.h"
20 #include "gdbcmd.h"
21 #include "target.h"
22 #include "ada-lang.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "gdbthread.h"
26 #include "progspace.h"
27 #include "objfiles.h"
28 #include "cli/cli-style.h"
29
30 static int ada_build_task_list ();
31
32 /* The name of the array in the GNAT runtime where the Ada Task Control
33    Block of each task is stored.  */
34 #define KNOWN_TASKS_NAME "system__tasking__debug__known_tasks"
35
36 /* The maximum number of tasks known to the Ada runtime.  */
37 static const int MAX_NUMBER_OF_KNOWN_TASKS = 1000;
38
39 /* The name of the variable in the GNAT runtime where the head of a task
40    chain is saved.  This is an alternate mechanism to find the list of known
41    tasks.  */
42 #define KNOWN_TASKS_LIST "system__tasking__debug__first_task"
43
44 enum task_states
45 {
46   Unactivated,
47   Runnable,
48   Terminated,
49   Activator_Sleep,
50   Acceptor_Sleep,
51   Entry_Caller_Sleep,
52   Async_Select_Sleep,
53   Delay_Sleep,
54   Master_Completion_Sleep,
55   Master_Phase_2_Sleep,
56   Interrupt_Server_Idle_Sleep,
57   Interrupt_Server_Blocked_Interrupt_Sleep,
58   Timer_Server_Sleep,
59   AST_Server_Sleep,
60   Asynchronous_Hold,
61   Interrupt_Server_Blocked_On_Event_Flag,
62   Activating,
63   Acceptor_Delay_Sleep
64 };
65
66 /* A short description corresponding to each possible task state.  */
67 static const char * const task_states[] = {
68   N_("Unactivated"),
69   N_("Runnable"),
70   N_("Terminated"),
71   N_("Child Activation Wait"),
72   N_("Accept or Select Term"),
73   N_("Waiting on entry call"),
74   N_("Async Select Wait"),
75   N_("Delay Sleep"),
76   N_("Child Termination Wait"),
77   N_("Wait Child in Term Alt"),
78   "",
79   "",
80   "",
81   "",
82   N_("Asynchronous Hold"),
83   "",
84   N_("Activating"),
85   N_("Selective Wait")
86 };
87
88 /* A longer description corresponding to each possible task state.  */
89 static const char * const long_task_states[] = {
90   N_("Unactivated"),
91   N_("Runnable"),
92   N_("Terminated"),
93   N_("Waiting for child activation"),
94   N_("Blocked in accept or select with terminate"),
95   N_("Waiting on entry call"),
96   N_("Asynchronous Selective Wait"),
97   N_("Delay Sleep"),
98   N_("Waiting for children termination"),
99   N_("Waiting for children in terminate alternative"),
100   "",
101   "",
102   "",
103   "",
104   N_("Asynchronous Hold"),
105   "",
106   N_("Activating"),
107   N_("Blocked in selective wait statement")
108 };
109
110 /* The index of certain important fields in the Ada Task Control Block
111    record and sub-records.  */
112
113 struct atcb_fieldnos
114 {
115   /* Fields in record Ada_Task_Control_Block.  */
116   int common;
117   int entry_calls;
118   int atc_nesting_level;
119
120   /* Fields in record Common_ATCB.  */
121   int state;
122   int parent;
123   int priority;
124   int image;
125   int image_len;     /* This field may be missing.  */
126   int activation_link;
127   int call;
128   int ll;
129   int base_cpu;
130
131   /* Fields in Task_Primitives.Private_Data.  */
132   int ll_thread;
133   int ll_lwp;        /* This field may be missing.  */
134
135   /* Fields in Common_ATCB.Call.all.  */
136   int call_self;
137 };
138
139 /* This module's per-program-space data.  */
140
141 struct ada_tasks_pspace_data
142 {
143   /* Nonzero if the data has been initialized.  If set to zero,
144      it means that the data has either not been initialized, or
145      has potentially become stale.  */
146   int initialized_p = 0;
147
148   /* The ATCB record type.  */
149   struct type *atcb_type = nullptr;
150
151   /* The ATCB "Common" component type.  */
152   struct type *atcb_common_type = nullptr;
153
154   /* The type of the "ll" field, from the atcb_common_type.  */
155   struct type *atcb_ll_type = nullptr;
156
157   /* The type of the "call" field, from the atcb_common_type.  */
158   struct type *atcb_call_type = nullptr;
159
160   /* The index of various fields in the ATCB record and sub-records.  */
161   struct atcb_fieldnos atcb_fieldno {};
162
163   /* On some systems, gdbserver applies an offset to the CPU that is
164      reported.  */
165   unsigned int cpu_id_offset = 0;
166 };
167
168 /* Key to our per-program-space data.  */
169 static const registry<program_space>::key<ada_tasks_pspace_data>
170   ada_tasks_pspace_data_handle;
171
172 /* The kind of data structure used by the runtime to store the list
173    of Ada tasks.  */
174
175 enum ada_known_tasks_kind
176 {
177   /* Use this value when we haven't determined which kind of structure
178      is being used, or when we need to recompute it.
179
180      We set the value of this enumerate to zero on purpose: This allows
181      us to use this enumerate in a structure where setting all fields
182      to zero will result in this kind being set to unknown.  */
183   ADA_TASKS_UNKNOWN = 0,
184
185   /* This value means that we did not find any task list.  Unless
186      there is a bug somewhere, this means that the inferior does not
187      use tasking.  */
188   ADA_TASKS_NOT_FOUND,
189
190   /* This value means that the task list is stored as an array.
191      This is the usual method, as it causes very little overhead.
192      But this method is not always used, as it does use a certain
193      amount of memory, which might be scarse in certain environments.  */
194   ADA_TASKS_ARRAY,
195
196   /* This value means that the task list is stored as a linked list.
197      This has more runtime overhead than the array approach, but
198      also require less memory when the number of tasks is small.  */
199   ADA_TASKS_LIST,
200 };
201
202 /* This module's per-inferior data.  */
203
204 struct ada_tasks_inferior_data
205 {
206   /* The type of data structure used by the runtime to store
207      the list of Ada tasks.  The value of this field influences
208      the interpretation of the known_tasks_addr field below:
209        - ADA_TASKS_UNKNOWN: The value of known_tasks_addr hasn't
210          been determined yet;
211        - ADA_TASKS_NOT_FOUND: The program probably does not use tasking
212          and the known_tasks_addr is irrelevant;
213        - ADA_TASKS_ARRAY: The known_tasks is an array;
214        - ADA_TASKS_LIST: The known_tasks is a list.  */
215   enum ada_known_tasks_kind known_tasks_kind = ADA_TASKS_UNKNOWN;
216
217   /* The address of the known_tasks structure.  This is where
218      the runtime stores the information for all Ada tasks.
219      The interpretation of this field depends on KNOWN_TASKS_KIND
220      above.  */
221   CORE_ADDR known_tasks_addr = 0;
222
223   /* Type of elements of the known task.  Usually a pointer.  */
224   struct type *known_tasks_element = nullptr;
225
226   /* Number of elements in the known tasks array.  */
227   unsigned int known_tasks_length = 0;
228
229   /* When nonzero, this flag indicates that the task_list field
230      below is up to date.  When set to zero, the list has either
231      not been initialized, or has potentially become stale.  */
232   bool task_list_valid_p = false;
233
234   /* The list of Ada tasks.
235
236      Note: To each task we associate a number that the user can use to
237      reference it - this number is printed beside each task in the tasks
238      info listing displayed by "info tasks".  This number is equal to
239      its index in the vector + 1.  Reciprocally, to compute the index
240      of a task in the vector, we need to substract 1 from its number.  */
241   std::vector<ada_task_info> task_list;
242 };
243
244 /* Key to our per-inferior data.  */
245 static const registry<inferior>::key<ada_tasks_inferior_data>
246   ada_tasks_inferior_data_handle;
247
248 /* Return a string with TASKNO followed by the task name if TASK_INFO
249    contains a name.  */
250
251 static std::string
252 task_to_str (int taskno, const ada_task_info *task_info)
253 {
254   if (task_info->name[0] == '\0')
255     return string_printf ("%d", taskno);
256   else
257     return string_printf ("%d \"%s\"", taskno, task_info->name);
258 }
259
260 /* Return the ada-tasks module's data for the given program space (PSPACE).
261    If none is found, add a zero'ed one now.
262
263    This function always returns a valid object.  */
264
265 static struct ada_tasks_pspace_data *
266 get_ada_tasks_pspace_data (struct program_space *pspace)
267 {
268   struct ada_tasks_pspace_data *data;
269
270   data = ada_tasks_pspace_data_handle.get (pspace);
271   if (data == NULL)
272     data = ada_tasks_pspace_data_handle.emplace (pspace);
273
274   return data;
275 }
276
277 /* Return the ada-tasks module's data for the given inferior (INF).
278    If none is found, add a zero'ed one now.
279
280    This function always returns a valid object.
281
282    Note that we could use an observer of the inferior-created event
283    to make sure that the ada-tasks per-inferior data always exists.
284    But we prefered this approach, as it avoids this entirely as long
285    as the user does not use any of the tasking features.  This is
286    quite possible, particularly in the case where the inferior does
287    not use tasking.  */
288
289 static struct ada_tasks_inferior_data *
290 get_ada_tasks_inferior_data (struct inferior *inf)
291 {
292   struct ada_tasks_inferior_data *data;
293
294   data = ada_tasks_inferior_data_handle.get (inf);
295   if (data == NULL)
296     data = ada_tasks_inferior_data_handle.emplace (inf);
297
298   return data;
299 }
300
301 /* Return the task number of the task whose thread is THREAD, or zero
302    if the task could not be found.  */
303
304 int
305 ada_get_task_number (thread_info *thread)
306 {
307   struct inferior *inf = thread->inf;
308   struct ada_tasks_inferior_data *data;
309
310   gdb_assert (inf != NULL);
311   data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
312
313   for (int i = 0; i < data->task_list.size (); i++)
314     if (data->task_list[i].ptid == thread->ptid)
315       return i + 1;
316
317   return 0;  /* No matching task found.  */
318 }
319
320 /* Return the task number of the task running in inferior INF which
321    matches TASK_ID , or zero if the task could not be found.  */
322  
323 static int
324 get_task_number_from_id (CORE_ADDR task_id, struct inferior *inf)
325 {
326   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
327
328   for (int i = 0; i < data->task_list.size (); i++)
329     {
330       if (data->task_list[i].task_id == task_id)
331         return i + 1;
332     }
333
334   /* Task not found.  Return 0.  */
335   return 0;
336 }
337
338 /* Return non-zero if TASK_NUM is a valid task number.  */
339
340 int
341 valid_task_id (int task_num)
342 {
343   struct ada_tasks_inferior_data *data;
344
345   ada_build_task_list ();
346   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
347   return task_num > 0 && task_num <= data->task_list.size ();
348 }
349
350 /* Return non-zero iff the task STATE corresponds to a non-terminated
351    task state.  */
352
353 static int
354 ada_task_is_alive (const struct ada_task_info *task_info)
355 {
356   return (task_info->state != Terminated);
357 }
358
359 /* Search through the list of known tasks for the one whose ptid is
360    PTID, and return it.  Return NULL if the task was not found.  */
361
362 struct ada_task_info *
363 ada_get_task_info_from_ptid (ptid_t ptid)
364 {
365   struct ada_tasks_inferior_data *data;
366
367   ada_build_task_list ();
368   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
369
370   for (ada_task_info &task : data->task_list)
371     {
372       if (task.ptid == ptid)
373         return &task;
374     }
375
376   return NULL;
377 }
378
379 /* Call the ITERATOR function once for each Ada task that hasn't been
380    terminated yet.  */
381
382 void
383 iterate_over_live_ada_tasks (ada_task_list_iterator_ftype iterator)
384 {
385   struct ada_tasks_inferior_data *data;
386
387   ada_build_task_list ();
388   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
389
390   for (ada_task_info &task : data->task_list)
391     {
392       if (!ada_task_is_alive (&task))
393         continue;
394       iterator (&task);
395     }
396 }
397
398 /* Extract the contents of the value as a string whose length is LENGTH,
399    and store the result in DEST.  */
400
401 static void
402 value_as_string (char *dest, struct value *val, int length)
403 {
404   memcpy (dest, value_contents (val).data (), length);
405   dest[length] = '\0';
406 }
407
408 /* Extract the string image from the fat string corresponding to VAL,
409    and store it in DEST.  If the string length is greater than MAX_LEN,
410    then truncate the result to the first MAX_LEN characters of the fat
411    string.  */
412
413 static void
414 read_fat_string_value (char *dest, struct value *val, int max_len)
415 {
416   struct value *array_val;
417   struct value *bounds_val;
418   int len;
419
420   /* The following variables are made static to avoid recomputing them
421      each time this function is called.  */
422   static int initialize_fieldnos = 1;
423   static int array_fieldno;
424   static int bounds_fieldno;
425   static int upper_bound_fieldno;
426
427   /* Get the index of the fields that we will need to read in order
428      to extract the string from the fat string.  */
429   if (initialize_fieldnos)
430     {
431       struct type *type = value_type (val);
432       struct type *bounds_type;
433
434       array_fieldno = ada_get_field_index (type, "P_ARRAY", 0);
435       bounds_fieldno = ada_get_field_index (type, "P_BOUNDS", 0);
436
437       bounds_type = type->field (bounds_fieldno).type ();
438       if (bounds_type->code () == TYPE_CODE_PTR)
439         bounds_type = bounds_type->target_type ();
440       if (bounds_type->code () != TYPE_CODE_STRUCT)
441         error (_("Unknown task name format. Aborting"));
442       upper_bound_fieldno = ada_get_field_index (bounds_type, "UB0", 0);
443
444       initialize_fieldnos = 0;
445     }
446
447   /* Get the size of the task image by checking the value of the bounds.
448      The lower bound is always 1, so we only need to read the upper bound.  */
449   bounds_val = value_ind (value_field (val, bounds_fieldno));
450   len = value_as_long (value_field (bounds_val, upper_bound_fieldno));
451
452   /* Make sure that we do not read more than max_len characters...  */
453   if (len > max_len)
454     len = max_len;
455
456   /* Extract LEN characters from the fat string.  */
457   array_val = value_ind (value_field (val, array_fieldno));
458   read_memory (value_address (array_val), (gdb_byte *) dest, len);
459
460   /* Add the NUL character to close the string.  */
461   dest[len] = '\0';
462 }
463
464 /* Get, from the debugging information, the type description of all types
465    related to the Ada Task Control Block that are needed in order to
466    read the list of known tasks in the Ada runtime.  If all of the info
467    needed to do so is found, then save that info in the module's per-
468    program-space data, and return NULL.  Otherwise, if any information
469    cannot be found, leave the per-program-space data untouched, and
470    return an error message explaining what was missing (that error
471    message does NOT need to be deallocated).  */
472
473 const char *
474 ada_get_tcb_types_info (void)
475 {
476   struct type *type;
477   struct type *common_type;
478   struct type *ll_type;
479   struct type *call_type;
480   struct atcb_fieldnos fieldnos;
481   struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data;
482
483   const char *atcb_name = "system__tasking__ada_task_control_block___XVE";
484   const char *atcb_name_fixed = "system__tasking__ada_task_control_block";
485   const char *common_atcb_name = "system__tasking__common_atcb";
486   const char *private_data_name = "system__task_primitives__private_data";
487   const char *entry_call_record_name = "system__tasking__entry_call_record";
488
489   /* ATCB symbols may be found in several compilation units.  As we
490      are only interested in one instance, use standard (literal,
491      C-like) lookups to get the first match.  */
492
493   struct symbol *atcb_sym =
494     lookup_symbol_in_language (atcb_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
495                                language_c, NULL).symbol;
496   const struct symbol *common_atcb_sym =
497     lookup_symbol_in_language (common_atcb_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
498                                language_c, NULL).symbol;
499   const struct symbol *private_data_sym =
500     lookup_symbol_in_language (private_data_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
501                                language_c, NULL).symbol;
502   const struct symbol *entry_call_record_sym =
503     lookup_symbol_in_language (entry_call_record_name, NULL, STRUCT_DOMAIN,
504                                language_c, NULL).symbol;
505
506   if (atcb_sym == NULL || atcb_sym->type () == NULL)
507     {
508       /* In Ravenscar run-time libs, the  ATCB does not have a dynamic
509          size, so the symbol name differs.  */
510       atcb_sym = lookup_symbol_in_language (atcb_name_fixed, NULL,
511                                             STRUCT_DOMAIN, language_c,
512                                             NULL).symbol;
513
514       if (atcb_sym == NULL || atcb_sym->type () == NULL)
515         return _("Cannot find Ada_Task_Control_Block type");
516
517       type = atcb_sym->type ();
518     }
519   else
520     {
521       /* Get a static representation of the type record
522          Ada_Task_Control_Block.  */
523       type = atcb_sym->type ();
524       type = ada_template_to_fixed_record_type_1 (type, NULL, 0, NULL, 0);
525     }
526
527   if (common_atcb_sym == NULL || common_atcb_sym->type () == NULL)
528     return _("Cannot find Common_ATCB type");
529   if (private_data_sym == NULL || private_data_sym->type ()== NULL)
530     return _("Cannot find Private_Data type");
531   if (entry_call_record_sym == NULL || entry_call_record_sym->type () == NULL)
532     return _("Cannot find Entry_Call_Record type");
533
534   /* Get the type for Ada_Task_Control_Block.Common.  */
535   common_type = common_atcb_sym->type ();
536
537   /* Get the type for Ada_Task_Control_Bloc.Common.Call.LL.  */
538   ll_type = private_data_sym->type ();
539
540   /* Get the type for Common_ATCB.Call.all.  */
541   call_type = entry_call_record_sym->type ();
542
543   /* Get the field indices.  */
544   fieldnos.common = ada_get_field_index (type, "common", 0);
545   fieldnos.entry_calls = ada_get_field_index (type, "entry_calls", 1);
546   fieldnos.atc_nesting_level =
547     ada_get_field_index (type, "atc_nesting_level", 1);
548   fieldnos.state = ada_get_field_index (common_type, "state", 0);
549   fieldnos.parent = ada_get_field_index (common_type, "parent", 1);
550   fieldnos.priority = ada_get_field_index (common_type, "base_priority", 0);
551   fieldnos.image = ada_get_field_index (common_type, "task_image", 1);
552   fieldnos.image_len = ada_get_field_index (common_type, "task_image_len", 1);
553   fieldnos.activation_link = ada_get_field_index (common_type,
554                                                   "activation_link", 1);
555   fieldnos.call = ada_get_field_index (common_type, "call", 1);
556   fieldnos.ll = ada_get_field_index (common_type, "ll", 0);
557   fieldnos.base_cpu = ada_get_field_index (common_type, "base_cpu", 0);
558   fieldnos.ll_thread = ada_get_field_index (ll_type, "thread", 0);
559   fieldnos.ll_lwp = ada_get_field_index (ll_type, "lwp", 1);
560   fieldnos.call_self = ada_get_field_index (call_type, "self", 0);
561
562   /* On certain platforms such as x86-windows, the "lwp" field has been
563      named "thread_id".  This field will likely be renamed in the future,
564      but we need to support both possibilities to avoid an unnecessary
565      dependency on a recent compiler.  We therefore try locating the
566      "thread_id" field in place of the "lwp" field if we did not find
567      the latter.  */
568   if (fieldnos.ll_lwp < 0)
569     fieldnos.ll_lwp = ada_get_field_index (ll_type, "thread_id", 1);
570
571   /* Check for the CPU offset.  */
572   bound_minimal_symbol first_id_sym
573     = lookup_bound_minimal_symbol ("__gnat_gdb_cpu_first_id");
574   unsigned int first_id = 0;
575   if (first_id_sym.minsym != nullptr)
576     {
577       CORE_ADDR addr = first_id_sym.value_address ();
578       /* This symbol always has type uint32_t.  */
579       struct type *u32type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_uint32;
580       first_id = value_as_long (value_at (u32type, addr));
581     }
582
583   /* Set all the out parameters all at once, now that we are certain
584      that there are no potential error() anymore.  */
585   pspace_data = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
586   pspace_data->initialized_p = 1;
587   pspace_data->atcb_type = type;
588   pspace_data->atcb_common_type = common_type;
589   pspace_data->atcb_ll_type = ll_type;
590   pspace_data->atcb_call_type = call_type;
591   pspace_data->atcb_fieldno = fieldnos;
592   pspace_data->cpu_id_offset = first_id;
593   return NULL;
594 }
595
596 /* Build the PTID of the task from its COMMON_VALUE, which is the "Common"
597    component of its ATCB record.  This PTID needs to match the PTID used
598    by the thread layer.  */
599
600 static ptid_t
601 ptid_from_atcb_common (struct value *common_value)
602 {
603   ULONGEST thread;
604   CORE_ADDR lwp = 0;
605   struct value *ll_value;
606   ptid_t ptid;
607   const struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data
608     = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
609
610   ll_value = value_field (common_value, pspace_data->atcb_fieldno.ll);
611
612   if (pspace_data->atcb_fieldno.ll_lwp >= 0)
613     lwp = value_as_address (value_field (ll_value,
614                                          pspace_data->atcb_fieldno.ll_lwp));
615   thread = value_as_long (value_field (ll_value,
616                                        pspace_data->atcb_fieldno.ll_thread));
617
618   ptid = target_get_ada_task_ptid (lwp, thread);
619
620   return ptid;
621 }
622
623 /* Read the ATCB data of a given task given its TASK_ID (which is in practice
624    the address of its associated ATCB record), and store the result inside
625    TASK_INFO.  */
626
627 static void
628 read_atcb (CORE_ADDR task_id, struct ada_task_info *task_info)
629 {
630   struct value *tcb_value;
631   struct value *common_value;
632   struct value *atc_nesting_level_value;
633   struct value *entry_calls_value;
634   struct value *entry_calls_value_element;
635   int called_task_fieldno = -1;
636   static const char ravenscar_task_name[] = "Ravenscar task";
637   const struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data
638     = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
639
640   /* Clear the whole structure to start with, so that everything
641      is always initialized the same.  */
642   memset (task_info, 0, sizeof (struct ada_task_info));
643
644   if (!pspace_data->initialized_p)
645     {
646       const char *err_msg = ada_get_tcb_types_info ();
647
648       if (err_msg != NULL)
649         error (_("%s. Aborting"), err_msg);
650     }
651
652   tcb_value = value_from_contents_and_address (pspace_data->atcb_type,
653                                                NULL, task_id);
654   common_value = value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.common);
655
656   /* Fill in the task_id.  */
657
658   task_info->task_id = task_id;
659
660   /* Compute the name of the task.
661
662      Depending on the GNAT version used, the task image is either a fat
663      string, or a thin array of characters.  Older versions of GNAT used
664      to use fat strings, and therefore did not need an extra field in
665      the ATCB to store the string length.  For efficiency reasons, newer
666      versions of GNAT replaced the fat string by a static buffer, but this
667      also required the addition of a new field named "Image_Len" containing
668      the length of the task name.  The method used to extract the task name
669      is selected depending on the existence of this field.
670
671      In some run-time libs (e.g. Ravenscar), the name is not in the ATCB;
672      we may want to get it from the first user frame of the stack.  For now,
673      we just give a dummy name.  */
674
675   if (pspace_data->atcb_fieldno.image_len == -1)
676     {
677       if (pspace_data->atcb_fieldno.image >= 0)
678         read_fat_string_value (task_info->name,
679                                value_field (common_value,
680                                             pspace_data->atcb_fieldno.image),
681                                sizeof (task_info->name) - 1);
682       else
683         {
684           struct bound_minimal_symbol msym;
685
686           msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (task_id);
687           if (msym.minsym)
688             {
689               const char *full_name = msym.minsym->linkage_name ();
690               const char *task_name = full_name;
691               const char *p;
692
693               /* Strip the prefix.  */
694               for (p = full_name; *p; p++)
695                 if (p[0] == '_' && p[1] == '_')
696                   task_name = p + 2;
697
698               /* Copy the task name.  */
699               strncpy (task_info->name, task_name,
700                        sizeof (task_info->name) - 1);
701               task_info->name[sizeof (task_info->name) - 1] = 0;
702             }
703           else
704             {
705               /* No symbol found.  Use a default name.  */
706               strcpy (task_info->name, ravenscar_task_name);
707             }
708         }
709     }
710   else
711     {
712       int len = value_as_long
713                   (value_field (common_value,
714                                 pspace_data->atcb_fieldno.image_len));
715
716       value_as_string (task_info->name,
717                        value_field (common_value,
718                                     pspace_data->atcb_fieldno.image),
719                        len);
720     }
721
722   /* Compute the task state and priority.  */
723
724   task_info->state =
725     value_as_long (value_field (common_value,
726                                 pspace_data->atcb_fieldno.state));
727   task_info->priority =
728     value_as_long (value_field (common_value,
729                                 pspace_data->atcb_fieldno.priority));
730
731   /* If the ATCB contains some information about the parent task,
732      then compute it as well.  Otherwise, zero.  */
733
734   if (pspace_data->atcb_fieldno.parent >= 0)
735     task_info->parent =
736       value_as_address (value_field (common_value,
737                                      pspace_data->atcb_fieldno.parent));
738
739   /* If the task is in an entry call waiting for another task,
740      then determine which task it is.  */
741
742   if (task_info->state == Entry_Caller_Sleep
743       && pspace_data->atcb_fieldno.atc_nesting_level > 0
744       && pspace_data->atcb_fieldno.entry_calls > 0)
745     {
746       /* Let My_ATCB be the Ada task control block of a task calling the
747          entry of another task; then the Task_Id of the called task is
748          in My_ATCB.Entry_Calls (My_ATCB.ATC_Nesting_Level).Called_Task.  */
749       atc_nesting_level_value =
750         value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.atc_nesting_level);
751       entry_calls_value =
752         ada_coerce_to_simple_array_ptr
753           (value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.entry_calls));
754       entry_calls_value_element =
755         value_subscript (entry_calls_value,
756                          value_as_long (atc_nesting_level_value));
757       called_task_fieldno =
758         ada_get_field_index (value_type (entry_calls_value_element),
759                              "called_task", 0);
760       task_info->called_task =
761         value_as_address (value_field (entry_calls_value_element,
762                                        called_task_fieldno));
763     }
764
765   /* If the ATCB contains some information about RV callers, then
766      compute the "caller_task".  Otherwise, leave it as zero.  */
767
768   if (pspace_data->atcb_fieldno.call >= 0)
769     {
770       /* Get the ID of the caller task from Common_ATCB.Call.all.Self.
771          If Common_ATCB.Call is null, then there is no caller.  */
772       const CORE_ADDR call =
773         value_as_address (value_field (common_value,
774                                        pspace_data->atcb_fieldno.call));
775       struct value *call_val;
776
777       if (call != 0)
778         {
779           call_val =
780             value_from_contents_and_address (pspace_data->atcb_call_type,
781                                              NULL, call);
782           task_info->caller_task =
783             value_as_address
784               (value_field (call_val, pspace_data->atcb_fieldno.call_self));
785         }
786     }
787
788   task_info->base_cpu
789     = (pspace_data->cpu_id_offset
790       + value_as_long (value_field (common_value,
791                                     pspace_data->atcb_fieldno.base_cpu)));
792
793   /* And finally, compute the task ptid.  Note that there is not point
794      in computing it if the task is no longer alive, in which case
795      it is good enough to set its ptid to the null_ptid.  */
796   if (ada_task_is_alive (task_info))
797     task_info->ptid = ptid_from_atcb_common (common_value);
798   else
799     task_info->ptid = null_ptid;
800 }
801
802 /* Read the ATCB info of the given task (identified by TASK_ID), and
803    add the result to the given inferior's TASK_LIST.  */
804
805 static void
806 add_ada_task (CORE_ADDR task_id, struct inferior *inf)
807 {
808   struct ada_task_info task_info;
809   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
810
811   read_atcb (task_id, &task_info);
812   data->task_list.push_back (task_info);
813 }
814
815 /* Read the Known_Tasks array from the inferior memory, and store
816    it in the current inferior's TASK_LIST.  Return true upon success.  */
817
818 static bool
819 read_known_tasks_array (struct ada_tasks_inferior_data *data)
820 {
821   const int target_ptr_byte = data->known_tasks_element->length ();
822   const int known_tasks_size = target_ptr_byte * data->known_tasks_length;
823   gdb_byte *known_tasks = (gdb_byte *) alloca (known_tasks_size);
824   int i;
825
826   /* Build a new list by reading the ATCBs from the Known_Tasks array
827      in the Ada runtime.  */
828   read_memory (data->known_tasks_addr, known_tasks, known_tasks_size);
829   for (i = 0; i < data->known_tasks_length; i++)
830     {
831       CORE_ADDR task_id =
832         extract_typed_address (known_tasks + i * target_ptr_byte,
833                                data->known_tasks_element);
834
835       if (task_id != 0)
836         add_ada_task (task_id, current_inferior ());
837     }
838
839   return true;
840 }
841
842 /* Read the known tasks from the inferior memory, and store it in
843    the current inferior's TASK_LIST.  Return true upon success.  */
844
845 static bool
846 read_known_tasks_list (struct ada_tasks_inferior_data *data)
847 {
848   const int target_ptr_byte = data->known_tasks_element->length ();
849   gdb_byte *known_tasks = (gdb_byte *) alloca (target_ptr_byte);
850   CORE_ADDR task_id;
851   const struct ada_tasks_pspace_data *pspace_data
852     = get_ada_tasks_pspace_data (current_program_space);
853
854   /* Sanity check.  */
855   if (pspace_data->atcb_fieldno.activation_link < 0)
856     return false;
857
858   /* Build a new list by reading the ATCBs.  Read head of the list.  */
859   read_memory (data->known_tasks_addr, known_tasks, target_ptr_byte);
860   task_id = extract_typed_address (known_tasks, data->known_tasks_element);
861   while (task_id != 0)
862     {
863       struct value *tcb_value;
864       struct value *common_value;
865
866       add_ada_task (task_id, current_inferior ());
867
868       /* Read the chain.  */
869       tcb_value = value_from_contents_and_address (pspace_data->atcb_type,
870                                                    NULL, task_id);
871       common_value = value_field (tcb_value, pspace_data->atcb_fieldno.common);
872       task_id = value_as_address
873                   (value_field (common_value,
874                                 pspace_data->atcb_fieldno.activation_link));
875     }
876
877   return true;
878 }
879
880 /* Set all fields of the current inferior ada-tasks data pointed by DATA.
881    Do nothing if those fields are already set and still up to date.  */
882
883 static void
884 ada_tasks_inferior_data_sniffer (struct ada_tasks_inferior_data *data)
885 {
886   struct bound_minimal_symbol msym;
887   struct symbol *sym;
888
889   /* Return now if already set.  */
890   if (data->known_tasks_kind != ADA_TASKS_UNKNOWN)
891     return;
892
893   /* Try array.  */
894
895   msym = lookup_minimal_symbol (KNOWN_TASKS_NAME, NULL, NULL);
896   if (msym.minsym != NULL)
897     {
898       data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_ARRAY;
899       data->known_tasks_addr = msym.value_address ();
900
901       /* Try to get pointer type and array length from the symtab.  */
902       sym = lookup_symbol_in_language (KNOWN_TASKS_NAME, NULL, VAR_DOMAIN,
903                                        language_c, NULL).symbol;
904       if (sym != NULL)
905         {
906           /* Validate.  */
907           struct type *type = check_typedef (sym->type ());
908           struct type *eltype = NULL;
909           struct type *idxtype = NULL;
910
911           if (type->code () == TYPE_CODE_ARRAY)
912             eltype = check_typedef (type->target_type ());
913           if (eltype != NULL
914               && eltype->code () == TYPE_CODE_PTR)
915             idxtype = check_typedef (type->index_type ());
916           if (idxtype != NULL
917               && idxtype->bounds ()->low.kind () != PROP_UNDEFINED
918               && idxtype->bounds ()->high.kind () != PROP_UNDEFINED)
919             {
920               data->known_tasks_element = eltype;
921               data->known_tasks_length =
922                 (idxtype->bounds ()->high.const_val ()
923                  - idxtype->bounds ()->low.const_val () + 1);
924               return;
925             }
926         }
927
928       /* Fallback to default values.  The runtime may have been stripped (as
929          in some distributions), but it is likely that the executable still
930          contains debug information on the task type (due to implicit with of
931          Ada.Tasking).  */
932       data->known_tasks_element =
933         builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
934       data->known_tasks_length = MAX_NUMBER_OF_KNOWN_TASKS;
935       return;
936     }
937
938
939   /* Try list.  */
940
941   msym = lookup_minimal_symbol (KNOWN_TASKS_LIST, NULL, NULL);
942   if (msym.minsym != NULL)
943     {
944       data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_LIST;
945       data->known_tasks_addr = msym.value_address ();
946       data->known_tasks_length = 1;
947
948       sym = lookup_symbol_in_language (KNOWN_TASKS_LIST, NULL, VAR_DOMAIN,
949                                        language_c, NULL).symbol;
950       if (sym != NULL && sym->value_address () != 0)
951         {
952           /* Validate.  */
953           struct type *type = check_typedef (sym->type ());
954
955           if (type->code () == TYPE_CODE_PTR)
956             {
957               data->known_tasks_element = type;
958               return;
959             }
960         }
961
962       /* Fallback to default values.  */
963       data->known_tasks_element =
964         builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
965       data->known_tasks_length = 1;
966       return;
967     }
968
969   /* Can't find tasks.  */
970
971   data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_NOT_FOUND;
972   data->known_tasks_addr = 0;
973 }
974
975 /* Read the known tasks from the current inferior's memory, and store it
976    in the current inferior's data TASK_LIST.  */
977
978 static void
979 read_known_tasks ()
980 {
981   struct ada_tasks_inferior_data *data =
982     get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
983
984   /* Step 1: Clear the current list, if necessary.  */
985   data->task_list.clear ();
986
987   /* Step 2: do the real work.
988      If the application does not use task, then no more needs to be done.
989      It is important to have the task list cleared (see above) before we
990      return, as we don't want a stale task list to be used...  This can
991      happen for instance when debugging a non-multitasking program after
992      having debugged a multitasking one.  */
993   ada_tasks_inferior_data_sniffer (data);
994   gdb_assert (data->known_tasks_kind != ADA_TASKS_UNKNOWN);
995
996   /* Step 3: Set task_list_valid_p, to avoid re-reading the Known_Tasks
997      array unless needed.  */
998   switch (data->known_tasks_kind)
999     {
1000     case ADA_TASKS_NOT_FOUND: /* Tasking not in use in inferior.  */
1001       break;
1002     case ADA_TASKS_ARRAY:
1003       data->task_list_valid_p = read_known_tasks_array (data);
1004       break;
1005     case ADA_TASKS_LIST:
1006       data->task_list_valid_p = read_known_tasks_list (data);
1007       break;
1008     }
1009 }
1010
1011 /* Build the task_list by reading the Known_Tasks array from
1012    the inferior, and return the number of tasks in that list
1013    (zero means that the program is not using tasking at all).  */
1014
1015 static int
1016 ada_build_task_list ()
1017 {
1018   struct ada_tasks_inferior_data *data;
1019
1020   if (!target_has_stack ())
1021     error (_("Cannot inspect Ada tasks when program is not running"));
1022
1023   data = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
1024   if (!data->task_list_valid_p)
1025     read_known_tasks ();
1026
1027   return data->task_list.size ();
1028 }
1029
1030 /* Print a table providing a short description of all Ada tasks
1031    running inside inferior INF.  If ARG_STR is set, it will be
1032    interpreted as a task number, and the table will be limited to
1033    that task only.  */
1034
1035 void
1036 print_ada_task_info (struct ui_out *uiout,
1037                      const char *arg_str,
1038                      struct inferior *inf)
1039 {
1040   struct ada_tasks_inferior_data *data;
1041   int taskno, nb_tasks;
1042   int taskno_arg = 0;
1043   int nb_columns;
1044
1045   if (ada_build_task_list () == 0)
1046     {
1047       uiout->message (_("Your application does not use any Ada tasks.\n"));
1048       return;
1049     }
1050
1051   if (arg_str != NULL && arg_str[0] != '\0')
1052     taskno_arg = value_as_long (parse_and_eval (arg_str));
1053
1054   if (uiout->is_mi_like_p ())
1055     /* In GDB/MI mode, we want to provide the thread ID corresponding
1056        to each task.  This allows clients to quickly find the thread
1057        associated to any task, which is helpful for commands that
1058        take a --thread argument.  However, in order to be able to
1059        provide that thread ID, the thread list must be up to date
1060        first.  */
1061     target_update_thread_list ();
1062
1063   data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1064
1065   /* Compute the number of tasks that are going to be displayed
1066      in the output.  If an argument was given, there will be
1067      at most 1 entry.  Otherwise, there will be as many entries
1068      as we have tasks.  */
1069   if (taskno_arg)
1070     {
1071       if (taskno_arg > 0 && taskno_arg <= data->task_list.size ())
1072         nb_tasks = 1;
1073       else
1074         nb_tasks = 0;
1075     }
1076   else
1077     nb_tasks = data->task_list.size ();
1078
1079   nb_columns = uiout->is_mi_like_p () ? 8 : 7;
1080   ui_out_emit_table table_emitter (uiout, nb_columns, nb_tasks, "tasks");
1081   uiout->table_header (1, ui_left, "current", "");
1082   uiout->table_header (3, ui_right, "id", "ID");
1083   {
1084     size_t tid_width = 9;
1085     /* Grown below in case the largest entry is bigger.  */
1086
1087     if (!uiout->is_mi_like_p ())
1088       {
1089         for (taskno = 1; taskno <= data->task_list.size (); taskno++)
1090           {
1091             const struct ada_task_info *const task_info
1092               = &data->task_list[taskno - 1];
1093
1094             gdb_assert (task_info != NULL);
1095
1096             tid_width = std::max (tid_width,
1097                                   1 + strlen (phex_nz (task_info->task_id,
1098                                                        sizeof (CORE_ADDR))));
1099           }
1100       }
1101     uiout->table_header (tid_width, ui_right, "task-id", "TID");
1102   }
1103   /* The following column is provided in GDB/MI mode only because
1104      it is only really useful in that mode, and also because it
1105      allows us to keep the CLI output shorter and more compact.  */
1106   if (uiout->is_mi_like_p ())
1107     uiout->table_header (4, ui_right, "thread-id", "");
1108   uiout->table_header (4, ui_right, "parent-id", "P-ID");
1109   uiout->table_header (3, ui_right, "priority", "Pri");
1110   uiout->table_header (22, ui_left, "state", "State");
1111   /* Use ui_noalign for the last column, to prevent the CLI uiout
1112      from printing an extra space at the end of each row.  This
1113      is a bit of a hack, but does get the job done.  */
1114   uiout->table_header (1, ui_noalign, "name", "Name");
1115   uiout->table_body ();
1116
1117   for (taskno = 1; taskno <= data->task_list.size (); taskno++)
1118     {
1119       const struct ada_task_info *const task_info =
1120         &data->task_list[taskno - 1];
1121       int parent_id;
1122
1123       gdb_assert (task_info != NULL);
1124
1125       /* If the user asked for the output to be restricted
1126          to one task only, and this is not the task, skip
1127          to the next one.  */
1128       if (taskno_arg && taskno != taskno_arg)
1129         continue;
1130
1131       ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, NULL);
1132
1133       /* Print a star if this task is the current task (or the task
1134          currently selected).  */
1135       if (task_info->ptid == inferior_ptid)
1136         uiout->field_string ("current", "*");
1137       else
1138         uiout->field_skip ("current");
1139
1140       /* Print the task number.  */
1141       uiout->field_signed ("id", taskno);
1142
1143       /* Print the Task ID.  */
1144       uiout->field_string ("task-id", phex_nz (task_info->task_id,
1145                                                sizeof (CORE_ADDR)));
1146
1147       /* Print the associated Thread ID.  */
1148       if (uiout->is_mi_like_p ())
1149         {
1150           thread_info *thread = (ada_task_is_alive (task_info)
1151                                  ? find_thread_ptid (inf, task_info->ptid)
1152                                  : nullptr);
1153
1154           if (thread != NULL)
1155             uiout->field_signed ("thread-id", thread->global_num);
1156           else
1157             {
1158               /* This can happen if the thread is no longer alive.  */
1159               uiout->field_skip ("thread-id");
1160             }
1161         }
1162
1163       /* Print the ID of the parent task.  */
1164       parent_id = get_task_number_from_id (task_info->parent, inf);
1165       if (parent_id)
1166         uiout->field_signed ("parent-id", parent_id);
1167       else
1168         uiout->field_skip ("parent-id");
1169
1170       /* Print the base priority of the task.  */
1171       uiout->field_signed ("priority", task_info->priority);
1172
1173       /* Print the task current state.  */
1174       if (task_info->caller_task)
1175         uiout->field_fmt ("state",
1176                           _("Accepting RV with %-4d"),
1177                           get_task_number_from_id (task_info->caller_task,
1178                                                    inf));
1179       else if (task_info->called_task)
1180         uiout->field_fmt ("state",
1181                           _("Waiting on RV with %-3d"),
1182                           get_task_number_from_id (task_info->called_task,
1183                                                    inf));
1184       else
1185         uiout->field_string ("state", task_states[task_info->state]);
1186
1187       /* Finally, print the task name, without quotes around it, as mi like
1188          is not expecting quotes, and in non mi-like no need for quotes
1189          as there is a specific column for the name.  */
1190       uiout->field_fmt ("name",
1191                         (task_info->name[0] != '\0'
1192                          ? ui_file_style ()
1193                          : metadata_style.style ()),
1194                         "%s",
1195                         (task_info->name[0] != '\0'
1196                          ? task_info->name
1197                          : _("<no name>")));
1198
1199       uiout->text ("\n");
1200     }
1201 }
1202
1203 /* Print a detailed description of the Ada task whose ID is TASKNO_STR
1204    for the given inferior (INF).  */
1205
1206 static void
1207 info_task (struct ui_out *uiout, const char *taskno_str, struct inferior *inf)
1208 {
1209   const int taskno = value_as_long (parse_and_eval (taskno_str));
1210   struct ada_task_info *task_info;
1211   int parent_taskno = 0;
1212   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1213
1214   if (ada_build_task_list () == 0)
1215     {
1216       uiout->message (_("Your application does not use any Ada tasks.\n"));
1217       return;
1218     }
1219
1220   if (taskno <= 0 || taskno > data->task_list.size ())
1221     error (_("Task ID %d not known.  Use the \"info tasks\" command to\n"
1222              "see the IDs of currently known tasks"), taskno);
1223   task_info = &data->task_list[taskno - 1];
1224
1225   /* Print the Ada task ID.  */
1226   gdb_printf (_("Ada Task: %s\n"),
1227               paddress (target_gdbarch (), task_info->task_id));
1228
1229   /* Print the name of the task.  */
1230   if (task_info->name[0] != '\0')
1231     gdb_printf (_("Name: %s\n"), task_info->name);
1232   else
1233     fprintf_styled (gdb_stdout, metadata_style.style (), _("<no name>\n"));
1234
1235   /* Print the TID and LWP.  */
1236   gdb_printf (_("Thread: 0x%s\n"), phex_nz (task_info->ptid.tid (),
1237                                             sizeof (ULONGEST)));
1238   gdb_printf (_("LWP: %#lx\n"), task_info->ptid.lwp ());
1239
1240   /* If set, print the base CPU.  */
1241   if (task_info->base_cpu != 0)
1242     gdb_printf (_("Base CPU: %d\n"), task_info->base_cpu);
1243
1244   /* Print who is the parent (if any).  */
1245   if (task_info->parent != 0)
1246     parent_taskno = get_task_number_from_id (task_info->parent, inf);
1247   if (parent_taskno)
1248     {
1249       struct ada_task_info *parent = &data->task_list[parent_taskno - 1];
1250
1251       gdb_printf (_("Parent: %d"), parent_taskno);
1252       if (parent->name[0] != '\0')
1253         gdb_printf (" (%s)", parent->name);
1254       gdb_printf ("\n");
1255     }
1256   else
1257     gdb_printf (_("No parent\n"));
1258
1259   /* Print the base priority.  */
1260   gdb_printf (_("Base Priority: %d\n"), task_info->priority);
1261
1262   /* print the task current state.  */
1263   {
1264     int target_taskno = 0;
1265
1266     if (task_info->caller_task)
1267       {
1268         target_taskno = get_task_number_from_id (task_info->caller_task, inf);
1269         gdb_printf (_("State: Accepting rendezvous with %d"),
1270                     target_taskno);
1271       }
1272     else if (task_info->called_task)
1273       {
1274         target_taskno = get_task_number_from_id (task_info->called_task, inf);
1275         gdb_printf (_("State: Waiting on task %d's entry"),
1276                     target_taskno);
1277       }
1278     else
1279       gdb_printf (_("State: %s"), _(long_task_states[task_info->state]));
1280
1281     if (target_taskno)
1282       {
1283         ada_task_info *target_task_info = &data->task_list[target_taskno - 1];
1284
1285         if (target_task_info->name[0] != '\0')
1286           gdb_printf (" (%s)", target_task_info->name);
1287       }
1288
1289     gdb_printf ("\n");
1290   }
1291 }
1292
1293 /* If ARG is empty or null, then print a list of all Ada tasks.
1294    Otherwise, print detailed information about the task whose ID
1295    is ARG.
1296    
1297    Does nothing if the program doesn't use Ada tasking.  */
1298
1299 static void
1300 info_tasks_command (const char *arg, int from_tty)
1301 {
1302   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1303
1304   if (arg == NULL || *arg == '\0')
1305     print_ada_task_info (uiout, NULL, current_inferior ());
1306   else
1307     info_task (uiout, arg, current_inferior ());
1308 }
1309
1310 /* Print a message telling the user id of the current task.
1311    This function assumes that tasking is in use in the inferior.  */
1312
1313 static void
1314 display_current_task_id (void)
1315 {
1316   const int current_task = ada_get_task_number (inferior_thread ());
1317
1318   if (current_task == 0)
1319     gdb_printf (_("[Current task is unknown]\n"));
1320   else
1321     {
1322       struct ada_tasks_inferior_data *data
1323         = get_ada_tasks_inferior_data (current_inferior ());
1324       struct ada_task_info *task_info = &data->task_list[current_task - 1];
1325
1326       gdb_printf (_("[Current task is %s]\n"),
1327                   task_to_str (current_task, task_info).c_str ());
1328     }
1329 }
1330
1331 /* Parse and evaluate TIDSTR into a task id, and try to switch to
1332    that task.  Print an error message if the task switch failed.  */
1333
1334 static void
1335 task_command_1 (const char *taskno_str, int from_tty, struct inferior *inf)
1336 {
1337   const int taskno = value_as_long (parse_and_eval (taskno_str));
1338   struct ada_task_info *task_info;
1339   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1340
1341   if (taskno <= 0 || taskno > data->task_list.size ())
1342     error (_("Task ID %d not known.  Use the \"info tasks\" command to\n"
1343              "see the IDs of currently known tasks"), taskno);
1344   task_info = &data->task_list[taskno - 1];
1345
1346   if (!ada_task_is_alive (task_info))
1347     error (_("Cannot switch to task %s: Task is no longer running"),
1348            task_to_str (taskno, task_info).c_str ());
1349    
1350   /* On some platforms, the thread list is not updated until the user
1351      performs a thread-related operation (by using the "info threads"
1352      command, for instance).  So this thread list may not be up to date
1353      when the user attempts this task switch.  Since we cannot switch
1354      to the thread associated to our task if GDB does not know about
1355      that thread, we need to make sure that any new threads gets added
1356      to the thread list.  */
1357   target_update_thread_list ();
1358
1359   /* Verify that the ptid of the task we want to switch to is valid
1360      (in other words, a ptid that GDB knows about).  Otherwise, we will
1361      cause an assertion failure later on, when we try to determine
1362      the ptid associated thread_info data.  We should normally never
1363      encounter such an error, but the wrong ptid can actually easily be
1364      computed if target_get_ada_task_ptid has not been implemented for
1365      our target (yet).  Rather than cause an assertion error in that case,
1366      it's nicer for the user to just refuse to perform the task switch.  */
1367   thread_info *tp = find_thread_ptid (inf, task_info->ptid);
1368   if (tp == NULL)
1369     error (_("Unable to compute thread ID for task %s.\n"
1370              "Cannot switch to this task."),
1371            task_to_str (taskno, task_info).c_str ());
1372
1373   switch_to_thread (tp);
1374   ada_find_printable_frame (get_selected_frame (NULL));
1375   gdb_printf (_("[Switching to task %s]\n"),
1376               task_to_str (taskno, task_info).c_str ());
1377   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL),
1378                      frame_relative_level (get_selected_frame (NULL)),
1379                      SRC_AND_LOC, 1);
1380 }
1381
1382
1383 /* Print the ID of the current task if TASKNO_STR is empty or NULL.
1384    Otherwise, switch to the task indicated by TASKNO_STR.  */
1385
1386 static void
1387 task_command (const char *taskno_str, int from_tty)
1388 {
1389   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1390
1391   if (ada_build_task_list () == 0)
1392     {
1393       uiout->message (_("Your application does not use any Ada tasks.\n"));
1394       return;
1395     }
1396
1397   if (taskno_str == NULL || taskno_str[0] == '\0')
1398     display_current_task_id ();
1399   else
1400     task_command_1 (taskno_str, from_tty, current_inferior ());
1401 }
1402
1403 /* Indicate that the given inferior's task list may have changed,
1404    so invalidate the cache.  */
1405
1406 static void
1407 ada_task_list_changed (struct inferior *inf)
1408 {
1409   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1410
1411   data->task_list_valid_p = false;
1412 }
1413
1414 /* Invalidate the per-program-space data.  */
1415
1416 static void
1417 ada_tasks_invalidate_pspace_data (struct program_space *pspace)
1418 {
1419   get_ada_tasks_pspace_data (pspace)->initialized_p = 0;
1420 }
1421
1422 /* Invalidate the per-inferior data.  */
1423
1424 static void
1425 ada_tasks_invalidate_inferior_data (struct inferior *inf)
1426 {
1427   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1428
1429   data->known_tasks_kind = ADA_TASKS_UNKNOWN;
1430   data->task_list_valid_p = false;
1431 }
1432
1433 /* The 'normal_stop' observer notification callback.  */
1434
1435 static void
1436 ada_tasks_normal_stop_observer (struct bpstat *unused_args, int unused_args2)
1437 {
1438   /* The inferior has been resumed, and just stopped. This means that
1439      our task_list needs to be recomputed before it can be used again.  */
1440   ada_task_list_changed (current_inferior ());
1441 }
1442
1443 /* A routine to be called when the objfiles have changed.  */
1444
1445 static void
1446 ada_tasks_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1447 {
1448   /* Invalidate the relevant data in our program-space data.  */
1449
1450   if (objfile == NULL)
1451     {
1452       /* All objfiles are being cleared, so we should clear all
1453          our caches for all program spaces.  */
1454       for (struct program_space *pspace : program_spaces)
1455         ada_tasks_invalidate_pspace_data (pspace);
1456     }
1457   else
1458     {
1459       /* The associated program-space data might have changed after
1460          this objfile was added.  Invalidate all cached data.  */
1461       ada_tasks_invalidate_pspace_data (objfile->pspace);
1462     }
1463
1464   /* Invalidate the per-inferior cache for all inferiors using
1465      this objfile (or, in other words, for all inferiors who have
1466      the same program-space as the objfile's program space).
1467      If all objfiles are being cleared (OBJFILE is NULL), then
1468      clear the caches for all inferiors.  */
1469
1470   for (inferior *inf : all_inferiors ())
1471     if (objfile == NULL || inf->pspace == objfile->pspace)
1472       ada_tasks_invalidate_inferior_data (inf);
1473 }
1474
1475 /* The qcs command line flags for the "task apply" commands.  Keep
1476    this in sync with the "frame apply" commands.  */
1477
1478 using qcs_flag_option_def
1479   = gdb::option::flag_option_def<qcs_flags>;
1480
1481 static const gdb::option::option_def task_qcs_flags_option_defs[] = {
1482   qcs_flag_option_def {
1483     "q", [] (qcs_flags *opt) { return &opt->quiet; },
1484     N_("Disables printing the task information."),
1485   },
1486
1487   qcs_flag_option_def {
1488     "c", [] (qcs_flags *opt) { return &opt->cont; },
1489     N_("Print any error raised by COMMAND and continue."),
1490   },
1491
1492   qcs_flag_option_def {
1493     "s", [] (qcs_flags *opt) { return &opt->silent; },
1494     N_("Silently ignore any errors or empty output produced by COMMAND."),
1495   },
1496 };
1497
1498 /* Create an option_def_group for the "task apply all" options, with
1499    FLAGS as context.  */
1500
1501 static inline std::array<gdb::option::option_def_group, 1>
1502 make_task_apply_all_options_def_group (qcs_flags *flags)
1503 {
1504   return {{
1505     { {task_qcs_flags_option_defs}, flags },
1506   }};
1507 }
1508
1509 /* Create an option_def_group for the "task apply" options, with
1510    FLAGS as context.  */
1511
1512 static inline gdb::option::option_def_group
1513 make_task_apply_options_def_group (qcs_flags *flags)
1514 {
1515   return {{task_qcs_flags_option_defs}, flags};
1516 }
1517
1518 /* Implementation of 'task apply all'.  */
1519
1520 static void
1521 task_apply_all_command (const char *cmd, int from_tty)
1522 {
1523   qcs_flags flags;
1524
1525   auto group = make_task_apply_all_options_def_group (&flags);
1526   gdb::option::process_options
1527     (&cmd, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, group);
1528
1529   validate_flags_qcs ("task apply all", &flags);
1530
1531   if (cmd == nullptr || *cmd == '\0')
1532     error (_("Please specify a command at the end of 'task apply all'"));
1533
1534   update_thread_list ();
1535   ada_build_task_list ();
1536
1537   inferior *inf = current_inferior ();
1538   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1539
1540   /* Save a copy of the thread list and increment each thread's
1541      refcount while executing the command in the context of each
1542      thread, in case the command affects this.  */
1543   std::vector<std::pair<int, thread_info_ref>> thr_list_cpy;
1544
1545   for (int i = 1; i <= data->task_list.size (); ++i)
1546     {
1547       ada_task_info &task = data->task_list[i - 1];
1548       if (!ada_task_is_alive (&task))
1549         continue;
1550
1551       thread_info *tp = find_thread_ptid (inf, task.ptid);
1552       if (tp == nullptr)
1553         warning (_("Unable to compute thread ID for task %s.\n"
1554                    "Cannot switch to this task."),
1555                  task_to_str (i, &task).c_str ());
1556       else
1557         thr_list_cpy.emplace_back (i, thread_info_ref::new_reference (tp));
1558     }
1559
1560   scoped_restore_current_thread restore_thread;
1561
1562   for (const auto &info : thr_list_cpy)
1563     if (switch_to_thread_if_alive (info.second.get ()))
1564       thread_try_catch_cmd (info.second.get (), info.first, cmd,
1565                             from_tty, flags);
1566 }
1567
1568 /* Implementation of 'task apply'.  */
1569
1570 static void
1571 task_apply_command (const char *tidlist, int from_tty)
1572 {
1573
1574   if (tidlist == nullptr || *tidlist == '\0')
1575     error (_("Please specify a task ID list"));
1576
1577   update_thread_list ();
1578   ada_build_task_list ();
1579
1580   inferior *inf = current_inferior ();
1581   struct ada_tasks_inferior_data *data = get_ada_tasks_inferior_data (inf);
1582
1583   /* Save a copy of the thread list and increment each thread's
1584      refcount while executing the command in the context of each
1585      thread, in case the command affects this.  */
1586   std::vector<std::pair<int, thread_info_ref>> thr_list_cpy;
1587
1588   number_or_range_parser parser (tidlist);
1589   while (!parser.finished ())
1590     {
1591       int num = parser.get_number ();
1592
1593       if (num < 1 || num - 1 >= data->task_list.size ())
1594         warning (_("no Ada Task with number %d"), num);
1595       else
1596         {
1597           ada_task_info &task = data->task_list[num - 1];
1598           if (!ada_task_is_alive (&task))
1599             continue;
1600
1601           thread_info *tp = find_thread_ptid (inf, task.ptid);
1602           if (tp == nullptr)
1603             warning (_("Unable to compute thread ID for task %s.\n"
1604                        "Cannot switch to this task."),
1605                      task_to_str (num, &task).c_str ());
1606           else
1607             thr_list_cpy.emplace_back (num,
1608                                        thread_info_ref::new_reference (tp));
1609         }
1610     }
1611
1612   qcs_flags flags;
1613   const char *cmd = parser.cur_tok ();
1614
1615   auto group = make_task_apply_options_def_group (&flags);
1616   gdb::option::process_options
1617     (&cmd, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, group);
1618
1619   validate_flags_qcs ("task apply", &flags);
1620
1621   if (*cmd == '\0')
1622     error (_("Please specify a command following the task ID list"));
1623
1624   scoped_restore_current_thread restore_thread;
1625
1626   for (const auto &info : thr_list_cpy)
1627     if (switch_to_thread_if_alive (info.second.get ()))
1628       thread_try_catch_cmd (info.second.get (), info.first, cmd,
1629                             from_tty, flags);
1630 }
1631
1632 void _initialize_tasks ();
1633 void
1634 _initialize_tasks ()
1635 {
1636   /* Attach various observers.  */
1637   gdb::observers::normal_stop.attach (ada_tasks_normal_stop_observer,
1638                                       "ada-tasks");
1639   gdb::observers::new_objfile.attach (ada_tasks_new_objfile_observer,
1640                                       "ada-tasks");
1641
1642   static struct cmd_list_element *task_cmd_list;
1643   static struct cmd_list_element *task_apply_list;
1644
1645
1646   /* Some new commands provided by this module.  */
1647   add_info ("tasks", info_tasks_command,
1648             _("Provide information about all known Ada tasks."));
1649
1650   add_prefix_cmd ("task", class_run, task_command,
1651                   _("Use this command to switch between Ada tasks.\n\
1652 Without argument, this command simply prints the current task ID."),
1653                   &task_cmd_list, 1, &cmdlist);
1654
1655 #define TASK_APPLY_OPTION_HELP "\
1656 Prints per-inferior task number followed by COMMAND output.\n\
1657 \n\
1658 By default, an error raised during the execution of COMMAND\n\
1659 aborts \"task apply\".\n\
1660 \n\
1661 Options:\n\
1662 %OPTIONS%"
1663
1664   static const auto task_apply_opts
1665     = make_task_apply_options_def_group (nullptr);
1666
1667   static std::string task_apply_help = gdb::option::build_help (_("\
1668 Apply a command to a list of tasks.\n\
1669 Usage: task apply ID... [OPTION]... COMMAND\n\
1670 ID is a space-separated list of IDs of tasks to apply COMMAND on.\n"
1671 TASK_APPLY_OPTION_HELP), task_apply_opts);
1672
1673   add_prefix_cmd ("apply", class_run,
1674                   task_apply_command,
1675                   task_apply_help.c_str (),
1676                   &task_apply_list, 1,
1677                   &task_cmd_list);
1678
1679   static const auto task_apply_all_opts
1680     = make_task_apply_all_options_def_group (nullptr);
1681
1682   static std::string task_apply_all_help = gdb::option::build_help (_("\
1683 Apply a command to all tasks in the current inferior.\n\
1684 \n\
1685 Usage: task apply all [OPTION]... COMMAND\n"
1686 TASK_APPLY_OPTION_HELP), task_apply_all_opts);
1687
1688   add_cmd ("all", class_run, task_apply_all_command,
1689            task_apply_all_help.c_str (), &task_apply_list);
1690 }
This page took 0.124229 seconds and 4 git commands to generate.