OSDN Git Service

2011-03-04 Michael Snyder <msnyder@msnyder-server.eng.vmware.com>
[pf3gnuchains/sourceware.git] / gdb / event-loop.c
1 /* Event loop machinery for GDB, the GNU debugger.
2    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
3    2011 Free Software Foundation, Inc.
4    Written by Elena Zannoni <ezannoni@cygnus.com> of Cygnus Solutions.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "event-loop.h"
23 #include "event-top.h"
24
25 #ifdef HAVE_POLL
26 #if defined (HAVE_POLL_H)
27 #include <poll.h>
28 #elif defined (HAVE_SYS_POLL_H)
29 #include <sys/poll.h>
30 #endif
31 #endif
32
33 #include <sys/types.h>
34 #include "gdb_string.h"
35 #include <errno.h>
36 #include <sys/time.h>
37 #include "exceptions.h"
38 #include "gdb_assert.h"
39 #include "gdb_select.h"
40
41 /* Tell create_file_handler what events we are interested in.
42    This is used by the select version of the event loop.  */
43
44 #define GDB_READABLE    (1<<1)
45 #define GDB_WRITABLE    (1<<2)
46 #define GDB_EXCEPTION   (1<<3)
47
48 /* Data point to pass to the event handler.  */
49 typedef union event_data
50 {
51   void *ptr;
52   int integer;
53 } event_data;
54
55 typedef struct gdb_event gdb_event;
56 typedef void (event_handler_func) (event_data);
57
58 /* Event for the GDB event system.  Events are queued by calling
59    async_queue_event and serviced later on by gdb_do_one_event.  An
60    event can be, for instance, a file descriptor becoming ready to be
61    read.  Servicing an event simply means that the procedure PROC will
62    be called.  We have 2 queues, one for file handlers that we listen
63    to in the event loop, and one for the file handlers+events that are
64    ready.  The procedure PROC associated with each event is dependant
65    of the event source.  In the case of monitored file descriptors, it
66    is always the same (handle_file_event).  Its duty is to invoke the
67    handler associated with the file descriptor whose state change
68    generated the event, plus doing other cleanups and such.  In the
69    case of async signal handlers, it is
70    invoke_async_signal_handler.  */
71
72 struct gdb_event
73   {
74     /* Procedure to call to service this event.  */
75     event_handler_func *proc;
76
77     /* Data to pass to the event handler.  */
78     event_data data;
79
80     /* Next in list of events or NULL.  */
81     struct gdb_event *next_event;
82   };
83
84 /* Information about each file descriptor we register with the event
85    loop.  */
86
87 typedef struct file_handler
88   {
89     int fd;                     /* File descriptor.  */
90     int mask;                   /* Events we want to monitor: POLLIN, etc.  */
91     int ready_mask;             /* Events that have been seen since
92                                    the last time.  */
93     handler_func *proc;         /* Procedure to call when fd is ready.  */
94     gdb_client_data client_data;        /* Argument to pass to proc.  */
95     int error;                  /* Was an error detected on this fd?  */
96     struct file_handler *next_file;     /* Next registered file descriptor.  */
97   }
98 file_handler;
99
100 /* PROC is a function to be invoked when the READY flag is set.  This
101    happens when there has been a signal and the corresponding signal
102    handler has 'triggered' this async_signal_handler for execution.
103    The actual work to be done in response to a signal will be carried
104    out by PROC at a later time, within process_event.  This provides a
105    deferred execution of signal handlers.
106
107    Async_init_signals takes care of setting up such an
108    async_signal_handler for each interesting signal.  */
109
110 typedef struct async_signal_handler
111   {
112     int ready;                      /* If ready, call this handler
113                                        from the main event loop, using
114                                        invoke_async_handler.  */
115     struct async_signal_handler *next_handler;  /* Ptr to next handler.  */
116     sig_handler_func *proc;         /* Function to call to do the work.  */
117     gdb_client_data client_data;    /* Argument to async_handler_func.  */
118   }
119 async_signal_handler;
120
121 /* PROC is a function to be invoked when the READY flag is set.  This
122    happens when the event has been marked with
123    MARK_ASYNC_EVENT_HANDLER.  The actual work to be done in response
124    to an event will be carried out by PROC at a later time, within
125    process_event.  This provides a deferred execution of event
126    handlers.  */
127 typedef struct async_event_handler
128   {
129     /* If ready, call this handler from the main event loop, using
130        invoke_event_handler.  */
131     int ready;
132
133     /* Point to next handler.  */
134     struct async_event_handler *next_handler;
135
136     /* Function to call to do the work.  */
137     async_event_handler_func *proc;
138
139     /* Argument to PROC.  */
140     gdb_client_data client_data;
141   }
142 async_event_handler;
143
144
145 /* Event queue:  
146    - the first event in the queue is the head of the queue.
147    It will be the next to be serviced.
148    - the last event in the queue 
149
150    Events can be inserted at the front of the queue or at the end of
151    the queue.  Events will be extracted from the queue for processing
152    starting from the head.  Therefore, events inserted at the head of
153    the queue will be processed in a last in first out fashion, while
154    those inserted at the tail of the queue will be processed in a first
155    in first out manner.  All the fields are NULL if the queue is
156    empty.  */
157
158 static struct
159   {
160     gdb_event *first_event;     /* First pending event.  */
161     gdb_event *last_event;      /* Last pending event.  */
162   }
163 event_queue;
164
165 /* Gdb_notifier is just a list of file descriptors gdb is interested in.
166    These are the input file descriptor, and the target file
167    descriptor.  We have two flavors of the notifier, one for platforms
168    that have the POLL function, the other for those that don't, and
169    only support SELECT.  Each of the elements in the gdb_notifier list is
170    basically a description of what kind of events gdb is interested
171    in, for each fd.  */
172
173 /* As of 1999-04-30 only the input file descriptor is registered with the
174    event loop.  */
175
176 /* Do we use poll or select ? */
177 #ifdef HAVE_POLL
178 #define USE_POLL 1
179 #else
180 #define USE_POLL 0
181 #endif /* HAVE_POLL */
182
183 static unsigned char use_poll = USE_POLL;
184
185 #ifdef USE_WIN32API
186 #include <windows.h>
187 #include <io.h>
188 #endif
189
190 static struct
191   {
192     /* Ptr to head of file handler list.  */
193     file_handler *first_file_handler;
194
195 #ifdef HAVE_POLL
196     /* Ptr to array of pollfd structures.  */
197     struct pollfd *poll_fds;
198
199     /* Timeout in milliseconds for calls to poll().  */
200     int poll_timeout;
201 #endif
202
203     /* Masks to be used in the next call to select.
204        Bits are set in response to calls to create_file_handler.  */
205     fd_set check_masks[3];
206
207     /* What file descriptors were found ready by select.  */
208     fd_set ready_masks[3];
209
210     /* Number of file descriptors to monitor (for poll).  */
211     /* Number of valid bits (highest fd value + 1) (for select).  */
212     int num_fds;
213
214     /* Time structure for calls to select().  */
215     struct timeval select_timeout;
216
217     /* Flag to tell whether the timeout should be used.  */
218     int timeout_valid;
219   }
220 gdb_notifier;
221
222 /* Structure associated with a timer.  PROC will be executed at the
223    first occasion after WHEN.  */
224 struct gdb_timer
225   {
226     struct timeval when;
227     int timer_id;
228     struct gdb_timer *next;
229     timer_handler_func *proc;       /* Function to call to do the work.  */
230     gdb_client_data client_data;    /* Argument to async_handler_func.  */
231   };
232
233 /* List of currently active timers.  It is sorted in order of
234    increasing timers.  */
235 static struct
236   {
237     /* Pointer to first in timer list.  */
238     struct gdb_timer *first_timer;
239
240     /* Id of the last timer created.  */
241     int num_timers;
242   }
243 timer_list;
244
245 /* All the async_signal_handlers gdb is interested in are kept onto
246    this list.  */
247 static struct
248   {
249     /* Pointer to first in handler list.  */
250     async_signal_handler *first_handler;
251
252     /* Pointer to last in handler list.  */
253     async_signal_handler *last_handler;
254   }
255 sighandler_list;
256
257 /* All the async_event_handlers gdb is interested in are kept onto
258    this list.  */
259 static struct
260   {
261     /* Pointer to first in handler list.  */
262     async_event_handler *first_handler;
263
264     /* Pointer to last in handler list.  */
265     async_event_handler *last_handler;
266   }
267 async_event_handler_list;
268
269 static int invoke_async_signal_handlers (void);
270 static void create_file_handler (int fd, int mask, handler_func *proc,
271                                  gdb_client_data client_data);
272 static void handle_file_event (event_data data);
273 static void check_async_event_handlers (void);
274 static int gdb_wait_for_event (int);
275 static void poll_timers (void);
276 \f
277
278 /* Insert an event object into the gdb event queue at 
279    the specified position.
280    POSITION can be head or tail, with values TAIL, HEAD.
281    EVENT_PTR points to the event to be inserted into the queue.
282    The caller must allocate memory for the event.  It is freed
283    after the event has ben handled.
284    Events in the queue will be processed head to tail, therefore,
285    events inserted at the head of the queue will be processed
286    as last in first out.  Event appended at the tail of the queue
287    will be processed first in first out.  */
288 static void
289 async_queue_event (gdb_event * event_ptr, queue_position position)
290 {
291   if (position == TAIL)
292     {
293       /* The event will become the new last_event.  */
294
295       event_ptr->next_event = NULL;
296       if (event_queue.first_event == NULL)
297         event_queue.first_event = event_ptr;
298       else
299         event_queue.last_event->next_event = event_ptr;
300       event_queue.last_event = event_ptr;
301     }
302   else if (position == HEAD)
303     {
304       /* The event becomes the new first_event.  */
305
306       event_ptr->next_event = event_queue.first_event;
307       if (event_queue.first_event == NULL)
308         event_queue.last_event = event_ptr;
309       event_queue.first_event = event_ptr;
310     }
311 }
312
313 /* Create a generic event, to be enqueued in the event queue for
314    processing.  PROC is the procedure associated to the event.  DATA
315    is passed to PROC upon PROC invocation.  */
316
317 static gdb_event *
318 create_event (event_handler_func proc, event_data data)
319 {
320   gdb_event *event;
321
322   event = xmalloc (sizeof (*event));
323   event->proc = proc;
324   event->data = data;
325
326   return event;
327 }
328
329 /* Create a file event, to be enqueued in the event queue for
330    processing.  The procedure associated to this event is always
331    handle_file_event, which will in turn invoke the one that was
332    associated to FD when it was registered with the event loop.  */
333 static gdb_event *
334 create_file_event (int fd)
335 {
336   event_data data;
337
338   data.integer = fd;
339   return create_event (handle_file_event, data);
340 }
341
342 /* Process one event.
343    The event can be the next one to be serviced in the event queue,
344    or an asynchronous event handler can be invoked in response to
345    the reception of a signal.
346    If an event was processed (either way), 1 is returned otherwise
347    0 is returned.
348    Scan the queue from head to tail, processing therefore the high
349    priority events first, by invoking the associated event handler
350    procedure.  */
351 static int
352 process_event (void)
353 {
354   gdb_event *event_ptr, *prev_ptr;
355   event_handler_func *proc;
356   event_data data;
357
358   /* First let's see if there are any asynchronous event handlers that
359      are ready.  These would be the result of invoking any of the
360      signal handlers.  */
361
362   if (invoke_async_signal_handlers ())
363     return 1;
364
365   /* Look in the event queue to find an event that is ready
366      to be processed.  */
367
368   for (event_ptr = event_queue.first_event; event_ptr != NULL;
369        event_ptr = event_ptr->next_event)
370     {
371       /* Call the handler for the event.  */
372
373       proc = event_ptr->proc;
374       data = event_ptr->data;
375
376       /* Let's get rid of the event from the event queue.  We need to
377          do this now because while processing the event, the proc
378          function could end up calling 'error' and therefore jump out
379          to the caller of this function, gdb_do_one_event.  In that
380          case, we would have on the event queue an event wich has been
381          processed, but not deleted.  */
382
383       if (event_queue.first_event == event_ptr)
384         {
385           event_queue.first_event = event_ptr->next_event;
386           if (event_ptr->next_event == NULL)
387             event_queue.last_event = NULL;
388         }
389       else
390         {
391           prev_ptr = event_queue.first_event;
392           while (prev_ptr->next_event != event_ptr)
393             prev_ptr = prev_ptr->next_event;
394
395           prev_ptr->next_event = event_ptr->next_event;
396           if (event_ptr->next_event == NULL)
397             event_queue.last_event = prev_ptr;
398         }
399       xfree (event_ptr);
400
401       /* Now call the procedure associated with the event.  */
402       (*proc) (data);
403       return 1;
404     }
405
406   /* This is the case if there are no event on the event queue.  */
407   return 0;
408 }
409
410 /* Process one high level event.  If nothing is ready at this time,
411    wait for something to happen (via gdb_wait_for_event), then process
412    it.  Returns >0 if something was done otherwise returns <0 (this
413    can happen if there are no event sources to wait for).  If an error
414    occurs catch_errors() which calls this function returns zero.  */
415
416 int
417 gdb_do_one_event (void *data)
418 {
419   static int event_source_head = 0;
420   const int number_of_sources = 3;
421   int current = 0;
422
423   /* Any events already waiting in the queue?  */
424   if (process_event ())
425     return 1;
426
427   /* To level the fairness across event sources, we poll them in a
428      round-robin fashion.  */
429   for (current = 0; current < number_of_sources; current++)
430     {
431       switch (event_source_head)
432         {
433         case 0:
434           /* Are any timers that are ready? If so, put an event on the
435              queue.  */
436           poll_timers ();
437           break;
438         case 1:
439           /* Are there events already waiting to be collected on the
440              monitored file descriptors?  */
441           gdb_wait_for_event (0);
442           break;
443         case 2:
444           /* Are there any asynchronous event handlers ready?  */
445           check_async_event_handlers ();
446           break;
447         }
448
449       event_source_head++;
450       if (event_source_head == number_of_sources)
451         event_source_head = 0;
452     }
453
454   /* Handle any new events collected.  */
455   if (process_event ())
456     return 1;
457
458   /* Block waiting for a new event.  If gdb_wait_for_event returns -1,
459      we should get out because this means that there are no event
460      sources left.  This will make the event loop stop, and the
461      application exit.  */
462
463   if (gdb_wait_for_event (1) < 0)
464     return -1;
465
466   /* Handle any new events occurred while waiting.  */
467   if (process_event ())
468     return 1;
469
470   /* If gdb_wait_for_event has returned 1, it means that one event has
471      been handled.  We break out of the loop.  */
472   return 1;
473 }
474
475 /* Start up the event loop.  This is the entry point to the event loop
476    from the command loop.  */
477
478 void
479 start_event_loop (void)
480 {
481   /* Loop until there is nothing to do.  This is the entry point to the
482      event loop engine.  gdb_do_one_event, called via catch_errors()
483      will process one event for each invocation.  It blocks waits for
484      an event and then processes it.  >0 when an event is processed, 0
485      when catch_errors() caught an error and <0 when there are no
486      longer any event sources registered.  */
487   while (1)
488     {
489       int gdb_result;
490
491       gdb_result = catch_errors (gdb_do_one_event, 0, "", RETURN_MASK_ALL);
492       if (gdb_result < 0)
493         break;
494
495       /* If we long-jumped out of do_one_event, we probably
496          didn't get around to resetting the prompt, which leaves
497          readline in a messed-up state.  Reset it here.  */
498
499       if (gdb_result == 0)
500         {
501           /* If any exception escaped to here, we better enable
502              stdin.  Otherwise, any command that calls async_disable_stdin,
503              and then throws, will leave stdin inoperable.  */
504           async_enable_stdin ();
505           /* FIXME: this should really be a call to a hook that is
506              interface specific, because interfaces can display the
507              prompt in their own way.  */
508           display_gdb_prompt (0);
509           /* This call looks bizarre, but it is required.  If the user
510              entered a command that caused an error,
511              after_char_processing_hook won't be called from
512              rl_callback_read_char_wrapper.  Using a cleanup there
513              won't work, since we want this function to be called
514              after a new prompt is printed.  */
515           if (after_char_processing_hook)
516             (*after_char_processing_hook) ();
517           /* Maybe better to set a flag to be checked somewhere as to
518              whether display the prompt or not.  */
519         }
520     }
521
522   /* We are done with the event loop.  There are no more event sources
523      to listen to.  So we exit GDB.  */
524   return;
525 }
526 \f
527
528 /* Wrapper function for create_file_handler, so that the caller
529    doesn't have to know implementation details about the use of poll
530    vs. select.  */
531 void
532 add_file_handler (int fd, handler_func * proc, gdb_client_data client_data)
533 {
534 #ifdef HAVE_POLL
535   struct pollfd fds;
536 #endif
537
538   if (use_poll)
539     {
540 #ifdef HAVE_POLL
541       /* Check to see if poll () is usable.  If not, we'll switch to
542          use select.  This can happen on systems like
543          m68k-motorola-sys, `poll' cannot be used to wait for `stdin'.
544          On m68k-motorola-sysv, tty's are not stream-based and not
545          `poll'able.  */
546       fds.fd = fd;
547       fds.events = POLLIN;
548       if (poll (&fds, 1, 0) == 1 && (fds.revents & POLLNVAL))
549         use_poll = 0;
550 #else
551       internal_error (__FILE__, __LINE__,
552                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
553 #endif /* HAVE_POLL */
554     }
555   if (use_poll)
556     {
557 #ifdef HAVE_POLL
558       create_file_handler (fd, POLLIN, proc, client_data);
559 #else
560       internal_error (__FILE__, __LINE__,
561                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
562 #endif
563     }
564   else
565     create_file_handler (fd, GDB_READABLE | GDB_EXCEPTION, 
566                          proc, client_data);
567 }
568
569 /* Add a file handler/descriptor to the list of descriptors we are
570    interested in.
571
572    FD is the file descriptor for the file/stream to be listened to.
573
574    For the poll case, MASK is a combination (OR) of POLLIN,
575    POLLRDNORM, POLLRDBAND, POLLPRI, POLLOUT, POLLWRNORM, POLLWRBAND:
576    these are the events we are interested in.  If any of them occurs,
577    proc should be called.
578
579    For the select case, MASK is a combination of READABLE, WRITABLE,
580    EXCEPTION.  PROC is the procedure that will be called when an event
581    occurs for FD.  CLIENT_DATA is the argument to pass to PROC.  */
582
583 static void
584 create_file_handler (int fd, int mask, handler_func * proc, 
585                      gdb_client_data client_data)
586 {
587   file_handler *file_ptr;
588
589   /* Do we already have a file handler for this file?  (We may be
590      changing its associated procedure).  */
591   for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler; file_ptr != NULL;
592        file_ptr = file_ptr->next_file)
593     {
594       if (file_ptr->fd == fd)
595         break;
596     }
597
598   /* It is a new file descriptor.  Add it to the list.  Otherwise, just
599      change the data associated with it.  */
600   if (file_ptr == NULL)
601     {
602       file_ptr = (file_handler *) xmalloc (sizeof (file_handler));
603       file_ptr->fd = fd;
604       file_ptr->ready_mask = 0;
605       file_ptr->next_file = gdb_notifier.first_file_handler;
606       gdb_notifier.first_file_handler = file_ptr;
607
608       if (use_poll)
609         {
610 #ifdef HAVE_POLL
611           gdb_notifier.num_fds++;
612           if (gdb_notifier.poll_fds)
613             gdb_notifier.poll_fds =
614               (struct pollfd *) xrealloc (gdb_notifier.poll_fds,
615                                           (gdb_notifier.num_fds
616                                            * sizeof (struct pollfd)));
617           else
618             gdb_notifier.poll_fds =
619               (struct pollfd *) xmalloc (sizeof (struct pollfd));
620           (gdb_notifier.poll_fds + gdb_notifier.num_fds - 1)->fd = fd;
621           (gdb_notifier.poll_fds + gdb_notifier.num_fds - 1)->events = mask;
622           (gdb_notifier.poll_fds + gdb_notifier.num_fds - 1)->revents = 0;
623 #else
624           internal_error (__FILE__, __LINE__,
625                           _("use_poll without HAVE_POLL"));
626 #endif /* HAVE_POLL */
627         }
628       else
629         {
630           if (mask & GDB_READABLE)
631             FD_SET (fd, &gdb_notifier.check_masks[0]);
632           else
633             FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[0]);
634
635           if (mask & GDB_WRITABLE)
636             FD_SET (fd, &gdb_notifier.check_masks[1]);
637           else
638             FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[1]);
639
640           if (mask & GDB_EXCEPTION)
641             FD_SET (fd, &gdb_notifier.check_masks[2]);
642           else
643             FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[2]);
644
645           if (gdb_notifier.num_fds <= fd)
646             gdb_notifier.num_fds = fd + 1;
647         }
648     }
649
650   file_ptr->proc = proc;
651   file_ptr->client_data = client_data;
652   file_ptr->mask = mask;
653 }
654
655 /* Remove the file descriptor FD from the list of monitored fd's: 
656    i.e. we don't care anymore about events on the FD.  */
657 void
658 delete_file_handler (int fd)
659 {
660   file_handler *file_ptr, *prev_ptr = NULL;
661   int i;
662 #ifdef HAVE_POLL
663   int j;
664   struct pollfd *new_poll_fds;
665 #endif
666
667   /* Find the entry for the given file.  */
668
669   for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler; file_ptr != NULL;
670        file_ptr = file_ptr->next_file)
671     {
672       if (file_ptr->fd == fd)
673         break;
674     }
675
676   if (file_ptr == NULL)
677     return;
678
679   if (use_poll)
680     {
681 #ifdef HAVE_POLL
682       /* Create a new poll_fds array by copying every fd's information
683          but the one we want to get rid of.  */
684
685       new_poll_fds = (struct pollfd *) 
686         xmalloc ((gdb_notifier.num_fds - 1) * sizeof (struct pollfd));
687
688       for (i = 0, j = 0; i < gdb_notifier.num_fds; i++)
689         {
690           if ((gdb_notifier.poll_fds + i)->fd != fd)
691             {
692               (new_poll_fds + j)->fd = (gdb_notifier.poll_fds + i)->fd;
693               (new_poll_fds + j)->events = (gdb_notifier.poll_fds + i)->events;
694               (new_poll_fds + j)->revents
695                 = (gdb_notifier.poll_fds + i)->revents;
696               j++;
697             }
698         }
699       xfree (gdb_notifier.poll_fds);
700       gdb_notifier.poll_fds = new_poll_fds;
701       gdb_notifier.num_fds--;
702 #else
703       internal_error (__FILE__, __LINE__,
704                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
705 #endif /* HAVE_POLL */
706     }
707   else
708     {
709       if (file_ptr->mask & GDB_READABLE)
710         FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[0]);
711       if (file_ptr->mask & GDB_WRITABLE)
712         FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[1]);
713       if (file_ptr->mask & GDB_EXCEPTION)
714         FD_CLR (fd, &gdb_notifier.check_masks[2]);
715
716       /* Find current max fd.  */
717
718       if ((fd + 1) == gdb_notifier.num_fds)
719         {
720           gdb_notifier.num_fds--;
721           for (i = gdb_notifier.num_fds; i; i--)
722             {
723               if (FD_ISSET (i - 1, &gdb_notifier.check_masks[0])
724                   || FD_ISSET (i - 1, &gdb_notifier.check_masks[1])
725                   || FD_ISSET (i - 1, &gdb_notifier.check_masks[2]))
726                 break;
727             }
728           gdb_notifier.num_fds = i;
729         }
730     }
731
732   /* Deactivate the file descriptor, by clearing its mask, 
733      so that it will not fire again.  */
734
735   file_ptr->mask = 0;
736
737   /* Get rid of the file handler in the file handler list.  */
738   if (file_ptr == gdb_notifier.first_file_handler)
739     gdb_notifier.first_file_handler = file_ptr->next_file;
740   else
741     {
742       for (prev_ptr = gdb_notifier.first_file_handler;
743            prev_ptr->next_file != file_ptr;
744            prev_ptr = prev_ptr->next_file)
745         ;
746       prev_ptr->next_file = file_ptr->next_file;
747     }
748   xfree (file_ptr);
749 }
750
751 /* Handle the given event by calling the procedure associated to the
752    corresponding file handler.  Called by process_event indirectly,
753    through event_ptr->proc.  EVENT_FILE_DESC is file descriptor of the
754    event in the front of the event queue.  */
755 static void
756 handle_file_event (event_data data)
757 {
758   file_handler *file_ptr;
759   int mask;
760 #ifdef HAVE_POLL
761   int error_mask;
762   int error_mask_returned;
763 #endif
764   int event_file_desc = data.integer;
765
766   /* Search the file handler list to find one that matches the fd in
767      the event.  */
768   for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler; file_ptr != NULL;
769        file_ptr = file_ptr->next_file)
770     {
771       if (file_ptr->fd == event_file_desc)
772         {
773           /* With poll, the ready_mask could have any of three events
774              set to 1: POLLHUP, POLLERR, POLLNVAL.  These events
775              cannot be used in the requested event mask (events), but
776              they can be returned in the return mask (revents).  We
777              need to check for those event too, and add them to the
778              mask which will be passed to the handler.  */
779
780           /* See if the desired events (mask) match the received
781              events (ready_mask).  */
782
783           if (use_poll)
784             {
785 #ifdef HAVE_POLL
786               error_mask = POLLHUP | POLLERR | POLLNVAL;
787               mask = (file_ptr->ready_mask & file_ptr->mask) |
788                 (file_ptr->ready_mask & error_mask);
789               error_mask_returned = mask & error_mask;
790
791               if (error_mask_returned != 0)
792                 {
793                   /* Work in progress.  We may need to tell somebody
794                      what kind of error we had.  */
795                   if (error_mask_returned & POLLHUP)
796                     printf_unfiltered (_("Hangup detected on fd %d\n"),
797                                        file_ptr->fd);
798                   if (error_mask_returned & POLLERR)
799                     printf_unfiltered (_("Error detected on fd %d\n"),
800                                        file_ptr->fd);
801                   if (error_mask_returned & POLLNVAL)
802                     printf_unfiltered (_("Invalid or non-`poll'able fd %d\n"),
803                                        file_ptr->fd);
804                   file_ptr->error = 1;
805                 }
806               else
807                 file_ptr->error = 0;
808 #else
809               internal_error (__FILE__, __LINE__,
810                               _("use_poll without HAVE_POLL"));
811 #endif /* HAVE_POLL */
812             }
813           else
814             {
815               if (file_ptr->ready_mask & GDB_EXCEPTION)
816                 {
817                   printf_unfiltered (_("Exception condition detected "
818                                        "on fd %d\n"), file_ptr->fd);
819                   file_ptr->error = 1;
820                 }
821               else
822                 file_ptr->error = 0;
823               mask = file_ptr->ready_mask & file_ptr->mask;
824             }
825
826           /* Clear the received events for next time around.  */
827           file_ptr->ready_mask = 0;
828
829           /* If there was a match, then call the handler.  */
830           if (mask != 0)
831             (*file_ptr->proc) (file_ptr->error, file_ptr->client_data);
832           break;
833         }
834     }
835 }
836
837 /* Called by gdb_do_one_event to wait for new events on the monitored
838    file descriptors.  Queue file events as they are detected by the
839    poll.  If BLOCK and if there are no events, this function will
840    block in the call to poll.  Return -1 if there are no file
841    descriptors to monitor, otherwise return 0.  */
842 static int
843 gdb_wait_for_event (int block)
844 {
845   file_handler *file_ptr;
846   gdb_event *file_event_ptr;
847   int num_found = 0;
848   int i;
849
850   /* Make sure all output is done before getting another event.  */
851   gdb_flush (gdb_stdout);
852   gdb_flush (gdb_stderr);
853
854   if (gdb_notifier.num_fds == 0)
855     return -1;
856
857   if (use_poll)
858     {
859 #ifdef HAVE_POLL
860       int timeout;
861
862       if (block)
863         timeout = gdb_notifier.timeout_valid ? gdb_notifier.poll_timeout : -1;
864       else
865         timeout = 0;
866
867       num_found = poll (gdb_notifier.poll_fds,
868                         (unsigned long) gdb_notifier.num_fds, timeout);
869
870       /* Don't print anything if we get out of poll because of a
871          signal.  */
872       if (num_found == -1 && errno != EINTR)
873         perror_with_name (("poll"));
874 #else
875       internal_error (__FILE__, __LINE__,
876                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
877 #endif /* HAVE_POLL */
878     }
879   else
880     {
881       struct timeval select_timeout;
882       struct timeval *timeout_p;
883
884       if (block)
885         timeout_p = gdb_notifier.timeout_valid
886           ? &gdb_notifier.select_timeout : NULL;
887       else
888         {
889           memset (&select_timeout, 0, sizeof (select_timeout));
890           timeout_p = &select_timeout;
891         }
892
893       gdb_notifier.ready_masks[0] = gdb_notifier.check_masks[0];
894       gdb_notifier.ready_masks[1] = gdb_notifier.check_masks[1];
895       gdb_notifier.ready_masks[2] = gdb_notifier.check_masks[2];
896       num_found = gdb_select (gdb_notifier.num_fds,
897                               &gdb_notifier.ready_masks[0],
898                               &gdb_notifier.ready_masks[1],
899                               &gdb_notifier.ready_masks[2],
900                               timeout_p);
901
902       /* Clear the masks after an error from select.  */
903       if (num_found == -1)
904         {
905           FD_ZERO (&gdb_notifier.ready_masks[0]);
906           FD_ZERO (&gdb_notifier.ready_masks[1]);
907           FD_ZERO (&gdb_notifier.ready_masks[2]);
908
909           /* Dont print anything if we got a signal, let gdb handle
910              it.  */
911           if (errno != EINTR)
912             perror_with_name (("select"));
913         }
914     }
915
916   /* Enqueue all detected file events.  */
917
918   if (use_poll)
919     {
920 #ifdef HAVE_POLL
921       for (i = 0; (i < gdb_notifier.num_fds) && (num_found > 0); i++)
922         {
923           if ((gdb_notifier.poll_fds + i)->revents)
924             num_found--;
925           else
926             continue;
927
928           for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler;
929                file_ptr != NULL;
930                file_ptr = file_ptr->next_file)
931             {
932               if (file_ptr->fd == (gdb_notifier.poll_fds + i)->fd)
933                 break;
934             }
935
936           if (file_ptr)
937             {
938               /* Enqueue an event only if this is still a new event for
939                  this fd.  */
940               if (file_ptr->ready_mask == 0)
941                 {
942                   file_event_ptr = create_file_event (file_ptr->fd);
943                   async_queue_event (file_event_ptr, TAIL);
944                 }
945               file_ptr->ready_mask = (gdb_notifier.poll_fds + i)->revents;
946             }
947         }
948 #else
949       internal_error (__FILE__, __LINE__,
950                       _("use_poll without HAVE_POLL"));
951 #endif /* HAVE_POLL */
952     }
953   else
954     {
955       for (file_ptr = gdb_notifier.first_file_handler;
956            (file_ptr != NULL) && (num_found > 0);
957            file_ptr = file_ptr->next_file)
958         {
959           int mask = 0;
960
961           if (FD_ISSET (file_ptr->fd, &gdb_notifier.ready_masks[0]))
962             mask |= GDB_READABLE;
963           if (FD_ISSET (file_ptr->fd, &gdb_notifier.ready_masks[1]))
964             mask |= GDB_WRITABLE;
965           if (FD_ISSET (file_ptr->fd, &gdb_notifier.ready_masks[2]))
966             mask |= GDB_EXCEPTION;
967
968           if (!mask)
969             continue;
970           else
971             num_found--;
972
973           /* Enqueue an event only if this is still a new event for
974              this fd.  */
975
976           if (file_ptr->ready_mask == 0)
977             {
978               file_event_ptr = create_file_event (file_ptr->fd);
979               async_queue_event (file_event_ptr, TAIL);
980             }
981           file_ptr->ready_mask = mask;
982         }
983     }
984   return 0;
985 }
986 \f
987
988 /* Create an asynchronous handler, allocating memory for it.
989    Return a pointer to the newly created handler.
990    This pointer will be used to invoke the handler by 
991    invoke_async_signal_handler.
992    PROC is the function to call with CLIENT_DATA argument 
993    whenever the handler is invoked.  */
994 async_signal_handler *
995 create_async_signal_handler (sig_handler_func * proc,
996                              gdb_client_data client_data)
997 {
998   async_signal_handler *async_handler_ptr;
999
1000   async_handler_ptr =
1001     (async_signal_handler *) xmalloc (sizeof (async_signal_handler));
1002   async_handler_ptr->ready = 0;
1003   async_handler_ptr->next_handler = NULL;
1004   async_handler_ptr->proc = proc;
1005   async_handler_ptr->client_data = client_data;
1006   if (sighandler_list.first_handler == NULL)
1007     sighandler_list.first_handler = async_handler_ptr;
1008   else
1009     sighandler_list.last_handler->next_handler = async_handler_ptr;
1010   sighandler_list.last_handler = async_handler_ptr;
1011   return async_handler_ptr;
1012 }
1013
1014 /* Call the handler from HANDLER immediately.  This function runs
1015    signal handlers when returning to the event loop would be too
1016    slow.  */
1017 void
1018 call_async_signal_handler (struct async_signal_handler *handler)
1019 {
1020   (*handler->proc) (handler->client_data);
1021 }
1022
1023 /* Mark the handler (ASYNC_HANDLER_PTR) as ready.  This information
1024    will be used when the handlers are invoked, after we have waited
1025    for some event.  The caller of this function is the interrupt
1026    handler associated with a signal.  */
1027 void
1028 mark_async_signal_handler (async_signal_handler * async_handler_ptr)
1029 {
1030   async_handler_ptr->ready = 1;
1031 }
1032
1033 /* Call all the handlers that are ready.  Returns true if any was
1034    indeed ready.  */
1035 static int
1036 invoke_async_signal_handlers (void)
1037 {
1038   async_signal_handler *async_handler_ptr;
1039   int any_ready = 0;
1040
1041   /* Invoke ready handlers.  */
1042
1043   while (1)
1044     {
1045       for (async_handler_ptr = sighandler_list.first_handler;
1046            async_handler_ptr != NULL;
1047            async_handler_ptr = async_handler_ptr->next_handler)
1048         {
1049           if (async_handler_ptr->ready)
1050             break;
1051         }
1052       if (async_handler_ptr == NULL)
1053         break;
1054       any_ready = 1;
1055       async_handler_ptr->ready = 0;
1056       (*async_handler_ptr->proc) (async_handler_ptr->client_data);
1057     }
1058
1059   return any_ready;
1060 }
1061
1062 /* Delete an asynchronous handler (ASYNC_HANDLER_PTR).
1063    Free the space allocated for it.  */
1064 void
1065 delete_async_signal_handler (async_signal_handler ** async_handler_ptr)
1066 {
1067   async_signal_handler *prev_ptr;
1068
1069   if (sighandler_list.first_handler == (*async_handler_ptr))
1070     {
1071       sighandler_list.first_handler = (*async_handler_ptr)->next_handler;
1072       if (sighandler_list.first_handler == NULL)
1073         sighandler_list.last_handler = NULL;
1074     }
1075   else
1076     {
1077       prev_ptr = sighandler_list.first_handler;
1078       while (prev_ptr && prev_ptr->next_handler != (*async_handler_ptr))
1079         prev_ptr = prev_ptr->next_handler;
1080       prev_ptr->next_handler = (*async_handler_ptr)->next_handler;
1081       if (sighandler_list.last_handler == (*async_handler_ptr))
1082         sighandler_list.last_handler = prev_ptr;
1083     }
1084   xfree ((*async_handler_ptr));
1085   (*async_handler_ptr) = NULL;
1086 }
1087
1088 /* Create an asynchronous event handler, allocating memory for it.
1089    Return a pointer to the newly created handler.  PROC is the
1090    function to call with CLIENT_DATA argument whenever the handler is
1091    invoked.  */
1092 async_event_handler *
1093 create_async_event_handler (async_event_handler_func *proc,
1094                             gdb_client_data client_data)
1095 {
1096   async_event_handler *h;
1097
1098   h = xmalloc (sizeof (*h));
1099   h->ready = 0;
1100   h->next_handler = NULL;
1101   h->proc = proc;
1102   h->client_data = client_data;
1103   if (async_event_handler_list.first_handler == NULL)
1104     async_event_handler_list.first_handler = h;
1105   else
1106     async_event_handler_list.last_handler->next_handler = h;
1107   async_event_handler_list.last_handler = h;
1108   return h;
1109 }
1110
1111 /* Mark the handler (ASYNC_HANDLER_PTR) as ready.  This information
1112    will be used by gdb_do_one_event.  The caller will be whoever
1113    created the event source, and wants to signal that the event is
1114    ready to be handled.  */
1115 void
1116 mark_async_event_handler (async_event_handler *async_handler_ptr)
1117 {
1118   async_handler_ptr->ready = 1;
1119 }
1120
1121 struct async_event_handler_data
1122 {
1123   async_event_handler_func* proc;
1124   gdb_client_data client_data;
1125 };
1126
1127 static void
1128 invoke_async_event_handler (event_data data)
1129 {
1130   struct async_event_handler_data *hdata = data.ptr;
1131   async_event_handler_func* proc = hdata->proc;
1132   gdb_client_data client_data = hdata->client_data;
1133
1134   xfree (hdata);
1135   (*proc) (client_data);
1136 }
1137
1138 /* Check if any asynchronous event handlers are ready, and queue
1139    events in the ready queue for any that are.  */
1140 static void
1141 check_async_event_handlers (void)
1142 {
1143   async_event_handler *async_handler_ptr;
1144   struct async_event_handler_data *hdata;
1145   struct gdb_event *event_ptr;
1146   event_data data;
1147
1148   for (async_handler_ptr = async_event_handler_list.first_handler;
1149        async_handler_ptr != NULL;
1150        async_handler_ptr = async_handler_ptr->next_handler)
1151     {
1152       if (async_handler_ptr->ready)
1153         {
1154           async_handler_ptr->ready = 0;
1155
1156           hdata = xmalloc (sizeof (*hdata));
1157
1158           hdata->proc = async_handler_ptr->proc;
1159           hdata->client_data = async_handler_ptr->client_data;
1160
1161           data.ptr = hdata;
1162
1163           event_ptr = create_event (invoke_async_event_handler, data);
1164           async_queue_event (event_ptr, TAIL);
1165         }
1166     }
1167 }
1168
1169 /* Delete an asynchronous handler (ASYNC_HANDLER_PTR).
1170    Free the space allocated for it.  */
1171 void
1172 delete_async_event_handler (async_event_handler **async_handler_ptr)
1173 {
1174   async_event_handler *prev_ptr;
1175
1176   if (async_event_handler_list.first_handler == *async_handler_ptr)
1177     {
1178       async_event_handler_list.first_handler
1179         = (*async_handler_ptr)->next_handler;
1180       if (async_event_handler_list.first_handler == NULL)
1181         async_event_handler_list.last_handler = NULL;
1182     }
1183   else
1184     {
1185       prev_ptr = async_event_handler_list.first_handler;
1186       while (prev_ptr && prev_ptr->next_handler != *async_handler_ptr)
1187         prev_ptr = prev_ptr->next_handler;
1188       prev_ptr->next_handler = (*async_handler_ptr)->next_handler;
1189       if (async_event_handler_list.last_handler == (*async_handler_ptr))
1190         async_event_handler_list.last_handler = prev_ptr;
1191     }
1192   xfree (*async_handler_ptr);
1193   *async_handler_ptr = NULL;
1194 }
1195
1196 /* Create a timer that will expire in MILLISECONDS from now.  When the
1197    timer is ready, PROC will be executed.  At creation, the timer is
1198    aded to the timers queue.  This queue is kept sorted in order of
1199    increasing timers.  Return a handle to the timer struct.  */
1200 int
1201 create_timer (int milliseconds, timer_handler_func * proc, 
1202               gdb_client_data client_data)
1203 {
1204   struct gdb_timer *timer_ptr, *timer_index, *prev_timer;
1205   struct timeval time_now, delta;
1206
1207   /* Compute seconds.  */
1208   delta.tv_sec = milliseconds / 1000;
1209   /* Compute microseconds.  */
1210   delta.tv_usec = (milliseconds % 1000) * 1000;
1211
1212   gettimeofday (&time_now, NULL);
1213
1214   timer_ptr = (struct gdb_timer *) xmalloc (sizeof (*timer_ptr));
1215   timer_ptr->when.tv_sec = time_now.tv_sec + delta.tv_sec;
1216   timer_ptr->when.tv_usec = time_now.tv_usec + delta.tv_usec;
1217   /* Carry?  */
1218   if (timer_ptr->when.tv_usec >= 1000000)
1219     {
1220       timer_ptr->when.tv_sec += 1;
1221       timer_ptr->when.tv_usec -= 1000000;
1222     }
1223   timer_ptr->proc = proc;
1224   timer_ptr->client_data = client_data;
1225   timer_list.num_timers++;
1226   timer_ptr->timer_id = timer_list.num_timers;
1227
1228   /* Now add the timer to the timer queue, making sure it is sorted in
1229      increasing order of expiration.  */
1230
1231   for (timer_index = timer_list.first_timer;
1232        timer_index != NULL;
1233        timer_index = timer_index->next)
1234     {
1235       /* If the seconds field is greater or if it is the same, but the
1236          microsecond field is greater.  */
1237       if ((timer_index->when.tv_sec > timer_ptr->when.tv_sec)
1238           || ((timer_index->when.tv_sec == timer_ptr->when.tv_sec)
1239               && (timer_index->when.tv_usec > timer_ptr->when.tv_usec)))
1240         break;
1241     }
1242
1243   if (timer_index == timer_list.first_timer)
1244     {
1245       timer_ptr->next = timer_list.first_timer;
1246       timer_list.first_timer = timer_ptr;
1247
1248     }
1249   else
1250     {
1251       for (prev_timer = timer_list.first_timer;
1252            prev_timer->next != timer_index;
1253            prev_timer = prev_timer->next)
1254         ;
1255
1256       prev_timer->next = timer_ptr;
1257       timer_ptr->next = timer_index;
1258     }
1259
1260   gdb_notifier.timeout_valid = 0;
1261   return timer_ptr->timer_id;
1262 }
1263
1264 /* There is a chance that the creator of the timer wants to get rid of
1265    it before it expires.  */
1266 void
1267 delete_timer (int id)
1268 {
1269   struct gdb_timer *timer_ptr, *prev_timer = NULL;
1270
1271   /* Find the entry for the given timer.  */
1272
1273   for (timer_ptr = timer_list.first_timer; timer_ptr != NULL;
1274        timer_ptr = timer_ptr->next)
1275     {
1276       if (timer_ptr->timer_id == id)
1277         break;
1278     }
1279
1280   if (timer_ptr == NULL)
1281     return;
1282   /* Get rid of the timer in the timer list.  */
1283   if (timer_ptr == timer_list.first_timer)
1284     timer_list.first_timer = timer_ptr->next;
1285   else
1286     {
1287       for (prev_timer = timer_list.first_timer;
1288            prev_timer->next != timer_ptr;
1289            prev_timer = prev_timer->next)
1290         ;
1291       prev_timer->next = timer_ptr->next;
1292     }
1293   xfree (timer_ptr);
1294
1295   gdb_notifier.timeout_valid = 0;
1296 }
1297
1298 /* When a timer event is put on the event queue, it will be handled by
1299    this function.  Just call the associated procedure and delete the
1300    timer event from the event queue.  Repeat this for each timer that
1301    has expired.  */
1302 static void
1303 handle_timer_event (event_data dummy)
1304 {
1305   struct timeval time_now;
1306   struct gdb_timer *timer_ptr, *saved_timer;
1307
1308   gettimeofday (&time_now, NULL);
1309   timer_ptr = timer_list.first_timer;
1310
1311   while (timer_ptr != NULL)
1312     {
1313       if ((timer_ptr->when.tv_sec > time_now.tv_sec)
1314           || ((timer_ptr->when.tv_sec == time_now.tv_sec)
1315               && (timer_ptr->when.tv_usec > time_now.tv_usec)))
1316         break;
1317
1318       /* Get rid of the timer from the beginning of the list.  */
1319       timer_list.first_timer = timer_ptr->next;
1320       saved_timer = timer_ptr;
1321       timer_ptr = timer_ptr->next;
1322       /* Call the procedure associated with that timer.  */
1323       (*saved_timer->proc) (saved_timer->client_data);
1324       xfree (saved_timer);
1325     }
1326
1327   gdb_notifier.timeout_valid = 0;
1328 }
1329
1330 /* Check whether any timers in the timers queue are ready.  If at least
1331    one timer is ready, stick an event onto the event queue.  Even in
1332    case more than one timer is ready, one event is enough, because the
1333    handle_timer_event() will go through the timers list and call the
1334    procedures associated with all that have expired.l Update the
1335    timeout for the select() or poll() as well.  */
1336 static void
1337 poll_timers (void)
1338 {
1339   struct timeval time_now, delta;
1340   gdb_event *event_ptr;
1341
1342   if (timer_list.first_timer != NULL)
1343     {
1344       gettimeofday (&time_now, NULL);
1345       delta.tv_sec = timer_list.first_timer->when.tv_sec - time_now.tv_sec;
1346       delta.tv_usec = timer_list.first_timer->when.tv_usec - time_now.tv_usec;
1347       /* Borrow?  */
1348       if (delta.tv_usec < 0)
1349         {
1350           delta.tv_sec -= 1;
1351           delta.tv_usec += 1000000;
1352         }
1353
1354       /* Oops it expired already.  Tell select / poll to return
1355          immediately.  (Cannot simply test if delta.tv_sec is negative
1356          because time_t might be unsigned.)  */
1357       if (timer_list.first_timer->when.tv_sec < time_now.tv_sec
1358           || (timer_list.first_timer->when.tv_sec == time_now.tv_sec
1359               && timer_list.first_timer->when.tv_usec < time_now.tv_usec))
1360         {
1361           delta.tv_sec = 0;
1362           delta.tv_usec = 0;
1363         }
1364
1365       if (delta.tv_sec == 0 && delta.tv_usec == 0)
1366         {
1367           event_ptr = (gdb_event *) xmalloc (sizeof (gdb_event));
1368           event_ptr->proc = handle_timer_event;
1369           event_ptr->data.integer = timer_list.first_timer->timer_id;
1370           async_queue_event (event_ptr, TAIL);
1371         }
1372
1373       /* Now we need to update the timeout for select/ poll, because
1374          we don't want to sit there while this timer is expiring.  */
1375       if (use_poll)
1376         {
1377 #ifdef HAVE_POLL
1378           gdb_notifier.poll_timeout = delta.tv_sec * 1000;
1379 #else
1380           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1381                           _("use_poll without HAVE_POLL"));
1382 #endif /* HAVE_POLL */
1383         }
1384       else
1385         {
1386           gdb_notifier.select_timeout.tv_sec = delta.tv_sec;
1387           gdb_notifier.select_timeout.tv_usec = delta.tv_usec;
1388         }
1389       gdb_notifier.timeout_valid = 1;
1390     }
1391   else
1392     gdb_notifier.timeout_valid = 0;
1393 }