[aarch64] Check region OK for HW watchpoint in GDBserver
[external/binutils.git] / gdb / aarch64-linux-nat.c
1 /* Native-dependent code for GNU/Linux AArch64.
2
3    Copyright (C) 2011-2015 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by ARM Ltd.
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
23 #include "inferior.h"
24 #include "gdbcore.h"
25 #include "regcache.h"
26 #include "linux-nat.h"
27 #include "target-descriptions.h"
28 #include "auxv.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "aarch64-tdep.h"
31 #include "aarch64-linux-tdep.h"
32 #include "aarch32-linux-nat.h"
33 #include "nat/aarch64-linux.h"
34 #include "nat/aarch64-linux-hw-point.h"
35
36 #include "elf/external.h"
37 #include "elf/common.h"
38
39 #include "nat/gdb_ptrace.h"
40 #include <sys/utsname.h>
41 #include <asm/ptrace.h>
42
43 #include "gregset.h"
44
45 /* Defines ps_err_e, struct ps_prochandle.  */
46 #include "gdb_proc_service.h"
47
48 #ifndef TRAP_HWBKPT
49 #define TRAP_HWBKPT 0x0004
50 #endif
51
52 /* Per-process data.  We don't bind this to a per-inferior registry
53    because of targets like x86 GNU/Linux that need to keep track of
54    processes that aren't bound to any inferior (e.g., fork children,
55    checkpoints).  */
56
57 struct aarch64_process_info
58 {
59   /* Linked list.  */
60   struct aarch64_process_info *next;
61
62   /* The process identifier.  */
63   pid_t pid;
64
65   /* Copy of aarch64 hardware debug registers.  */
66   struct aarch64_debug_reg_state state;
67 };
68
69 static struct aarch64_process_info *aarch64_process_list = NULL;
70
71 /* Find process data for process PID.  */
72
73 static struct aarch64_process_info *
74 aarch64_find_process_pid (pid_t pid)
75 {
76   struct aarch64_process_info *proc;
77
78   for (proc = aarch64_process_list; proc; proc = proc->next)
79     if (proc->pid == pid)
80       return proc;
81
82   return NULL;
83 }
84
85 /* Add process data for process PID.  Returns newly allocated info
86    object.  */
87
88 static struct aarch64_process_info *
89 aarch64_add_process (pid_t pid)
90 {
91   struct aarch64_process_info *proc;
92
93   proc = XCNEW (struct aarch64_process_info);
94   proc->pid = pid;
95
96   proc->next = aarch64_process_list;
97   aarch64_process_list = proc;
98
99   return proc;
100 }
101
102 /* Get data specific info for process PID, creating it if necessary.
103    Never returns NULL.  */
104
105 static struct aarch64_process_info *
106 aarch64_process_info_get (pid_t pid)
107 {
108   struct aarch64_process_info *proc;
109
110   proc = aarch64_find_process_pid (pid);
111   if (proc == NULL)
112     proc = aarch64_add_process (pid);
113
114   return proc;
115 }
116
117 /* Called whenever GDB is no longer debugging process PID.  It deletes
118    data structures that keep track of debug register state.  */
119
120 static void
121 aarch64_forget_process (pid_t pid)
122 {
123   struct aarch64_process_info *proc, **proc_link;
124
125   proc = aarch64_process_list;
126   proc_link = &aarch64_process_list;
127
128   while (proc != NULL)
129     {
130       if (proc->pid == pid)
131         {
132           *proc_link = proc->next;
133
134           xfree (proc);
135           return;
136         }
137
138       proc_link = &proc->next;
139       proc = *proc_link;
140     }
141 }
142
143 /* Get debug registers state for process PID.  */
144
145 struct aarch64_debug_reg_state *
146 aarch64_get_debug_reg_state (pid_t pid)
147 {
148   return &aarch64_process_info_get (pid)->state;
149 }
150
151 /* Fill GDB's register array with the general-purpose register values
152    from the current thread.  */
153
154 static void
155 fetch_gregs_from_thread (struct regcache *regcache)
156 {
157   int ret, tid;
158   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
159   elf_gregset_t regs;
160   struct iovec iovec;
161
162   /* Make sure REGS can hold all registers contents on both aarch64
163      and arm.  */
164   gdb_static_assert (sizeof (regs) >= 18 * 4);
165
166   tid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
167
168   iovec.iov_base = &regs;
169   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->bits_per_word == 32)
170     iovec.iov_len = 18 * 4;
171   else
172     iovec.iov_len = sizeof (regs);
173
174   ret = ptrace (PTRACE_GETREGSET, tid, NT_PRSTATUS, &iovec);
175   if (ret < 0)
176     perror_with_name (_("Unable to fetch general registers."));
177
178   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->bits_per_word == 32)
179     aarch32_gp_regcache_supply (regcache, (uint32_t *) regs, 1);
180   else
181     {
182       int regno;
183
184       for (regno = AARCH64_X0_REGNUM; regno <= AARCH64_CPSR_REGNUM; regno++)
185         regcache_raw_supply (regcache, regno, &regs[regno - AARCH64_X0_REGNUM]);
186     }
187 }
188
189 /* Store to the current thread the valid general-purpose register
190    values in the GDB's register array.  */
191
192 static void
193 store_gregs_to_thread (const struct regcache *regcache)
194 {
195   int ret, tid;
196   elf_gregset_t regs;
197   struct iovec iovec;
198   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
199
200   /* Make sure REGS can hold all registers contents on both aarch64
201      and arm.  */
202   gdb_static_assert (sizeof (regs) >= 18 * 4);
203   tid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
204
205   iovec.iov_base = &regs;
206   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->bits_per_word == 32)
207     iovec.iov_len = 18 * 4;
208   else
209     iovec.iov_len = sizeof (regs);
210
211   ret = ptrace (PTRACE_GETREGSET, tid, NT_PRSTATUS, &iovec);
212   if (ret < 0)
213     perror_with_name (_("Unable to fetch general registers."));
214
215   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->bits_per_word == 32)
216     aarch32_gp_regcache_collect (regcache, (uint32_t *) regs, 1);
217   else
218     {
219       int regno;
220
221       for (regno = AARCH64_X0_REGNUM; regno <= AARCH64_CPSR_REGNUM; regno++)
222         if (REG_VALID == regcache_register_status (regcache, regno))
223           regcache_raw_collect (regcache, regno,
224                                 &regs[regno - AARCH64_X0_REGNUM]);
225     }
226
227   ret = ptrace (PTRACE_SETREGSET, tid, NT_PRSTATUS, &iovec);
228   if (ret < 0)
229     perror_with_name (_("Unable to store general registers."));
230 }
231
232 /* Fill GDB's register array with the fp/simd register values
233    from the current thread.  */
234
235 static void
236 fetch_fpregs_from_thread (struct regcache *regcache)
237 {
238   int ret, tid;
239   elf_fpregset_t regs;
240   struct iovec iovec;
241   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
242
243   /* Make sure REGS can hold all VFP registers contents on both aarch64
244      and arm.  */
245   gdb_static_assert (sizeof regs >= VFP_REGS_SIZE);
246
247   tid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
248
249   iovec.iov_base = &regs;
250
251   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->bits_per_word == 32)
252     {
253       iovec.iov_len = VFP_REGS_SIZE;
254
255       ret = ptrace (PTRACE_GETREGSET, tid, NT_ARM_VFP, &iovec);
256       if (ret < 0)
257         perror_with_name (_("Unable to fetch VFP registers."));
258
259       aarch32_vfp_regcache_supply (regcache, (gdb_byte *) &regs, 32);
260     }
261   else
262     {
263       int regno;
264
265       iovec.iov_len = sizeof (regs);
266
267       ret = ptrace (PTRACE_GETREGSET, tid, NT_FPREGSET, &iovec);
268       if (ret < 0)
269         perror_with_name (_("Unable to fetch vFP/SIMD registers."));
270
271       for (regno = AARCH64_V0_REGNUM; regno <= AARCH64_V31_REGNUM; regno++)
272         regcache_raw_supply (regcache, regno,
273                              &regs.vregs[regno - AARCH64_V0_REGNUM]);
274
275       regcache_raw_supply (regcache, AARCH64_FPSR_REGNUM, &regs.fpsr);
276       regcache_raw_supply (regcache, AARCH64_FPCR_REGNUM, &regs.fpcr);
277     }
278 }
279
280 /* Store to the current thread the valid fp/simd register
281    values in the GDB's register array.  */
282
283 static void
284 store_fpregs_to_thread (const struct regcache *regcache)
285 {
286   int ret, tid;
287   elf_fpregset_t regs;
288   struct iovec iovec;
289   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
290
291   /* Make sure REGS can hold all VFP registers contents on both aarch64
292      and arm.  */
293   gdb_static_assert (sizeof regs >= VFP_REGS_SIZE);
294   tid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
295
296   iovec.iov_base = &regs;
297
298   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->bits_per_word == 32)
299     {
300       iovec.iov_len = VFP_REGS_SIZE;
301
302       ret = ptrace (PTRACE_GETREGSET, tid, NT_ARM_VFP, &iovec);
303       if (ret < 0)
304         perror_with_name (_("Unable to fetch VFP registers."));
305
306       aarch32_vfp_regcache_collect (regcache, (gdb_byte *) &regs, 32);
307     }
308   else
309     {
310       int regno;
311
312       iovec.iov_len = sizeof (regs);
313
314       ret = ptrace (PTRACE_GETREGSET, tid, NT_FPREGSET, &iovec);
315       if (ret < 0)
316         perror_with_name (_("Unable to fetch FP/SIMD registers."));
317
318       for (regno = AARCH64_V0_REGNUM; regno <= AARCH64_V31_REGNUM; regno++)
319         if (REG_VALID == regcache_register_status (regcache, regno))
320           regcache_raw_collect (regcache, regno,
321                                 (char *) &regs.vregs[regno - AARCH64_V0_REGNUM]);
322
323       if (REG_VALID == regcache_register_status (regcache, AARCH64_FPSR_REGNUM))
324         regcache_raw_collect (regcache, AARCH64_FPSR_REGNUM,
325                               (char *) &regs.fpsr);
326       if (REG_VALID == regcache_register_status (regcache, AARCH64_FPCR_REGNUM))
327         regcache_raw_collect (regcache, AARCH64_FPCR_REGNUM,
328                               (char *) &regs.fpcr);
329     }
330
331   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->bits_per_word == 32)
332     {
333       ret = ptrace (PTRACE_SETREGSET, tid, NT_ARM_VFP, &iovec);
334       if (ret < 0)
335         perror_with_name (_("Unable to store VFP registers."));
336     }
337   else
338     {
339       ret = ptrace (PTRACE_SETREGSET, tid, NT_FPREGSET, &iovec);
340       if (ret < 0)
341         perror_with_name (_("Unable to store FP/SIMD registers."));
342     }
343 }
344
345 /* Implement the "to_fetch_register" target_ops method.  */
346
347 static void
348 aarch64_linux_fetch_inferior_registers (struct target_ops *ops,
349                                         struct regcache *regcache,
350                                         int regno)
351 {
352   if (regno == -1)
353     {
354       fetch_gregs_from_thread (regcache);
355       fetch_fpregs_from_thread (regcache);
356     }
357   else if (regno < AARCH64_V0_REGNUM)
358     fetch_gregs_from_thread (regcache);
359   else
360     fetch_fpregs_from_thread (regcache);
361 }
362
363 /* Implement the "to_store_register" target_ops method.  */
364
365 static void
366 aarch64_linux_store_inferior_registers (struct target_ops *ops,
367                                         struct regcache *regcache,
368                                         int regno)
369 {
370   if (regno == -1)
371     {
372       store_gregs_to_thread (regcache);
373       store_fpregs_to_thread (regcache);
374     }
375   else if (regno < AARCH64_V0_REGNUM)
376     store_gregs_to_thread (regcache);
377   else
378     store_fpregs_to_thread (regcache);
379 }
380
381 /* Fill register REGNO (if it is a general-purpose register) in
382    *GREGSETPS with the value in GDB's register array.  If REGNO is -1,
383    do this for all registers.  */
384
385 void
386 fill_gregset (const struct regcache *regcache,
387               gdb_gregset_t *gregsetp, int regno)
388 {
389   regcache_collect_regset (&aarch64_linux_gregset, regcache,
390                            regno, (gdb_byte *) gregsetp,
391                            AARCH64_LINUX_SIZEOF_GREGSET);
392 }
393
394 /* Fill GDB's register array with the general-purpose register values
395    in *GREGSETP.  */
396
397 void
398 supply_gregset (struct regcache *regcache, const gdb_gregset_t *gregsetp)
399 {
400   regcache_supply_regset (&aarch64_linux_gregset, regcache, -1,
401                           (const gdb_byte *) gregsetp,
402                           AARCH64_LINUX_SIZEOF_GREGSET);
403 }
404
405 /* Fill register REGNO (if it is a floating-point register) in
406    *FPREGSETP with the value in GDB's register array.  If REGNO is -1,
407    do this for all registers.  */
408
409 void
410 fill_fpregset (const struct regcache *regcache,
411                gdb_fpregset_t *fpregsetp, int regno)
412 {
413   regcache_collect_regset (&aarch64_linux_fpregset, regcache,
414                            regno, (gdb_byte *) fpregsetp,
415                            AARCH64_LINUX_SIZEOF_FPREGSET);
416 }
417
418 /* Fill GDB's register array with the floating-point register values
419    in *FPREGSETP.  */
420
421 void
422 supply_fpregset (struct regcache *regcache, const gdb_fpregset_t *fpregsetp)
423 {
424   regcache_supply_regset (&aarch64_linux_fpregset, regcache, -1,
425                           (const gdb_byte *) fpregsetp,
426                           AARCH64_LINUX_SIZEOF_FPREGSET);
427 }
428
429 /* linux_nat_new_fork hook.   */
430
431 static void
432 aarch64_linux_new_fork (struct lwp_info *parent, pid_t child_pid)
433 {
434   pid_t parent_pid;
435   struct aarch64_debug_reg_state *parent_state;
436   struct aarch64_debug_reg_state *child_state;
437
438   /* NULL means no watchpoint has ever been set in the parent.  In
439      that case, there's nothing to do.  */
440   if (parent->arch_private == NULL)
441     return;
442
443   /* GDB core assumes the child inherits the watchpoints/hw
444      breakpoints of the parent, and will remove them all from the
445      forked off process.  Copy the debug registers mirrors into the
446      new process so that all breakpoints and watchpoints can be
447      removed together.  */
448
449   parent_pid = ptid_get_pid (parent->ptid);
450   parent_state = aarch64_get_debug_reg_state (parent_pid);
451   child_state = aarch64_get_debug_reg_state (child_pid);
452   *child_state = *parent_state;
453 }
454 \f
455
456 /* Called by libthread_db.  Returns a pointer to the thread local
457    storage (or its descriptor).  */
458
459 ps_err_e
460 ps_get_thread_area (const struct ps_prochandle *ph,
461                     lwpid_t lwpid, int idx, void **base)
462 {
463   struct iovec iovec;
464   uint64_t reg;
465
466   iovec.iov_base = &reg;
467   iovec.iov_len = sizeof (reg);
468
469   if (ptrace (PTRACE_GETREGSET, lwpid, NT_ARM_TLS, &iovec) != 0)
470     return PS_ERR;
471
472   /* IDX is the bias from the thread pointer to the beginning of the
473      thread descriptor.  It has to be subtracted due to implementation
474      quirks in libthread_db.  */
475   *base = (void *) (reg - idx);
476
477   return PS_OK;
478 }
479 \f
480
481 static void (*super_post_startup_inferior) (struct target_ops *self,
482                                             ptid_t ptid);
483
484 /* Implement the "to_post_startup_inferior" target_ops method.  */
485
486 static void
487 aarch64_linux_child_post_startup_inferior (struct target_ops *self,
488                                            ptid_t ptid)
489 {
490   aarch64_forget_process (ptid_get_pid (ptid));
491   aarch64_linux_get_debug_reg_capacity (ptid_get_pid (ptid));
492   super_post_startup_inferior (self, ptid);
493 }
494
495 extern struct target_desc *tdesc_arm_with_vfpv3;
496 extern struct target_desc *tdesc_arm_with_neon;
497
498 /* Implement the "to_read_description" target_ops method.  */
499
500 static const struct target_desc *
501 aarch64_linux_read_description (struct target_ops *ops)
502 {
503   CORE_ADDR at_phent;
504
505   if (target_auxv_search (ops, AT_PHENT, &at_phent) == 1)
506     {
507       if (at_phent == sizeof (Elf64_External_Phdr))
508         return tdesc_aarch64;
509       else
510         {
511           CORE_ADDR arm_hwcap = 0;
512
513           if (target_auxv_search (ops, AT_HWCAP, &arm_hwcap) != 1)
514             return ops->beneath->to_read_description (ops->beneath);
515
516 #ifndef COMPAT_HWCAP_VFP
517 #define COMPAT_HWCAP_VFP        (1 << 6)
518 #endif
519 #ifndef COMPAT_HWCAP_NEON
520 #define COMPAT_HWCAP_NEON       (1 << 12)
521 #endif
522 #ifndef COMPAT_HWCAP_VFPv3
523 #define COMPAT_HWCAP_VFPv3      (1 << 13)
524 #endif
525
526           if (arm_hwcap & COMPAT_HWCAP_VFP)
527             {
528               char *buf;
529               const struct target_desc *result = NULL;
530
531               if (arm_hwcap & COMPAT_HWCAP_NEON)
532                 result = tdesc_arm_with_neon;
533               else if (arm_hwcap & COMPAT_HWCAP_VFPv3)
534                 result = tdesc_arm_with_vfpv3;
535
536               return result;
537             }
538
539           return NULL;
540         }
541     }
542
543   return tdesc_aarch64;
544 }
545
546 /* Returns the number of hardware watchpoints of type TYPE that we can
547    set.  Value is positive if we can set CNT watchpoints, zero if
548    setting watchpoints of type TYPE is not supported, and negative if
549    CNT is more than the maximum number of watchpoints of type TYPE
550    that we can support.  TYPE is one of bp_hardware_watchpoint,
551    bp_read_watchpoint, bp_write_watchpoint, or bp_hardware_breakpoint.
552    CNT is the number of such watchpoints used so far (including this
553    one).  OTHERTYPE is non-zero if other types of watchpoints are
554    currently enabled.  */
555
556 static int
557 aarch64_linux_can_use_hw_breakpoint (struct target_ops *self,
558                                      enum bptype type,
559                                      int cnt, int othertype)
560 {
561   if (type == bp_hardware_watchpoint || type == bp_read_watchpoint
562       || type == bp_access_watchpoint || type == bp_watchpoint)
563     {
564       if (aarch64_num_wp_regs == 0)
565         return 0;
566     }
567   else if (type == bp_hardware_breakpoint)
568     {
569       if (aarch64_num_bp_regs == 0)
570         return 0;
571     }
572   else
573     gdb_assert_not_reached ("unexpected breakpoint type");
574
575   /* We always return 1 here because we don't have enough information
576      about possible overlap of addresses that they want to watch.  As an
577      extreme example, consider the case where all the watchpoints watch
578      the same address and the same region length: then we can handle a
579      virtually unlimited number of watchpoints, due to debug register
580      sharing implemented via reference counts.  */
581   return 1;
582 }
583
584 /* Insert a hardware-assisted breakpoint at BP_TGT->reqstd_address.
585    Return 0 on success, -1 on failure.  */
586
587 static int
588 aarch64_linux_insert_hw_breakpoint (struct target_ops *self,
589                                     struct gdbarch *gdbarch,
590                                     struct bp_target_info *bp_tgt)
591 {
592   int ret;
593   CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address = bp_tgt->reqstd_address;
594   const int len = 4;
595   const enum target_hw_bp_type type = hw_execute;
596   struct aarch64_debug_reg_state *state
597     = aarch64_get_debug_reg_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
598
599   if (show_debug_regs)
600     fprintf_unfiltered
601       (gdb_stdlog,
602        "insert_hw_breakpoint on entry (addr=0x%08lx, len=%d))\n",
603        (unsigned long) addr, len);
604
605   ret = aarch64_handle_breakpoint (type, addr, len, 1 /* is_insert */, state);
606
607   if (show_debug_regs)
608     {
609       aarch64_show_debug_reg_state (state,
610                                     "insert_hw_breakpoint", addr, len, type);
611     }
612
613   return ret;
614 }
615
616 /* Remove a hardware-assisted breakpoint at BP_TGT->placed_address.
617    Return 0 on success, -1 on failure.  */
618
619 static int
620 aarch64_linux_remove_hw_breakpoint (struct target_ops *self,
621                                     struct gdbarch *gdbarch,
622                                     struct bp_target_info *bp_tgt)
623 {
624   int ret;
625   CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address;
626   const int len = 4;
627   const enum target_hw_bp_type type = hw_execute;
628   struct aarch64_debug_reg_state *state
629     = aarch64_get_debug_reg_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
630
631   if (show_debug_regs)
632     fprintf_unfiltered
633       (gdb_stdlog, "remove_hw_breakpoint on entry (addr=0x%08lx, len=%d))\n",
634        (unsigned long) addr, len);
635
636   ret = aarch64_handle_breakpoint (type, addr, len, 0 /* is_insert */, state);
637
638   if (show_debug_regs)
639     {
640       aarch64_show_debug_reg_state (state,
641                                     "remove_hw_watchpoint", addr, len, type);
642     }
643
644   return ret;
645 }
646
647 /* Implement the "to_insert_watchpoint" target_ops method.
648
649    Insert a watchpoint to watch a memory region which starts at
650    address ADDR and whose length is LEN bytes.  Watch memory accesses
651    of the type TYPE.  Return 0 on success, -1 on failure.  */
652
653 static int
654 aarch64_linux_insert_watchpoint (struct target_ops *self,
655                                  CORE_ADDR addr, int len,
656                                  enum target_hw_bp_type type,
657                                  struct expression *cond)
658 {
659   int ret;
660   struct aarch64_debug_reg_state *state
661     = aarch64_get_debug_reg_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
662
663   if (show_debug_regs)
664     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
665                         "insert_watchpoint on entry (addr=0x%08lx, len=%d)\n",
666                         (unsigned long) addr, len);
667
668   gdb_assert (type != hw_execute);
669
670   ret = aarch64_handle_watchpoint (type, addr, len, 1 /* is_insert */, state);
671
672   if (show_debug_regs)
673     {
674       aarch64_show_debug_reg_state (state,
675                                     "insert_watchpoint", addr, len, type);
676     }
677
678   return ret;
679 }
680
681 /* Implement the "to_remove_watchpoint" target_ops method.
682    Remove a watchpoint that watched the memory region which starts at
683    address ADDR, whose length is LEN bytes, and for accesses of the
684    type TYPE.  Return 0 on success, -1 on failure.  */
685
686 static int
687 aarch64_linux_remove_watchpoint (struct target_ops *self,
688                                  CORE_ADDR addr, int len,
689                                  enum target_hw_bp_type type,
690                                  struct expression *cond)
691 {
692   int ret;
693   struct aarch64_debug_reg_state *state
694     = aarch64_get_debug_reg_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
695
696   if (show_debug_regs)
697     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
698                         "remove_watchpoint on entry (addr=0x%08lx, len=%d)\n",
699                         (unsigned long) addr, len);
700
701   gdb_assert (type != hw_execute);
702
703   ret = aarch64_handle_watchpoint (type, addr, len, 0 /* is_insert */, state);
704
705   if (show_debug_regs)
706     {
707       aarch64_show_debug_reg_state (state,
708                                     "remove_watchpoint", addr, len, type);
709     }
710
711   return ret;
712 }
713
714 /* Implement the "to_region_ok_for_hw_watchpoint" target_ops method.  */
715
716 static int
717 aarch64_linux_region_ok_for_hw_watchpoint (struct target_ops *self,
718                                            CORE_ADDR addr, int len)
719 {
720   return aarch64_linux_region_ok_for_watchpoint (addr, len);
721 }
722
723 /* Implement the "to_stopped_data_address" target_ops method.  */
724
725 static int
726 aarch64_linux_stopped_data_address (struct target_ops *target,
727                                     CORE_ADDR *addr_p)
728 {
729   siginfo_t siginfo;
730   int i, tid;
731   struct aarch64_debug_reg_state *state;
732
733   if (!linux_nat_get_siginfo (inferior_ptid, &siginfo))
734     return 0;
735
736   /* This must be a hardware breakpoint.  */
737   if (siginfo.si_signo != SIGTRAP
738       || (siginfo.si_code & 0xffff) != TRAP_HWBKPT)
739     return 0;
740
741   /* Check if the address matches any watched address.  */
742   state = aarch64_get_debug_reg_state (ptid_get_pid (inferior_ptid));
743   for (i = aarch64_num_wp_regs - 1; i >= 0; --i)
744     {
745       const unsigned int len = aarch64_watchpoint_length (state->dr_ctrl_wp[i]);
746       const CORE_ADDR addr_trap = (CORE_ADDR) siginfo.si_addr;
747       const CORE_ADDR addr_watch = state->dr_addr_wp[i];
748
749       if (state->dr_ref_count_wp[i]
750           && DR_CONTROL_ENABLED (state->dr_ctrl_wp[i])
751           && addr_trap >= addr_watch
752           && addr_trap < addr_watch + len)
753         {
754           *addr_p = addr_trap;
755           return 1;
756         }
757     }
758
759   return 0;
760 }
761
762 /* Implement the "to_stopped_by_watchpoint" target_ops method.  */
763
764 static int
765 aarch64_linux_stopped_by_watchpoint (struct target_ops *ops)
766 {
767   CORE_ADDR addr;
768
769   return aarch64_linux_stopped_data_address (ops, &addr);
770 }
771
772 /* Implement the "to_watchpoint_addr_within_range" target_ops method.  */
773
774 static int
775 aarch64_linux_watchpoint_addr_within_range (struct target_ops *target,
776                                             CORE_ADDR addr,
777                                             CORE_ADDR start, int length)
778 {
779   return start <= addr && start + length - 1 >= addr;
780 }
781
782 /* Define AArch64 maintenance commands.  */
783
784 static void
785 add_show_debug_regs_command (void)
786 {
787   /* A maintenance command to enable printing the internal DRi mirror
788      variables.  */
789   add_setshow_boolean_cmd ("show-debug-regs", class_maintenance,
790                            &show_debug_regs, _("\
791 Set whether to show variables that mirror the AArch64 debug registers."), _("\
792 Show whether to show variables that mirror the AArch64 debug registers."), _("\
793 Use \"on\" to enable, \"off\" to disable.\n\
794 If enabled, the debug registers values are shown when GDB inserts\n\
795 or removes a hardware breakpoint or watchpoint, and when the inferior\n\
796 triggers a breakpoint or watchpoint."),
797                            NULL,
798                            NULL,
799                            &maintenance_set_cmdlist,
800                            &maintenance_show_cmdlist);
801 }
802
803 /* -Wmissing-prototypes.  */
804 void _initialize_aarch64_linux_nat (void);
805
806 void
807 _initialize_aarch64_linux_nat (void)
808 {
809   struct target_ops *t;
810
811   /* Fill in the generic GNU/Linux methods.  */
812   t = linux_target ();
813
814   add_show_debug_regs_command ();
815
816   /* Add our register access methods.  */
817   t->to_fetch_registers = aarch64_linux_fetch_inferior_registers;
818   t->to_store_registers = aarch64_linux_store_inferior_registers;
819
820   t->to_read_description = aarch64_linux_read_description;
821
822   t->to_can_use_hw_breakpoint = aarch64_linux_can_use_hw_breakpoint;
823   t->to_insert_hw_breakpoint = aarch64_linux_insert_hw_breakpoint;
824   t->to_remove_hw_breakpoint = aarch64_linux_remove_hw_breakpoint;
825   t->to_region_ok_for_hw_watchpoint =
826     aarch64_linux_region_ok_for_hw_watchpoint;
827   t->to_insert_watchpoint = aarch64_linux_insert_watchpoint;
828   t->to_remove_watchpoint = aarch64_linux_remove_watchpoint;
829   t->to_stopped_by_watchpoint = aarch64_linux_stopped_by_watchpoint;
830   t->to_stopped_data_address = aarch64_linux_stopped_data_address;
831   t->to_watchpoint_addr_within_range =
832     aarch64_linux_watchpoint_addr_within_range;
833
834   /* Override the GNU/Linux inferior startup hook.  */
835   super_post_startup_inferior = t->to_post_startup_inferior;
836   t->to_post_startup_inferior = aarch64_linux_child_post_startup_inferior;
837
838   /* Register the target.  */
839   linux_nat_add_target (t);
840   linux_nat_set_new_thread (t, aarch64_linux_new_thread);
841   linux_nat_set_new_fork (t, aarch64_linux_new_fork);
842   linux_nat_set_forget_process (t, aarch64_forget_process);
843   linux_nat_set_prepare_to_resume (t, aarch64_linux_prepare_to_resume);
844 }