d0ff22ca7cfadb00f80e38da25a2e0de6782e257
[external/binutils.git] / gdb / gdbserver / spu-low.c
1 /* Low level interface to SPUs, for the remote server for GDB.
2    Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Contributed by Ulrich Weigand <uweigand@de.ibm.com>.
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 "server.h"
22
23 #include <sys/wait.h>
24 #include <stdio.h>
25 #include <sys/ptrace.h>
26 #include <fcntl.h>
27 #include <string.h>
28 #include <stdlib.h>
29 #include <unistd.h>
30 #include <errno.h>
31 #include <sys/syscall.h>
32
33 /* Some older glibc versions do not define this.  */
34 #ifndef __WNOTHREAD
35 #define __WNOTHREAD     0x20000000      /* Don't wait on children of other
36                                            threads in this group */
37 #endif
38
39 #define PTRACE_TYPE_RET long
40 #define PTRACE_TYPE_ARG3 long
41
42 /* Number of registers.  */
43 #define SPU_NUM_REGS         130
44 #define SPU_NUM_CORE_REGS    128
45
46 /* Special registers.  */
47 #define SPU_ID_REGNUM        128
48 #define SPU_PC_REGNUM        129
49
50 /* PPU side system calls.  */
51 #define INSTR_SC        0x44000002
52 #define NR_spu_run      0x0116
53
54 /* Get current thread ID (Linux task ID).  */
55 #define current_tid ((struct inferior_list_entry *)current_inferior)->id
56
57 /* These are used in remote-utils.c.  */
58 int using_threads = 0;
59
60 /* Defined in auto-generated file reg-spu.c.  */
61 void init_registers_spu (void);
62
63
64 /* Fetch PPU register REGNO.  */
65 static CORE_ADDR
66 fetch_ppc_register (int regno)
67 {
68   PTRACE_TYPE_RET res;
69
70   int tid = current_tid;
71
72 #ifndef __powerpc64__
73   /* If running as a 32-bit process on a 64-bit system, we attempt
74      to get the full 64-bit register content of the target process.
75      If the PPC special ptrace call fails, we're on a 32-bit system;
76      just fall through to the regular ptrace call in that case.  */
77   {
78     char buf[8];
79
80     errno = 0;
81     ptrace (PPC_PTRACE_PEEKUSR_3264, tid,
82             (PTRACE_TYPE_ARG3) (regno * 8), buf);
83     if (errno == 0)
84       ptrace (PPC_PTRACE_PEEKUSR_3264, tid,
85               (PTRACE_TYPE_ARG3) (regno * 8 + 4), buf + 4);
86     if (errno == 0)
87       return (CORE_ADDR) *(unsigned long long *)buf;
88   }
89 #endif
90
91   errno = 0;
92   res = ptrace (PT_READ_U, tid,
93                 (PTRACE_TYPE_ARG3) (regno * sizeof (PTRACE_TYPE_RET)), 0);
94   if (errno != 0)
95     {
96       char mess[128];
97       sprintf (mess, "reading PPC register #%d", regno);
98       perror_with_name (mess);
99     }
100
101   return (CORE_ADDR) (unsigned long) res;
102 }
103
104 /* Fetch WORD from PPU memory at (aligned) MEMADDR in thread TID.  */
105 static int
106 fetch_ppc_memory_1 (int tid, CORE_ADDR memaddr, PTRACE_TYPE_RET *word)
107 {
108   errno = 0;
109
110 #ifndef __powerpc64__
111   if (memaddr >> 32)
112     {
113       unsigned long long addr_8 = (unsigned long long) memaddr;
114       ptrace (PPC_PTRACE_PEEKTEXT_3264, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) &addr_8, word);
115     }
116   else
117 #endif
118     *word = ptrace (PT_READ_I, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) (size_t) memaddr, 0);
119
120   return errno;
121 }
122
123 /* Store WORD into PPU memory at (aligned) MEMADDR in thread TID.  */
124 static int
125 store_ppc_memory_1 (int tid, CORE_ADDR memaddr, PTRACE_TYPE_RET word)
126 {
127   errno = 0;
128
129 #ifndef __powerpc64__
130   if (memaddr >> 32)
131     {
132       unsigned long long addr_8 = (unsigned long long) memaddr;
133       ptrace (PPC_PTRACE_POKEDATA_3264, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) &addr_8, word);
134     }
135   else
136 #endif
137     ptrace (PT_WRITE_D, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) (size_t) memaddr, word);
138
139   return errno;
140 }
141
142 /* Fetch LEN bytes of PPU memory at MEMADDR to MYADDR.  */
143 static int
144 fetch_ppc_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
145 {
146   int i, ret;
147
148   CORE_ADDR addr = memaddr & -(CORE_ADDR) sizeof (PTRACE_TYPE_RET);
149   int count = ((((memaddr + len) - addr) + sizeof (PTRACE_TYPE_RET) - 1)
150                / sizeof (PTRACE_TYPE_RET));
151   PTRACE_TYPE_RET *buffer;
152
153   int tid = current_tid;
154
155   buffer = (PTRACE_TYPE_RET *) alloca (count * sizeof (PTRACE_TYPE_RET));
156   for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (PTRACE_TYPE_RET))
157     if ((ret = fetch_ppc_memory_1 (tid, addr, &buffer[i])) != 0)
158       return ret;
159
160   memcpy (myaddr,
161           (char *) buffer + (memaddr & (sizeof (PTRACE_TYPE_RET) - 1)),
162           len);
163
164   return 0;
165 }
166
167 /* Store LEN bytes from MYADDR to PPU memory at MEMADDR.  */
168 static int
169 store_ppc_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
170 {
171   int i, ret;
172
173   CORE_ADDR addr = memaddr & -(CORE_ADDR) sizeof (PTRACE_TYPE_RET);
174   int count = ((((memaddr + len) - addr) + sizeof (PTRACE_TYPE_RET) - 1)
175                / sizeof (PTRACE_TYPE_RET));
176   PTRACE_TYPE_RET *buffer;
177
178   int tid = current_tid;
179
180   buffer = (PTRACE_TYPE_RET *) alloca (count * sizeof (PTRACE_TYPE_RET));
181
182   if (addr != memaddr || len < (int) sizeof (PTRACE_TYPE_RET))
183     if ((ret = fetch_ppc_memory_1 (tid, addr, &buffer[0])) != 0)
184       return ret;
185
186   if (count > 1)
187     if ((ret = fetch_ppc_memory_1 (tid, addr + (count - 1)
188                                                * sizeof (PTRACE_TYPE_RET),
189                                    &buffer[count - 1])) != 0)
190       return ret;
191
192   memcpy ((char *) buffer + (memaddr & (sizeof (PTRACE_TYPE_RET) - 1)),
193           myaddr, len);
194
195   for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (PTRACE_TYPE_RET))
196     if ((ret = store_ppc_memory_1 (tid, addr, buffer[i])) != 0)
197       return ret;
198
199   return 0;
200 }
201
202
203 /* If the PPU thread is currently stopped on a spu_run system call,
204    return to FD and ADDR the file handle and NPC parameter address
205    used with the system call.  Return non-zero if successful.  */
206 static int
207 parse_spufs_run (int *fd, CORE_ADDR *addr)
208 {
209   char buf[4];
210   CORE_ADDR pc = fetch_ppc_register (32);  /* nip */
211
212   /* Fetch instruction preceding current NIP.  */
213   if (fetch_ppc_memory (pc-4, buf, 4) != 0)
214     return 0;
215   /* It should be a "sc" instruction.  */
216   if (*(unsigned int *)buf != INSTR_SC)
217     return 0;
218   /* System call number should be NR_spu_run.  */
219   if (fetch_ppc_register (0) != NR_spu_run)
220     return 0;
221
222   /* Register 3 contains fd, register 4 the NPC param pointer.  */
223   *fd = fetch_ppc_register (34);  /* orig_gpr3 */
224   *addr = fetch_ppc_register (4);
225   return 1;
226 }
227
228
229 /* Copy LEN bytes at OFFSET in spufs file ANNEX into/from READBUF or WRITEBUF,
230    using the /proc file system.  */
231 static int
232 spu_proc_xfer_spu (const char *annex, unsigned char *readbuf,
233                    const unsigned char *writebuf,
234                    CORE_ADDR offset, int len)
235 {
236   char buf[128];
237   int fd = 0;
238   int ret = -1;
239
240   if (!annex)
241     return 0;
242
243   sprintf (buf, "/proc/%ld/fd/%s", current_tid, annex);
244   fd = open (buf, writebuf? O_WRONLY : O_RDONLY);
245   if (fd <= 0)
246     return -1;
247
248   if (offset != 0
249       && lseek (fd, (off_t) offset, SEEK_SET) != (off_t) offset)
250     {
251       close (fd);
252       return 0;
253     }
254
255   if (writebuf)
256     ret = write (fd, writebuf, (size_t) len);
257   else if (readbuf)
258     ret = read (fd, readbuf, (size_t) len);
259
260   close (fd);
261   return ret;
262 }
263
264
265 /* Start an inferior process and returns its pid.
266    ALLARGS is a vector of program-name and args. */
267 static int
268 spu_create_inferior (char *program, char **allargs)
269 {
270   int pid;
271
272   pid = fork ();
273   if (pid < 0)
274     perror_with_name ("fork");
275
276   if (pid == 0)
277     {
278       ptrace (PTRACE_TRACEME, 0, 0, 0);
279
280       setpgid (0, 0);
281
282       execv (program, allargs);
283       if (errno == ENOENT)
284         execvp (program, allargs);
285
286       fprintf (stderr, "Cannot exec %s: %s.\n", program,
287                strerror (errno));
288       fflush (stderr);
289       _exit (0177);
290     }
291
292   add_thread (pid, NULL, pid);
293   return pid;
294 }
295
296 /* Attach to an inferior process.  */
297 int
298 spu_attach (unsigned long  pid)
299 {
300   if (ptrace (PTRACE_ATTACH, pid, 0, 0) != 0)
301     {
302       fprintf (stderr, "Cannot attach to process %ld: %s (%d)\n", pid,
303                strerror (errno), errno);
304       fflush (stderr);
305       _exit (0177);
306     }
307
308   add_thread (pid, NULL, pid);
309   return 0;
310 }
311
312 /* Kill the inferior process.  */
313 static void
314 spu_kill (void)
315 {
316   ptrace (PTRACE_KILL, current_tid, 0, 0);
317 }
318
319 /* Detach from inferior process.  */
320 static int
321 spu_detach (void)
322 {
323   ptrace (PTRACE_DETACH, current_tid, 0, 0);
324   return 0;
325 }
326
327 static void
328 spu_join (void)
329 {
330   int status, ret;
331
332   do {
333     ret = waitpid (current_tid, &status, 0);
334     if (WIFEXITED (status) || WIFSIGNALED (status))
335       break;
336   } while (ret != -1 || errno != ECHILD);
337 }
338
339 /* Return nonzero if the given thread is still alive.  */
340 static int
341 spu_thread_alive (unsigned long tid)
342 {
343   return tid == current_tid;
344 }
345
346 /* Resume process.  */
347 static void
348 spu_resume (struct thread_resume *resume_info, size_t n)
349 {
350   size_t i;
351
352   for (i = 0; i < n; i++)
353     if (resume_info[i].thread == -1
354         || resume_info[i].thread == current_tid)
355       break;
356
357   if (i == n)
358     return;
359
360   /* We don't support hardware single-stepping right now, assume
361      GDB knows to use software single-stepping.  */
362   if (resume_info[i].step)
363     fprintf (stderr, "Hardware single-step not supported.\n");
364
365   regcache_invalidate ();
366
367   errno = 0;
368   ptrace (PTRACE_CONT, current_tid, 0, resume_info[i].sig);
369   if (errno)
370     perror_with_name ("ptrace");
371 }
372
373 /* Wait for process, returns status.  */
374 static unsigned long
375 spu_wait (struct target_waitstatus *ourstatus)
376 {
377   int tid = current_tid;
378   int w;
379   int ret;
380
381   while (1)
382     {
383       ret = waitpid (tid, &w, WNOHANG | __WALL | __WNOTHREAD);
384
385       if (ret == -1)
386         {
387           if (errno != ECHILD)
388             perror_with_name ("waitpid");
389         }
390       else if (ret > 0)
391         break;
392
393       usleep (1000);
394     }
395
396   /* On the first wait, continue running the inferior until we are
397      blocked inside an spu_run system call.  */
398   if (!server_waiting)
399     {
400       int fd;
401       CORE_ADDR addr;
402
403       while (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
404         {
405           ptrace (PT_SYSCALL, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, 0);
406           waitpid (tid, NULL, __WALL | __WNOTHREAD);
407         }
408     }
409
410   ret = current_tid;
411
412   if (WIFEXITED (w))
413     {
414       fprintf (stderr, "\nChild exited with retcode = %x \n", WEXITSTATUS (w));
415       ourstatus->kind =  TARGET_WAITKIND_EXITED;
416       ourstatus->value.integer = WEXITSTATUS (w);
417       clear_inferiors ();
418       return ret;
419     }
420   else if (!WIFSTOPPED (w))
421     {
422       fprintf (stderr, "\nChild terminated with signal = %x \n", WTERMSIG (w));
423       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
424       ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WTERMSIG (w));
425       clear_inferiors ();
426       return ret;
427     }
428
429   /* After attach, we may have received a SIGSTOP.  Do not return this
430      as signal to GDB, or else it will try to continue with SIGSTOP ...  */
431   if (!server_waiting)
432     {
433       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
434       ourstatus->value.sig = TARGET_SIGNAL_0;
435       return ret;
436     }
437
438   ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
439   ourstatus->value.sig = target_signal_from_host (WSTOPSIG (w));
440   return ret;
441 }
442
443 /* Fetch inferior registers.  */
444 static void
445 spu_fetch_registers (int regno)
446 {
447   int fd;
448   CORE_ADDR addr;
449
450   /* ??? Some callers use 0 to mean all registers.  */
451   if (regno == 0)
452     regno = -1;
453
454   /* We must be stopped on a spu_run system call.  */
455   if (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
456     return;
457
458   /* The ID register holds the spufs file handle.  */
459   if (regno == -1 || regno == SPU_ID_REGNUM)
460     supply_register (SPU_ID_REGNUM, (char *)&fd);
461
462   /* The NPC register is found at ADDR.  */
463   if (regno == -1 || regno == SPU_PC_REGNUM)
464     {
465       char buf[4];
466       if (fetch_ppc_memory (addr, buf, 4) == 0)
467         supply_register (SPU_PC_REGNUM, buf);
468     }
469
470   /* The GPRs are found in the "regs" spufs file.  */
471   if (regno == -1 || (regno >= 0 && regno < SPU_NUM_CORE_REGS))
472     {
473       unsigned char buf[16*SPU_NUM_CORE_REGS];
474       char annex[32];
475       int i;
476
477       sprintf (annex, "%d/regs", fd);
478       if (spu_proc_xfer_spu (annex, buf, NULL, 0, sizeof buf) == sizeof buf)
479         for (i = 0; i < SPU_NUM_CORE_REGS; i++)
480           supply_register (i, buf + i*16);
481     }
482 }
483
484 /* Store inferior registers.  */
485 static void
486 spu_store_registers (int regno)
487 {
488   int fd;
489   CORE_ADDR addr;
490
491   /* ??? Some callers use 0 to mean all registers.  */
492   if (regno == 0)
493     regno = -1;
494
495   /* We must be stopped on a spu_run system call.  */
496   if (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
497     return;
498
499   /* The NPC register is found at ADDR.  */
500   if (regno == -1 || regno == SPU_PC_REGNUM)
501     {
502       char buf[4];
503       collect_register (SPU_PC_REGNUM, buf);
504       store_ppc_memory (addr, buf, 4);
505     }
506
507   /* The GPRs are found in the "regs" spufs file.  */
508   if (regno == -1 || (regno >= 0 && regno < SPU_NUM_CORE_REGS))
509     {
510       unsigned char buf[16*SPU_NUM_CORE_REGS];
511       char annex[32];
512       int i;
513
514       for (i = 0; i < SPU_NUM_CORE_REGS; i++)
515         collect_register (i, buf + i*16);
516
517       sprintf (annex, "%d/regs", fd);
518       spu_proc_xfer_spu (annex, NULL, buf, 0, sizeof buf);
519     }
520 }
521
522 /* Copy LEN bytes from inferior's memory starting at MEMADDR
523    to debugger memory starting at MYADDR.  */
524 static int
525 spu_read_memory (CORE_ADDR memaddr, unsigned char *myaddr, int len)
526 {
527   int fd, ret;
528   CORE_ADDR addr;
529   char annex[32];
530
531   /* We must be stopped on a spu_run system call.  */
532   if (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
533     return 0;
534
535   /* Use the "mem" spufs file to access SPU local store.  */
536   sprintf (annex, "%d/mem", fd);
537   ret = spu_proc_xfer_spu (annex, myaddr, NULL, memaddr, len);
538   return ret == len ? 0 : EIO;
539 }
540
541 /* Copy LEN bytes of data from debugger memory at MYADDR
542    to inferior's memory at MEMADDR.
543    On failure (cannot write the inferior)
544    returns the value of errno.  */
545 static int
546 spu_write_memory (CORE_ADDR memaddr, const unsigned char *myaddr, int len)
547 {
548   int fd, ret;
549   CORE_ADDR addr;
550   char annex[32];
551
552   /* We must be stopped on a spu_run system call.  */
553   if (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
554     return 0;
555
556   /* Use the "mem" spufs file to access SPU local store.  */
557   sprintf (annex, "%d/mem", fd);
558   ret = spu_proc_xfer_spu (annex, NULL, myaddr, memaddr, len);
559   return ret == len ? 0 : EIO;
560 }
561
562 /* Look up special symbols -- unneded here.  */
563 static void
564 spu_look_up_symbols (void)
565 {
566 }
567
568 /* Send signal to inferior.  */
569 static void
570 spu_request_interrupt (void)
571 {
572   syscall (SYS_tkill, current_tid, SIGINT);
573 }
574
575 static struct target_ops spu_target_ops = {
576   spu_create_inferior,
577   spu_attach,
578   spu_kill,
579   spu_detach,
580   spu_join,
581   spu_thread_alive,
582   spu_resume,
583   spu_wait,
584   spu_fetch_registers,
585   spu_store_registers,
586   spu_read_memory,
587   spu_write_memory,
588   spu_look_up_symbols,
589   spu_request_interrupt,
590   NULL,
591   NULL,
592   NULL,
593   NULL,
594   NULL,
595   NULL,
596   NULL,
597   spu_proc_xfer_spu,
598   hostio_last_error_from_errno,
599 };
600
601 void
602 initialize_low (void)
603 {
604   static const unsigned char breakpoint[] = { 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff };
605
606   set_target_ops (&spu_target_ops);
607   set_breakpoint_data (breakpoint, sizeof breakpoint);
608   init_registers_spu ();
609 }