Add target_ops argument to to_terminal_init
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / go32-nat.c
1 /* Native debugging support for Intel x86 running DJGPP.
2    Copyright (C) 1997-2014 Free Software Foundation, Inc.
3    Written by Robert Hoehne.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 /* To whomever it may concern, here's a general description of how
21    debugging in DJGPP works, and the special quirks GDB does to
22    support that.
23
24    When the DJGPP port of GDB is debugging a DJGPP program natively,
25    there aren't 2 separate processes, the debuggee and GDB itself, as
26    on other systems.  (This is DOS, where there can only be one active
27    process at any given time, remember?)  Instead, GDB and the
28    debuggee live in the same process.  So when GDB calls
29    go32_create_inferior below, and that function calls edi_init from
30    the DJGPP debug support library libdbg.a, we load the debuggee's
31    executable file into GDB's address space, set it up for execution
32    as the stub loader (a short real-mode program prepended to each
33    DJGPP executable) normally would, and do a lot of preparations for
34    swapping between GDB's and debuggee's internal state, primarily wrt
35    the exception handlers.  This swapping happens every time we resume
36    the debuggee or switch back to GDB's code, and it includes:
37
38     . swapping all the segment registers
39     . swapping the PSP (the Program Segment Prefix)
40     . swapping the signal handlers
41     . swapping the exception handlers
42     . swapping the FPU status
43     . swapping the 3 standard file handles (more about this below)
44
45    Then running the debuggee simply means longjmp into it where its PC
46    is and let it run until it stops for some reason.  When it stops,
47    GDB catches the exception that stopped it and longjmp's back into
48    its own code.  All the possible exit points of the debuggee are
49    watched; for example, the normal exit point is recognized because a
50    DOS program issues a special system call to exit.  If one of those
51    exit points is hit, we mourn the inferior and clean up after it.
52    Cleaning up is very important, even if the process exits normally,
53    because otherwise we might leave behind traces of previous
54    execution, and in several cases GDB itself might be left hosed,
55    because all the exception handlers were not restored.
56
57    Swapping of the standard handles (in redir_to_child and
58    redir_to_debugger) is needed because, since both GDB and the
59    debuggee live in the same process, as far as the OS is concerned,
60    the share the same file table.  This means that the standard
61    handles 0, 1, and 2 point to the same file table entries, and thus
62    are connected to the same devices.  Therefore, if the debugger
63    redirects its standard output, the standard output of the debuggee
64    is also automagically redirected to the same file/device!
65    Similarly, if the debuggee redirects its stdout to a file, you
66    won't be able to see debugger's output (it will go to the same file
67    where the debuggee has its output); and if the debuggee closes its
68    standard input, you will lose the ability to talk to debugger!
69
70    For this reason, every time the debuggee is about to be resumed, we
71    call redir_to_child, which redirects the standard handles to where
72    the debuggee expects them to be.  When the debuggee stops and GDB
73    regains control, we call redir_to_debugger, which redirects those 3
74    handles back to where GDB expects.
75
76    Note that only the first 3 handles are swapped, so if the debuggee
77    redirects or closes any other handles, GDB will not notice.  In
78    particular, the exit code of a DJGPP program forcibly closes all
79    file handles beyond the first 3 ones, so when the debuggee exits,
80    GDB currently loses its stdaux and stdprn streams.  Fortunately,
81    GDB does not use those as of this writing, and will never need
82    to.  */
83
84 #include "defs.h"
85
86 #include <fcntl.h>
87
88 #include "i386-nat.h"
89 #include "inferior.h"
90 #include "gdbthread.h"
91 #include "gdb_wait.h"
92 #include "gdbcore.h"
93 #include "command.h"
94 #include "gdbcmd.h"
95 #include "floatformat.h"
96 #include "buildsym.h"
97 #include "i387-tdep.h"
98 #include "i386-tdep.h"
99 #include "i386-cpuid.h"
100 #include "value.h"
101 #include "regcache.h"
102 #include <string.h>
103 #include "top.h"
104 #include "cli/cli-utils.h"
105
106 #include <stdio.h>              /* might be required for __DJGPP_MINOR__ */
107 #include <stdlib.h>
108 #include <ctype.h>
109 #include <errno.h>
110 #include <unistd.h>
111 #include <sys/utsname.h>
112 #include <io.h>
113 #include <dos.h>
114 #include <dpmi.h>
115 #include <go32.h>
116 #include <sys/farptr.h>
117 #include <debug/v2load.h>
118 #include <debug/dbgcom.h>
119 #if __DJGPP_MINOR__ > 2
120 #include <debug/redir.h>
121 #endif
122
123 #include <langinfo.h>
124
125 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
126 /* This code will be provided from DJGPP 2.03 on.  Until then I code it
127    here.  */
128 typedef struct
129   {
130     unsigned short sig0;
131     unsigned short sig1;
132     unsigned short sig2;
133     unsigned short sig3;
134     unsigned short exponent:15;
135     unsigned short sign:1;
136   }
137 NPXREG;
138
139 typedef struct
140   {
141     unsigned int control;
142     unsigned int status;
143     unsigned int tag;
144     unsigned int eip;
145     unsigned int cs;
146     unsigned int dataptr;
147     unsigned int datasel;
148     NPXREG reg[8];
149   }
150 NPX;
151
152 static NPX npx;
153
154 static void save_npx (void);    /* Save the FPU of the debugged program.  */
155 static void load_npx (void);    /* Restore the FPU of the debugged program.  */
156
157 /* ------------------------------------------------------------------------- */
158 /* Store the contents of the NPX in the global variable `npx'.  */
159 /* *INDENT-OFF* */
160
161 static void
162 save_npx (void)
163 {
164   asm ("inb    $0xa0, %%al  \n\
165        testb $0x20, %%al    \n\
166        jz 1f                \n\
167        xorb %%al, %%al      \n\
168        outb %%al, $0xf0     \n\
169        movb $0x20, %%al     \n\
170        outb %%al, $0xa0     \n\
171        outb %%al, $0x20     \n\
172 1:                          \n\
173        fnsave %0            \n\
174        fwait "
175 :     "=m" (npx)
176 :                               /* No input */
177 :     "%eax");
178 }
179
180 /* *INDENT-ON* */
181
182
183 /* ------------------------------------------------------------------------- */
184 /* Reload the contents of the NPX from the global variable `npx'.  */
185
186 static void
187 load_npx (void)
188 {
189   asm ("frstor %0":"=m" (npx));
190 }
191 /* ------------------------------------------------------------------------- */
192 /* Stubs for the missing redirection functions.  */
193 typedef struct {
194   char *command;
195   int redirected;
196 } cmdline_t;
197
198 void
199 redir_cmdline_delete (cmdline_t *ptr)
200 {
201   ptr->redirected = 0;
202 }
203
204 int
205 redir_cmdline_parse (const char *args, cmdline_t *ptr)
206 {
207   return -1;
208 }
209
210 int
211 redir_to_child (cmdline_t *ptr)
212 {
213   return 1;
214 }
215
216 int
217 redir_to_debugger (cmdline_t *ptr)
218 {
219   return 1;
220 }
221
222 int
223 redir_debug_init (cmdline_t *ptr)
224 {
225   return 0;
226 }
227 #endif /* __DJGPP_MINOR < 3 */
228
229 typedef enum { wp_insert, wp_remove, wp_count } wp_op;
230
231 /* This holds the current reference counts for each debug register.  */
232 static int dr_ref_count[4];
233
234 #define SOME_PID 42
235
236 static int prog_has_started = 0;
237 static void go32_mourn_inferior (struct target_ops *ops);
238
239 static struct target_ops go32_ops;
240
241 #define r_ofs(x) (offsetof(TSS,x))
242
243 static struct
244 {
245   size_t tss_ofs;
246   size_t size;
247 }
248 regno_mapping[] =
249 {
250   {r_ofs (tss_eax), 4}, /* normal registers, from a_tss */
251   {r_ofs (tss_ecx), 4},
252   {r_ofs (tss_edx), 4},
253   {r_ofs (tss_ebx), 4},
254   {r_ofs (tss_esp), 4},
255   {r_ofs (tss_ebp), 4},
256   {r_ofs (tss_esi), 4},
257   {r_ofs (tss_edi), 4},
258   {r_ofs (tss_eip), 4},
259   {r_ofs (tss_eflags), 4},
260   {r_ofs (tss_cs), 2},
261   {r_ofs (tss_ss), 2},
262   {r_ofs (tss_ds), 2},
263   {r_ofs (tss_es), 2},
264   {r_ofs (tss_fs), 2},
265   {r_ofs (tss_gs), 2},
266   {0, 10},              /* 8 FP registers, from npx.reg[] */
267   {1, 10},
268   {2, 10},
269   {3, 10},
270   {4, 10},
271   {5, 10},
272   {6, 10},
273   {7, 10},
274         /* The order of the next 7 registers must be consistent
275            with their numbering in config/i386/tm-i386.h, which see.  */
276   {0, 2},               /* control word, from npx */
277   {4, 2},               /* status word, from npx */
278   {8, 2},               /* tag word, from npx */
279   {16, 2},              /* last FP exception CS from npx */
280   {12, 4},              /* last FP exception EIP from npx */
281   {24, 2},              /* last FP exception operand selector from npx */
282   {20, 4},              /* last FP exception operand offset from npx */
283   {18, 2}               /* last FP opcode from npx */
284 };
285
286 static struct
287   {
288     int go32_sig;
289     enum gdb_signal gdb_sig;
290   }
291 sig_map[] =
292 {
293   {0, GDB_SIGNAL_FPE},
294   {1, GDB_SIGNAL_TRAP},
295   /* Exception 2 is triggered by the NMI.  DJGPP handles it as SIGILL,
296      but I think SIGBUS is better, since the NMI is usually activated
297      as a result of a memory parity check failure.  */
298   {2, GDB_SIGNAL_BUS},
299   {3, GDB_SIGNAL_TRAP},
300   {4, GDB_SIGNAL_FPE},
301   {5, GDB_SIGNAL_SEGV},
302   {6, GDB_SIGNAL_ILL},
303   {7, GDB_SIGNAL_EMT},  /* no-coprocessor exception */
304   {8, GDB_SIGNAL_SEGV},
305   {9, GDB_SIGNAL_SEGV},
306   {10, GDB_SIGNAL_BUS},
307   {11, GDB_SIGNAL_SEGV},
308   {12, GDB_SIGNAL_SEGV},
309   {13, GDB_SIGNAL_SEGV},
310   {14, GDB_SIGNAL_SEGV},
311   {16, GDB_SIGNAL_FPE},
312   {17, GDB_SIGNAL_BUS},
313   {31, GDB_SIGNAL_ILL},
314   {0x1b, GDB_SIGNAL_INT},
315   {0x75, GDB_SIGNAL_FPE},
316   {0x78, GDB_SIGNAL_ALRM},
317   {0x79, GDB_SIGNAL_INT},
318   {0x7a, GDB_SIGNAL_QUIT},
319   {-1, GDB_SIGNAL_LAST}
320 };
321
322 static struct {
323   enum gdb_signal gdb_sig;
324   int djgpp_excepno;
325 } excepn_map[] = {
326   {GDB_SIGNAL_0, -1},
327   {GDB_SIGNAL_ILL, 6},  /* Invalid Opcode */
328   {GDB_SIGNAL_EMT, 7},  /* triggers SIGNOFP */
329   {GDB_SIGNAL_SEGV, 13},        /* GPF */
330   {GDB_SIGNAL_BUS, 17}, /* Alignment Check */
331   /* The rest are fake exceptions, see dpmiexcp.c in djlsr*.zip for
332      details.  */
333   {GDB_SIGNAL_TERM, 0x1b},      /* triggers Ctrl-Break type of SIGINT */
334   {GDB_SIGNAL_FPE, 0x75},
335   {GDB_SIGNAL_INT, 0x79},
336   {GDB_SIGNAL_QUIT, 0x7a},
337   {GDB_SIGNAL_ALRM, 0x78},      /* triggers SIGTIMR */
338   {GDB_SIGNAL_PROF, 0x78},
339   {GDB_SIGNAL_LAST, -1}
340 };
341
342 static void
343 go32_open (char *name, int from_tty)
344 {
345   printf_unfiltered ("Done.  Use the \"run\" command to run the program.\n");
346 }
347
348 static void
349 go32_close (struct target_ops *self)
350 {
351 }
352
353 static void
354 go32_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
355 {
356   error (_("\
357 You cannot attach to a running program on this platform.\n\
358 Use the `run' command to run DJGPP programs."));
359 }
360
361 static void
362 go32_detach (struct target_ops *ops, const char *args, int from_tty)
363 {
364 }
365
366 static int resume_is_step;
367 static int resume_signal = -1;
368
369 static void
370 go32_resume (struct target_ops *ops,
371              ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
372 {
373   int i;
374
375   resume_is_step = step;
376
377   if (siggnal != GDB_SIGNAL_0 && siggnal != GDB_SIGNAL_TRAP)
378   {
379     for (i = 0, resume_signal = -1;
380          excepn_map[i].gdb_sig != GDB_SIGNAL_LAST; i++)
381       if (excepn_map[i].gdb_sig == siggnal)
382       {
383         resume_signal = excepn_map[i].djgpp_excepno;
384         break;
385       }
386     if (resume_signal == -1)
387       printf_unfiltered ("Cannot deliver signal %s on this platform.\n",
388                          gdb_signal_to_name (siggnal));
389   }
390 }
391
392 static char child_cwd[FILENAME_MAX];
393
394 static ptid_t
395 go32_wait (struct target_ops *ops,
396            ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
397 {
398   int i;
399   unsigned char saved_opcode;
400   unsigned long INT3_addr = 0;
401   int stepping_over_INT = 0;
402
403   a_tss.tss_eflags &= 0xfeff;   /* Reset the single-step flag (TF).  */
404   if (resume_is_step)
405     {
406       /* If the next instruction is INT xx or INTO, we need to handle
407          them specially.  Intel manuals say that these instructions
408          reset the single-step flag (a.k.a. TF).  However, it seems
409          that, at least in the DPMI environment, and at least when
410          stepping over the DPMI interrupt 31h, the problem is having
411          TF set at all when INT 31h is executed: the debuggee either
412          crashes (and takes the system with it) or is killed by a
413          SIGTRAP.
414
415          So we need to emulate single-step mode: we put an INT3 opcode
416          right after the INT xx instruction, let the debuggee run
417          until it hits INT3 and stops, then restore the original
418          instruction which we overwrote with the INT3 opcode, and back
419          up the debuggee's EIP to that instruction.  */
420       read_child (a_tss.tss_eip, &saved_opcode, 1);
421       if (saved_opcode == 0xCD || saved_opcode == 0xCE)
422         {
423           unsigned char INT3_opcode = 0xCC;
424
425           INT3_addr
426             = saved_opcode == 0xCD ? a_tss.tss_eip + 2 : a_tss.tss_eip + 1;
427           stepping_over_INT = 1;
428           read_child (INT3_addr, &saved_opcode, 1);
429           write_child (INT3_addr, &INT3_opcode, 1);
430         }
431       else
432         a_tss.tss_eflags |= 0x0100; /* normal instruction: set TF */
433     }
434
435   /* The special value FFFFh in tss_trap indicates to run_child that
436      tss_irqn holds a signal to be delivered to the debuggee.  */
437   if (resume_signal <= -1)
438     {
439       a_tss.tss_trap = 0;
440       a_tss.tss_irqn = 0xff;
441     }
442   else
443     {
444       a_tss.tss_trap = 0xffff;  /* run_child looks for this.  */
445       a_tss.tss_irqn = resume_signal;
446     }
447
448   /* The child might change working directory behind our back.  The
449      GDB users won't like the side effects of that when they work with
450      relative file names, and GDB might be confused by its current
451      directory not being in sync with the truth.  So we always make a
452      point of changing back to where GDB thinks is its cwd, when we
453      return control to the debugger, but restore child's cwd before we
454      run it.  */
455   /* Initialize child_cwd, before the first call to run_child and not
456      in the initialization, so the child get also the changed directory
457      set with the gdb-command "cd ..."  */
458   if (!*child_cwd)
459     /* Initialize child's cwd with the current one.  */
460     getcwd (child_cwd, sizeof (child_cwd));
461
462   chdir (child_cwd);
463
464 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
465   load_npx ();
466 #endif
467   run_child ();
468 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
469   save_npx ();
470 #endif
471
472   /* Did we step over an INT xx instruction?  */
473   if (stepping_over_INT && a_tss.tss_eip == INT3_addr + 1)
474     {
475       /* Restore the original opcode.  */
476       a_tss.tss_eip--;  /* EIP points *after* the INT3 instruction.  */
477       write_child (a_tss.tss_eip, &saved_opcode, 1);
478       /* Simulate a TRAP exception.  */
479       a_tss.tss_irqn = 1;
480       a_tss.tss_eflags |= 0x0100;
481     }
482
483   getcwd (child_cwd, sizeof (child_cwd)); /* in case it has changed */
484   chdir (current_directory);
485
486   if (a_tss.tss_irqn == 0x21)
487     {
488       status->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
489       status->value.integer = a_tss.tss_eax & 0xff;
490     }
491   else
492     {
493       status->value.sig = GDB_SIGNAL_UNKNOWN;
494       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
495       for (i = 0; sig_map[i].go32_sig != -1; i++)
496         {
497           if (a_tss.tss_irqn == sig_map[i].go32_sig)
498             {
499 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
500               if ((status->value.sig = sig_map[i].gdb_sig) !=
501                   GDB_SIGNAL_TRAP)
502                 status->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
503 #else
504               status->value.sig = sig_map[i].gdb_sig;
505 #endif
506               break;
507             }
508         }
509     }
510   return pid_to_ptid (SOME_PID);
511 }
512
513 static void
514 fetch_register (struct regcache *regcache, int regno)
515 {
516   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
517   if (regno < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
518     regcache_raw_supply (regcache, regno,
519                          (char *) &a_tss + regno_mapping[regno].tss_ofs);
520   else if (i386_fp_regnum_p (gdbarch, regno) || i386_fpc_regnum_p (gdbarch,
521                                                                    regno))
522     i387_supply_fsave (regcache, regno, &npx);
523   else
524     internal_error (__FILE__, __LINE__,
525                     _("Invalid register no. %d in fetch_register."), regno);
526 }
527
528 static void
529 go32_fetch_registers (struct target_ops *ops,
530                       struct regcache *regcache, int regno)
531 {
532   if (regno >= 0)
533     fetch_register (regcache, regno);
534   else
535     {
536       for (regno = 0;
537            regno < gdbarch_fp0_regnum (get_regcache_arch (regcache));
538            regno++)
539         fetch_register (regcache, regno);
540       i387_supply_fsave (regcache, -1, &npx);
541     }
542 }
543
544 static void
545 store_register (const struct regcache *regcache, int regno)
546 {
547   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
548   if (regno < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
549     regcache_raw_collect (regcache, regno,
550                           (char *) &a_tss + regno_mapping[regno].tss_ofs);
551   else if (i386_fp_regnum_p (gdbarch, regno) || i386_fpc_regnum_p (gdbarch,
552                                                                    regno))
553     i387_collect_fsave (regcache, regno, &npx);
554   else
555     internal_error (__FILE__, __LINE__,
556                     _("Invalid register no. %d in store_register."), regno);
557 }
558
559 static void
560 go32_store_registers (struct target_ops *ops,
561                       struct regcache *regcache, int regno)
562 {
563   unsigned r;
564
565   if (regno >= 0)
566     store_register (regcache, regno);
567   else
568     {
569       for (r = 0; r < gdbarch_fp0_regnum (get_regcache_arch (regcache)); r++)
570         store_register (regcache, r);
571       i387_collect_fsave (regcache, -1, &npx);
572     }
573 }
574
575 static void
576 go32_prepare_to_store (struct target_ops *self, struct regcache *regcache)
577 {
578 }
579
580 static int
581 go32_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len, int write,
582                   struct mem_attrib *attrib, struct target_ops *target)
583 {
584   if (write)
585     {
586       if (write_child (memaddr, myaddr, len))
587         {
588           return 0;
589         }
590       else
591         {
592           return len;
593         }
594     }
595   else
596     {
597       if (read_child (memaddr, myaddr, len))
598         {
599           return 0;
600         }
601       else
602         {
603           return len;
604         }
605     }
606 }
607
608 static cmdline_t child_cmd;     /* Parsed child's command line kept here.  */
609
610 static void
611 go32_files_info (struct target_ops *target)
612 {
613   printf_unfiltered ("You are running a DJGPP V2 program.\n");
614 }
615
616 static void
617 go32_kill_inferior (struct target_ops *ops)
618 {
619   go32_mourn_inferior (ops);
620 }
621
622 static void
623 go32_create_inferior (struct target_ops *ops, char *exec_file,
624                       char *args, char **env, int from_tty)
625 {
626   extern char **environ;
627   jmp_buf start_state;
628   char *cmdline;
629   char **env_save = environ;
630   size_t cmdlen;
631   struct inferior *inf;
632
633   /* If no exec file handed to us, get it from the exec-file command -- with
634      a good, common error message if none is specified.  */
635   if (exec_file == 0)
636     exec_file = get_exec_file (1);
637
638   resume_signal = -1;
639   resume_is_step = 0;
640
641   /* Initialize child's cwd as empty to be initialized when starting
642      the child.  */
643   *child_cwd = 0;
644
645   /* Init command line storage.  */
646   if (redir_debug_init (&child_cmd) == -1)
647     internal_error (__FILE__, __LINE__,
648                     _("Cannot allocate redirection storage: "
649                       "not enough memory.\n"));
650
651   /* Parse the command line and create redirections.  */
652   if (strpbrk (args, "<>"))
653     {
654       if (redir_cmdline_parse (args, &child_cmd) == 0)
655         args = child_cmd.command;
656       else
657         error (_("Syntax error in command line."));
658     }
659   else
660     child_cmd.command = xstrdup (args);
661
662   cmdlen = strlen (args);
663   /* v2loadimage passes command lines via DOS memory, so it cannot
664      possibly handle commands longer than 1MB.  */
665   if (cmdlen > 1024*1024)
666     error (_("Command line too long."));
667
668   cmdline = xmalloc (cmdlen + 4);
669   strcpy (cmdline + 1, args);
670   /* If the command-line length fits into DOS 126-char limits, use the
671      DOS command tail format; otherwise, tell v2loadimage to pass it
672      through a buffer in conventional memory.  */
673   if (cmdlen < 127)
674     {
675       cmdline[0] = strlen (args);
676       cmdline[cmdlen + 1] = 13;
677     }
678   else
679     cmdline[0] = 0xff;  /* Signal v2loadimage it's a long command.  */
680
681   environ = env;
682
683   if (v2loadimage (exec_file, cmdline, start_state))
684     {
685       environ = env_save;
686       printf_unfiltered ("Load failed for image %s\n", exec_file);
687       exit (1);
688     }
689   environ = env_save;
690   xfree (cmdline);
691
692   edi_init (start_state);
693 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
694   save_npx ();
695 #endif
696
697   inferior_ptid = pid_to_ptid (SOME_PID);
698   inf = current_inferior ();
699   inferior_appeared (inf, SOME_PID);
700
701   push_target (&go32_ops);
702
703   add_thread_silent (inferior_ptid);
704
705   clear_proceed_status ();
706   insert_breakpoints ();
707   prog_has_started = 1;
708 }
709
710 static void
711 go32_mourn_inferior (struct target_ops *ops)
712 {
713   ptid_t ptid;
714
715   redir_cmdline_delete (&child_cmd);
716   resume_signal = -1;
717   resume_is_step = 0;
718
719   cleanup_client ();
720
721   /* We need to make sure all the breakpoint enable bits in the DR7
722      register are reset when the inferior exits.  Otherwise, if they
723      rerun the inferior, the uncleared bits may cause random SIGTRAPs,
724      failure to set more watchpoints, and other calamities.  It would
725      be nice if GDB itself would take care to remove all breakpoints
726      at all times, but it doesn't, probably under an assumption that
727      the OS cleans up when the debuggee exits.  */
728   i386_cleanup_dregs ();
729
730   ptid = inferior_ptid;
731   inferior_ptid = null_ptid;
732   delete_thread_silent (ptid);
733   prog_has_started = 0;
734
735   unpush_target (ops);
736   generic_mourn_inferior ();
737 }
738
739 static int
740 go32_can_run (void)
741 {
742   return 1;
743 }
744
745 /* Hardware watchpoint support.  */
746
747 #define D_REGS edi.dr
748 #define CONTROL D_REGS[7]
749 #define STATUS D_REGS[6]
750
751 /* Pass the address ADDR to the inferior in the I'th debug register.
752    Here we just store the address in D_REGS, the watchpoint will be
753    actually set up when go32_wait runs the debuggee.  */
754 static void
755 go32_set_dr (int i, CORE_ADDR addr)
756 {
757   if (i < 0 || i > 3)
758     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
759                     _("Invalid register %d in go32_set_dr.\n"), i);
760   D_REGS[i] = addr;
761 }
762
763 /* Pass the value VAL to the inferior in the DR7 debug control
764    register.  Here we just store the address in D_REGS, the watchpoint
765    will be actually set up when go32_wait runs the debuggee.  */
766 static void
767 go32_set_dr7 (unsigned long val)
768 {
769   CONTROL = val;
770 }
771
772 /* Get the value of the DR6 debug status register from the inferior.
773    Here we just return the value stored in D_REGS, as we've got it
774    from the last go32_wait call.  */
775 static unsigned long
776 go32_get_dr6 (void)
777 {
778   return STATUS;
779 }
780
781 /* Get the value of the DR7 debug status register from the inferior.
782    Here we just return the value stored in D_REGS, as we've got it
783    from the last go32_wait call.  */
784
785 static unsigned long
786 go32_get_dr7 (void)
787 {
788   return CONTROL;
789 }
790
791 /* Get the value of the DR debug register I from the inferior.  Here
792    we just return the value stored in D_REGS, as we've got it from the
793    last go32_wait call.  */
794
795 static CORE_ADDR
796 go32_get_dr (int i)
797 {
798   if (i < 0 || i > 3)
799     internal_error (__FILE__, __LINE__,
800                     _("Invalid register %d in go32_get_dr.\n"), i);
801   return D_REGS[i];
802 }
803
804 /* Put the device open on handle FD into either raw or cooked
805    mode, return 1 if it was in raw mode, zero otherwise.  */
806
807 static int
808 device_mode (int fd, int raw_p)
809 {
810   int oldmode, newmode;
811   __dpmi_regs regs;
812
813   regs.x.ax = 0x4400;
814   regs.x.bx = fd;
815   __dpmi_int (0x21, &regs);
816   if (regs.x.flags & 1)
817     return -1;
818   newmode = oldmode = regs.x.dx;
819
820   if (raw_p)
821     newmode |= 0x20;
822   else
823     newmode &= ~0x20;
824
825   if (oldmode & 0x80)   /* Only for character dev.  */
826   {
827     regs.x.ax = 0x4401;
828     regs.x.bx = fd;
829     regs.x.dx = newmode & 0xff;   /* Force upper byte zero, else it fails.  */
830     __dpmi_int (0x21, &regs);
831     if (regs.x.flags & 1)
832       return -1;
833   }
834   return (oldmode & 0x20) == 0x20;
835 }
836
837
838 static int inf_mode_valid = 0;
839 static int inf_terminal_mode;
840
841 /* This semaphore is needed because, amazingly enough, GDB calls
842    target.to_terminal_ours more than once after the inferior stops.
843    But we need the information from the first call only, since the
844    second call will always see GDB's own cooked terminal.  */
845 static int terminal_is_ours = 1;
846
847 static void
848 go32_terminal_init (struct target_ops *self)
849 {
850   inf_mode_valid = 0;   /* Reinitialize, in case they are restarting child.  */
851   terminal_is_ours = 1;
852 }
853
854 static void
855 go32_terminal_info (const char *args, int from_tty)
856 {
857   printf_unfiltered ("Inferior's terminal is in %s mode.\n",
858                      !inf_mode_valid
859                      ? "default" : inf_terminal_mode ? "raw" : "cooked");
860
861 #if __DJGPP_MINOR__ > 2
862   if (child_cmd.redirection)
863   {
864     int i;
865
866     for (i = 0; i < DBG_HANDLES; i++)
867     {
868       if (child_cmd.redirection[i]->file_name)
869         printf_unfiltered ("\tFile handle %d is redirected to `%s'.\n",
870                            i, child_cmd.redirection[i]->file_name);
871       else if (_get_dev_info (child_cmd.redirection[i]->inf_handle) == -1)
872         printf_unfiltered
873           ("\tFile handle %d appears to be closed by inferior.\n", i);
874       /* Mask off the raw/cooked bit when comparing device info words.  */
875       else if ((_get_dev_info (child_cmd.redirection[i]->inf_handle) & 0xdf)
876                != (_get_dev_info (i) & 0xdf))
877         printf_unfiltered
878           ("\tFile handle %d appears to be redirected by inferior.\n", i);
879     }
880   }
881 #endif
882 }
883
884 static void
885 go32_terminal_inferior (void)
886 {
887   /* Redirect standard handles as child wants them.  */
888   errno = 0;
889   if (redir_to_child (&child_cmd) == -1)
890   {
891     redir_to_debugger (&child_cmd);
892     error (_("Cannot redirect standard handles for program: %s."),
893            safe_strerror (errno));
894   }
895   /* Set the console device of the inferior to whatever mode
896      (raw or cooked) we found it last time.  */
897   if (terminal_is_ours)
898   {
899     if (inf_mode_valid)
900       device_mode (0, inf_terminal_mode);
901     terminal_is_ours = 0;
902   }
903 }
904
905 static void
906 go32_terminal_ours (void)
907 {
908   /* Switch to cooked mode on the gdb terminal and save the inferior
909      terminal mode to be restored when it is resumed.  */
910   if (!terminal_is_ours)
911   {
912     inf_terminal_mode = device_mode (0, 0);
913     if (inf_terminal_mode != -1)
914       inf_mode_valid = 1;
915     else
916       /* If device_mode returned -1, we don't know what happens with
917          handle 0 anymore, so make the info invalid.  */
918       inf_mode_valid = 0;
919     terminal_is_ours = 1;
920
921     /* Restore debugger's standard handles.  */
922     errno = 0;
923     if (redir_to_debugger (&child_cmd) == -1)
924     {
925       redir_to_child (&child_cmd);
926       error (_("Cannot redirect standard handles for debugger: %s."),
927              safe_strerror (errno));
928     }
929   }
930 }
931
932 static int
933 go32_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
934 {
935   return !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid);
936 }
937
938 static char *
939 go32_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
940 {
941   return normal_pid_to_str (ptid);
942 }
943
944 static void
945 init_go32_ops (void)
946 {
947   go32_ops.to_shortname = "djgpp";
948   go32_ops.to_longname = "djgpp target process";
949   go32_ops.to_doc =
950     "Program loaded by djgpp, when gdb is used as an external debugger";
951   go32_ops.to_open = go32_open;
952   go32_ops.to_close = go32_close;
953   go32_ops.to_attach = go32_attach;
954   go32_ops.to_detach = go32_detach;
955   go32_ops.to_resume = go32_resume;
956   go32_ops.to_wait = go32_wait;
957   go32_ops.to_fetch_registers = go32_fetch_registers;
958   go32_ops.to_store_registers = go32_store_registers;
959   go32_ops.to_prepare_to_store = go32_prepare_to_store;
960   go32_ops.deprecated_xfer_memory = go32_xfer_memory;
961   go32_ops.to_files_info = go32_files_info;
962   go32_ops.to_insert_breakpoint = memory_insert_breakpoint;
963   go32_ops.to_remove_breakpoint = memory_remove_breakpoint;
964   go32_ops.to_terminal_init = go32_terminal_init;
965   go32_ops.to_terminal_inferior = go32_terminal_inferior;
966   go32_ops.to_terminal_ours_for_output = go32_terminal_ours;
967   go32_ops.to_terminal_ours = go32_terminal_ours;
968   go32_ops.to_terminal_info = go32_terminal_info;
969   go32_ops.to_kill = go32_kill_inferior;
970   go32_ops.to_create_inferior = go32_create_inferior;
971   go32_ops.to_mourn_inferior = go32_mourn_inferior;
972   go32_ops.to_can_run = go32_can_run;
973   go32_ops.to_thread_alive = go32_thread_alive;
974   go32_ops.to_pid_to_str = go32_pid_to_str;
975   go32_ops.to_stratum = process_stratum;
976   go32_ops.to_has_all_memory = default_child_has_all_memory;
977   go32_ops.to_has_memory = default_child_has_memory;
978   go32_ops.to_has_stack = default_child_has_stack;
979   go32_ops.to_has_registers = default_child_has_registers;
980   go32_ops.to_has_execution = default_child_has_execution;
981
982   i386_use_watchpoints (&go32_ops);
983
984
985   i386_dr_low.set_control = go32_set_dr7;
986   i386_dr_low.set_addr = go32_set_dr;
987   i386_dr_low.get_status = go32_get_dr6;
988   i386_dr_low.get_control = go32_get_dr7;
989   i386_dr_low.get_addr = go32_get_dr;
990   i386_set_debug_register_length (4);
991
992   go32_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
993
994   /* Initialize child's cwd as empty to be initialized when starting
995      the child.  */
996   *child_cwd = 0;
997
998   /* Initialize child's command line storage.  */
999   if (redir_debug_init (&child_cmd) == -1)
1000     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1001                     _("Cannot allocate redirection storage: "
1002                       "not enough memory.\n"));
1003
1004   /* We are always processing GCC-compiled programs.  */
1005   processing_gcc_compilation = 2;
1006 }
1007
1008 /* Return the current DOS codepage number.  */
1009 static int
1010 dos_codepage (void)
1011 {
1012   __dpmi_regs regs;
1013
1014   regs.x.ax = 0x6601;
1015   __dpmi_int (0x21, &regs);
1016   if (!(regs.x.flags & 1))
1017     return regs.x.bx & 0xffff;
1018   else
1019     return 437; /* default */
1020 }
1021
1022 /* Limited emulation of `nl_langinfo', for charset.c.  */
1023 char *
1024 nl_langinfo (nl_item item)
1025 {
1026   char *retval;
1027
1028   switch (item)
1029     {
1030       case CODESET:
1031         {
1032           /* 8 is enough for SHORT_MAX + "CP" + null.  */
1033           char buf[8];
1034           int blen = sizeof (buf);
1035           int needed = snprintf (buf, blen, "CP%d", dos_codepage ());
1036
1037           if (needed > blen)    /* Should never happen.  */
1038             buf[0] = 0;
1039           retval = xstrdup (buf);
1040         }
1041         break;
1042       default:
1043         retval = xstrdup ("");
1044         break;
1045     }
1046   return retval;
1047 }
1048
1049 unsigned short windows_major, windows_minor;
1050
1051 /* Compute the version Windows reports via Int 2Fh/AX=1600h.  */
1052 static void
1053 go32_get_windows_version(void)
1054 {
1055   __dpmi_regs r;
1056
1057   r.x.ax = 0x1600;
1058   __dpmi_int(0x2f, &r);
1059   if (r.h.al > 2 && r.h.al != 0x80 && r.h.al != 0xff
1060       && (r.h.al > 3 || r.h.ah > 0))
1061     {
1062       windows_major = r.h.al;
1063       windows_minor = r.h.ah;
1064     }
1065   else
1066     windows_major = 0xff;       /* meaning no Windows */
1067 }
1068
1069 /* A subroutine of go32_sysinfo to display memory info.  */
1070 static void
1071 print_mem (unsigned long datum, const char *header, int in_pages_p)
1072 {
1073   if (datum != 0xffffffffUL)
1074     {
1075       if (in_pages_p)
1076         datum <<= 12;
1077       puts_filtered (header);
1078       if (datum > 1024)
1079         {
1080           printf_filtered ("%lu KB", datum >> 10);
1081           if (datum > 1024 * 1024)
1082             printf_filtered (" (%lu MB)", datum >> 20);
1083         }
1084       else
1085         printf_filtered ("%lu Bytes", datum);
1086       puts_filtered ("\n");
1087     }
1088 }
1089
1090 /* Display assorted information about the underlying OS.  */
1091 static void
1092 go32_sysinfo (char *arg, int from_tty)
1093 {
1094   static const char test_pattern[] =
1095     "deadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeaf"
1096     "deadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeaf"
1097     "deadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeaf";
1098   struct utsname u;
1099   char cpuid_vendor[13];
1100   unsigned cpuid_max = 0, cpuid_eax, cpuid_ebx, cpuid_ecx, cpuid_edx;
1101   unsigned true_dos_version = _get_dos_version (1);
1102   unsigned advertized_dos_version = ((unsigned int)_osmajor << 8) | _osminor;
1103   int dpmi_flags;
1104   char dpmi_vendor_info[129];
1105   int dpmi_vendor_available;
1106   __dpmi_version_ret dpmi_version_data;
1107   long eflags;
1108   __dpmi_free_mem_info mem_info;
1109   __dpmi_regs regs;
1110
1111   cpuid_vendor[0] = '\0';
1112   if (uname (&u))
1113     strcpy (u.machine, "Unknown x86");
1114   else if (u.machine[0] == 'i' && u.machine[1] > 4)
1115     {
1116       /* CPUID with EAX = 0 returns the Vendor ID.  */
1117 #if 0
1118       /* Ideally we would use i386_cpuid(), but it needs someone to run
1119          native tests first to make sure things actually work.  They should.
1120          http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2013-05/msg00164.html  */
1121       unsigned int eax, ebx, ecx, edx;
1122
1123       if (i386_cpuid (0, &eax, &ebx, &ecx, &edx))
1124         {
1125           cpuid_max = eax;
1126           memcpy (&vendor[0], &ebx, 4);
1127           memcpy (&vendor[4], &ecx, 4);
1128           memcpy (&vendor[8], &edx, 4);
1129           cpuid_vendor[12] = '\0';
1130         }
1131 #else
1132       __asm__ __volatile__ ("xorl   %%ebx, %%ebx;"
1133                             "xorl   %%ecx, %%ecx;"
1134                             "xorl   %%edx, %%edx;"
1135                             "movl   $0,    %%eax;"
1136                             "cpuid;"
1137                             "movl   %%ebx,  %0;"
1138                             "movl   %%edx,  %1;"
1139                             "movl   %%ecx,  %2;"
1140                             "movl   %%eax,  %3;"
1141                             : "=m" (cpuid_vendor[0]),
1142                               "=m" (cpuid_vendor[4]),
1143                               "=m" (cpuid_vendor[8]),
1144                               "=m" (cpuid_max)
1145                             :
1146                             : "%eax", "%ebx", "%ecx", "%edx");
1147       cpuid_vendor[12] = '\0';
1148 #endif
1149     }
1150
1151   printf_filtered ("CPU Type.......................%s", u.machine);
1152   if (cpuid_vendor[0])
1153     printf_filtered (" (%s)", cpuid_vendor);
1154   puts_filtered ("\n");
1155
1156   /* CPUID with EAX = 1 returns processor signature and features.  */
1157   if (cpuid_max >= 1)
1158     {
1159       static char *brand_name[] = {
1160         "",
1161         " Celeron",
1162         " III",
1163         " III Xeon",
1164         "", "", "", "",
1165         " 4"
1166       };
1167       char cpu_string[80];
1168       char cpu_brand[20];
1169       unsigned brand_idx;
1170       int intel_p = strcmp (cpuid_vendor, "GenuineIntel") == 0;
1171       int amd_p = strcmp (cpuid_vendor, "AuthenticAMD") == 0;
1172       unsigned cpu_family, cpu_model;
1173
1174 #if 0
1175       /* See comment above about cpuid usage.  */
1176       i386_cpuid (1, &cpuid_eax, &cpuid_ebx, NULL, &cpuid_edx);
1177 #else
1178       __asm__ __volatile__ ("movl   $1, %%eax;"
1179                             "cpuid;"
1180                             : "=a" (cpuid_eax),
1181                               "=b" (cpuid_ebx),
1182                               "=d" (cpuid_edx)
1183                             :
1184                             : "%ecx");
1185 #endif
1186       brand_idx = cpuid_ebx & 0xff;
1187       cpu_family = (cpuid_eax >> 8) & 0xf;
1188       cpu_model  = (cpuid_eax >> 4) & 0xf;
1189       cpu_brand[0] = '\0';
1190       if (intel_p)
1191         {
1192           if (brand_idx > 0
1193               && brand_idx < sizeof(brand_name)/sizeof(brand_name[0])
1194               && *brand_name[brand_idx])
1195             strcpy (cpu_brand, brand_name[brand_idx]);
1196           else if (cpu_family == 5)
1197             {
1198               if (((cpuid_eax >> 12) & 3) == 0 && cpu_model == 4)
1199                 strcpy (cpu_brand, " MMX");
1200               else if (cpu_model > 1 && ((cpuid_eax >> 12) & 3) == 1)
1201                 strcpy (cpu_brand, " OverDrive");
1202               else if (cpu_model > 1 && ((cpuid_eax >> 12) & 3) == 2)
1203                 strcpy (cpu_brand, " Dual");
1204             }
1205           else if (cpu_family == 6 && cpu_model < 8)
1206             {
1207               switch (cpu_model)
1208                 {
1209                   case 1:
1210                     strcpy (cpu_brand, " Pro");
1211                     break;
1212                   case 3:
1213                     strcpy (cpu_brand, " II");
1214                     break;
1215                   case 5:
1216                     strcpy (cpu_brand, " II Xeon");
1217                     break;
1218                   case 6:
1219                     strcpy (cpu_brand, " Celeron");
1220                     break;
1221                   case 7:
1222                     strcpy (cpu_brand, " III");
1223                     break;
1224                 }
1225             }
1226         }
1227       else if (amd_p)
1228         {
1229           switch (cpu_family)
1230             {
1231               case 4:
1232                 strcpy (cpu_brand, "486/5x86");
1233                 break;
1234               case 5:
1235                 switch (cpu_model)
1236                   {
1237                     case 0:
1238                     case 1:
1239                     case 2:
1240                     case 3:
1241                       strcpy (cpu_brand, "-K5");
1242                       break;
1243                     case 6:
1244                     case 7:
1245                       strcpy (cpu_brand, "-K6");
1246                       break;
1247                     case 8:
1248                       strcpy (cpu_brand, "-K6-2");
1249                       break;
1250                     case 9:
1251                       strcpy (cpu_brand, "-K6-III");
1252                       break;
1253                   }
1254                 break;
1255               case 6:
1256                 switch (cpu_model)
1257                   {
1258                     case 1:
1259                     case 2:
1260                     case 4:
1261                       strcpy (cpu_brand, " Athlon");
1262                       break;
1263                     case 3:
1264                       strcpy (cpu_brand, " Duron");
1265                       break;
1266                   }
1267                 break;
1268             }
1269         }
1270       xsnprintf (cpu_string, sizeof (cpu_string), "%s%s Model %d Stepping %d",
1271                  intel_p ? "Pentium" : (amd_p ? "AMD" : "ix86"),
1272                  cpu_brand, cpu_model, cpuid_eax & 0xf);
1273       printfi_filtered (31, "%s\n", cpu_string);
1274       if (((cpuid_edx & (6 | (0x0d << 23))) != 0)
1275           || ((cpuid_edx & 1) == 0)
1276           || (amd_p && (cpuid_edx & (3 << 30)) != 0))
1277         {
1278           puts_filtered ("CPU Features...................");
1279           /* We only list features which might be useful in the DPMI
1280              environment.  */
1281           if ((cpuid_edx & 1) == 0)
1282             puts_filtered ("No FPU "); /* It's unusual to not have an FPU.  */
1283           if ((cpuid_edx & (1 << 1)) != 0)
1284             puts_filtered ("VME ");
1285           if ((cpuid_edx & (1 << 2)) != 0)
1286             puts_filtered ("DE ");
1287           if ((cpuid_edx & (1 << 4)) != 0)
1288             puts_filtered ("TSC ");
1289           if ((cpuid_edx & (1 << 23)) != 0)
1290             puts_filtered ("MMX ");
1291           if ((cpuid_edx & (1 << 25)) != 0)
1292             puts_filtered ("SSE ");
1293           if ((cpuid_edx & (1 << 26)) != 0)
1294             puts_filtered ("SSE2 ");
1295           if (amd_p)
1296             {
1297               if ((cpuid_edx & (1 << 31)) != 0)
1298                 puts_filtered ("3DNow! ");
1299               if ((cpuid_edx & (1 << 30)) != 0)
1300                 puts_filtered ("3DNow!Ext");
1301             }
1302           puts_filtered ("\n");
1303         }
1304     }
1305   puts_filtered ("\n");
1306   printf_filtered ("DOS Version....................%s %s.%s",
1307                    _os_flavor, u.release, u.version);
1308   if (true_dos_version != advertized_dos_version)
1309     printf_filtered (" (disguised as v%d.%d)", _osmajor, _osminor);
1310   puts_filtered ("\n");
1311   if (!windows_major)
1312     go32_get_windows_version ();
1313   if (windows_major != 0xff)
1314     {
1315       const char *windows_flavor;
1316
1317       printf_filtered ("Windows Version................%d.%02d (Windows ",
1318                        windows_major, windows_minor);
1319       switch (windows_major)
1320         {
1321           case 3:
1322             windows_flavor = "3.X";
1323             break;
1324           case 4:
1325             switch (windows_minor)
1326               {
1327                 case 0:
1328                   windows_flavor = "95, 95A, or 95B";
1329                   break;
1330                 case 3:
1331                   windows_flavor = "95B OSR2.1 or 95C OSR2.5";
1332                   break;
1333                 case 10:
1334                   windows_flavor = "98 or 98 SE";
1335                   break;
1336                 case 90:
1337                   windows_flavor = "ME";
1338                   break;
1339                 default:
1340                   windows_flavor = "9X";
1341                   break;
1342               }
1343             break;
1344           default:
1345             windows_flavor = "??";
1346             break;
1347         }
1348       printf_filtered ("%s)\n", windows_flavor);
1349     }
1350   else if (true_dos_version == 0x532 && advertized_dos_version == 0x500)
1351     printf_filtered ("Windows Version................"
1352                      "Windows NT family (W2K/XP/W2K3/Vista/W2K8)\n");
1353   puts_filtered ("\n");
1354   /* On some versions of Windows, __dpmi_get_capabilities returns
1355      zero, but the buffer is not filled with info, so we fill the
1356      buffer with a known pattern and test for it afterwards.  */
1357   memcpy (dpmi_vendor_info, test_pattern, sizeof(dpmi_vendor_info));
1358   dpmi_vendor_available =
1359     __dpmi_get_capabilities (&dpmi_flags, dpmi_vendor_info);
1360   if (dpmi_vendor_available == 0
1361       && memcmp (dpmi_vendor_info, test_pattern,
1362                  sizeof(dpmi_vendor_info)) != 0)
1363     {
1364       /* The DPMI spec says the vendor string should be ASCIIZ, but
1365          I don't trust the vendors to follow that...  */
1366       if (!memchr (&dpmi_vendor_info[2], 0, 126))
1367         dpmi_vendor_info[128] = '\0';
1368       printf_filtered ("DPMI Host......................"
1369                        "%s v%d.%d (capabilities: %#x)\n",
1370                        &dpmi_vendor_info[2],
1371                        (unsigned)dpmi_vendor_info[0],
1372                        (unsigned)dpmi_vendor_info[1],
1373                        ((unsigned)dpmi_flags & 0x7f));
1374     }
1375   else
1376     printf_filtered ("DPMI Host......................(Info not available)\n");
1377   __dpmi_get_version (&dpmi_version_data);
1378   printf_filtered ("DPMI Version...................%d.%02d\n",
1379                    dpmi_version_data.major, dpmi_version_data.minor);
1380   printf_filtered ("DPMI Info......................"
1381                    "%s-bit DPMI, with%s Virtual Memory support\n",
1382                    (dpmi_version_data.flags & 1) ? "32" : "16",
1383                    (dpmi_version_data.flags & 4) ? "" : "out");
1384   printfi_filtered (31, "Interrupts reflected to %s mode\n",
1385                    (dpmi_version_data.flags & 2) ? "V86" : "Real");
1386   printfi_filtered (31, "Processor type: i%d86\n",
1387                    dpmi_version_data.cpu);
1388   printfi_filtered (31, "PIC base interrupt: Master: %#x  Slave: %#x\n",
1389                    dpmi_version_data.master_pic, dpmi_version_data.slave_pic);
1390
1391   /* a_tss is only initialized when the debuggee is first run.  */
1392   if (prog_has_started)
1393     {
1394       __asm__ __volatile__ ("pushfl ; popl %0" : "=g" (eflags));
1395       printf_filtered ("Protection....................."
1396                        "Ring %d (in %s), with%s I/O protection\n",
1397                        a_tss.tss_cs & 3, (a_tss.tss_cs & 4) ? "LDT" : "GDT",
1398                        (a_tss.tss_cs & 3) > ((eflags >> 12) & 3) ? "" : "out");
1399     }
1400   puts_filtered ("\n");
1401   __dpmi_get_free_memory_information (&mem_info);
1402   print_mem (mem_info.total_number_of_physical_pages,
1403              "DPMI Total Physical Memory.....", 1);
1404   print_mem (mem_info.total_number_of_free_pages,
1405              "DPMI Free Physical Memory......", 1);
1406   print_mem (mem_info.size_of_paging_file_partition_in_pages,
1407              "DPMI Swap Space................", 1);
1408   print_mem (mem_info.linear_address_space_size_in_pages,
1409              "DPMI Total Linear Address Size.", 1);
1410   print_mem (mem_info.free_linear_address_space_in_pages,
1411              "DPMI Free Linear Address Size..", 1);
1412   print_mem (mem_info.largest_available_free_block_in_bytes,
1413              "DPMI Largest Free Memory Block.", 0);
1414
1415   regs.h.ah = 0x48;
1416   regs.x.bx = 0xffff;
1417   __dpmi_int (0x21, &regs);
1418   print_mem (regs.x.bx << 4, "Free DOS Memory................", 0);
1419   regs.x.ax = 0x5800;
1420   __dpmi_int (0x21, &regs);
1421   if ((regs.x.flags & 1) == 0)
1422     {
1423       static const char *dos_hilo[] = {
1424         "Low", "", "", "", "High", "", "", "", "High, then Low"
1425       };
1426       static const char *dos_fit[] = {
1427         "First", "Best", "Last"
1428       };
1429       int hilo_idx = (regs.x.ax >> 4) & 0x0f;
1430       int fit_idx  = regs.x.ax & 0x0f;
1431
1432       if (hilo_idx > 8)
1433         hilo_idx = 0;
1434       if (fit_idx > 2)
1435         fit_idx = 0;
1436       printf_filtered ("DOS Memory Allocation..........%s memory, %s fit\n",
1437                        dos_hilo[hilo_idx], dos_fit[fit_idx]);
1438       regs.x.ax = 0x5802;
1439       __dpmi_int (0x21, &regs);
1440       if ((regs.x.flags & 1) != 0)
1441         regs.h.al = 0;
1442       printfi_filtered (31, "UMBs %sin DOS memory chain\n",
1443                         regs.h.al == 0 ? "not " : "");
1444     }
1445 }
1446
1447 struct seg_descr {
1448   unsigned short limit0;
1449   unsigned short base0;
1450   unsigned char  base1;
1451   unsigned       stype:5;
1452   unsigned       dpl:2;
1453   unsigned       present:1;
1454   unsigned       limit1:4;
1455   unsigned       available:1;
1456   unsigned       dummy:1;
1457   unsigned       bit32:1;
1458   unsigned       page_granular:1;
1459   unsigned char  base2;
1460 } __attribute__ ((packed));
1461
1462 struct gate_descr {
1463   unsigned short offset0;
1464   unsigned short selector;
1465   unsigned       param_count:5;
1466   unsigned       dummy:3;
1467   unsigned       stype:5;
1468   unsigned       dpl:2;
1469   unsigned       present:1;
1470   unsigned short offset1;
1471 } __attribute__ ((packed));
1472
1473 /* Read LEN bytes starting at logical address ADDR, and put the result
1474    into DEST.  Return 1 if success, zero if not.  */
1475 static int
1476 read_memory_region (unsigned long addr, void *dest, size_t len)
1477 {
1478   unsigned long dos_ds_limit = __dpmi_get_segment_limit (_dos_ds);
1479   int retval = 1;
1480
1481   /* For the low memory, we can simply use _dos_ds.  */
1482   if (addr <= dos_ds_limit - len)
1483     dosmemget (addr, len, dest);
1484   else
1485     {
1486       /* For memory above 1MB we need to set up a special segment to
1487          be able to access that memory.  */
1488       int sel = __dpmi_allocate_ldt_descriptors (1);
1489
1490       if (sel <= 0)
1491         retval = 0;
1492       else
1493         {
1494           int access_rights = __dpmi_get_descriptor_access_rights (sel);
1495           size_t segment_limit = len - 1;
1496
1497           /* Make sure the crucial bits in the descriptor access
1498              rights are set correctly.  Some DPMI providers might barf
1499              if we set the segment limit to something that is not an
1500              integral multiple of 4KB pages if the granularity bit is
1501              not set to byte-granular, even though the DPMI spec says
1502              it's the host's responsibility to set that bit correctly.  */
1503           if (len > 1024 * 1024)
1504             {
1505               access_rights |= 0x8000;
1506               /* Page-granular segments should have the low 12 bits of
1507                  the limit set.  */
1508               segment_limit |= 0xfff;
1509             }
1510           else
1511             access_rights &= ~0x8000;
1512
1513           if (__dpmi_set_segment_base_address (sel, addr) != -1
1514               && __dpmi_set_descriptor_access_rights (sel, access_rights) != -1
1515               && __dpmi_set_segment_limit (sel, segment_limit) != -1
1516               /* W2K silently fails to set the segment limit, leaving
1517                  it at zero; this test avoids the resulting crash.  */
1518               && __dpmi_get_segment_limit (sel) >= segment_limit)
1519             movedata (sel, 0, _my_ds (), (unsigned)dest, len);
1520           else
1521             retval = 0;
1522
1523           __dpmi_free_ldt_descriptor (sel);
1524         }
1525     }
1526   return retval;
1527 }
1528
1529 /* Get a segment descriptor stored at index IDX in the descriptor
1530    table whose base address is TABLE_BASE.  Return the descriptor
1531    type, or -1 if failure.  */
1532 static int
1533 get_descriptor (unsigned long table_base, int idx, void *descr)
1534 {
1535   unsigned long addr = table_base + idx * 8; /* 8 bytes per entry */
1536
1537   if (read_memory_region (addr, descr, 8))
1538     return (int)((struct seg_descr *)descr)->stype;
1539   return -1;
1540 }
1541
1542 struct dtr_reg {
1543   unsigned short limit __attribute__((packed));
1544   unsigned long  base  __attribute__((packed));
1545 };
1546
1547 /* Display a segment descriptor stored at index IDX in a descriptor
1548    table whose type is TYPE and whose base address is BASE_ADDR.  If
1549    FORCE is non-zero, display even invalid descriptors.  */
1550 static void
1551 display_descriptor (unsigned type, unsigned long base_addr, int idx, int force)
1552 {
1553   struct seg_descr descr;
1554   struct gate_descr gate;
1555
1556   /* Get the descriptor from the table.  */
1557   if (idx == 0 && type == 0)
1558     puts_filtered ("0x000: null descriptor\n");
1559   else if (get_descriptor (base_addr, idx, &descr) != -1)
1560     {
1561       /* For each type of descriptor table, this has a bit set if the
1562          corresponding type of selectors is valid in that table.  */
1563       static unsigned allowed_descriptors[] = {
1564           0xffffdafeL,   /* GDT */
1565           0x0000c0e0L,   /* IDT */
1566           0xffffdafaL    /* LDT */
1567       };
1568
1569       /* If the program hasn't started yet, assume the debuggee will
1570          have the same CPL as the debugger.  */
1571       int cpl = prog_has_started ? (a_tss.tss_cs & 3) : _my_cs () & 3;
1572       unsigned long limit = (descr.limit1 << 16) | descr.limit0;
1573
1574       if (descr.present
1575           && (allowed_descriptors[type] & (1 << descr.stype)) != 0)
1576         {
1577           printf_filtered ("0x%03x: ",
1578                            type == 1
1579                            ? idx : (idx * 8) | (type ? (cpl | 4) : 0));
1580           if (descr.page_granular)
1581             limit = (limit << 12) | 0xfff; /* big segment: low 12 bit set */
1582           if (descr.stype == 1 || descr.stype == 2 || descr.stype == 3
1583               || descr.stype == 9 || descr.stype == 11
1584               || (descr.stype >= 16 && descr.stype < 32))
1585             printf_filtered ("base=0x%02x%02x%04x limit=0x%08lx",
1586                              descr.base2, descr.base1, descr.base0, limit);
1587
1588           switch (descr.stype)
1589             {
1590               case 1:
1591               case 3:
1592                 printf_filtered (" 16-bit TSS  (task %sactive)",
1593                                  descr.stype == 3 ? "" : "in");
1594                 break;
1595               case 2:
1596                 puts_filtered (" LDT");
1597                 break;
1598               case 4:
1599                 memcpy (&gate, &descr, sizeof gate);
1600                 printf_filtered ("selector=0x%04x  offs=0x%04x%04x",
1601                                  gate.selector, gate.offset1, gate.offset0);
1602                 printf_filtered (" 16-bit Call Gate (params=%d)",
1603                                  gate.param_count);
1604                 break;
1605               case 5:
1606                 printf_filtered ("TSS selector=0x%04x", descr.base0);
1607                 printfi_filtered (16, "Task Gate");
1608                 break;
1609               case 6:
1610               case 7:
1611                 memcpy (&gate, &descr, sizeof gate);
1612                 printf_filtered ("selector=0x%04x  offs=0x%04x%04x",
1613                                  gate.selector, gate.offset1, gate.offset0);
1614                 printf_filtered (" 16-bit %s Gate",
1615                                  descr.stype == 6 ? "Interrupt" : "Trap");
1616                 break;
1617               case 9:
1618               case 11:
1619                 printf_filtered (" 32-bit TSS (task %sactive)",
1620                                  descr.stype == 3 ? "" : "in");
1621                 break;
1622               case 12:
1623                 memcpy (&gate, &descr, sizeof gate);
1624                 printf_filtered ("selector=0x%04x  offs=0x%04x%04x",
1625                                  gate.selector, gate.offset1, gate.offset0);
1626                 printf_filtered (" 32-bit Call Gate (params=%d)",
1627                                  gate.param_count);
1628                 break;
1629               case 14:
1630               case 15:
1631                 memcpy (&gate, &descr, sizeof gate);
1632                 printf_filtered ("selector=0x%04x  offs=0x%04x%04x",
1633                                  gate.selector, gate.offset1, gate.offset0);
1634                 printf_filtered (" 32-bit %s Gate",
1635                                  descr.stype == 14 ? "Interrupt" : "Trap");
1636                 break;
1637               case 16:          /* data segments */
1638               case 17:
1639               case 18:
1640               case 19:
1641               case 20:
1642               case 21:
1643               case 22:
1644               case 23:
1645                 printf_filtered (" %s-bit Data (%s Exp-%s%s)",
1646                                  descr.bit32 ? "32" : "16",
1647                                  descr.stype & 2
1648                                  ? "Read/Write," : "Read-Only, ",
1649                                  descr.stype & 4 ? "down" : "up",
1650                                  descr.stype & 1 ? "" : ", N.Acc");
1651                 break;
1652               case 24:          /* code segments */
1653               case 25:
1654               case 26:
1655               case 27:
1656               case 28:
1657               case 29:
1658               case 30:
1659               case 31:
1660                 printf_filtered (" %s-bit Code (%s,  %sConf%s)",
1661                                  descr.bit32 ? "32" : "16",
1662                                  descr.stype & 2 ? "Exec/Read" : "Exec-Only",
1663                                  descr.stype & 4 ? "" : "N.",
1664                                  descr.stype & 1 ? "" : ", N.Acc");
1665                 break;
1666               default:
1667                 printf_filtered ("Unknown type 0x%02x", descr.stype);
1668                 break;
1669             }
1670           puts_filtered ("\n");
1671         }
1672       else if (force)
1673         {
1674           printf_filtered ("0x%03x: ",
1675                            type == 1
1676                            ? idx : (idx * 8) | (type ? (cpl | 4) : 0));
1677           if (!descr.present)
1678             puts_filtered ("Segment not present\n");
1679           else
1680             printf_filtered ("Segment type 0x%02x is invalid in this table\n",
1681                              descr.stype);
1682         }
1683     }
1684   else if (force)
1685     printf_filtered ("0x%03x: Cannot read this descriptor\n", idx);
1686 }
1687
1688 static void
1689 go32_sldt (char *arg, int from_tty)
1690 {
1691   struct dtr_reg gdtr;
1692   unsigned short ldtr = 0;
1693   int ldt_idx;
1694   struct seg_descr ldt_descr;
1695   long ldt_entry = -1L;
1696   int cpl = (prog_has_started ? a_tss.tss_cs : _my_cs ()) & 3;
1697
1698   if (arg && *arg)
1699     {
1700       arg = skip_spaces (arg);
1701
1702       if (*arg)
1703         {
1704           ldt_entry = parse_and_eval_long (arg);
1705           if (ldt_entry < 0
1706               || (ldt_entry & 4) == 0
1707               || (ldt_entry & 3) != (cpl & 3))
1708             error (_("Invalid LDT entry 0x%03lx."), (unsigned long)ldt_entry);
1709         }
1710     }
1711
1712   __asm__ __volatile__ ("sgdt   %0" : "=m" (gdtr) : /* no inputs */ );
1713   __asm__ __volatile__ ("sldt   %0" : "=m" (ldtr) : /* no inputs */ );
1714   ldt_idx = ldtr / 8;
1715   if (ldt_idx == 0)
1716     puts_filtered ("There is no LDT.\n");
1717   /* LDT's entry in the GDT must have the type LDT, which is 2.  */
1718   else if (get_descriptor (gdtr.base, ldt_idx, &ldt_descr) != 2)
1719     printf_filtered ("LDT is present (at %#x), but unreadable by GDB.\n",
1720                      ldt_descr.base0
1721                      | (ldt_descr.base1 << 16)
1722                      | (ldt_descr.base2 << 24));
1723   else
1724     {
1725       unsigned base =
1726         ldt_descr.base0
1727         | (ldt_descr.base1 << 16)
1728         | (ldt_descr.base2 << 24);
1729       unsigned limit = ldt_descr.limit0 | (ldt_descr.limit1 << 16);
1730       int max_entry;
1731
1732       if (ldt_descr.page_granular)
1733         /* Page-granular segments must have the low 12 bits of their
1734            limit set.  */
1735         limit = (limit << 12) | 0xfff;
1736       /* LDT cannot have more than 8K 8-byte entries, i.e. more than
1737          64KB.  */
1738       if (limit > 0xffff)
1739         limit = 0xffff;
1740
1741       max_entry = (limit + 1) / 8;
1742
1743       if (ldt_entry >= 0)
1744         {
1745           if (ldt_entry > limit)
1746             error (_("Invalid LDT entry %#lx: outside valid limits [0..%#x]"),
1747                    (unsigned long)ldt_entry, limit);
1748
1749           display_descriptor (ldt_descr.stype, base, ldt_entry / 8, 1);
1750         }
1751       else
1752         {
1753           int i;
1754
1755           for (i = 0; i < max_entry; i++)
1756             display_descriptor (ldt_descr.stype, base, i, 0);
1757         }
1758     }
1759 }
1760
1761 static void
1762 go32_sgdt (char *arg, int from_tty)
1763 {
1764   struct dtr_reg gdtr;
1765   long gdt_entry = -1L;
1766   int max_entry;
1767
1768   if (arg && *arg)
1769     {
1770       arg = skip_spaces (arg);
1771
1772       if (*arg)
1773         {
1774           gdt_entry = parse_and_eval_long (arg);
1775           if (gdt_entry < 0 || (gdt_entry & 7) != 0)
1776             error (_("Invalid GDT entry 0x%03lx: "
1777                      "not an integral multiple of 8."),
1778                    (unsigned long)gdt_entry);
1779         }
1780     }
1781
1782   __asm__ __volatile__ ("sgdt   %0" : "=m" (gdtr) : /* no inputs */ );
1783   max_entry = (gdtr.limit + 1) / 8;
1784
1785   if (gdt_entry >= 0)
1786     {
1787       if (gdt_entry > gdtr.limit)
1788         error (_("Invalid GDT entry %#lx: outside valid limits [0..%#x]"),
1789                (unsigned long)gdt_entry, gdtr.limit);
1790
1791       display_descriptor (0, gdtr.base, gdt_entry / 8, 1);
1792     }
1793   else
1794     {
1795       int i;
1796
1797       for (i = 0; i < max_entry; i++)
1798         display_descriptor (0, gdtr.base, i, 0);
1799     }
1800 }
1801
1802 static void
1803 go32_sidt (char *arg, int from_tty)
1804 {
1805   struct dtr_reg idtr;
1806   long idt_entry = -1L;
1807   int max_entry;
1808
1809   if (arg && *arg)
1810     {
1811       arg = skip_spaces (arg);
1812
1813       if (*arg)
1814         {
1815           idt_entry = parse_and_eval_long (arg);
1816           if (idt_entry < 0)
1817             error (_("Invalid (negative) IDT entry %ld."), idt_entry);
1818         }
1819     }
1820
1821   __asm__ __volatile__ ("sidt   %0" : "=m" (idtr) : /* no inputs */ );
1822   max_entry = (idtr.limit + 1) / 8;
1823   if (max_entry > 0x100)        /* No more than 256 entries.  */
1824     max_entry = 0x100;
1825
1826   if (idt_entry >= 0)
1827     {
1828       if (idt_entry > idtr.limit)
1829         error (_("Invalid IDT entry %#lx: outside valid limits [0..%#x]"),
1830                (unsigned long)idt_entry, idtr.limit);
1831
1832       display_descriptor (1, idtr.base, idt_entry, 1);
1833     }
1834   else
1835     {
1836       int i;
1837
1838       for (i = 0; i < max_entry; i++)
1839         display_descriptor (1, idtr.base, i, 0);
1840     }
1841 }
1842
1843 /* Cached linear address of the base of the page directory.  For
1844    now, available only under CWSDPMI.  Code based on ideas and
1845    suggestions from Charles Sandmann <sandmann@clio.rice.edu>.  */
1846 static unsigned long pdbr;
1847
1848 static unsigned long
1849 get_cr3 (void)
1850 {
1851   unsigned offset;
1852   unsigned taskreg;
1853   unsigned long taskbase, cr3;
1854   struct dtr_reg gdtr;
1855
1856   if (pdbr > 0 && pdbr <= 0xfffff)
1857     return pdbr;
1858
1859   /* Get the linear address of GDT and the Task Register.  */
1860   __asm__ __volatile__ ("sgdt   %0" : "=m" (gdtr) : /* no inputs */ );
1861   __asm__ __volatile__ ("str    %0" : "=m" (taskreg) : /* no inputs */ );
1862
1863   /* Task Register is a segment selector for the TSS of the current
1864      task.  Therefore, it can be used as an index into the GDT to get
1865      at the segment descriptor for the TSS.  To get the index, reset
1866      the low 3 bits of the selector (which give the CPL).  Add 2 to the
1867      offset to point to the 3 low bytes of the base address.  */
1868   offset = gdtr.base + (taskreg & 0xfff8) + 2;
1869
1870
1871   /* CWSDPMI's task base is always under the 1MB mark.  */
1872   if (offset > 0xfffff)
1873     return 0;
1874
1875   _farsetsel (_dos_ds);
1876   taskbase  = _farnspeekl (offset) & 0xffffffU;
1877   taskbase += _farnspeekl (offset + 2) & 0xff000000U;
1878   if (taskbase > 0xfffff)
1879     return 0;
1880
1881   /* CR3 (a.k.a. PDBR, the Page Directory Base Register) is stored at
1882      offset 1Ch in the TSS.  */
1883   cr3 = _farnspeekl (taskbase + 0x1c) & ~0xfff;
1884   if (cr3 > 0xfffff)
1885     {
1886 #if 0  /* Not fullly supported yet.  */
1887       /* The Page Directory is in UMBs.  In that case, CWSDPMI puts
1888          the first Page Table right below the Page Directory.  Thus,
1889          the first Page Table's entry for its own address and the Page
1890          Directory entry for that Page Table will hold the same
1891          physical address.  The loop below searches the entire UMB
1892          range of addresses for such an occurence.  */
1893       unsigned long addr, pte_idx;
1894
1895       for (addr = 0xb0000, pte_idx = 0xb0;
1896            pte_idx < 0xff;
1897            addr += 0x1000, pte_idx++)
1898         {
1899           if (((_farnspeekl (addr + 4 * pte_idx) & 0xfffff027) ==
1900                (_farnspeekl (addr + 0x1000) & 0xfffff027))
1901               && ((_farnspeekl (addr + 4 * pte_idx + 4) & 0xfffff000) == cr3))
1902             {
1903               cr3 = addr + 0x1000;
1904               break;
1905             }
1906         }
1907 #endif
1908
1909       if (cr3 > 0xfffff)
1910         cr3 = 0;
1911     }
1912
1913   return cr3;
1914 }
1915
1916 /* Return the N'th Page Directory entry.  */
1917 static unsigned long
1918 get_pde (int n)
1919 {
1920   unsigned long pde = 0;
1921
1922   if (pdbr && n >= 0 && n < 1024)
1923     {
1924       pde = _farpeekl (_dos_ds, pdbr + 4*n);
1925     }
1926   return pde;
1927 }
1928
1929 /* Return the N'th entry of the Page Table whose Page Directory entry
1930    is PDE.  */
1931 static unsigned long
1932 get_pte (unsigned long pde, int n)
1933 {
1934   unsigned long pte = 0;
1935
1936   /* pde & 0x80 tests the 4MB page bit.  We don't support 4MB
1937      page tables, for now.  */
1938   if ((pde & 1) && !(pde & 0x80) && n >= 0 && n < 1024)
1939     {
1940       pde &= ~0xfff;    /* Clear non-address bits.  */
1941       pte = _farpeekl (_dos_ds, pde + 4*n);
1942     }
1943   return pte;
1944 }
1945
1946 /* Display a Page Directory or Page Table entry.  IS_DIR, if non-zero,
1947    says this is a Page Directory entry.  If FORCE is non-zero, display
1948    the entry even if its Present flag is off.  OFF is the offset of the
1949    address from the page's base address.  */
1950 static void
1951 display_ptable_entry (unsigned long entry, int is_dir, int force, unsigned off)
1952 {
1953   if ((entry & 1) != 0)
1954     {
1955       printf_filtered ("Base=0x%05lx000", entry >> 12);
1956       if ((entry & 0x100) && !is_dir)
1957         puts_filtered (" Global");
1958       if ((entry & 0x40) && !is_dir)
1959         puts_filtered (" Dirty");
1960       printf_filtered (" %sAcc.", (entry & 0x20) ? "" : "Not-");
1961       printf_filtered (" %sCached", (entry & 0x10) ? "" : "Not-");
1962       printf_filtered (" Write-%s", (entry & 8) ? "Thru" : "Back");
1963       printf_filtered (" %s", (entry & 4) ? "Usr" : "Sup");
1964       printf_filtered (" Read-%s", (entry & 2) ? "Write" : "Only");
1965       if (off)
1966         printf_filtered (" +0x%x", off);
1967       puts_filtered ("\n");
1968     }
1969   else if (force)
1970     printf_filtered ("Page%s not present or not supported; value=0x%lx.\n",
1971                      is_dir ? " Table" : "", entry >> 1);
1972 }
1973
1974 static void
1975 go32_pde (char *arg, int from_tty)
1976 {
1977   long pde_idx = -1, i;
1978
1979   if (arg && *arg)
1980     {
1981       arg = skip_spaces (arg);
1982
1983       if (*arg)
1984         {
1985           pde_idx = parse_and_eval_long (arg);
1986           if (pde_idx < 0 || pde_idx >= 1024)
1987             error (_("Entry %ld is outside valid limits [0..1023]."), pde_idx);
1988         }
1989     }
1990
1991   pdbr = get_cr3 ();
1992   if (!pdbr)
1993     puts_filtered ("Access to Page Directories is "
1994                    "not supported on this system.\n");
1995   else if (pde_idx >= 0)
1996     display_ptable_entry (get_pde (pde_idx), 1, 1, 0);
1997   else
1998     for (i = 0; i < 1024; i++)
1999       display_ptable_entry (get_pde (i), 1, 0, 0);
2000 }
2001
2002 /* A helper function to display entries in a Page Table pointed to by
2003    the N'th entry in the Page Directory.  If FORCE is non-zero, say
2004    something even if the Page Table is not accessible.  */
2005 static void
2006 display_page_table (long n, int force)
2007 {
2008   unsigned long pde = get_pde (n);
2009
2010   if ((pde & 1) != 0)
2011     {
2012       int i;
2013
2014       printf_filtered ("Page Table pointed to by "
2015                        "Page Directory entry 0x%lx:\n", n);
2016       for (i = 0; i < 1024; i++)
2017         display_ptable_entry (get_pte (pde, i), 0, 0, 0);
2018       puts_filtered ("\n");
2019     }
2020   else if (force)
2021     printf_filtered ("Page Table not present; value=0x%lx.\n", pde >> 1);
2022 }
2023
2024 static void
2025 go32_pte (char *arg, int from_tty)
2026 {
2027   long pde_idx = -1L, i;
2028
2029   if (arg && *arg)
2030     {
2031       arg = skip_spaces (arg);
2032
2033       if (*arg)
2034         {
2035           pde_idx = parse_and_eval_long (arg);
2036           if (pde_idx < 0 || pde_idx >= 1024)
2037             error (_("Entry %ld is outside valid limits [0..1023]."), pde_idx);
2038         }
2039     }
2040
2041   pdbr = get_cr3 ();
2042   if (!pdbr)
2043     puts_filtered ("Access to Page Tables is not supported on this system.\n");
2044   else if (pde_idx >= 0)
2045     display_page_table (pde_idx, 1);
2046   else
2047     for (i = 0; i < 1024; i++)
2048       display_page_table (i, 0);
2049 }
2050
2051 static void
2052 go32_pte_for_address (char *arg, int from_tty)
2053 {
2054   CORE_ADDR addr = 0, i;
2055
2056   if (arg && *arg)
2057     {
2058       arg = skip_spaces (arg);
2059
2060       if (*arg)
2061         addr = parse_and_eval_address (arg);
2062     }
2063   if (!addr)
2064     error_no_arg (_("linear address"));
2065
2066   pdbr = get_cr3 ();
2067   if (!pdbr)
2068     puts_filtered ("Access to Page Tables is not supported on this system.\n");
2069   else
2070     {
2071       int pde_idx = (addr >> 22) & 0x3ff;
2072       int pte_idx = (addr >> 12) & 0x3ff;
2073       unsigned offs = addr & 0xfff;
2074
2075       printf_filtered ("Page Table entry for address %s:\n",
2076                        hex_string(addr));
2077       display_ptable_entry (get_pte (get_pde (pde_idx), pte_idx), 0, 1, offs);
2078     }
2079 }
2080
2081 static struct cmd_list_element *info_dos_cmdlist = NULL;
2082
2083 static void
2084 go32_info_dos_command (char *args, int from_tty)
2085 {
2086   help_list (info_dos_cmdlist, "info dos ", class_info, gdb_stdout);
2087 }
2088
2089 /* -Wmissing-prototypes */
2090 extern initialize_file_ftype _initialize_go32_nat;
2091
2092 void
2093 _initialize_go32_nat (void)
2094 {
2095   init_go32_ops ();
2096   add_target (&go32_ops);
2097
2098   add_prefix_cmd ("dos", class_info, go32_info_dos_command, _("\
2099 Print information specific to DJGPP (aka MS-DOS) debugging."),
2100                   &info_dos_cmdlist, "info dos ", 0, &infolist);
2101
2102   add_cmd ("sysinfo", class_info, go32_sysinfo, _("\
2103 Display information about the target system, including CPU, OS, DPMI, etc."),
2104            &info_dos_cmdlist);
2105   add_cmd ("ldt", class_info, go32_sldt, _("\
2106 Display entries in the LDT (Local Descriptor Table).\n\
2107 Entry number (an expression) as an argument means display only that entry."),
2108            &info_dos_cmdlist);
2109   add_cmd ("gdt", class_info, go32_sgdt, _("\
2110 Display entries in the GDT (Global Descriptor Table).\n\
2111 Entry number (an expression) as an argument means display only that entry."),
2112            &info_dos_cmdlist);
2113   add_cmd ("idt", class_info, go32_sidt, _("\
2114 Display entries in the IDT (Interrupt Descriptor Table).\n\
2115 Entry number (an expression) as an argument means display only that entry."),
2116            &info_dos_cmdlist);
2117   add_cmd ("pde", class_info, go32_pde, _("\
2118 Display entries in the Page Directory.\n\
2119 Entry number (an expression) as an argument means display only that entry."),
2120            &info_dos_cmdlist);
2121   add_cmd ("pte", class_info, go32_pte, _("\
2122 Display entries in Page Tables.\n\
2123 Entry number (an expression) as an argument means display only entries\n\
2124 from the Page Table pointed to by the specified Page Directory entry."),
2125            &info_dos_cmdlist);
2126   add_cmd ("address-pte", class_info, go32_pte_for_address, _("\
2127 Display a Page Table entry for a linear address.\n\
2128 The address argument must be a linear address, after adding to\n\
2129 it the base address of the appropriate segment.\n\
2130 The base address of variables and functions in the debuggee's data\n\
2131 or code segment is stored in the variable __djgpp_base_address,\n\
2132 so use `__djgpp_base_address + (char *)&var' as the argument.\n\
2133 For other segments, look up their base address in the output of\n\
2134 the `info dos ldt' command."),
2135            &info_dos_cmdlist);
2136 }
2137
2138 pid_t
2139 tcgetpgrp (int fd)
2140 {
2141   if (isatty (fd))
2142     return SOME_PID;
2143   errno = ENOTTY;
2144   return -1;
2145 }
2146
2147 int
2148 tcsetpgrp (int fd, pid_t pgid)
2149 {
2150   if (isatty (fd) && pgid == SOME_PID)
2151     return 0;
2152   errno = pgid == SOME_PID ? ENOTTY : ENOSYS;
2153   return -1;
2154 }