* sim/cris/hw/rv-n-cris/irq6.ms: New test.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / hppa-linux-tdep.c
1 /* Target-dependent code for GNU/Linux running on PA-RISC, for GDB.
2
3    Copyright (C) 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
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 2 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, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
20    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "osabi.h"
25 #include "target.h"
26 #include "objfiles.h"
27 #include "solib-svr4.h"
28 #include "glibc-tdep.h"
29 #include "frame-unwind.h"
30 #include "trad-frame.h"
31 #include "dwarf2-frame.h"
32 #include "value.h"
33 #include "regset.h"
34 #include "hppa-tdep.h"
35
36 #include "elf/common.h"
37
38 #if 0
39 /* Convert DWARF register number REG to the appropriate register
40    number used by GDB.  */
41 static int
42 hppa_dwarf_reg_to_regnum (int reg)
43 {
44   /* registers 0 - 31 are the same in both sets */
45   if (reg < 32)
46     return reg;
47
48   /* dwarf regs 32 to 85 are fpregs 4 - 31 */
49   if (reg >= 32 && reg <= 85)
50     return HPPA_FP4_REGNUM + (reg - 32);
51
52   warning (_("Unmapped DWARF Register #%d encountered."), reg);
53   return -1;
54 }
55 #endif
56
57 static void
58 hppa_linux_target_write_pc (CORE_ADDR v, ptid_t ptid)
59 {
60   /* Probably this should be done by the kernel, but it isn't.  */
61   write_register_pid (HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, v | 0x3, ptid);
62   write_register_pid (HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM, (v + 4) | 0x3, ptid);
63 }
64
65 /* An instruction to match.  */
66 struct insn_pattern
67 {
68   unsigned int data;            /* See if it matches this....  */
69   unsigned int mask;            /* ... with this mask.  */
70 };
71
72 static struct insn_pattern hppa_sigtramp[] = {
73   /* ldi 0, %r25 or ldi 1, %r25 */
74   { 0x34190000, 0xfffffffd },
75   /* ldi __NR_rt_sigreturn, %r20 */
76   { 0x3414015a, 0xffffffff },
77   /* be,l 0x100(%sr2, %r0), %sr0, %r31 */
78   { 0xe4008200, 0xffffffff },
79   /* nop */
80   { 0x08000240, 0xffffffff },
81   { 0, 0 }
82 };
83
84 #define HPPA_MAX_INSN_PATTERN_LEN (4)
85
86 /* Return non-zero if the instructions at PC match the series
87    described in PATTERN, or zero otherwise.  PATTERN is an array of
88    'struct insn_pattern' objects, terminated by an entry whose mask is
89    zero.
90
91    When the match is successful, fill INSN[i] with what PATTERN[i]
92    matched.  */
93 static int
94 insns_match_pattern (CORE_ADDR pc,
95                      struct insn_pattern *pattern,
96                      unsigned int *insn)
97 {
98   int i;
99   CORE_ADDR npc = pc;
100
101   for (i = 0; pattern[i].mask; i++)
102     {
103       char buf[4];
104
105       deprecated_read_memory_nobpt (npc, buf, 4);
106       insn[i] = extract_unsigned_integer (buf, 4);
107       if ((insn[i] & pattern[i].mask) == pattern[i].data)
108         npc += 4;
109       else
110         return 0;
111     }
112   return 1;
113 }
114
115 /* Signal frames.  */
116
117 /* (This is derived from MD_FALLBACK_FRAME_STATE_FOR in gcc.)
118  
119    Unfortunately, because of various bugs and changes to the kernel,
120    we have several cases to deal with.
121
122    In 2.4, the signal trampoline is 4 bytes, and pc should point directly at 
123    the beginning of the trampoline and struct rt_sigframe.
124
125    In <= 2.6.5-rc2-pa3, the signal trampoline is 9 bytes, and pc points at
126    the 4th word in the trampoline structure.  This is wrong, it should point 
127    at the 5th word.  This is fixed in 2.6.5-rc2-pa4.
128
129    To detect these cases, we first take pc, align it to 64-bytes
130    to get the beginning of the signal frame, and then check offsets 0, 4
131    and 5 to see if we found the beginning of the trampoline.  This will
132    tell us how to locate the sigcontext structure.
133
134    Note that with a 2.4 64-bit kernel, the signal context is not properly
135    passed back to userspace so the unwind will not work correctly.  */
136 static CORE_ADDR
137 hppa_linux_sigtramp_find_sigcontext (CORE_ADDR pc)
138 {
139   unsigned int dummy[HPPA_MAX_INSN_PATTERN_LEN];
140   int offs = 0;
141   int try;
142   /* offsets to try to find the trampoline */
143   static int pcoffs[] = { 0, 4*4, 5*4 };
144   /* offsets to the rt_sigframe structure */
145   static int sfoffs[] = { 4*4, 10*4, 10*4 };
146   CORE_ADDR sp;
147
148   /* Most of the time, this will be correct.  The one case when this will
149      fail is if the user defined an alternate stack, in which case the
150      beginning of the stack will not be align_down (pc, 64).  */
151   sp = align_down (pc, 64);
152
153   /* rt_sigreturn trampoline:
154      3419000x ldi 0, %r25 or ldi 1, %r25   (x = 0 or 2)
155      3414015a ldi __NR_rt_sigreturn, %r20 
156      e4008200 be,l 0x100(%sr2, %r0), %sr0, %r31
157      08000240 nop  */
158
159   for (try = 0; try < ARRAY_SIZE (pcoffs); try++)
160     {
161       if (insns_match_pattern (sp + pcoffs[try], hppa_sigtramp, dummy))
162         {
163           offs = sfoffs[try];
164           break;
165         }
166     }
167
168   if (offs == 0)
169     {
170       if (insns_match_pattern (pc, hppa_sigtramp, dummy))
171         {
172           /* sigaltstack case: we have no way of knowing which offset to 
173              use in this case; default to new kernel handling. If this is
174              wrong the unwinding will fail.  */
175           try = 2;
176           sp = pc - pcoffs[try];
177         }
178       else
179       {
180         return 0;
181       }
182     }
183
184   /* sp + sfoffs[try] points to a struct rt_sigframe, which contains
185      a struct siginfo and a struct ucontext.  struct ucontext contains
186      a struct sigcontext. Return an offset to this sigcontext here.  Too 
187      bad we cannot include system specific headers :-(.  
188      sizeof(struct siginfo) == 128
189      offsetof(struct ucontext, uc_mcontext) == 24.  */
190   return sp + sfoffs[try] + 128 + 24;
191 }
192
193 struct hppa_linux_sigtramp_unwind_cache
194 {
195   CORE_ADDR base;
196   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
197 };
198
199 static struct hppa_linux_sigtramp_unwind_cache *
200 hppa_linux_sigtramp_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
201                                         void **this_cache)
202 {
203   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
204   struct hppa_linux_sigtramp_unwind_cache *info;
205   CORE_ADDR pc, scptr;
206   int i;
207
208   if (*this_cache)
209     return *this_cache;
210
211   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct hppa_linux_sigtramp_unwind_cache);
212   *this_cache = info;
213   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
214
215   pc = frame_pc_unwind (next_frame);
216   scptr = hppa_linux_sigtramp_find_sigcontext (pc);
217
218   /* structure of struct sigcontext:
219    
220      struct sigcontext {
221         unsigned long sc_flags;
222         unsigned long sc_gr[32]; 
223         unsigned long long sc_fr[32];
224         unsigned long sc_iasq[2];
225         unsigned long sc_iaoq[2];
226         unsigned long sc_sar;           */
227
228   /* Skip sc_flags.  */
229   scptr += 4;
230
231   /* GR[0] is the psw, we don't restore that.  */
232   scptr += 4;
233
234   /* General registers.  */
235   for (i = 1; i < 32; i++)
236     {
237       info->saved_regs[HPPA_R0_REGNUM + i].addr = scptr;
238       scptr += 4;
239     }
240
241   /* Pad.  */
242   scptr += 4;
243
244   /* FP regs; FP0-3 are not restored.  */
245   scptr += (8 * 4);
246
247   for (i = 4; i < 32; i++)
248     {
249       info->saved_regs[HPPA_FP0_REGNUM + (i * 2)].addr = scptr;
250       scptr += 4;
251       info->saved_regs[HPPA_FP0_REGNUM + (i * 2) + 1].addr = scptr;
252       scptr += 4;
253     }
254
255   /* IASQ/IAOQ. */
256   info->saved_regs[HPPA_PCSQ_HEAD_REGNUM].addr = scptr;
257   scptr += 4;
258   info->saved_regs[HPPA_PCSQ_TAIL_REGNUM].addr = scptr;
259   scptr += 4;
260
261   info->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM].addr = scptr;
262   scptr += 4;
263   info->saved_regs[HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM].addr = scptr;
264   scptr += 4;
265
266   info->base = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_SP_REGNUM);
267
268   return info;
269 }
270
271 static void
272 hppa_linux_sigtramp_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
273                                    void **this_prologue_cache,
274                                    struct frame_id *this_id)
275 {
276   struct hppa_linux_sigtramp_unwind_cache *info
277     = hppa_linux_sigtramp_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
278   *this_id = frame_id_build (info->base, frame_pc_unwind (next_frame));
279 }
280
281 static void
282 hppa_linux_sigtramp_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
283                                          void **this_prologue_cache,
284                                          int regnum, int *optimizedp,
285                                          enum lval_type *lvalp, 
286                                          CORE_ADDR *addrp,
287                                          int *realnump, gdb_byte *valuep)
288 {
289   struct hppa_linux_sigtramp_unwind_cache *info
290     = hppa_linux_sigtramp_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
291   hppa_frame_prev_register_helper (next_frame, info->saved_regs, regnum,
292                                    optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
293 }
294
295 static const struct frame_unwind hppa_linux_sigtramp_frame_unwind = {
296   SIGTRAMP_FRAME,
297   hppa_linux_sigtramp_frame_this_id,
298   hppa_linux_sigtramp_frame_prev_register
299 };
300
301 /* hppa-linux always uses "new-style" rt-signals.  The signal handler's return
302    address should point to a signal trampoline on the stack.  The signal
303    trampoline is embedded in a rt_sigframe structure that is aligned on
304    the stack.  We take advantage of the fact that sp must be 64-byte aligned,
305    and the trampoline is small, so by rounding down the trampoline address
306    we can find the beginning of the struct rt_sigframe.  */
307 static const struct frame_unwind *
308 hppa_linux_sigtramp_unwind_sniffer (struct frame_info *next_frame)
309 {
310   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
311
312   if (hppa_linux_sigtramp_find_sigcontext (pc))
313     return &hppa_linux_sigtramp_frame_unwind;
314
315   return NULL;
316 }
317
318 /* Attempt to find (and return) the global pointer for the given
319    function.
320
321    This is a rather nasty bit of code searchs for the .dynamic section
322    in the objfile corresponding to the pc of the function we're trying
323    to call.  Once it finds the addresses at which the .dynamic section
324    lives in the child process, it scans the Elf32_Dyn entries for a
325    DT_PLTGOT tag.  If it finds one of these, the corresponding
326    d_un.d_ptr value is the global pointer.  */
327
328 static CORE_ADDR
329 hppa_linux_find_global_pointer (struct value *function)
330 {
331   struct obj_section *faddr_sect;
332   CORE_ADDR faddr;
333   
334   faddr = value_as_address (function);
335
336   /* Is this a plabel? If so, dereference it to get the gp value.  */
337   if (faddr & 2)
338     {
339       int status;
340       char buf[4];
341
342       faddr &= ~3;
343
344       status = target_read_memory (faddr + 4, buf, sizeof (buf));
345       if (status == 0)
346         return extract_unsigned_integer (buf, sizeof (buf));
347     }
348
349   /* If the address is in the plt section, then the real function hasn't 
350      yet been fixed up by the linker so we cannot determine the gp of 
351      that function.  */
352   if (in_plt_section (faddr, NULL))
353     return 0;
354
355   faddr_sect = find_pc_section (faddr);
356   if (faddr_sect != NULL)
357     {
358       struct obj_section *osect;
359
360       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (faddr_sect->objfile, osect)
361         {
362           if (strcmp (osect->the_bfd_section->name, ".dynamic") == 0)
363             break;
364         }
365
366       if (osect < faddr_sect->objfile->sections_end)
367         {
368           CORE_ADDR addr;
369
370           addr = osect->addr;
371           while (addr < osect->endaddr)
372             {
373               int status;
374               LONGEST tag;
375               char buf[4];
376
377               status = target_read_memory (addr, buf, sizeof (buf));
378               if (status != 0)
379                 break;
380               tag = extract_signed_integer (buf, sizeof (buf));
381
382               if (tag == DT_PLTGOT)
383                 {
384                   CORE_ADDR global_pointer;
385
386                   status = target_read_memory (addr + 4, buf, sizeof (buf));
387                   if (status != 0)
388                     break;
389                   global_pointer = extract_unsigned_integer (buf, sizeof (buf));
390
391                   /* The payoff... */
392                   return global_pointer;
393                 }
394
395               if (tag == DT_NULL)
396                 break;
397
398               addr += 8;
399             }
400         }
401     }
402   return 0;
403 }
404 \f
405 /*
406  * Registers saved in a coredump:
407  * gr0..gr31
408  * sr0..sr7
409  * iaoq0..iaoq1
410  * iasq0..iasq1
411  * sar, iir, isr, ior, ipsw
412  * cr0, cr24..cr31
413  * cr8,9,12,13
414  * cr10, cr15
415  */
416
417 #define GR_REGNUM(_n)   (HPPA_R0_REGNUM+_n)
418 #define TR_REGNUM(_n)   (HPPA_TR0_REGNUM+_n)
419 static const int greg_map[] =
420   {
421     GR_REGNUM(0), GR_REGNUM(1), GR_REGNUM(2), GR_REGNUM(3),
422     GR_REGNUM(4), GR_REGNUM(5), GR_REGNUM(6), GR_REGNUM(7),
423     GR_REGNUM(8), GR_REGNUM(9), GR_REGNUM(10), GR_REGNUM(11),
424     GR_REGNUM(12), GR_REGNUM(13), GR_REGNUM(14), GR_REGNUM(15),
425     GR_REGNUM(16), GR_REGNUM(17), GR_REGNUM(18), GR_REGNUM(19),
426     GR_REGNUM(20), GR_REGNUM(21), GR_REGNUM(22), GR_REGNUM(23),
427     GR_REGNUM(24), GR_REGNUM(25), GR_REGNUM(26), GR_REGNUM(27),
428     GR_REGNUM(28), GR_REGNUM(29), GR_REGNUM(30), GR_REGNUM(31),
429
430     HPPA_SR4_REGNUM+1, HPPA_SR4_REGNUM+2, HPPA_SR4_REGNUM+3, HPPA_SR4_REGNUM+4,
431     HPPA_SR4_REGNUM, HPPA_SR4_REGNUM+5, HPPA_SR4_REGNUM+6, HPPA_SR4_REGNUM+7,
432
433     HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM,
434     HPPA_PCSQ_HEAD_REGNUM, HPPA_PCSQ_TAIL_REGNUM,
435
436     HPPA_SAR_REGNUM, HPPA_IIR_REGNUM, HPPA_ISR_REGNUM, HPPA_IOR_REGNUM,
437     HPPA_IPSW_REGNUM, HPPA_RCR_REGNUM,
438
439     TR_REGNUM(0), TR_REGNUM(1), TR_REGNUM(2), TR_REGNUM(3),
440     TR_REGNUM(4), TR_REGNUM(5), TR_REGNUM(6), TR_REGNUM(7),
441
442     HPPA_PID0_REGNUM, HPPA_PID1_REGNUM, HPPA_PID2_REGNUM, HPPA_PID3_REGNUM,
443     HPPA_CCR_REGNUM, HPPA_EIEM_REGNUM,
444   };
445
446 static void
447 hppa_linux_supply_regset (const struct regset *regset,
448                           struct regcache *regcache,
449                           int regnum, const void *regs, size_t len)
450 {
451   struct gdbarch *arch = get_regcache_arch (regcache);
452   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arch);
453   const char *buf = regs;
454   int i, offset;
455
456   offset = 0;
457   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (greg_map); i++)
458     {
459       if (regnum == greg_map[i] || regnum == -1)
460         regcache_raw_supply (regcache, greg_map[i], buf + offset);
461
462       offset += tdep->bytes_per_address;
463     }
464 }
465
466 static void
467 hppa_linux_supply_fpregset (const struct regset *regset,
468                             struct regcache *regcache,
469                             int regnum, const void *regs, size_t len)
470 {
471   const char *buf = regs;
472   int i, offset;
473
474   offset = 0;
475   for (i = 0; i < 31; i++)
476     {
477       if (regnum == HPPA_FP0_REGNUM + i || regnum == -1)
478         regcache_raw_supply (regcache, HPPA_FP0_REGNUM + i, 
479                              buf + offset);
480       offset += 8;
481     }
482 }
483
484 /* Linux register set.  */
485 static struct regset hppa_linux_regset =
486 {
487   NULL,
488   hppa_linux_supply_regset
489 };
490
491 static struct regset hppa_linux_fpregset =
492 {
493   NULL,
494   hppa_linux_supply_fpregset
495 };
496
497 static const struct regset *
498 hppa_linux_regset_from_core_section (struct gdbarch *gdbarch,
499                                      const char *sect_name,
500                                      size_t sect_size)
501 {
502   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0)
503     return &hppa_linux_regset;
504   else if (strcmp (sect_name, ".reg2") == 0)
505     return &hppa_linux_fpregset;
506
507   return NULL;
508 }
509 \f
510
511 /* Forward declarations.  */
512 extern initialize_file_ftype _initialize_hppa_linux_tdep;
513
514 static void
515 hppa_linux_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
516 {
517   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
518
519   /* GNU/Linux is always ELF.  */
520   tdep->is_elf = 1;
521
522   tdep->find_global_pointer = hppa_linux_find_global_pointer;
523
524   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, hppa_linux_target_write_pc);
525
526   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, hppa_linux_sigtramp_unwind_sniffer);
527
528   /* GNU/Linux uses SVR4-style shared libraries.  */
529   set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets
530     (gdbarch, svr4_ilp32_fetch_link_map_offsets);
531
532   tdep->in_solib_call_trampoline = hppa_in_solib_call_trampoline;
533   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, hppa_skip_trampoline_code);
534
535   /* GNU/Linux uses the dynamic linker included in the GNU C Library.  */
536   set_gdbarch_skip_solib_resolver (gdbarch, glibc_skip_solib_resolver);
537
538   /* On hppa-linux, currently, sizeof(long double) == 8.  There has been
539      some discussions to support 128-bit long double, but it requires some
540      more work in gcc and glibc first.  */
541   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 64);
542
543   set_gdbarch_regset_from_core_section
544     (gdbarch, hppa_linux_regset_from_core_section);
545
546 #if 0
547   /* Dwarf-2 unwinding support.  Not yet working.  */
548   set_gdbarch_dwarf_reg_to_regnum (gdbarch, hppa_dwarf_reg_to_regnum);
549   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, hppa_dwarf_reg_to_regnum);
550   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, dwarf2_frame_sniffer);
551   frame_base_append_sniffer (gdbarch, dwarf2_frame_base_sniffer);
552 #endif
553
554   /* Enable TLS support.  */
555   set_gdbarch_fetch_tls_load_module_address (gdbarch,
556                                              svr4_fetch_objfile_link_map);
557 }
558
559 void
560 _initialize_hppa_linux_tdep (void)
561 {
562   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_hppa, 0, GDB_OSABI_LINUX, hppa_linux_init_abi);
563   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_hppa, bfd_mach_hppa20w, GDB_OSABI_LINUX, hppa_linux_init_abi);
564 }