Fri Dec 3 09:55:17 1993 Pete Hoogenboom (hoogen@cs.utah.edu)
[external/binutils.git] / gdb / hppah-nat.c
1 /* Machine-dependent hooks for the unix child process stratum, for HPUX PA-RISC.
2
3    Copyright 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    Contributed by the Center for Software Science at the
7    University of Utah (pa-gdb-bugs@cs.utah.edu).
8
9 This file is part of GDB.
10
11 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12 it under the terms of the GNU General Public License as published by
13 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14 (at your option) any later version.
15
16 This program is distributed in the hope that it will be useful,
17 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19 GNU General Public License for more details.
20
21 You should have received a copy of the GNU General Public License
22 along with this program; if not, write to the Free Software
23 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
24
25
26 #include "defs.h"
27 #include "inferior.h"
28 #include "target.h"
29 #include <sys/ptrace.h>
30
31 extern CORE_ADDR text_end;
32
33 static void fetch_register ();
34
35 /* This function simply calls ptrace with the given arguments.  
36    It exists so that all calls to ptrace are isolated in this 
37    machine-dependent file. */
38 int
39 call_ptrace (request, pid, addr, data)
40      int request, pid;
41      PTRACE_ARG3_TYPE addr;
42      int data;
43 {
44   return ptrace (request, pid, addr, data, 0);
45 }
46
47 void
48 kill_inferior ()
49 {
50   if (inferior_pid == 0)
51     return;
52   ptrace (PT_EXIT, inferior_pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) 0, 0, 0);
53   wait ((int *)0);
54   target_mourn_inferior ();
55 }
56
57 /* Start debugging the process whose number is PID.  */
58 int
59 attach (pid)
60      int pid;
61 {
62   errno = 0;
63   ptrace (PT_ATTACH, pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) 0, 0, 0);
64   if (errno)
65     perror_with_name ("ptrace");
66   attach_flag = 1;
67   return pid;
68 }
69
70 /* Stop debugging the process whose number is PID
71    and continue it with signal number SIGNAL.
72    SIGNAL = 0 means just continue it.  */
73
74 void
75 detach (signal)
76      int signal;
77 {
78   errno = 0;
79   ptrace (PT_DETACH, inferior_pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) 1, signal, 0);
80   if (errno)
81     perror_with_name ("ptrace");
82   attach_flag = 0;
83 }
84
85 /* Fetch all registers, or just one, from the child process.  */
86
87 void
88 fetch_inferior_registers (regno)
89      int regno;
90 {
91   if (regno == -1)
92     for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
93       fetch_register (regno);
94   else
95     fetch_register (regno);
96 }
97
98 /* Store our register values back into the inferior.
99    If REGNO is -1, do this for all registers.
100    Otherwise, REGNO specifies which register (so we can save time).  */
101
102 void
103 store_inferior_registers (regno)
104      int regno;
105 {
106   register unsigned int regaddr;
107   char buf[80];
108   extern char registers[];
109   register int i;
110   unsigned int offset = U_REGS_OFFSET;
111   int scratch;
112
113   if (regno >= 0)
114     {
115       regaddr = register_addr (regno, offset);
116       errno = 0;
117       if (regno == PCOQ_HEAD_REGNUM || regno == PCOQ_TAIL_REGNUM)
118         {
119           scratch = *(int *) &registers[REGISTER_BYTE (regno)] | 0x3;
120           ptrace (PT_WUREGS, inferior_pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) regaddr,
121                   scratch, 0);
122           if (errno != 0)
123             {
124               /* Error, even if attached.  Failing to write these two
125                  registers is pretty serious.  */
126               sprintf (buf, "writing register number %d", regno);
127               perror_with_name (buf);
128             }
129         }
130       else
131         for (i = 0; i < REGISTER_RAW_SIZE (regno); i += sizeof(int))
132           {
133             errno = 0;
134             ptrace (PT_WUREGS, inferior_pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) regaddr,
135                     *(int *) &registers[REGISTER_BYTE (regno) + i], 0);
136             if (errno != 0)
137               {
138                 /* Warning, not error, in case we are attached; sometimes the
139                    kernel doesn't let us at the registers.  */
140                 char *err = safe_strerror (errno);
141                 char *msg = alloca (strlen (err) + 128);
142                 sprintf (msg, "writing register %s: %s",
143                          reg_names[regno], err);
144                 warning (msg);
145                 goto error_exit;
146               }
147             regaddr += sizeof(int);
148           }
149     }
150   else
151     {
152       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
153         {
154           if (CANNOT_STORE_REGISTER (regno))
155             continue;
156           store_inferior_registers (regno);
157         }
158     }
159  error_exit:
160   return;
161 }
162
163 /* Fetch one register.  */
164
165 static void
166 fetch_register (regno)
167      int regno;
168 {
169   register unsigned int regaddr;
170   char buf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
171   char mess[128];                               /* For messages */
172   register int i;
173
174   /* Offset of registers within the u area.  */
175   unsigned int offset;
176
177   offset = U_REGS_OFFSET;
178
179   regaddr = register_addr (regno, offset);
180   for (i = 0; i < REGISTER_RAW_SIZE (regno); i += sizeof (int))
181     {
182       errno = 0;
183       *(int *) &buf[i] = ptrace (PT_RUREGS, inferior_pid,
184                                  (PTRACE_ARG3_TYPE) regaddr, 0, 0);
185       regaddr += sizeof (int);
186       if (errno != 0)
187         {
188           /* Warning, not error, in case we are attached; sometimes the
189              kernel doesn't let us at the registers.  */
190           char *err = safe_strerror (errno);
191           char *msg = alloca (strlen (err) + 128);
192           sprintf (msg, "reading register %s: %s", reg_names[regno], err);
193           warning (msg);
194           goto error_exit;
195         }
196     }
197   if (regno == PCOQ_HEAD_REGNUM || regno == PCOQ_TAIL_REGNUM)
198     buf[3] &= ~0x3;
199   supply_register (regno, buf);
200  error_exit:;
201 }
202
203 /* Resume execution of process PID.
204    If STEP is nonzero, single-step it.
205    If SIGNAL is nonzero, give it that signal.  */
206
207 void
208 child_resume (pid, step, signal)
209      int pid;
210      int step;
211      int signal;
212 {
213   errno = 0;
214
215   if (pid == -1)
216     pid = inferior_pid;
217
218   /* An address of (PTRACE_ARG3_TYPE) 1 tells ptrace to continue from where
219      it was. (If GDB wanted it to start some other way, we have already
220      written a new PC value to the child.)  */
221
222   if (step)
223     ptrace (PT_SINGLE, pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) 1, signal, 0);
224   else
225     ptrace (PT_CONTIN, pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) 1, signal, 0);
226
227   if (errno)
228     perror_with_name ("ptrace");
229 }
230
231 /* Copy LEN bytes to or from inferior's memory starting at MEMADDR
232    to debugger memory starting at MYADDR.   Copy to inferior if
233    WRITE is nonzero.
234   
235    Returns the length copied, which is either the LEN argument or zero.
236    This xfer function does not do partial moves, since child_ops
237    doesn't allow memory operations to cross below us in the target stack
238    anyway.  */
239
240 int
241 child_xfer_memory (memaddr, myaddr, len, write, target)
242      CORE_ADDR memaddr;
243      char *myaddr;
244      int len;
245      int write;
246      struct target_ops *target;         /* ignored */
247 {
248   register int i;
249   /* Round starting address down to longword boundary.  */
250   register CORE_ADDR addr = memaddr & - sizeof (int);
251   /* Round ending address up; get number of longwords that makes.  */
252   register int count
253     = (((memaddr + len) - addr) + sizeof (int) - 1) / sizeof (int);
254   /* Allocate buffer of that many longwords.  */
255   register int *buffer = (int *) alloca (count * sizeof (int));
256
257   if (write)
258     {
259       /* Fill start and end extra bytes of buffer with existing memory data.  */
260
261       if (addr != memaddr || len < (int)sizeof (int)) {
262         /* Need part of initial word -- fetch it.  */
263         buffer[0] = ptrace (addr < text_end ? PT_RIUSER : PT_RDUSER, 
264                             inferior_pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) addr, 0, 0);
265       }
266
267       if (count > 1)            /* FIXME, avoid if even boundary */
268         {
269           buffer[count - 1]
270             = ptrace (addr < text_end ? PT_RIUSER : PT_RDUSER, inferior_pid,
271                       (PTRACE_ARG3_TYPE) (addr + (count - 1) * sizeof (int)),
272                       0, 0);
273         }
274
275       /* Copy data to be written over corresponding part of buffer */
276
277       memcpy ((char *) buffer + (memaddr & (sizeof (int) - 1)), myaddr, len);
278
279       /* Write the entire buffer.  */
280
281       for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (int))
282         {
283 /* The HP-UX kernel crashes if you use PT_WDUSER to write into the text
284    segment.  FIXME -- does it work to write into the data segment using
285    WIUSER, or do these idiots really expect us to figure out which segment
286    the address is in, so we can use a separate system call for it??!  */
287           errno = 0;
288           ptrace (addr < text_end ? PT_WIUSER : PT_WDUSER, inferior_pid, 
289                   (PTRACE_ARG3_TYPE) addr,
290                   buffer[i], 0);
291           if (errno)
292             return 0;
293         }
294     }
295   else
296     {
297       /* Read all the longwords */
298       for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (int))
299         {
300           errno = 0;
301           buffer[i] = ptrace (addr < text_end ? PT_RIUSER : PT_RDUSER, 
302                               inferior_pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) addr, 0, 0);
303           if (errno)
304             return 0;
305           QUIT;
306         }
307
308       /* Copy appropriate bytes out of the buffer.  */
309       memcpy (myaddr, (char *) buffer + (memaddr & (sizeof (int) - 1)), len);
310     }
311   return len;
312 }