Remove regmap from i386-linux-nat.c.
[external/binutils.git] / gdb / i386-linux-nat.c
1 /* Native-dependent code for GNU/Linux i386.
2
3    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
4    2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "i386-nat.h"
23 #include "inferior.h"
24 #include "gdbcore.h"
25 #include "regcache.h"
26 #include "regset.h"
27 #include "target.h"
28 #include "linux-nat.h"
29
30 #include "gdb_assert.h"
31 #include "gdb_string.h"
32 #include "elf/common.h"
33 #include <sys/uio.h>
34 #include <sys/ptrace.h>
35 #include <sys/user.h>
36 #include <sys/procfs.h>
37
38 #ifdef HAVE_SYS_REG_H
39 #include <sys/reg.h>
40 #endif
41
42 #ifndef ORIG_EAX
43 #define ORIG_EAX -1
44 #endif
45
46 #ifdef HAVE_SYS_DEBUGREG_H
47 #include <sys/debugreg.h>
48 #endif
49
50 #ifndef DR_FIRSTADDR
51 #define DR_FIRSTADDR 0
52 #endif
53
54 #ifndef DR_LASTADDR
55 #define DR_LASTADDR 3
56 #endif
57
58 #ifndef DR_STATUS
59 #define DR_STATUS 6
60 #endif
61
62 #ifndef DR_CONTROL
63 #define DR_CONTROL 7
64 #endif
65
66 /* Prototypes for supply_gregset etc.  */
67 #include "gregset.h"
68
69 #include "i387-tdep.h"
70 #include "i386-tdep.h"
71 #include "i386-linux-tdep.h"
72
73 /* Defines ps_err_e, struct ps_prochandle.  */
74 #include "gdb_proc_service.h"
75
76 #include "i386-xstate.h"
77
78 #ifndef PTRACE_GETREGSET
79 #define PTRACE_GETREGSET        0x4204
80 #endif
81
82 #ifndef PTRACE_SETREGSET
83 #define PTRACE_SETREGSET        0x4205
84 #endif
85
86 /* Does the current host support PTRACE_GETREGSET?  */
87 static int have_ptrace_getregset = -1;
88 \f
89
90 /* The register sets used in GNU/Linux ELF core-dumps are identical to
91    the register sets in `struct user' that is used for a.out
92    core-dumps, and is also used by `ptrace'.  The corresponding types
93    are `elf_gregset_t' for the general-purpose registers (with
94    `elf_greg_t' the type of a single GP register) and `elf_fpregset_t'
95    for the floating-point registers.
96
97    Those types used to be available under the names `gregset_t' and
98    `fpregset_t' too, and this file used those names in the past.  But
99    those names are now used for the register sets used in the
100    `mcontext_t' type, and have a different size and layout.  */
101
102 /* Which ptrace request retrieves which registers?
103    These apply to the corresponding SET requests as well.  */
104
105 #define GETREGS_SUPPLIES(regno) \
106   ((0 <= (regno) && (regno) <= 15) || (regno) == I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM)
107
108 #define GETFPXREGS_SUPPLIES(regno) \
109   (I386_ST0_REGNUM <= (regno) && (regno) < I386_SSE_NUM_REGS)
110
111 #define GETXSTATEREGS_SUPPLIES(regno) \
112   (I386_ST0_REGNUM <= (regno) && (regno) < I386_AVX_NUM_REGS)
113
114 /* Does the current host support the GETREGS request?  */
115 int have_ptrace_getregs =
116 #ifdef HAVE_PTRACE_GETREGS
117   1
118 #else
119   0
120 #endif
121 ;
122
123 /* Does the current host support the GETFPXREGS request?  The header
124    file may or may not define it, and even if it is defined, the
125    kernel will return EIO if it's running on a pre-SSE processor.
126
127    My instinct is to attach this to some architecture- or
128    target-specific data structure, but really, a particular GDB
129    process can only run on top of one kernel at a time.  So it's okay
130    for this to be a simple variable.  */
131 int have_ptrace_getfpxregs =
132 #ifdef HAVE_PTRACE_GETFPXREGS
133   -1
134 #else
135   0
136 #endif
137 ;
138 \f
139
140 /* Accessing registers through the U area, one at a time.  */
141
142 /* Fetch one register.  */
143
144 static void
145 fetch_register (struct regcache *regcache, int regno)
146 {
147   int tid;
148   int val;
149
150   gdb_assert (!have_ptrace_getregs);
151   if (i386_linux_gregset_reg_offset[regno] == -1)
152     {
153       regcache_raw_supply (regcache, regno, NULL);
154       return;
155     }
156
157   /* GNU/Linux LWP ID's are process ID's.  */
158   tid = TIDGET (inferior_ptid);
159   if (tid == 0)
160     tid = PIDGET (inferior_ptid); /* Not a threaded program.  */
161
162   errno = 0;
163   val = ptrace (PTRACE_PEEKUSER, tid,
164                 i386_linux_gregset_reg_offset[regno], 0);
165   if (errno != 0)
166     error (_("Couldn't read register %s (#%d): %s."), 
167            gdbarch_register_name (get_regcache_arch (regcache), regno),
168            regno, safe_strerror (errno));
169
170   regcache_raw_supply (regcache, regno, &val);
171 }
172
173 /* Store one register. */
174
175 static void
176 store_register (const struct regcache *regcache, int regno)
177 {
178   int tid;
179   int val;
180
181   gdb_assert (!have_ptrace_getregs);
182   if (i386_linux_gregset_reg_offset[regno] == -1)
183     return;
184
185   /* GNU/Linux LWP ID's are process ID's.  */
186   tid = TIDGET (inferior_ptid);
187   if (tid == 0)
188     tid = PIDGET (inferior_ptid); /* Not a threaded program.  */
189
190   errno = 0;
191   regcache_raw_collect (regcache, regno, &val);
192   ptrace (PTRACE_POKEUSER, tid,
193           i386_linux_gregset_reg_offset[regno], val);
194   if (errno != 0)
195     error (_("Couldn't write register %s (#%d): %s."),
196            gdbarch_register_name (get_regcache_arch (regcache), regno),
197            regno, safe_strerror (errno));
198 }
199 \f
200
201 /* Transfering the general-purpose registers between GDB, inferiors
202    and core files.  */
203
204 /* Fill GDB's register array with the general-purpose register values
205    in *GREGSETP.  */
206
207 void
208 supply_gregset (struct regcache *regcache, const elf_gregset_t *gregsetp)
209 {
210   const gdb_byte *regp = (const gdb_byte *) gregsetp;
211   int i;
212
213   for (i = 0; i < I386_NUM_GREGS; i++)
214     regcache_raw_supply (regcache, i,
215                          regp + i386_linux_gregset_reg_offset[i]);
216
217   if (I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM
218         < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)))
219     regcache_raw_supply (regcache, I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM,
220                           regp + i386_linux_gregset_reg_offset[I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM]);
221 }
222
223 /* Fill register REGNO (if it is a general-purpose register) in
224    *GREGSETPS with the value in GDB's register array.  If REGNO is -1,
225    do this for all registers.  */
226
227 void
228 fill_gregset (const struct regcache *regcache,
229               elf_gregset_t *gregsetp, int regno)
230 {
231   gdb_byte *regp = (gdb_byte *) gregsetp;
232   int i;
233
234   for (i = 0; i < I386_NUM_GREGS; i++)
235     if (regno == -1 || regno == i)
236       regcache_raw_collect (regcache, i,
237                             regp + i386_linux_gregset_reg_offset[i]);
238
239   if ((regno == -1 || regno == I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM)
240       && I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM
241            < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)))
242     regcache_raw_collect (regcache, I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM,
243                           regp + i386_linux_gregset_reg_offset[I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM]);
244 }
245
246 #ifdef HAVE_PTRACE_GETREGS
247
248 /* Fetch all general-purpose registers from process/thread TID and
249    store their values in GDB's register array.  */
250
251 static void
252 fetch_regs (struct regcache *regcache, int tid)
253 {
254   elf_gregset_t regs;
255   elf_gregset_t *regs_p = &regs;
256
257   if (ptrace (PTRACE_GETREGS, tid, 0, (int) &regs) < 0)
258     {
259       if (errno == EIO)
260         {
261           /* The kernel we're running on doesn't support the GETREGS
262              request.  Reset `have_ptrace_getregs'.  */
263           have_ptrace_getregs = 0;
264           return;
265         }
266
267       perror_with_name (_("Couldn't get registers"));
268     }
269
270   supply_gregset (regcache, (const elf_gregset_t *) regs_p);
271 }
272
273 /* Store all valid general-purpose registers in GDB's register array
274    into the process/thread specified by TID.  */
275
276 static void
277 store_regs (const struct regcache *regcache, int tid, int regno)
278 {
279   elf_gregset_t regs;
280
281   if (ptrace (PTRACE_GETREGS, tid, 0, (int) &regs) < 0)
282     perror_with_name (_("Couldn't get registers"));
283
284   fill_gregset (regcache, &regs, regno);
285   
286   if (ptrace (PTRACE_SETREGS, tid, 0, (int) &regs) < 0)
287     perror_with_name (_("Couldn't write registers"));
288 }
289
290 #else
291
292 static void fetch_regs (struct regcache *regcache, int tid) {}
293 static void store_regs (const struct regcache *regcache, int tid, int regno) {}
294
295 #endif
296 \f
297
298 /* Transfering floating-point registers between GDB, inferiors and cores.  */
299
300 /* Fill GDB's register array with the floating-point register values in
301    *FPREGSETP.  */
302
303 void 
304 supply_fpregset (struct regcache *regcache, const elf_fpregset_t *fpregsetp)
305 {
306   i387_supply_fsave (regcache, -1, fpregsetp);
307 }
308
309 /* Fill register REGNO (if it is a floating-point register) in
310    *FPREGSETP with the value in GDB's register array.  If REGNO is -1,
311    do this for all registers.  */
312
313 void
314 fill_fpregset (const struct regcache *regcache,
315                elf_fpregset_t *fpregsetp, int regno)
316 {
317   i387_collect_fsave (regcache, regno, fpregsetp);
318 }
319
320 #ifdef HAVE_PTRACE_GETREGS
321
322 /* Fetch all floating-point registers from process/thread TID and store
323    thier values in GDB's register array.  */
324
325 static void
326 fetch_fpregs (struct regcache *regcache, int tid)
327 {
328   elf_fpregset_t fpregs;
329
330   if (ptrace (PTRACE_GETFPREGS, tid, 0, (int) &fpregs) < 0)
331     perror_with_name (_("Couldn't get floating point status"));
332
333   supply_fpregset (regcache, (const elf_fpregset_t *) &fpregs);
334 }
335
336 /* Store all valid floating-point registers in GDB's register array
337    into the process/thread specified by TID.  */
338
339 static void
340 store_fpregs (const struct regcache *regcache, int tid, int regno)
341 {
342   elf_fpregset_t fpregs;
343
344   if (ptrace (PTRACE_GETFPREGS, tid, 0, (int) &fpregs) < 0)
345     perror_with_name (_("Couldn't get floating point status"));
346
347   fill_fpregset (regcache, &fpregs, regno);
348
349   if (ptrace (PTRACE_SETFPREGS, tid, 0, (int) &fpregs) < 0)
350     perror_with_name (_("Couldn't write floating point status"));
351 }
352
353 #else
354
355 static void fetch_fpregs (struct regcache *regcache, int tid) {}
356 static void store_fpregs (const struct regcache *regcache, int tid, int regno) {}
357
358 #endif
359 \f
360
361 /* Transfering floating-point and SSE registers to and from GDB.  */
362
363 /* Fetch all registers covered by the PTRACE_GETREGSET request from
364    process/thread TID and store their values in GDB's register array.
365    Return non-zero if successful, zero otherwise.  */
366
367 static int
368 fetch_xstateregs (struct regcache *regcache, int tid)
369 {
370   char xstateregs[I386_XSTATE_MAX_SIZE];
371   struct iovec iov;
372
373   if (!have_ptrace_getregset)
374     return 0;
375
376   iov.iov_base = xstateregs;
377   iov.iov_len = sizeof(xstateregs);
378   if (ptrace (PTRACE_GETREGSET, tid, (unsigned int) NT_X86_XSTATE,
379               &iov) < 0)
380     perror_with_name (_("Couldn't read extended state status"));
381
382   i387_supply_xsave (regcache, -1, xstateregs);
383   return 1;
384 }
385
386 /* Store all valid registers in GDB's register array covered by the
387    PTRACE_SETREGSET request into the process/thread specified by TID.
388    Return non-zero if successful, zero otherwise.  */
389
390 static int
391 store_xstateregs (const struct regcache *regcache, int tid, int regno)
392 {
393   char xstateregs[I386_XSTATE_MAX_SIZE];
394   struct iovec iov;
395
396   if (!have_ptrace_getregset)
397     return 0;
398   
399   iov.iov_base = xstateregs;
400   iov.iov_len = sizeof(xstateregs);
401   if (ptrace (PTRACE_GETREGSET, tid, (unsigned int) NT_X86_XSTATE,
402               &iov) < 0)
403     perror_with_name (_("Couldn't read extended state status"));
404
405   i387_collect_xsave (regcache, regno, xstateregs, 0);
406
407   if (ptrace (PTRACE_SETREGSET, tid, (unsigned int) NT_X86_XSTATE,
408               (int) &iov) < 0)
409     perror_with_name (_("Couldn't write extended state status"));
410
411   return 1;
412 }
413
414 #ifdef HAVE_PTRACE_GETFPXREGS
415
416 /* Fill GDB's register array with the floating-point and SSE register
417    values in *FPXREGSETP.  */
418
419 void
420 supply_fpxregset (struct regcache *regcache,
421                   const elf_fpxregset_t *fpxregsetp)
422 {
423   i387_supply_fxsave (regcache, -1, fpxregsetp);
424 }
425
426 /* Fill register REGNO (if it is a floating-point or SSE register) in
427    *FPXREGSETP with the value in GDB's register array.  If REGNO is
428    -1, do this for all registers.  */
429
430 void
431 fill_fpxregset (const struct regcache *regcache,
432                 elf_fpxregset_t *fpxregsetp, int regno)
433 {
434   i387_collect_fxsave (regcache, regno, fpxregsetp);
435 }
436
437 /* Fetch all registers covered by the PTRACE_GETFPXREGS request from
438    process/thread TID and store their values in GDB's register array.
439    Return non-zero if successful, zero otherwise.  */
440
441 static int
442 fetch_fpxregs (struct regcache *regcache, int tid)
443 {
444   elf_fpxregset_t fpxregs;
445
446   if (! have_ptrace_getfpxregs)
447     return 0;
448
449   if (ptrace (PTRACE_GETFPXREGS, tid, 0, (int) &fpxregs) < 0)
450     {
451       if (errno == EIO)
452         {
453           have_ptrace_getfpxregs = 0;
454           return 0;
455         }
456
457       perror_with_name (_("Couldn't read floating-point and SSE registers"));
458     }
459
460   supply_fpxregset (regcache, (const elf_fpxregset_t *) &fpxregs);
461   return 1;
462 }
463
464 /* Store all valid registers in GDB's register array covered by the
465    PTRACE_SETFPXREGS request into the process/thread specified by TID.
466    Return non-zero if successful, zero otherwise.  */
467
468 static int
469 store_fpxregs (const struct regcache *regcache, int tid, int regno)
470 {
471   elf_fpxregset_t fpxregs;
472
473   if (! have_ptrace_getfpxregs)
474     return 0;
475   
476   if (ptrace (PTRACE_GETFPXREGS, tid, 0, &fpxregs) == -1)
477     {
478       if (errno == EIO)
479         {
480           have_ptrace_getfpxregs = 0;
481           return 0;
482         }
483
484       perror_with_name (_("Couldn't read floating-point and SSE registers"));
485     }
486
487   fill_fpxregset (regcache, &fpxregs, regno);
488
489   if (ptrace (PTRACE_SETFPXREGS, tid, 0, &fpxregs) == -1)
490     perror_with_name (_("Couldn't write floating-point and SSE registers"));
491
492   return 1;
493 }
494
495 #else
496
497 static int fetch_fpxregs (struct regcache *regcache, int tid) { return 0; }
498 static int store_fpxregs (const struct regcache *regcache, int tid, int regno) { return 0; }
499
500 #endif /* HAVE_PTRACE_GETFPXREGS */
501 \f
502
503 /* Transferring arbitrary registers between GDB and inferior.  */
504
505 /* Fetch register REGNO from the child process.  If REGNO is -1, do
506    this for all registers (including the floating point and SSE
507    registers).  */
508
509 static void
510 i386_linux_fetch_inferior_registers (struct target_ops *ops,
511                                      struct regcache *regcache, int regno)
512 {
513   int tid;
514
515   /* Use the old method of peeking around in `struct user' if the
516      GETREGS request isn't available.  */
517   if (!have_ptrace_getregs)
518     {
519       int i;
520
521       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
522         if (regno == -1 || regno == i)
523           fetch_register (regcache, i);
524
525       return;
526     }
527
528   /* GNU/Linux LWP ID's are process ID's.  */
529   tid = TIDGET (inferior_ptid);
530   if (tid == 0)
531     tid = PIDGET (inferior_ptid); /* Not a threaded program.  */
532
533   /* Use the PTRACE_GETFPXREGS request whenever possible, since it
534      transfers more registers in one system call, and we'll cache the
535      results.  But remember that fetch_fpxregs can fail, and return
536      zero.  */
537   if (regno == -1)
538     {
539       fetch_regs (regcache, tid);
540
541       /* The call above might reset `have_ptrace_getregs'.  */
542       if (!have_ptrace_getregs)
543         {
544           i386_linux_fetch_inferior_registers (ops, regcache, regno);
545           return;
546         }
547
548       if (fetch_xstateregs (regcache, tid))
549         return;
550       if (fetch_fpxregs (regcache, tid))
551         return;
552       fetch_fpregs (regcache, tid);
553       return;
554     }
555
556   if (GETREGS_SUPPLIES (regno))
557     {
558       fetch_regs (regcache, tid);
559       return;
560     }
561
562   if (GETXSTATEREGS_SUPPLIES (regno))
563     {
564       if (fetch_xstateregs (regcache, tid))
565         return;
566     }
567
568   if (GETFPXREGS_SUPPLIES (regno))
569     {
570       if (fetch_fpxregs (regcache, tid))
571         return;
572
573       /* Either our processor or our kernel doesn't support the SSE
574          registers, so read the FP registers in the traditional way,
575          and fill the SSE registers with dummy values.  It would be
576          more graceful to handle differences in the register set using
577          gdbarch.  Until then, this will at least make things work
578          plausibly.  */
579       fetch_fpregs (regcache, tid);
580       return;
581     }
582
583   internal_error (__FILE__, __LINE__,
584                   _("Got request for bad register number %d."), regno);
585 }
586
587 /* Store register REGNO back into the child process.  If REGNO is -1,
588    do this for all registers (including the floating point and SSE
589    registers).  */
590 static void
591 i386_linux_store_inferior_registers (struct target_ops *ops,
592                                      struct regcache *regcache, int regno)
593 {
594   int tid;
595
596   /* Use the old method of poking around in `struct user' if the
597      SETREGS request isn't available.  */
598   if (!have_ptrace_getregs)
599     {
600       int i;
601
602       for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache)); i++)
603         if (regno == -1 || regno == i)
604           store_register (regcache, i);
605
606       return;
607     }
608
609   /* GNU/Linux LWP ID's are process ID's.  */
610   tid = TIDGET (inferior_ptid);
611   if (tid == 0)
612     tid = PIDGET (inferior_ptid); /* Not a threaded program.  */
613
614   /* Use the PTRACE_SETFPXREGS requests whenever possible, since it
615      transfers more registers in one system call.  But remember that
616      store_fpxregs can fail, and return zero.  */
617   if (regno == -1)
618     {
619       store_regs (regcache, tid, regno);
620       if (store_xstateregs (regcache, tid, regno))
621         return;
622       if (store_fpxregs (regcache, tid, regno))
623         return;
624       store_fpregs (regcache, tid, regno);
625       return;
626     }
627
628   if (GETREGS_SUPPLIES (regno))
629     {
630       store_regs (regcache, tid, regno);
631       return;
632     }
633
634   if (GETXSTATEREGS_SUPPLIES (regno))
635     {
636       if (store_xstateregs (regcache, tid, regno))
637         return;
638     }
639
640   if (GETFPXREGS_SUPPLIES (regno))
641     {
642       if (store_fpxregs (regcache, tid, regno))
643         return;
644
645       /* Either our processor or our kernel doesn't support the SSE
646          registers, so just write the FP registers in the traditional
647          way.  */
648       store_fpregs (regcache, tid, regno);
649       return;
650     }
651
652   internal_error (__FILE__, __LINE__,
653                   _("Got request to store bad register number %d."), regno);
654 }
655 \f
656
657 /* Support for debug registers.  */
658
659 static unsigned long i386_linux_dr[DR_CONTROL + 1];
660
661 /* Get debug register REGNUM value from only the one LWP of PTID.  */
662
663 static unsigned long
664 i386_linux_dr_get (ptid_t ptid, int regnum)
665 {
666   int tid;
667   unsigned long value;
668
669   tid = TIDGET (ptid);
670   if (tid == 0)
671     tid = PIDGET (ptid);
672
673   /* FIXME: kettenis/2001-03-27: Calling perror_with_name if the
674      ptrace call fails breaks debugging remote targets.  The correct
675      way to fix this is to add the hardware breakpoint and watchpoint
676      stuff to the target vector.  For now, just return zero if the
677      ptrace call fails.  */
678   errno = 0;
679   value = ptrace (PTRACE_PEEKUSER, tid,
680                   offsetof (struct user, u_debugreg[regnum]), 0);
681   if (errno != 0)
682 #if 0
683     perror_with_name (_("Couldn't read debug register"));
684 #else
685     return 0;
686 #endif
687
688   return value;
689 }
690
691 /* Set debug register REGNUM to VALUE in only the one LWP of PTID.  */
692
693 static void
694 i386_linux_dr_set (ptid_t ptid, int regnum, unsigned long value)
695 {
696   int tid;
697
698   tid = TIDGET (ptid);
699   if (tid == 0)
700     tid = PIDGET (ptid);
701
702   errno = 0;
703   ptrace (PTRACE_POKEUSER, tid,
704           offsetof (struct user, u_debugreg[regnum]), value);
705   if (errno != 0)
706     perror_with_name (_("Couldn't write debug register"));
707 }
708
709 /* Set DR_CONTROL to ADDR in all LWPs of LWP_LIST.  */
710
711 static void
712 i386_linux_dr_set_control (unsigned long control)
713 {
714   struct lwp_info *lp;
715   ptid_t ptid;
716
717   i386_linux_dr[DR_CONTROL] = control;
718   ALL_LWPS (lp, ptid)
719     i386_linux_dr_set (ptid, DR_CONTROL, control);
720 }
721
722 /* Set address REGNUM (zero based) to ADDR in all LWPs of LWP_LIST.  */
723
724 static void
725 i386_linux_dr_set_addr (int regnum, CORE_ADDR addr)
726 {
727   struct lwp_info *lp;
728   ptid_t ptid;
729
730   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum <= DR_LASTADDR - DR_FIRSTADDR);
731
732   i386_linux_dr[DR_FIRSTADDR + regnum] = addr;
733   ALL_LWPS (lp, ptid)
734     i386_linux_dr_set (ptid, DR_FIRSTADDR + regnum, addr);
735 }
736
737 /* Set address REGNUM (zero based) to zero in all LWPs of LWP_LIST.  */
738
739 static void
740 i386_linux_dr_reset_addr (int regnum)
741 {
742   i386_linux_dr_set_addr (regnum, 0);
743 }
744
745 /* Get DR_STATUS from only the one LWP of INFERIOR_PTID.  */
746
747 static unsigned long
748 i386_linux_dr_get_status (void)
749 {
750   return i386_linux_dr_get (inferior_ptid, DR_STATUS);
751 }
752
753 /* Unset MASK bits in DR_STATUS in all LWPs of LWP_LIST.  */
754
755 static void
756 i386_linux_dr_unset_status (unsigned long mask)
757 {
758   struct lwp_info *lp;
759   ptid_t ptid;
760
761   ALL_LWPS (lp, ptid)
762     {
763       unsigned long value;
764       
765       value = i386_linux_dr_get (ptid, DR_STATUS);
766       value &= ~mask;
767       i386_linux_dr_set (ptid, DR_STATUS, value);
768     }
769 }
770
771 static void
772 i386_linux_new_thread (ptid_t ptid)
773 {
774   int i;
775
776   for (i = DR_FIRSTADDR; i <= DR_LASTADDR; i++)
777     i386_linux_dr_set (ptid, i, i386_linux_dr[i]);
778
779   i386_linux_dr_set (ptid, DR_CONTROL, i386_linux_dr[DR_CONTROL]);
780 }
781 \f
782
783 /* Called by libthread_db.  Returns a pointer to the thread local
784    storage (or its descriptor).  */
785
786 ps_err_e
787 ps_get_thread_area (const struct ps_prochandle *ph, 
788                     lwpid_t lwpid, int idx, void **base)
789 {
790   /* NOTE: cagney/2003-08-26: The definition of this buffer is found
791      in the kernel header <asm-i386/ldt.h>.  It, after padding, is 4 x
792      4 byte integers in size: `entry_number', `base_addr', `limit',
793      and a bunch of status bits.
794
795      The values returned by this ptrace call should be part of the
796      regcache buffer, and ps_get_thread_area should channel its
797      request through the regcache.  That way remote targets could
798      provide the value using the remote protocol and not this direct
799      call.
800
801      Is this function needed?  I'm guessing that the `base' is the
802      address of a a descriptor that libthread_db uses to find the
803      thread local address base that GDB needs.  Perhaps that
804      descriptor is defined by the ABI.  Anyway, given that
805      libthread_db calls this function without prompting (gdb
806      requesting tls base) I guess it needs info in there anyway.  */
807   unsigned int desc[4];
808   gdb_assert (sizeof (int) == 4);
809
810 #ifndef PTRACE_GET_THREAD_AREA
811 #define PTRACE_GET_THREAD_AREA 25
812 #endif
813
814   if (ptrace (PTRACE_GET_THREAD_AREA, lwpid,
815               (void *) idx, (unsigned long) &desc) < 0)
816     return PS_ERR;
817
818   *(int *)base = desc[1];
819   return PS_OK;
820 }
821 \f
822
823 /* The instruction for a GNU/Linux system call is:
824        int $0x80
825    or 0xcd 0x80.  */
826
827 static const unsigned char linux_syscall[] = { 0xcd, 0x80 };
828
829 #define LINUX_SYSCALL_LEN (sizeof linux_syscall)
830
831 /* The system call number is stored in the %eax register.  */
832 #define LINUX_SYSCALL_REGNUM I386_EAX_REGNUM
833
834 /* We are specifically interested in the sigreturn and rt_sigreturn
835    system calls.  */
836
837 #ifndef SYS_sigreturn
838 #define SYS_sigreturn           0x77
839 #endif
840 #ifndef SYS_rt_sigreturn
841 #define SYS_rt_sigreturn        0xad
842 #endif
843
844 /* Offset to saved processor flags, from <asm/sigcontext.h>.  */
845 #define LINUX_SIGCONTEXT_EFLAGS_OFFSET (64)
846
847 /* Resume execution of the inferior process.
848    If STEP is nonzero, single-step it.
849    If SIGNAL is nonzero, give it that signal.  */
850
851 static void
852 i386_linux_resume (struct target_ops *ops,
853                    ptid_t ptid, int step, enum target_signal signal)
854 {
855   int pid = PIDGET (ptid);
856
857   int request;
858
859   if (catch_syscall_enabled () > 0)
860    request = PTRACE_SYSCALL;
861   else
862     request = PTRACE_CONT;
863
864   if (step)
865     {
866       struct regcache *regcache = get_thread_regcache (pid_to_ptid (pid));
867       struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
868       enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
869       ULONGEST pc;
870       gdb_byte buf[LINUX_SYSCALL_LEN];
871
872       request = PTRACE_SINGLESTEP;
873
874       regcache_cooked_read_unsigned (regcache,
875                                      gdbarch_pc_regnum (gdbarch), &pc);
876
877       /* Returning from a signal trampoline is done by calling a
878          special system call (sigreturn or rt_sigreturn, see
879          i386-linux-tdep.c for more information).  This system call
880          restores the registers that were saved when the signal was
881          raised, including %eflags.  That means that single-stepping
882          won't work.  Instead, we'll have to modify the signal context
883          that's about to be restored, and set the trace flag there.  */
884
885       /* First check if PC is at a system call.  */
886       if (target_read_memory (pc, buf, LINUX_SYSCALL_LEN) == 0
887           && memcmp (buf, linux_syscall, LINUX_SYSCALL_LEN) == 0)
888         {
889           ULONGEST syscall;
890           regcache_cooked_read_unsigned (regcache,
891                                          LINUX_SYSCALL_REGNUM, &syscall);
892
893           /* Then check the system call number.  */
894           if (syscall == SYS_sigreturn || syscall == SYS_rt_sigreturn)
895             {
896               ULONGEST sp, addr;
897               unsigned long int eflags;
898
899               regcache_cooked_read_unsigned (regcache, I386_ESP_REGNUM, &sp);
900               if (syscall == SYS_rt_sigreturn)
901                 addr = read_memory_integer (sp + 8, 4, byte_order) + 20;
902               else
903                 addr = sp;
904
905               /* Set the trace flag in the context that's about to be
906                  restored.  */
907               addr += LINUX_SIGCONTEXT_EFLAGS_OFFSET;
908               read_memory (addr, (gdb_byte *) &eflags, 4);
909               eflags |= 0x0100;
910               write_memory (addr, (gdb_byte *) &eflags, 4);
911             }
912         }
913     }
914
915   if (ptrace (request, pid, 0, target_signal_to_host (signal)) == -1)
916     perror_with_name (("ptrace"));
917 }
918
919 static void (*super_post_startup_inferior) (ptid_t ptid);
920
921 static void
922 i386_linux_child_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
923 {
924   i386_cleanup_dregs ();
925   super_post_startup_inferior (ptid);
926 }
927
928 /* Get Linux/x86 target description from running target.  */
929
930 static const struct target_desc *
931 i386_linux_read_description (struct target_ops *ops)
932 {
933   int tid;
934   static uint64_t xcr0;
935
936   /* GNU/Linux LWP ID's are process ID's.  */
937   tid = TIDGET (inferior_ptid);
938   if (tid == 0)
939     tid = PIDGET (inferior_ptid); /* Not a threaded program.  */
940
941 #ifdef HAVE_PTRACE_GETFPXREGS
942   if (have_ptrace_getfpxregs == -1)
943     {
944       elf_fpxregset_t fpxregs;
945
946       if (ptrace (PTRACE_GETFPXREGS, tid, 0, (int) &fpxregs) < 0)
947         {
948           have_ptrace_getfpxregs = 0;
949           have_ptrace_getregset = 0;
950           return tdesc_i386_mmx_linux;
951         }
952     }
953 #endif
954
955   if (have_ptrace_getregset == -1)
956     {
957       uint64_t xstateregs[(I386_XSTATE_SSE_SIZE / sizeof (uint64_t))];
958       struct iovec iov;
959
960       iov.iov_base = xstateregs;
961       iov.iov_len = sizeof (xstateregs);
962
963       /* Check if PTRACE_GETREGSET works.  */
964       if (ptrace (PTRACE_GETREGSET, tid, (unsigned int) NT_X86_XSTATE,
965                   &iov) < 0)
966         have_ptrace_getregset = 0;
967       else
968         {
969           have_ptrace_getregset = 1;
970
971           /* Get XCR0 from XSAVE extended state.  */
972           xcr0 = xstateregs[(I386_LINUX_XSAVE_XCR0_OFFSET
973                              / sizeof (long long))];
974         }
975     }
976
977   /* Check the native XCR0 only if PTRACE_GETREGSET is available.  */
978   if (have_ptrace_getregset
979       && (xcr0 & I386_XSTATE_AVX_MASK) == I386_XSTATE_AVX_MASK)
980     return tdesc_i386_avx_linux;
981   else
982     return tdesc_i386_linux;
983 }
984
985 void
986 _initialize_i386_linux_nat (void)
987 {
988   struct target_ops *t;
989
990   /* Fill in the generic GNU/Linux methods.  */
991   t = linux_target ();
992
993   i386_use_watchpoints (t);
994
995   i386_dr_low.set_control = i386_linux_dr_set_control;
996   i386_dr_low.set_addr = i386_linux_dr_set_addr;
997   i386_dr_low.reset_addr = i386_linux_dr_reset_addr;
998   i386_dr_low.get_status = i386_linux_dr_get_status;
999   i386_dr_low.unset_status = i386_linux_dr_unset_status;
1000   i386_set_debug_register_length (4);
1001
1002   /* Override the default ptrace resume method.  */
1003   t->to_resume = i386_linux_resume;
1004
1005   /* Override the GNU/Linux inferior startup hook.  */
1006   super_post_startup_inferior = t->to_post_startup_inferior;
1007   t->to_post_startup_inferior = i386_linux_child_post_startup_inferior;
1008
1009   /* Add our register access methods.  */
1010   t->to_fetch_registers = i386_linux_fetch_inferior_registers;
1011   t->to_store_registers = i386_linux_store_inferior_registers;
1012
1013   t->to_read_description = i386_linux_read_description;
1014
1015   /* Register the target.  */
1016   linux_nat_add_target (t);
1017   linux_nat_set_new_thread (t, i386_linux_new_thread);
1018 }