* linux-nat.c (linux_nat_wait): Adjust.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / inf-ptrace.c
1 /* Low-level child interface to ptrace.
2
3    Copyright (C) 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "command.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "inflow.h"
26 #include "gdbcore.h"
27 #include "regcache.h"
28
29 #include "gdb_assert.h"
30 #include "gdb_string.h"
31 #include "gdb_ptrace.h"
32 #include "gdb_wait.h"
33 #include <signal.h>
34
35 #include "inf-child.h"
36 #include "gdbthread.h"
37
38 \f
39
40 #ifdef PT_GET_PROCESS_STATE
41
42 static int
43 inf_ptrace_follow_fork (struct target_ops *ops, int follow_child)
44 {
45   pid_t pid, fpid;
46   ptrace_state_t pe;
47   struct thread_info *last_tp = NULL;
48
49   /* FIXME: kettenis/20050720: This stuff should really be passed as
50      an argument by our caller.  */
51   {
52     ptid_t ptid;
53     struct target_waitstatus status;
54
55     get_last_target_status (&ptid, &status);
56     gdb_assert (status.kind == TARGET_WAITKIND_FORKED);
57
58     pid = ptid_get_pid (ptid);
59     last_tp = find_thread_pid (ptid);
60   }
61
62   if (ptrace (PT_GET_PROCESS_STATE, pid,
63                (PTRACE_TYPE_ARG3)&pe, sizeof pe) == -1)
64     perror_with_name (("ptrace"));
65
66   gdb_assert (pe.pe_report_event == PTRACE_FORK);
67   fpid = pe.pe_other_pid;
68
69   if (follow_child)
70     {
71       /* Copy user stepping state to the new inferior thread.  */
72       struct breakpoint *step_resume_breakpoint = last_tp->step_resume_breakpoint;
73       CORE_ADDR step_range_start = last_tp->step_range_start;
74       CORE_ADDR step_range_end = last_tp->step_range_end;
75       struct frame_id step_frame_id = last_tp->step_frame_id;
76       int attach_flag = find_inferior_pid (pid)->attach_flag;
77       struct inferior *inf;
78       struct thread_info *tp;
79
80       /* Otherwise, deleting the parent would get rid of this
81          breakpoint.  */
82       last_tp->step_resume_breakpoint = NULL;
83
84       /* Before detaching from the parent, remove all breakpoints from
85          it.  */
86       remove_breakpoints ();
87
88       if (ptrace (PT_DETACH, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3)1, 0) == -1)
89         perror_with_name (("ptrace"));
90
91       /* Switch inferior_ptid out of the parent's way.  */
92       inferior_ptid = pid_to_ptid (fpid);
93
94       /* Delete the parent.  */
95       detach_inferior (pid);
96
97       /* Add the child.  */
98       inf = add_inferior (fpid);
99       inf->attach_flag = attach_flag;
100       tp = add_thread_silent (inferior_ptid);
101
102       tp->step_resume_breakpoint = step_resume_breakpoint;
103       tp->step_range_start = step_range_start;
104       tp->step_range_end = step_range_end;
105       tp->step_frame_id = step_frame_id;
106
107       /* Reset breakpoints in the child as appropriate.  */
108       follow_inferior_reset_breakpoints ();
109     }
110   else
111     {
112       inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
113       detach_breakpoints (fpid);
114
115       if (ptrace (PT_DETACH, fpid, (PTRACE_TYPE_ARG3)1, 0) == -1)
116         perror_with_name (("ptrace"));
117       detach_inferior (pid);
118     }
119
120   return 0;
121 }
122
123 #endif /* PT_GET_PROCESS_STATE */
124 \f
125
126 /* Prepare to be traced.  */
127
128 static void
129 inf_ptrace_me (void)
130 {
131   /* "Trace me, Dr. Memory!"  */
132   ptrace (PT_TRACE_ME, 0, (PTRACE_TYPE_ARG3)0, 0);
133 }
134
135 /* Start a new inferior Unix child process.  EXEC_FILE is the file to
136    run, ALLARGS is a string containing the arguments to the program.
137    ENV is the environment vector to pass.  If FROM_TTY is non-zero, be
138    chatty about it.  */
139
140 static void
141 inf_ptrace_create_inferior (struct target_ops *ops,
142                             char *exec_file, char *allargs, char **env,
143                             int from_tty)
144 {
145   int pid;
146
147   pid = fork_inferior (exec_file, allargs, env, inf_ptrace_me, NULL,
148                        NULL, NULL);
149
150   push_target (ops);
151
152   /* On some targets, there must be some explicit synchronization
153      between the parent and child processes after the debugger
154      forks, and before the child execs the debuggee program.  This
155      call basically gives permission for the child to exec.  */
156
157   target_acknowledge_created_inferior (pid);
158
159   /* START_INFERIOR_TRAPS_EXPECTED is defined in inferior.h, and will
160      be 1 or 2 depending on whether we're starting without or with a
161      shell.  */
162   startup_inferior (START_INFERIOR_TRAPS_EXPECTED);
163
164   /* On some targets, there must be some explicit actions taken after
165      the inferior has been started up.  */
166   target_post_startup_inferior (pid_to_ptid (pid));
167 }
168
169 #ifdef PT_GET_PROCESS_STATE
170
171 static void
172 inf_ptrace_post_startup_inferior (ptid_t pid)
173 {
174   ptrace_event_t pe;
175
176   /* Set the initial event mask.  */
177   memset (&pe, 0, sizeof pe);
178   pe.pe_set_event |= PTRACE_FORK;
179   if (ptrace (PT_SET_EVENT_MASK, ptid_get_pid (pid),
180               (PTRACE_TYPE_ARG3)&pe, sizeof pe) == -1)
181     perror_with_name (("ptrace"));
182 }
183
184 #endif
185
186 /* Clean up a rotting corpse of an inferior after it died.  */
187
188 static void
189 inf_ptrace_mourn_inferior (struct target_ops *ops)
190 {
191   int status;
192
193   /* Wait just one more time to collect the inferior's exit status.
194      Do not check whether this succeeds though, since we may be
195      dealing with a process that we attached to.  Such a process will
196      only report its exit status to its original parent.  */
197   waitpid (ptid_get_pid (inferior_ptid), &status, 0);
198
199   unpush_target (ops);
200   generic_mourn_inferior ();
201 }
202
203 /* Attach to the process specified by ARGS.  If FROM_TTY is non-zero,
204    be chatty about it.  */
205
206 static void
207 inf_ptrace_attach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
208 {
209   char *exec_file;
210   pid_t pid;
211   char *dummy;
212   struct inferior *inf;
213
214   if (!args)
215     error_no_arg (_("process-id to attach"));
216
217   dummy = args;
218   pid = strtol (args, &dummy, 0);
219   /* Some targets don't set errno on errors, grrr!  */
220   if (pid == 0 && args == dummy)
221     error (_("Illegal process-id: %s."), args);
222
223   if (pid == getpid ())         /* Trying to masturbate?  */
224     error (_("I refuse to debug myself!"));
225
226   if (from_tty)
227     {
228       exec_file = get_exec_file (0);
229
230       if (exec_file)
231         printf_unfiltered (_("Attaching to program: %s, %s\n"), exec_file,
232                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
233       else
234         printf_unfiltered (_("Attaching to %s\n"),
235                            target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
236
237       gdb_flush (gdb_stdout);
238     }
239
240 #ifdef PT_ATTACH
241   errno = 0;
242   ptrace (PT_ATTACH, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3)0, 0);
243   if (errno != 0)
244     perror_with_name (("ptrace"));
245 #else
246   error (_("This system does not support attaching to a process"));
247 #endif
248
249   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
250
251   inf = add_inferior (pid);
252   inf->attach_flag = 1;
253
254   /* Always add a main thread.  If some target extends the ptrace
255      target, it should decorate the ptid later with more info.  */
256   add_thread_silent (inferior_ptid);
257
258   push_target(ops);
259 }
260
261 #ifdef PT_GET_PROCESS_STATE
262
263 void
264 inf_ptrace_post_attach (int pid)
265 {
266   ptrace_event_t pe;
267
268   /* Set the initial event mask.  */
269   memset (&pe, 0, sizeof pe);
270   pe.pe_set_event |= PTRACE_FORK;
271   if (ptrace (PT_SET_EVENT_MASK, pid,
272               (PTRACE_TYPE_ARG3)&pe, sizeof pe) == -1)
273     perror_with_name (("ptrace"));
274 }
275
276 #endif
277
278 /* Detach from the inferior, optionally passing it the signal
279    specified by ARGS.  If FROM_TTY is non-zero, be chatty about it.  */
280
281 static void
282 inf_ptrace_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
283 {
284   pid_t pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
285   int sig = 0;
286
287   if (from_tty)
288     {
289       char *exec_file = get_exec_file (0);
290       if (exec_file == 0)
291         exec_file = "";
292       printf_unfiltered (_("Detaching from program: %s, %s\n"), exec_file,
293                          target_pid_to_str (pid_to_ptid (pid)));
294       gdb_flush (gdb_stdout);
295     }
296   if (args)
297     sig = atoi (args);
298
299 #ifdef PT_DETACH
300   /* We'd better not have left any breakpoints in the program or it'll
301      die when it hits one.  Also note that this may only work if we
302      previously attached to the inferior.  It *might* work if we
303      started the process ourselves.  */
304   errno = 0;
305   ptrace (PT_DETACH, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3)1, sig);
306   if (errno != 0)
307     perror_with_name (("ptrace"));
308 #else
309   error (_("This system does not support detaching from a process"));
310 #endif
311
312   inferior_ptid = null_ptid;
313   detach_inferior (pid);
314
315   if (!have_inferiors ())
316     unpush_target (ops);
317 }
318
319 /* Kill the inferior.  */
320
321 static void
322 inf_ptrace_kill (void)
323 {
324   pid_t pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
325   int status;
326
327   if (pid == 0)
328     return;
329
330   ptrace (PT_KILL, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3)0, 0);
331   waitpid (pid, &status, 0);
332
333   target_mourn_inferior ();
334 }
335
336 /* Stop the inferior.  */
337
338 static void
339 inf_ptrace_stop (ptid_t ptid)
340 {
341   /* Send a SIGINT to the process group.  This acts just like the user
342      typed a ^C on the controlling terminal.  Note that using a
343      negative process number in kill() is a System V-ism.  The proper
344      BSD interface is killpg().  However, all modern BSDs support the
345      System V interface too.  */
346   kill (-inferior_process_group, SIGINT);
347 }
348
349 /* Resume execution of thread PTID, or all threads if PTID is -1.  If
350    STEP is nonzero, single-step it.  If SIGNAL is nonzero, give it
351    that signal.  */
352
353 static void
354 inf_ptrace_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal signal)
355 {
356   pid_t pid = ptid_get_pid (ptid);
357   int request = PT_CONTINUE;
358
359   if (pid == -1)
360     /* Resume all threads.  Traditionally ptrace() only supports
361        single-threaded processes, so simply resume the inferior.  */
362     pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
363
364   if (step)
365     {
366       /* If this system does not support PT_STEP, a higher level
367          function will have called single_step() to transmute the step
368          request into a continue request (by setting breakpoints on
369          all possible successor instructions), so we don't have to
370          worry about that here.  */
371       request = PT_STEP;
372     }
373
374   /* An address of (PTRACE_TYPE_ARG3)1 tells ptrace to continue from
375      where it was.  If GDB wanted it to start some other way, we have
376      already written a new program counter value to the child.  */
377   errno = 0;
378   ptrace (request, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3)1, target_signal_to_host (signal));
379   if (errno != 0)
380     perror_with_name (("ptrace"));
381 }
382
383 /* Wait for the child specified by PTID to do something.  Return the
384    process ID of the child, or MINUS_ONE_PTID in case of error; store
385    the status in *OURSTATUS.  */
386
387 static ptid_t
388 inf_ptrace_wait (struct target_ops *ops,
389                  ptid_t ptid, struct target_waitstatus *ourstatus)
390 {
391   pid_t pid;
392   int status, save_errno;
393
394   do
395     {
396       set_sigint_trap ();
397
398       do
399         {
400           pid = waitpid (ptid_get_pid (ptid), &status, 0);
401           save_errno = errno;
402         }
403       while (pid == -1 && errno == EINTR);
404
405       clear_sigint_trap ();
406
407       if (pid == -1)
408         {
409           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
410                               _("Child process unexpectedly missing: %s.\n"),
411                               safe_strerror (save_errno));
412
413           /* Claim it exited with unknown signal.  */
414           ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
415           ourstatus->value.sig = TARGET_SIGNAL_UNKNOWN;
416           return inferior_ptid;
417         }
418
419       /* Ignore terminated detached child processes.  */
420       if (!WIFSTOPPED (status) && pid != ptid_get_pid (inferior_ptid))
421         pid = -1;
422     }
423   while (pid == -1);
424
425 #ifdef PT_GET_PROCESS_STATE
426   if (WIFSTOPPED (status))
427     {
428       ptrace_state_t pe;
429       pid_t fpid;
430
431       if (ptrace (PT_GET_PROCESS_STATE, pid,
432                   (PTRACE_TYPE_ARG3)&pe, sizeof pe) == -1)
433         perror_with_name (("ptrace"));
434
435       switch (pe.pe_report_event)
436         {
437         case PTRACE_FORK:
438           ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_FORKED;
439           ourstatus->value.related_pid = pid_to_ptid (pe.pe_other_pid);
440
441           /* Make sure the other end of the fork is stopped too.  */
442           fpid = waitpid (pe.pe_other_pid, &status, 0);
443           if (fpid == -1)
444             perror_with_name (("waitpid"));
445
446           if (ptrace (PT_GET_PROCESS_STATE, fpid,
447                       (PTRACE_TYPE_ARG3)&pe, sizeof pe) == -1)
448             perror_with_name (("ptrace"));
449
450           gdb_assert (pe.pe_report_event == PTRACE_FORK);
451           gdb_assert (pe.pe_other_pid == pid);
452           if (fpid == ptid_get_pid (inferior_ptid))
453             {
454               ourstatus->value.related_pid = pid_to_ptid (pe.pe_other_pid);
455               return pid_to_ptid (fpid);
456             }
457
458           return pid_to_ptid (pid);
459         }
460     }
461 #endif
462
463   store_waitstatus (ourstatus, status);
464   return pid_to_ptid (pid);
465 }
466
467 /* Attempt a transfer all LEN bytes starting at OFFSET between the
468    inferior's OBJECT:ANNEX space and GDB's READBUF/WRITEBUF buffer.
469    Return the number of bytes actually transferred.  */
470
471 static LONGEST
472 inf_ptrace_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
473                          const char *annex, gdb_byte *readbuf,
474                          const gdb_byte *writebuf,
475                          ULONGEST offset, LONGEST len)
476 {
477   pid_t pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
478
479   switch (object)
480     {
481     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
482 #ifdef PT_IO
483       /* OpenBSD 3.1, NetBSD 1.6 and FreeBSD 5.0 have a new PT_IO
484          request that promises to be much more efficient in reading
485          and writing data in the traced process's address space.  */
486       {
487         struct ptrace_io_desc piod;
488
489         /* NOTE: We assume that there are no distinct address spaces
490            for instruction and data.  However, on OpenBSD 3.9 and
491            later, PIOD_WRITE_D doesn't allow changing memory that's
492            mapped read-only.  Since most code segments will be
493            read-only, using PIOD_WRITE_D will prevent us from
494            inserting breakpoints, so we use PIOD_WRITE_I instead.  */
495         piod.piod_op = writebuf ? PIOD_WRITE_I : PIOD_READ_D;
496         piod.piod_addr = writebuf ? (void *) writebuf : readbuf;
497         piod.piod_offs = (void *) (long) offset;
498         piod.piod_len = len;
499
500         errno = 0;
501         if (ptrace (PT_IO, pid, (caddr_t)&piod, 0) == 0)
502           /* Return the actual number of bytes read or written.  */
503           return piod.piod_len;
504         /* If the PT_IO request is somehow not supported, fallback on
505            using PT_WRITE_D/PT_READ_D.  Otherwise we will return zero
506            to indicate failure.  */
507         if (errno != EINVAL)
508           return 0;
509       }
510 #endif
511       {
512         union
513         {
514           PTRACE_TYPE_RET word;
515           gdb_byte byte[sizeof (PTRACE_TYPE_RET)];
516         } buffer;
517         ULONGEST rounded_offset;
518         LONGEST partial_len;
519
520         /* Round the start offset down to the next long word
521            boundary.  */
522         rounded_offset = offset & -(ULONGEST) sizeof (PTRACE_TYPE_RET);
523
524         /* Since ptrace will transfer a single word starting at that
525            rounded_offset the partial_len needs to be adjusted down to
526            that (remember this function only does a single transfer).
527            Should the required length be even less, adjust it down
528            again.  */
529         partial_len = (rounded_offset + sizeof (PTRACE_TYPE_RET)) - offset;
530         if (partial_len > len)
531           partial_len = len;
532
533         if (writebuf)
534           {
535             /* If OFFSET:PARTIAL_LEN is smaller than
536                ROUNDED_OFFSET:WORDSIZE then a read/modify write will
537                be needed.  Read in the entire word.  */
538             if (rounded_offset < offset
539                 || (offset + partial_len
540                     < rounded_offset + sizeof (PTRACE_TYPE_RET)))
541               /* Need part of initial word -- fetch it.  */
542               buffer.word = ptrace (PT_READ_I, pid,
543                                     (PTRACE_TYPE_ARG3)(uintptr_t)
544                                     rounded_offset, 0);
545
546             /* Copy data to be written over corresponding part of
547                buffer.  */
548             memcpy (buffer.byte + (offset - rounded_offset),
549                     writebuf, partial_len);
550
551             errno = 0;
552             ptrace (PT_WRITE_D, pid,
553                     (PTRACE_TYPE_ARG3)(uintptr_t)rounded_offset,
554                     buffer.word);
555             if (errno)
556               {
557                 /* Using the appropriate one (I or D) is necessary for
558                    Gould NP1, at least.  */
559                 errno = 0;
560                 ptrace (PT_WRITE_I, pid,
561                         (PTRACE_TYPE_ARG3)(uintptr_t)rounded_offset,
562                         buffer.word);
563                 if (errno)
564                   return 0;
565               }
566           }
567
568         if (readbuf)
569           {
570             errno = 0;
571             buffer.word = ptrace (PT_READ_I, pid,
572                                   (PTRACE_TYPE_ARG3)(uintptr_t)rounded_offset,
573                                   0);
574             if (errno)
575               return 0;
576             /* Copy appropriate bytes out of the buffer.  */
577             memcpy (readbuf, buffer.byte + (offset - rounded_offset),
578                     partial_len);
579           }
580
581         return partial_len;
582       }
583
584     case TARGET_OBJECT_UNWIND_TABLE:
585       return -1;
586
587     case TARGET_OBJECT_AUXV:
588       return -1;
589
590     case TARGET_OBJECT_WCOOKIE:
591       return -1;
592
593     default:
594       return -1;
595     }
596 }
597
598 /* Return non-zero if the thread specified by PTID is alive.  */
599
600 static int
601 inf_ptrace_thread_alive (ptid_t ptid)
602 {
603   /* ??? Is kill the right way to do this?  */
604   return (kill (ptid_get_pid (ptid), 0) != -1);
605 }
606
607 /* Print status information about what we're accessing.  */
608
609 static void
610 inf_ptrace_files_info (struct target_ops *ignore)
611 {
612   struct inferior *inf = current_inferior ();
613
614   printf_filtered (_("\tUsing the running image of %s %s.\n"),
615                    inf->attach_flag ? "attached" : "child",
616                    target_pid_to_str (inferior_ptid));
617 }
618
619 static char *
620 inf_ptrace_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
621 {
622   return normal_pid_to_str (ptid);
623 }
624
625 /* Create a prototype ptrace target.  The client can override it with
626    local methods.  */
627
628 struct target_ops *
629 inf_ptrace_target (void)
630 {
631   struct target_ops *t = inf_child_target ();
632
633   t->to_attach = inf_ptrace_attach;
634   t->to_detach = inf_ptrace_detach;
635   t->to_resume = inf_ptrace_resume;
636   t->to_wait = inf_ptrace_wait;
637   t->to_files_info = inf_ptrace_files_info;
638   t->to_kill = inf_ptrace_kill;
639   t->to_create_inferior = inf_ptrace_create_inferior;
640 #ifdef PT_GET_PROCESS_STATE
641   t->to_follow_fork = inf_ptrace_follow_fork;
642   t->to_post_startup_inferior = inf_ptrace_post_startup_inferior;
643   t->to_post_attach = inf_ptrace_post_attach;
644 #endif
645   t->to_mourn_inferior = inf_ptrace_mourn_inferior;
646   t->to_thread_alive = inf_ptrace_thread_alive;
647   t->to_pid_to_str = inf_ptrace_pid_to_str;
648   t->to_stop = inf_ptrace_stop;
649   t->to_xfer_partial = inf_ptrace_xfer_partial;
650
651   return t;
652 }
653 \f
654
655 /* Pointer to a function that returns the offset within the user area
656    where a particular register is stored.  */
657 static CORE_ADDR (*inf_ptrace_register_u_offset)(struct gdbarch *, int, int);
658
659 /* Fetch register REGNUM from the inferior.  */
660
661 static void
662 inf_ptrace_fetch_register (struct regcache *regcache, int regnum)
663 {
664   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
665   CORE_ADDR addr;
666   size_t size;
667   PTRACE_TYPE_RET *buf;
668   int pid, i;
669
670   /* This isn't really an address, but ptrace thinks of it as one.  */
671   addr = inf_ptrace_register_u_offset (gdbarch, regnum, 0);
672   if (addr == (CORE_ADDR)-1
673       || gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch, regnum))
674     {
675       regcache_raw_supply (regcache, regnum, NULL);
676       return;
677     }
678
679   /* Cater for systems like GNU/Linux, that implement threads as
680      separate processes.  */
681   pid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
682   if (pid == 0)
683     pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
684
685   size = register_size (gdbarch, regnum);
686   gdb_assert ((size % sizeof (PTRACE_TYPE_RET)) == 0);
687   buf = alloca (size);
688
689   /* Read the register contents from the inferior a chunk at a time.  */
690   for (i = 0; i < size / sizeof (PTRACE_TYPE_RET); i++)
691     {
692       errno = 0;
693       buf[i] = ptrace (PT_READ_U, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3)(uintptr_t)addr, 0);
694       if (errno != 0)
695         error (_("Couldn't read register %s (#%d): %s."),
696                gdbarch_register_name (gdbarch, regnum),
697                regnum, safe_strerror (errno));
698
699       addr += sizeof (PTRACE_TYPE_RET);
700     }
701   regcache_raw_supply (regcache, regnum, buf);
702 }
703
704 /* Fetch register REGNUM from the inferior.  If REGNUM is -1, do this
705    for all registers.  */
706
707 static void
708 inf_ptrace_fetch_registers (struct regcache *regcache, int regnum)
709 {
710   if (regnum == -1)
711     for (regnum = 0;
712          regnum < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
713          regnum++)
714       inf_ptrace_fetch_register (regcache, regnum);
715   else
716     inf_ptrace_fetch_register (regcache, regnum);
717 }
718
719 /* Store register REGNUM into the inferior.  */
720
721 static void
722 inf_ptrace_store_register (const struct regcache *regcache, int regnum)
723 {
724   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
725   CORE_ADDR addr;
726   size_t size;
727   PTRACE_TYPE_RET *buf;
728   int pid, i;
729
730   /* This isn't really an address, but ptrace thinks of it as one.  */
731   addr = inf_ptrace_register_u_offset (gdbarch, regnum, 1);
732   if (addr == (CORE_ADDR)-1 
733       || gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, regnum))
734     return;
735
736   /* Cater for systems like GNU/Linux, that implement threads as
737      separate processes.  */
738   pid = ptid_get_lwp (inferior_ptid);
739   if (pid == 0)
740     pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
741
742   size = register_size (gdbarch, regnum);
743   gdb_assert ((size % sizeof (PTRACE_TYPE_RET)) == 0);
744   buf = alloca (size);
745
746   /* Write the register contents into the inferior a chunk at a time.  */
747   regcache_raw_collect (regcache, regnum, buf);
748   for (i = 0; i < size / sizeof (PTRACE_TYPE_RET); i++)
749     {
750       errno = 0;
751       ptrace (PT_WRITE_U, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3)(uintptr_t)addr, buf[i]);
752       if (errno != 0)
753         error (_("Couldn't write register %s (#%d): %s."),
754                gdbarch_register_name (gdbarch, regnum),
755                regnum, safe_strerror (errno));
756
757       addr += sizeof (PTRACE_TYPE_RET);
758     }
759 }
760
761 /* Store register REGNUM back into the inferior.  If REGNUM is -1, do
762    this for all registers.  */
763
764 void
765 inf_ptrace_store_registers (struct regcache *regcache, int regnum)
766 {
767   if (regnum == -1)
768     for (regnum = 0;
769          regnum < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
770          regnum++)
771       inf_ptrace_store_register (regcache, regnum);
772   else
773     inf_ptrace_store_register (regcache, regnum);
774 }
775
776 /* Create a "traditional" ptrace target.  REGISTER_U_OFFSET should be
777    a function returning the offset within the user area where a
778    particular register is stored.  */
779
780 struct target_ops *
781 inf_ptrace_trad_target (CORE_ADDR (*register_u_offset)
782                                         (struct gdbarch *, int, int))
783 {
784   struct target_ops *t = inf_ptrace_target();
785
786   gdb_assert (register_u_offset);
787   inf_ptrace_register_u_offset = register_u_offset;
788   t->to_fetch_registers = inf_ptrace_fetch_registers;
789   t->to_store_registers = inf_ptrace_store_registers;
790
791   return t;
792 }