2000-08-09 Michael Snyder <msnyder@cleaver.cygnus.com>
[external/binutils.git] / gdb / mips-nat.c
1 /* Low level DECstation interface to ptrace, for GDB when running native.
2    Copyright 1988, 1989, 1991, 1992, 1995 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Alessandro Forin(af@cs.cmu.edu) at CMU
4    and by Per Bothner(bothner@cs.wisc.edu) at U.Wisconsin.
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 2 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, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include <sys/ptrace.h>
27 #include <sys/types.h>
28 #include <sys/param.h>
29 #include <sys/user.h>
30 #undef JB_S0
31 #undef JB_S1
32 #undef JB_S2
33 #undef JB_S3
34 #undef JB_S4
35 #undef JB_S5
36 #undef JB_S6
37 #undef JB_S7
38 #undef JB_SP
39 #undef JB_S8
40 #undef JB_PC
41 #undef JB_SR
42 #undef NJBREGS
43 #include <setjmp.h>             /* For JB_XXX.  */
44
45 /* Size of elements in jmpbuf */
46
47 #define JB_ELEMENT_SIZE 4
48
49 /* Map gdb internal register number to ptrace ``address''.
50    These ``addresses'' are defined in DECstation <sys/ptrace.h> */
51
52 #define REGISTER_PTRACE_ADDR(regno) \
53    (regno < 32 ?                GPR_BASE + regno \
54   : regno == PC_REGNUM ?        PC      \
55   : regno == CAUSE_REGNUM ?     CAUSE   \
56   : regno == HI_REGNUM ?        MMHI    \
57   : regno == LO_REGNUM ?        MMLO    \
58   : regno == FCRCS_REGNUM ?     FPC_CSR \
59   : regno == FCRIR_REGNUM ?     FPC_EIR \
60   : regno >= FP0_REGNUM ?       FPR_BASE + (regno - FP0_REGNUM) \
61   : 0)
62
63 static char zerobuf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE] =
64 {0};
65
66 static void fetch_core_registers (char *, unsigned, int, CORE_ADDR);
67
68 /* Get all registers from the inferior */
69
70 void
71 fetch_inferior_registers (int regno)
72 {
73   register unsigned int regaddr;
74   char buf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
75   register int i;
76
77   registers_fetched ();
78
79   for (regno = 1; regno < NUM_REGS; regno++)
80     {
81       regaddr = REGISTER_PTRACE_ADDR (regno);
82       for (i = 0; i < REGISTER_RAW_SIZE (regno); i += sizeof (int))
83         {
84           *(int *) &buf[i] = ptrace (PT_READ_U, inferior_pid,
85                                      (PTRACE_ARG3_TYPE) regaddr, 0);
86           regaddr += sizeof (int);
87         }
88       supply_register (regno, buf);
89     }
90
91   supply_register (ZERO_REGNUM, zerobuf);
92   /* Frame ptr reg must appear to be 0; it is faked by stack handling code. */
93   supply_register (FP_REGNUM, zerobuf);
94 }
95
96 /* Store our register values back into the inferior.
97    If REGNO is -1, do this for all registers.
98    Otherwise, REGNO specifies which register (so we can save time).  */
99
100 void
101 store_inferior_registers (int regno)
102 {
103   register unsigned int regaddr;
104   char buf[80];
105
106   if (regno > 0)
107     {
108       if (regno == ZERO_REGNUM || regno == PS_REGNUM
109           || regno == BADVADDR_REGNUM || regno == CAUSE_REGNUM
110           || regno == FCRIR_REGNUM || regno == FP_REGNUM
111           || (regno >= FIRST_EMBED_REGNUM && regno <= LAST_EMBED_REGNUM))
112         return;
113       regaddr = REGISTER_PTRACE_ADDR (regno);
114       errno = 0;
115       ptrace (PT_WRITE_U, inferior_pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) regaddr,
116               read_register (regno));
117       if (errno != 0)
118         {
119           sprintf (buf, "writing register number %d", regno);
120           perror_with_name (buf);
121         }
122     }
123   else
124     {
125       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
126         store_inferior_registers (regno);
127     }
128 }
129
130
131 /* Figure out where the longjmp will land.
132    We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf structure from which
133    we extract the pc (JB_PC) that we will land at.  The pc is copied into PC.
134    This routine returns true on success. */
135
136 int
137 get_longjmp_target (CORE_ADDR *pc)
138 {
139   CORE_ADDR jb_addr;
140   char *buf;
141
142   buf = alloca (TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT);
143   jb_addr = read_register (A0_REGNUM);
144
145   if (target_read_memory (jb_addr + JB_PC * JB_ELEMENT_SIZE, buf,
146                           TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT))
147     return 0;
148
149   *pc = extract_address (buf, TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT);
150
151   return 1;
152 }
153
154 /* Extract the register values out of the core file and store
155    them where `read_register' will find them.
156
157    CORE_REG_SECT points to the register values themselves, read into memory.
158    CORE_REG_SIZE is the size of that area.
159    WHICH says which set of registers we are handling (0 = int, 2 = float
160    on machines where they are discontiguous).
161    REG_ADDR is the offset from u.u_ar0 to the register values relative to
162    core_reg_sect.  This is used with old-fashioned core files to
163    locate the registers in a large upage-plus-stack ".reg" section.
164    Original upage address X is at location core_reg_sect+x+reg_addr.
165  */
166
167 static void
168 fetch_core_registers (char *core_reg_sect, unsigned core_reg_size, int which,
169                       CORE_ADDR reg_addr)
170 {
171   register int regno;
172   register unsigned int addr;
173   int bad_reg = -1;
174   register reg_ptr = -reg_addr; /* Original u.u_ar0 is -reg_addr. */
175
176   /* If u.u_ar0 was an absolute address in the core file, relativize it now,
177      so we can use it as an offset into core_reg_sect.  When we're done,
178      "register 0" will be at core_reg_sect+reg_ptr, and we can use
179      register_addr to offset to the other registers.  If this is a modern
180      core file without a upage, reg_ptr will be zero and this is all a big
181      NOP.  */
182   if (reg_ptr > core_reg_size)
183 #ifdef KERNEL_U_ADDR
184     reg_ptr -= KERNEL_U_ADDR;
185 #else
186     error ("Old mips core file can't be processed on this machine.");
187 #endif
188
189   for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
190     {
191       addr = register_addr (regno, reg_ptr);
192       if (addr >= core_reg_size)
193         {
194           if (bad_reg < 0)
195             bad_reg = regno;
196         }
197       else
198         {
199           supply_register (regno, core_reg_sect + addr);
200         }
201     }
202   if (bad_reg >= 0)
203     {
204       error ("Register %s not found in core file.", REGISTER_NAME (bad_reg));
205     }
206   supply_register (ZERO_REGNUM, zerobuf);
207   /* Frame ptr reg must appear to be 0; it is faked by stack handling code. */
208   supply_register (FP_REGNUM, zerobuf);
209 }
210
211 /* Return the address in the core dump or inferior of register REGNO.
212    BLOCKEND is the address of the end of the user structure.  */
213
214 CORE_ADDR
215 register_addr (int regno, CORE_ADDR blockend)
216 {
217   CORE_ADDR addr;
218
219   if (regno < 0 || regno >= NUM_REGS)
220     error ("Invalid register number %d.", regno);
221
222   REGISTER_U_ADDR (addr, blockend, regno);
223
224   return addr;
225 }
226 \f
227
228 /* Register that we are able to handle mips core file formats.
229    FIXME: is this really bfd_target_unknown_flavour? */
230
231 static struct core_fns mips_core_fns =
232 {
233   bfd_target_unknown_flavour,           /* core_flavour */
234   default_check_format,                 /* check_format */
235   default_core_sniffer,                 /* core_sniffer */
236   fetch_core_registers,                 /* core_read_registers */
237   NULL                                  /* next */
238 };
239
240 void
241 _initialize_core_mips (void)
242 {
243   add_core_fns (&mips_core_fns);
244 }