* gdbarch.sh (get_longjmp_target): Add FRAME argument.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / mipsnbsd-tdep.c
1 /* Target-dependent code for NetBSD/mips.
2
3    Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Wasabi Systems, 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 2 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, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
22    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include "regcache.h"
27 #include "regset.h"
28 #include "target.h"
29 #include "value.h"
30 #include "osabi.h"
31
32 #include "gdb_assert.h"
33 #include "gdb_string.h"
34
35 #include "nbsd-tdep.h"
36 #include "mipsnbsd-tdep.h"
37 #include "mips-tdep.h"
38
39 #include "solib-svr4.h"
40
41 /* Shorthand for some register numbers used below.  */
42 #define MIPS_PC_REGNUM  MIPS_EMBED_PC_REGNUM
43 #define MIPS_FP0_REGNUM MIPS_EMBED_FP0_REGNUM
44 #define MIPS_FSR_REGNUM MIPS_EMBED_FP0_REGNUM + 32
45
46 /* Core file support.  */
47
48 /* Number of registers in `struct reg' from <machine/reg.h>.  */
49 #define MIPSNBSD_NUM_GREGS      38
50
51 /* Number of registers in `struct fpreg' from <machine/reg.h>.  */
52 #define MIPSNBSD_NUM_FPREGS     33
53
54 /* Supply register REGNUM from the buffer specified by FPREGS and LEN
55    in the floating-point register set REGSET to register cache
56    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
57
58 static void
59 mipsnbsd_supply_fpregset (const struct regset *regset,
60                           struct regcache *regcache,
61                           int regnum, const void *fpregs, size_t len)
62 {
63   size_t regsize = mips_isa_regsize (get_regcache_arch (regcache));
64   const char *regs = fpregs;
65   int i;
66
67   gdb_assert (len >= MIPSNBSD_NUM_FPREGS * regsize);
68
69   for (i = MIPS_FP0_REGNUM; i <= MIPS_FSR_REGNUM; i++)
70     {
71       if (regnum == i || regnum == -1)
72         regcache_raw_supply (regcache, i,
73                              regs + (i - MIPS_FP0_REGNUM) * regsize);
74     }
75 }
76
77 /* Supply register REGNUM from the buffer specified by GREGS and LEN
78    in the general-purpose register set REGSET to register cache
79    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
80
81 static void
82 mipsnbsd_supply_gregset (const struct regset *regset,
83                          struct regcache *regcache, int regnum,
84                          const void *gregs, size_t len)
85 {
86   size_t regsize = mips_isa_regsize (get_regcache_arch (regcache));
87   const char *regs = gregs;
88   int i;
89
90   gdb_assert (len >= MIPSNBSD_NUM_GREGS * regsize);
91
92   for (i = 0; i <= MIPS_PC_REGNUM; i++)
93     {
94       if (regnum == i || regnum == -1)
95         regcache_raw_supply (regcache, i, regs + i * regsize);
96     }
97
98   if (len >= (MIPSNBSD_NUM_GREGS + MIPSNBSD_NUM_FPREGS) * regsize)
99     {
100       regs += MIPSNBSD_NUM_GREGS * regsize;
101       len -= MIPSNBSD_NUM_GREGS * regsize;
102       mipsnbsd_supply_fpregset (regset, regcache, regnum, regs, len);
103     }
104 }
105
106 /* NetBSD/mips register sets.  */
107
108 static struct regset mipsnbsd_gregset =
109 {
110   NULL,
111   mipsnbsd_supply_gregset
112 };
113
114 static struct regset mipsnbsd_fpregset =
115 {
116   NULL,
117   mipsnbsd_supply_fpregset
118 };
119
120 /* Return the appropriate register set for the core section identified
121    by SECT_NAME and SECT_SIZE.  */
122
123 static const struct regset *
124 mipsnbsd_regset_from_core_section (struct gdbarch *gdbarch,
125                                    const char *sect_name, size_t sect_size)
126 {
127   size_t regsize = mips_isa_regsize (gdbarch);
128   
129   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0
130       && sect_size >= MIPSNBSD_NUM_GREGS * regsize)
131     return &mipsnbsd_gregset;
132
133   if (strcmp (sect_name, ".reg2") == 0
134       && sect_size >= MIPSNBSD_NUM_FPREGS * regsize)
135     return &mipsnbsd_fpregset;
136
137   return NULL;
138 }
139 \f
140
141 /* Conveniently, GDB uses the same register numbering as the
142    ptrace register structure used by NetBSD/mips.  */
143
144 void
145 mipsnbsd_supply_reg (struct regcache *regcache, const char *regs, int regno)
146 {
147   int i;
148
149   for (i = 0; i <= PC_REGNUM; i++)
150     {
151       if (regno == i || regno == -1)
152         {
153           if (gdbarch_cannot_fetch_register (current_gdbarch, i))
154             regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
155           else
156             regcache_raw_supply (regcache, i,
157                                  regs + (i * mips_isa_regsize (current_gdbarch)));
158         }
159     }
160 }
161
162 void
163 mipsnbsd_fill_reg (const struct regcache *regcache, char *regs, int regno)
164 {
165   int i;
166
167   for (i = 0; i <= PC_REGNUM; i++)
168     if ((regno == i || regno == -1)
169         && ! gdbarch_cannot_store_register (current_gdbarch, i))
170       regcache_raw_collect (regcache, i,
171                             regs + (i * mips_isa_regsize (current_gdbarch)));
172 }
173
174 void
175 mipsnbsd_supply_fpreg (struct regcache *regcache, const char *fpregs, int regno)
176 {
177   int i;
178
179   for (i = FP0_REGNUM;
180        i <= mips_regnum (current_gdbarch)->fp_implementation_revision;
181        i++)
182     {
183       if (regno == i || regno == -1)
184         {
185           if (gdbarch_cannot_fetch_register (current_gdbarch, i))
186             regcache_raw_supply (regcache, i, NULL);
187           else
188             regcache_raw_supply (regcache, i,
189                                  fpregs + ((i - FP0_REGNUM) * mips_isa_regsize (current_gdbarch)));
190         }
191     }
192 }
193
194 void
195 mipsnbsd_fill_fpreg (const struct regcache *regcache, char *fpregs, int regno)
196 {
197   int i;
198
199   for (i = FP0_REGNUM; i <= mips_regnum (current_gdbarch)->fp_control_status;
200        i++)
201     if ((regno == i || regno == -1) 
202         && ! gdbarch_cannot_store_register (current_gdbarch, i))
203       regcache_raw_collect (regcache, i,
204                             fpregs + ((i - FP0_REGNUM) * mips_isa_regsize (current_gdbarch)));
205 }
206
207 /* Under NetBSD/mips, signal handler invocations can be identified by the
208    designated code sequence that is used to return from a signal handler.
209    In particular, the return address of a signal handler points to the
210    following code sequence:
211
212         addu    a0, sp, 16
213         li      v0, 295                 # __sigreturn14
214         syscall
215    
216    Each instruction has a unique encoding, so we simply attempt to match
217    the instruction the PC is pointing to with any of the above instructions.
218    If there is a hit, we know the offset to the start of the designated
219    sequence and can then check whether we really are executing in the
220    signal trampoline.  If not, -1 is returned, otherwise the offset from the
221    start of the return sequence is returned.  */
222
223 #define RETCODE_NWORDS  3
224 #define RETCODE_SIZE    (RETCODE_NWORDS * 4)
225
226 static const unsigned char sigtramp_retcode_mipsel[RETCODE_SIZE] =
227 {
228   0x10, 0x00, 0xa4, 0x27,       /* addu a0, sp, 16 */
229   0x27, 0x01, 0x02, 0x24,       /* li v0, 295 */
230   0x0c, 0x00, 0x00, 0x00,       /* syscall */
231 };
232
233 static const unsigned char sigtramp_retcode_mipseb[RETCODE_SIZE] =
234 {
235   0x27, 0xa4, 0x00, 0x10,       /* addu a0, sp, 16 */
236   0x24, 0x02, 0x01, 0x27,       /* li v0, 295 */
237   0x00, 0x00, 0x00, 0x0c,       /* syscall */
238 };
239
240 static LONGEST
241 mipsnbsd_sigtramp_offset (struct frame_info *next_frame)
242 {
243   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
244   const char *retcode = gdbarch_byte_order (current_gdbarch)
245                         == BFD_ENDIAN_BIG ? sigtramp_retcode_mipseb :
246                         sigtramp_retcode_mipsel;
247   unsigned char ret[RETCODE_SIZE], w[4];
248   LONGEST off;
249   int i;
250
251   if (!safe_frame_unwind_memory (next_frame, pc, w, sizeof (w)))
252     return -1;
253
254   for (i = 0; i < RETCODE_NWORDS; i++)
255     {
256       if (memcmp (w, retcode + (i * 4), 4) == 0)
257         break;
258     }
259   if (i == RETCODE_NWORDS)
260     return -1;
261
262   off = i * 4;
263   pc -= off;
264
265   if (!safe_frame_unwind_memory (next_frame, pc, ret, sizeof (ret)))
266     return -1;
267
268   if (memcmp (ret, retcode, RETCODE_SIZE) == 0)
269     return off;
270
271   return -1;
272 }
273
274 /* Figure out where the longjmp will land.  We expect that we have
275    just entered longjmp and haven't yet setup the stack frame, so the
276    args are still in the argument regs.  MIPS_A0_REGNUM points at the
277    jmp_buf structure from which we extract the PC that we will land
278    at.  The PC is copied into *pc.  This routine returns true on
279    success.  */
280
281 #define NBSD_MIPS_JB_PC                 (2 * 4)
282 #define NBSD_MIPS_JB_ELEMENT_SIZE       mips_isa_regsize (current_gdbarch)
283 #define NBSD_MIPS_JB_OFFSET             (NBSD_MIPS_JB_PC * \
284                                          NBSD_MIPS_JB_ELEMENT_SIZE)
285
286 static int
287 mipsnbsd_get_longjmp_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR *pc)
288 {
289   CORE_ADDR jb_addr;
290   char *buf;
291
292   buf = alloca (NBSD_MIPS_JB_ELEMENT_SIZE);
293
294   jb_addr = get_frame_register_unsigned (frame, MIPS_A0_REGNUM);
295
296   if (target_read_memory (jb_addr + NBSD_MIPS_JB_OFFSET, buf,
297                           NBSD_MIPS_JB_ELEMENT_SIZE))
298     return 0;
299
300   *pc = extract_unsigned_integer (buf, NBSD_MIPS_JB_ELEMENT_SIZE);
301
302   return 1;
303 }
304
305 static int
306 mipsnbsd_cannot_fetch_register (int regno)
307 {
308   return (regno == MIPS_ZERO_REGNUM
309           || regno == mips_regnum (current_gdbarch)->fp_implementation_revision);
310 }
311
312 static int
313 mipsnbsd_cannot_store_register (int regno)
314 {
315   return (regno == MIPS_ZERO_REGNUM
316           || regno == mips_regnum (current_gdbarch)->fp_implementation_revision);
317 }
318
319 /* Shared library support.  */
320
321 /* NetBSD/mips uses a slightly different `struct link_map' than the
322    other NetBSD platforms.  */
323
324 static struct link_map_offsets *
325 mipsnbsd_ilp32_fetch_link_map_offsets (void)
326 {
327   static struct link_map_offsets lmo;
328   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
329
330   if (lmp == NULL) 
331     {
332       lmp = &lmo;
333
334       lmo.r_version_offset = 0;
335       lmo.r_version_size = 4;
336       lmo.r_map_offset = 4;
337       lmo.r_ldsomap_offset = -1;
338
339       /* Everything we need is in the first 24 bytes.  */
340       lmo.link_map_size = 24;
341       lmo.l_addr_offset = 4;
342       lmo.l_name_offset = 8;
343       lmo.l_ld_offset = 12;
344       lmo.l_next_offset = 16;
345       lmo.l_prev_offset = 20;
346     }
347
348   return lmp;
349 }
350
351 static struct link_map_offsets *
352 mipsnbsd_lp64_fetch_link_map_offsets (void)
353 {
354   static struct link_map_offsets lmo;
355   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
356
357   if (lmp == NULL)
358     {
359       lmp = &lmo;
360
361       lmo.r_version_offset = 0;
362       lmo.r_version_size = 4;
363       lmo.r_map_offset = 8;
364       lmo.r_ldsomap_offset = -1;
365
366       /* Everything we need is in the first 40 bytes.  */
367       lmo.link_map_size = 48;
368       lmo.l_addr_offset = 0;
369       lmo.l_name_offset = 16; 
370       lmo.l_ld_offset = 24;
371       lmo.l_next_offset = 32;
372       lmo.l_prev_offset = 40;
373     }
374
375   return lmp;
376 }
377 \f
378
379 static void
380 mipsnbsd_init_abi (struct gdbarch_info info,
381                    struct gdbarch *gdbarch)
382 {
383   set_gdbarch_regset_from_core_section
384     (gdbarch, mipsnbsd_regset_from_core_section);
385
386   set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, mipsnbsd_get_longjmp_target);
387
388   set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch, mipsnbsd_cannot_fetch_register);
389   set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, mipsnbsd_cannot_store_register);
390
391   set_gdbarch_software_single_step (gdbarch, mips_software_single_step);
392
393   /* NetBSD/mips has SVR4-style shared libraries.  */
394   set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets
395     (gdbarch, (gdbarch_ptr_bit (gdbarch) == 32 ?
396                mipsnbsd_ilp32_fetch_link_map_offsets :
397                mipsnbsd_lp64_fetch_link_map_offsets));
398 }
399 \f
400
401 static enum gdb_osabi
402 mipsnbsd_core_osabi_sniffer (bfd *abfd)
403 {
404   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "netbsd-core") == 0)
405     return GDB_OSABI_NETBSD_ELF;
406
407   return GDB_OSABI_UNKNOWN;
408 }
409
410 void
411 _initialize_mipsnbsd_tdep (void)
412 {
413   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_mips, 0, GDB_OSABI_NETBSD_ELF,
414                           mipsnbsd_init_abi);
415 }