2011-01-05 Michael Snyder <msnyder@vmware.com>
[external/binutils.git] / gdb / monitor.c
1 /* Remote debugging interface for boot monitors, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support.  Written by Rob Savoye for Cygnus.
8    Resurrected from the ashes by Stu Grossman.
9
10    This file is part of GDB.
11
12    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13    it under the terms of the GNU General Public License as published by
14    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
15    (at your option) any later version.
16
17    This program is distributed in the hope that it will be useful,
18    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20    GNU General Public License for more details.
21
22    You should have received a copy of the GNU General Public License
23    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
24
25 /* This file was derived from various remote-* modules. It is a collection
26    of generic support functions so GDB can talk directly to a ROM based
27    monitor. This saves use from having to hack an exception based handler
28    into existence, and makes for quick porting.
29
30    This module talks to a debug monitor called 'MONITOR', which
31    We communicate with MONITOR via either a direct serial line, or a TCP
32    (or possibly TELNET) stream to a terminal multiplexor,
33    which in turn talks to the target board.  */
34
35 /* FIXME 32x64: This code assumes that registers and addresses are at
36    most 32 bits long.  If they can be larger, you will need to declare
37    values as LONGEST and use %llx or some such to print values when
38    building commands to send to the monitor.  Since we don't know of
39    any actual 64-bit targets with ROM monitors that use this code,
40    it's not an issue right now.  -sts 4/18/96  */
41
42 #include "defs.h"
43 #include "gdbcore.h"
44 #include "target.h"
45 #include "exceptions.h"
46 #include <signal.h>
47 #include <ctype.h>
48 #include "gdb_string.h"
49 #include <sys/types.h>
50 #include "command.h"
51 #include "serial.h"
52 #include "monitor.h"
53 #include "gdbcmd.h"
54 #include "inferior.h"
55 #include "gdb_regex.h"
56 #include "srec.h"
57 #include "regcache.h"
58 #include "gdbthread.h"
59
60 static char *dev_name;
61 static struct target_ops *targ_ops;
62
63 static void monitor_interrupt_query (void);
64 static void monitor_interrupt_twice (int);
65 static void monitor_stop (ptid_t);
66 static void monitor_dump_regs (struct regcache *regcache);
67
68 #if 0
69 static int from_hex (int a);
70 #endif
71
72 static struct monitor_ops *current_monitor;
73
74 static int hashmark;            /* flag set by "set hash" */
75
76 static int timeout = 30;
77
78 static int in_monitor_wait = 0; /* Non-zero means we are in monitor_wait() */
79
80 static void (*ofunc) ();        /* Old SIGINT signal handler */
81
82 static CORE_ADDR *breakaddr;
83
84 /* Descriptor for I/O to remote machine.  Initialize it to NULL so
85    that monitor_open knows that we don't have a file open when the
86    program starts.  */
87
88 static struct serial *monitor_desc = NULL;
89
90 /* Pointer to regexp pattern matching data */
91
92 static struct re_pattern_buffer register_pattern;
93 static char register_fastmap[256];
94
95 static struct re_pattern_buffer getmem_resp_delim_pattern;
96 static char getmem_resp_delim_fastmap[256];
97
98 static struct re_pattern_buffer setmem_resp_delim_pattern;
99 static char setmem_resp_delim_fastmap[256];
100
101 static struct re_pattern_buffer setreg_resp_delim_pattern;
102 static char setreg_resp_delim_fastmap[256];
103
104 static int dump_reg_flag;       /* Non-zero means do a dump_registers cmd when
105                                    monitor_wait wakes up.  */
106
107 static int first_time = 0;      /* Is this the first time we're
108                                    executing after gaving created the
109                                    child proccess? */
110
111
112 /* This is the ptid we use while we're connected to a monitor.  Its
113    value is arbitrary, as monitor targets don't have a notion of
114    processes or threads, but we need something non-null to place in
115    inferior_ptid.  */
116 static ptid_t monitor_ptid;
117
118 #define TARGET_BUF_SIZE 2048
119
120 /* Monitor specific debugging information.  Typically only useful to
121    the developer of a new monitor interface. */
122
123 static void monitor_debug (const char *fmt, ...) ATTRIBUTE_PRINTF (1, 2);
124
125 static int monitor_debug_p = 0;
126
127 /* NOTE: This file alternates between monitor_debug_p and remote_debug
128    when determining if debug information is printed.  Perhaps this
129    could be simplified. */
130
131 static void
132 monitor_debug (const char *fmt, ...)
133 {
134   if (monitor_debug_p)
135     {
136       va_list args;
137
138       va_start (args, fmt);
139       vfprintf_filtered (gdb_stdlog, fmt, args);
140       va_end (args);
141     }
142 }
143
144
145 /* Convert a string into a printable representation, Return # byte in
146    the new string.  When LEN is >0 it specifies the size of the
147    string.  Otherwize strlen(oldstr) is used. */
148
149 static void
150 monitor_printable_string (char *newstr, char *oldstr, int len)
151 {
152   int ch;
153   int i;
154
155   if (len <= 0)
156     len = strlen (oldstr);
157
158   for (i = 0; i < len; i++)
159     {
160       ch = oldstr[i];
161       switch (ch)
162         {
163         default:
164           if (isprint (ch))
165             *newstr++ = ch;
166
167           else
168             {
169               sprintf (newstr, "\\x%02x", ch & 0xff);
170               newstr += 4;
171             }
172           break;
173
174         case '\\':
175           *newstr++ = '\\';
176           *newstr++ = '\\';
177           break;
178         case '\b':
179           *newstr++ = '\\';
180           *newstr++ = 'b';
181           break;
182         case '\f':
183           *newstr++ = '\\';
184           *newstr++ = 't';
185           break;
186         case '\n':
187           *newstr++ = '\\';
188           *newstr++ = 'n';
189           break;
190         case '\r':
191           *newstr++ = '\\';
192           *newstr++ = 'r';
193           break;
194         case '\t':
195           *newstr++ = '\\';
196           *newstr++ = 't';
197           break;
198         case '\v':
199           *newstr++ = '\\';
200           *newstr++ = 'v';
201           break;
202         }
203     }
204
205   *newstr++ = '\0';
206 }
207
208 /* Print monitor errors with a string, converting the string to printable
209    representation.  */
210
211 static void
212 monitor_error (char *function, char *message,
213                CORE_ADDR memaddr, int len, char *string, int final_char)
214 {
215   int real_len = (len == 0 && string != (char *) 0) ? strlen (string) : len;
216   char *safe_string = alloca ((real_len * 4) + 1);
217
218   monitor_printable_string (safe_string, string, real_len);
219
220   if (final_char)
221     error (_("%s (%s): %s: %s%c"),
222            function, paddress (target_gdbarch, memaddr),
223            message, safe_string, final_char);
224   else
225     error (_("%s (%s): %s: %s"),
226            function, paddress (target_gdbarch, memaddr),
227            message, safe_string);
228 }
229
230 /* Convert hex digit A to a number.  */
231
232 static int
233 fromhex (int a)
234 {
235   if (a >= '0' && a <= '9')
236     return a - '0';
237   else if (a >= 'a' && a <= 'f')
238     return a - 'a' + 10;
239   else if (a >= 'A' && a <= 'F')
240     return a - 'A' + 10;
241   else
242     error (_("Invalid hex digit %d"), a);
243 }
244
245 /* monitor_vsprintf - similar to vsprintf but handles 64-bit addresses
246
247    This function exists to get around the problem that many host platforms
248    don't have a printf that can print 64-bit addresses.  The %A format
249    specification is recognized as a special case, and causes the argument
250    to be printed as a 64-bit hexadecimal address.
251
252    Only format specifiers of the form "[0-9]*[a-z]" are recognized.
253    If it is a '%s' format, the argument is a string; otherwise the
254    argument is assumed to be a long integer.
255
256    %% is also turned into a single %.
257  */
258
259 static void
260 monitor_vsprintf (char *sndbuf, char *pattern, va_list args)
261 {
262   int addr_bit = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch);
263   char format[10];
264   char fmt;
265   char *p;
266   int i;
267   long arg_int;
268   CORE_ADDR arg_addr;
269   char *arg_string;
270
271   for (p = pattern; *p; p++)
272     {
273       if (*p == '%')
274         {
275           /* Copy the format specifier to a separate buffer.  */
276           format[0] = *p++;
277           for (i = 1; *p >= '0' && *p <= '9' && i < (int) sizeof (format) - 2;
278                i++, p++)
279             format[i] = *p;
280           format[i] = fmt = *p;
281           format[i + 1] = '\0';
282
283           /* Fetch the next argument and print it.  */
284           switch (fmt)
285             {
286             case '%':
287               strcpy (sndbuf, "%");
288               break;
289             case 'A':
290               arg_addr = va_arg (args, CORE_ADDR);
291               strcpy (sndbuf, phex_nz (arg_addr, addr_bit / 8));
292               break;
293             case 's':
294               arg_string = va_arg (args, char *);
295               sprintf (sndbuf, format, arg_string);
296               break;
297             default:
298               arg_int = va_arg (args, long);
299               sprintf (sndbuf, format, arg_int);
300               break;
301             }
302           sndbuf += strlen (sndbuf);
303         }
304       else
305         *sndbuf++ = *p;
306     }
307   *sndbuf = '\0';
308 }
309
310
311 /* monitor_printf_noecho -- Send data to monitor, but don't expect an echo.
312    Works just like printf.  */
313
314 void
315 monitor_printf_noecho (char *pattern,...)
316 {
317   va_list args;
318   char sndbuf[2000];
319   int len;
320
321   va_start (args, pattern);
322
323   monitor_vsprintf (sndbuf, pattern, args);
324
325   len = strlen (sndbuf);
326   if (len + 1 > sizeof sndbuf)
327     internal_error (__FILE__, __LINE__,
328                     _("failed internal consistency check"));
329
330   if (monitor_debug_p)
331     {
332       char *safe_string = (char *) alloca ((strlen (sndbuf) * 4) + 1);
333
334       monitor_printable_string (safe_string, sndbuf, 0);
335       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "sent[%s]\n", safe_string);
336     }
337
338   monitor_write (sndbuf, len);
339 }
340
341 /* monitor_printf -- Send data to monitor and check the echo.  Works just like
342    printf.  */
343
344 void
345 monitor_printf (char *pattern,...)
346 {
347   va_list args;
348   char sndbuf[2000];
349   int len;
350
351   va_start (args, pattern);
352
353   monitor_vsprintf (sndbuf, pattern, args);
354
355   len = strlen (sndbuf);
356   if (len + 1 > sizeof sndbuf)
357     internal_error (__FILE__, __LINE__,
358                     _("failed internal consistency check"));
359
360   if (monitor_debug_p)
361     {
362       char *safe_string = (char *) alloca ((len * 4) + 1);
363
364       monitor_printable_string (safe_string, sndbuf, 0);
365       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "sent[%s]\n", safe_string);
366     }
367
368   monitor_write (sndbuf, len);
369
370   /* We used to expect that the next immediate output was the
371      characters we just output, but sometimes some extra junk appeared
372      before the characters we expected, like an extra prompt, or a
373      portmaster sending telnet negotiations.  So, just start searching
374      for what we sent, and skip anything unknown.  */
375   monitor_debug ("ExpectEcho\n");
376   monitor_expect (sndbuf, (char *) 0, 0);
377 }
378
379
380 /* Write characters to the remote system.  */
381
382 void
383 monitor_write (char *buf, int buflen)
384 {
385   if (serial_write (monitor_desc, buf, buflen))
386     fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "serial_write failed: %s\n",
387                         safe_strerror (errno));
388 }
389
390
391 /* Read a binary character from the remote system, doing all the fancy
392    timeout stuff, but without interpreting the character in any way,
393    and without printing remote debug information.  */
394
395 int
396 monitor_readchar (void)
397 {
398   int c;
399   int looping;
400
401   do
402     {
403       looping = 0;
404       c = serial_readchar (monitor_desc, timeout);
405
406       if (c >= 0)
407         c &= 0xff;              /* don't lose bit 7 */
408     }
409   while (looping);
410
411   if (c >= 0)
412     return c;
413
414   if (c == SERIAL_TIMEOUT)
415     error (_("Timeout reading from remote system."));
416
417   perror_with_name (_("remote-monitor"));
418 }
419
420
421 /* Read a character from the remote system, doing all the fancy
422    timeout stuff.  */
423
424 static int
425 readchar (int timeout)
426 {
427   int c;
428   static enum
429     {
430       last_random, last_nl, last_cr, last_crnl
431     }
432   state = last_random;
433   int looping;
434
435   do
436     {
437       looping = 0;
438       c = serial_readchar (monitor_desc, timeout);
439
440       if (c >= 0)
441         {
442           c &= 0x7f;
443           /* This seems to interfere with proper function of the
444              input stream */
445           if (monitor_debug_p || remote_debug)
446             {
447               char buf[2];
448
449               buf[0] = c;
450               buf[1] = '\0';
451               puts_debug ("read -->", buf, "<--");
452             }
453
454         }
455
456       /* Canonicialize \n\r combinations into one \r */
457       if ((current_monitor->flags & MO_HANDLE_NL) != 0)
458         {
459           if ((c == '\r' && state == last_nl)
460               || (c == '\n' && state == last_cr))
461             {
462               state = last_crnl;
463               looping = 1;
464             }
465           else if (c == '\r')
466             state = last_cr;
467           else if (c != '\n')
468             state = last_random;
469           else
470             {
471               state = last_nl;
472               c = '\r';
473             }
474         }
475     }
476   while (looping);
477
478   if (c >= 0)
479     return c;
480
481   if (c == SERIAL_TIMEOUT)
482 #if 0
483     /* I fail to see how detaching here can be useful */
484     if (in_monitor_wait)        /* Watchdog went off */
485       {
486         target_mourn_inferior ();
487         error (_("GDB serial timeout has expired.  Target detached."));
488       }
489     else
490 #endif
491       error (_("Timeout reading from remote system."));
492
493   perror_with_name (_("remote-monitor"));
494 }
495
496 /* Scan input from the remote system, until STRING is found.  If BUF is non-
497    zero, then collect input until we have collected either STRING or BUFLEN-1
498    chars.  In either case we terminate BUF with a 0.  If input overflows BUF
499    because STRING can't be found, return -1, else return number of chars in BUF
500    (minus the terminating NUL).  Note that in the non-overflow case, STRING
501    will be at the end of BUF.  */
502
503 int
504 monitor_expect (char *string, char *buf, int buflen)
505 {
506   char *p = string;
507   int obuflen = buflen;
508   int c;
509
510   if (monitor_debug_p)
511     {
512       char *safe_string = (char *) alloca ((strlen (string) * 4) + 1);
513       monitor_printable_string (safe_string, string, 0);
514       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "MON Expecting '%s'\n", safe_string);
515     }
516
517   immediate_quit++;
518   while (1)
519     {
520       if (buf)
521         {
522           if (buflen < 2)
523             {
524               *buf = '\000';
525               immediate_quit--;
526               return -1;
527             }
528
529           c = readchar (timeout);
530           if (c == '\000')
531             continue;
532           *buf++ = c;
533           buflen--;
534         }
535       else
536         c = readchar (timeout);
537
538       /* Don't expect any ^C sent to be echoed */
539
540       if (*p == '\003' || c == *p)
541         {
542           p++;
543           if (*p == '\0')
544             {
545               immediate_quit--;
546
547               if (buf)
548                 {
549                   *buf++ = '\000';
550                   return obuflen - buflen;
551                 }
552               else
553                 return 0;
554             }
555         }
556       else
557         {
558           /* We got a character that doesn't match the string.  We need to
559              back up p, but how far?  If we're looking for "..howdy" and the
560              monitor sends "...howdy"?  There's certainly a match in there,
561              but when we receive the third ".", we won't find it if we just
562              restart the matching at the beginning of the string.
563
564              This is a Boyer-Moore kind of situation.  We want to reset P to
565              the end of the longest prefix of STRING that is a suffix of
566              what we've read so far.  In the example above, that would be
567              ".." --- the longest prefix of "..howdy" that is a suffix of
568              "...".  This longest prefix could be the empty string, if C
569              is nowhere to be found in STRING.
570
571              If this longest prefix is not the empty string, it must contain
572              C, so let's search from the end of STRING for instances of C,
573              and see if the portion of STRING before that is a suffix of
574              what we read before C.  Actually, we can search backwards from
575              p, since we know no prefix can be longer than that.
576
577              Note that we can use STRING itself, along with C, as a record
578              of what we've received so far.  :) */
579           int i;
580
581           for (i = (p - string) - 1; i >= 0; i--)
582             if (string[i] == c)
583               {
584                 /* Is this prefix a suffix of what we've read so far?
585                    In other words, does
586                      string[0 .. i-1] == string[p - i, p - 1]? */
587                 if (! memcmp (string, p - i, i))
588                   {
589                     p = string + i + 1;
590                     break;
591                   }
592               }
593           if (i < 0)
594             p = string;
595         }
596     }
597 }
598
599 /* Search for a regexp.  */
600
601 static int
602 monitor_expect_regexp (struct re_pattern_buffer *pat, char *buf, int buflen)
603 {
604   char *mybuf;
605   char *p;
606
607   monitor_debug ("MON Expecting regexp\n");
608   if (buf)
609     mybuf = buf;
610   else
611     {
612       mybuf = alloca (TARGET_BUF_SIZE);
613       buflen = TARGET_BUF_SIZE;
614     }
615
616   p = mybuf;
617   while (1)
618     {
619       int retval;
620
621       if (p - mybuf >= buflen)
622         {                       /* Buffer about to overflow */
623
624 /* On overflow, we copy the upper half of the buffer to the lower half.  Not
625    great, but it usually works... */
626
627           memcpy (mybuf, mybuf + buflen / 2, buflen / 2);
628           p = mybuf + buflen / 2;
629         }
630
631       *p++ = readchar (timeout);
632
633       retval = re_search (pat, mybuf, p - mybuf, 0, p - mybuf, NULL);
634       if (retval >= 0)
635         return 1;
636     }
637 }
638
639 /* Keep discarding input until we see the MONITOR prompt.
640
641    The convention for dealing with the prompt is that you
642    o give your command
643    o *then* wait for the prompt.
644
645    Thus the last thing that a procedure does with the serial line will
646    be an monitor_expect_prompt().  Exception: monitor_resume does not
647    wait for the prompt, because the terminal is being handed over to
648    the inferior.  However, the next thing which happens after that is
649    a monitor_wait which does wait for the prompt.  Note that this
650    includes abnormal exit, e.g. error().  This is necessary to prevent
651    getting into states from which we can't recover.  */
652
653 int
654 monitor_expect_prompt (char *buf, int buflen)
655 {
656   monitor_debug ("MON Expecting prompt\n");
657   return monitor_expect (current_monitor->prompt, buf, buflen);
658 }
659
660 /* Get N 32-bit words from remote, each preceded by a space, and put
661    them in registers starting at REGNO.  */
662
663 #if 0
664 static unsigned long
665 get_hex_word (void)
666 {
667   unsigned long val;
668   int i;
669   int ch;
670
671   do
672     ch = readchar (timeout);
673   while (isspace (ch));
674
675   val = from_hex (ch);
676
677   for (i = 7; i >= 1; i--)
678     {
679       ch = readchar (timeout);
680       if (!isxdigit (ch))
681         break;
682       val = (val << 4) | from_hex (ch);
683     }
684
685   return val;
686 }
687 #endif
688
689 static void
690 compile_pattern (char *pattern, struct re_pattern_buffer *compiled_pattern,
691                  char *fastmap)
692 {
693   int tmp;
694   const char *val;
695
696   compiled_pattern->fastmap = fastmap;
697
698   tmp = re_set_syntax (RE_SYNTAX_EMACS);
699   val = re_compile_pattern (pattern,
700                             strlen (pattern),
701                             compiled_pattern);
702   re_set_syntax (tmp);
703
704   if (val)
705     error (_("compile_pattern: Can't compile pattern string `%s': %s!"),
706            pattern, val);
707
708   if (fastmap)
709     re_compile_fastmap (compiled_pattern);
710 }
711
712 /* Open a connection to a remote debugger. NAME is the filename used
713    for communication.  */
714
715 void
716 monitor_open (char *args, struct monitor_ops *mon_ops, int from_tty)
717 {
718   char *name;
719   char **p;
720   struct inferior *inf;
721
722   if (mon_ops->magic != MONITOR_OPS_MAGIC)
723     error (_("Magic number of monitor_ops struct wrong."));
724
725   targ_ops = mon_ops->target;
726   name = targ_ops->to_shortname;
727
728   if (!args)
729     error (_("Use `target %s DEVICE-NAME' to use a serial port, or\n\
730 `target %s HOST-NAME:PORT-NUMBER' to use a network connection."), name, name);
731
732   target_preopen (from_tty);
733
734   /* Setup pattern for register dump */
735
736   if (mon_ops->register_pattern)
737     compile_pattern (mon_ops->register_pattern, &register_pattern,
738                      register_fastmap);
739
740   if (mon_ops->getmem.resp_delim)
741     compile_pattern (mon_ops->getmem.resp_delim, &getmem_resp_delim_pattern,
742                      getmem_resp_delim_fastmap);
743
744   if (mon_ops->setmem.resp_delim)
745     compile_pattern (mon_ops->setmem.resp_delim, &setmem_resp_delim_pattern,
746                      setmem_resp_delim_fastmap);
747
748   if (mon_ops->setreg.resp_delim)
749     compile_pattern (mon_ops->setreg.resp_delim, &setreg_resp_delim_pattern,
750                      setreg_resp_delim_fastmap);
751   
752   unpush_target (targ_ops);
753
754   if (dev_name)
755     xfree (dev_name);
756   dev_name = xstrdup (args);
757
758   monitor_desc = serial_open (dev_name);
759
760   if (!monitor_desc)
761     perror_with_name (dev_name);
762
763   if (baud_rate != -1)
764     {
765       if (serial_setbaudrate (monitor_desc, baud_rate))
766         {
767           serial_close (monitor_desc);
768           perror_with_name (dev_name);
769         }
770     }
771
772   serial_raw (monitor_desc);
773
774   serial_flush_input (monitor_desc);
775
776   /* some systems only work with 2 stop bits */
777
778   serial_setstopbits (monitor_desc, mon_ops->stopbits);
779
780   current_monitor = mon_ops;
781
782   /* See if we can wake up the monitor.  First, try sending a stop sequence,
783      then send the init strings.  Last, remove all breakpoints.  */
784
785   if (current_monitor->stop)
786     {
787       monitor_stop (inferior_ptid);
788       if ((current_monitor->flags & MO_NO_ECHO_ON_OPEN) == 0)
789         {
790           monitor_debug ("EXP Open echo\n");
791           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
792         }
793     }
794
795   /* wake up the monitor and see if it's alive */
796   for (p = mon_ops->init; *p != NULL; p++)
797     {
798       /* Some of the characters we send may not be echoed,
799          but we hope to get a prompt at the end of it all. */
800
801       if ((current_monitor->flags & MO_NO_ECHO_ON_OPEN) == 0)
802         monitor_printf (*p);
803       else
804         monitor_printf_noecho (*p);
805       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
806     }
807
808   serial_flush_input (monitor_desc);
809
810   /* Alloc breakpoints */
811   if (mon_ops->set_break != NULL)
812     {
813       if (mon_ops->num_breakpoints == 0)
814         mon_ops->num_breakpoints = 8;
815
816       breakaddr = (CORE_ADDR *)
817         xmalloc (mon_ops->num_breakpoints * sizeof (CORE_ADDR));
818       memset (breakaddr, 0, mon_ops->num_breakpoints * sizeof (CORE_ADDR));
819     }
820
821   /* Remove all breakpoints */
822
823   if (mon_ops->clr_all_break)
824     {
825       monitor_printf (mon_ops->clr_all_break);
826       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
827     }
828
829   if (from_tty)
830     printf_unfiltered (_("Remote target %s connected to %s\n"),
831                        name, dev_name);
832
833   push_target (targ_ops);
834
835   /* Start afresh.  */
836   init_thread_list ();
837
838   /* Make run command think we are busy...  */
839   inferior_ptid = monitor_ptid;
840   inf = current_inferior ();
841   inferior_appeared (inf, ptid_get_pid (inferior_ptid));
842   add_thread_silent (inferior_ptid);
843
844   /* Give monitor_wait something to read */
845
846   monitor_printf (current_monitor->line_term);
847
848   start_remote (from_tty);
849 }
850
851 /* Close out all files and local state before this target loses
852    control.  */
853
854 void
855 monitor_close (int quitting)
856 {
857   if (monitor_desc)
858     serial_close (monitor_desc);
859
860   /* Free breakpoint memory */
861   if (breakaddr != NULL)
862     {
863       xfree (breakaddr);
864       breakaddr = NULL;
865     }
866
867   monitor_desc = NULL;
868
869   delete_thread_silent (monitor_ptid);
870   delete_inferior_silent (ptid_get_pid (monitor_ptid));
871 }
872
873 /* Terminate the open connection to the remote debugger.  Use this
874    when you want to detach and do something else with your gdb.  */
875
876 static void
877 monitor_detach (struct target_ops *ops, char *args, int from_tty)
878 {
879   pop_target ();                /* calls monitor_close to do the real work */
880   if (from_tty)
881     printf_unfiltered (_("Ending remote %s debugging\n"), target_shortname);
882 }
883
884 /* Convert VALSTR into the target byte-ordered value of REGNO and store it.  */
885
886 char *
887 monitor_supply_register (struct regcache *regcache, int regno, char *valstr)
888 {
889   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
890   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
891   ULONGEST val;
892   unsigned char regbuf[MAX_REGISTER_SIZE];
893   char *p;
894
895   val = 0;
896   p = valstr;
897   while (p && *p != '\0')
898     {
899       if (*p == '\r' || *p == '\n')
900         {
901           while (*p != '\0') 
902               p++;
903           break;
904         }
905       if (isspace (*p))
906         {
907           p++;
908           continue;
909         }
910       if (!isxdigit (*p) && *p != 'x')
911         {
912           break;
913         }
914
915       val <<= 4;
916       val += fromhex (*p++);
917     }
918   monitor_debug ("Supplying Register %d %s\n", regno, valstr);
919
920   if (val == 0 && valstr == p)
921     error (_("monitor_supply_register (%d):  bad value from monitor: %s."),
922            regno, valstr);
923
924   /* supply register stores in target byte order, so swap here */
925
926   store_unsigned_integer (regbuf, register_size (gdbarch, regno), byte_order,
927                           val);
928
929   regcache_raw_supply (regcache, regno, regbuf);
930
931   return p;
932 }
933
934 /* Tell the remote machine to resume.  */
935
936 static void
937 monitor_resume (struct target_ops *ops,
938                 ptid_t ptid, int step, enum target_signal sig)
939 {
940   /* Some monitors require a different command when starting a program */
941   monitor_debug ("MON resume\n");
942   if (current_monitor->flags & MO_RUN_FIRST_TIME && first_time == 1)
943     {
944       first_time = 0;
945       monitor_printf ("run\r");
946       if (current_monitor->flags & MO_NEED_REGDUMP_AFTER_CONT)
947         dump_reg_flag = 1;
948       return;
949     }
950   if (step)
951     monitor_printf (current_monitor->step);
952   else
953     {
954       if (current_monitor->continue_hook)
955         (*current_monitor->continue_hook) ();
956       else
957         monitor_printf (current_monitor->cont);
958       if (current_monitor->flags & MO_NEED_REGDUMP_AFTER_CONT)
959         dump_reg_flag = 1;
960     }
961 }
962
963 /* Parse the output of a register dump command.  A monitor specific
964    regexp is used to extract individual register descriptions of the
965    form REG=VAL.  Each description is split up into a name and a value
966    string which are passed down to monitor specific code.  */
967
968 static void
969 parse_register_dump (struct regcache *regcache, char *buf, int len)
970 {
971   monitor_debug ("MON Parsing  register dump\n");
972   while (1)
973     {
974       int regnamelen, vallen;
975       char *regname, *val;
976
977       /* Element 0 points to start of register name, and element 1
978          points to the start of the register value.  */
979       struct re_registers register_strings;
980
981       memset (&register_strings, 0, sizeof (struct re_registers));
982
983       if (re_search (&register_pattern, buf, len, 0, len,
984                      &register_strings) == -1)
985         break;
986
987       regnamelen = register_strings.end[1] - register_strings.start[1];
988       regname = buf + register_strings.start[1];
989       vallen = register_strings.end[2] - register_strings.start[2];
990       val = buf + register_strings.start[2];
991
992       current_monitor->supply_register (regcache, regname, regnamelen,
993                                         val, vallen);
994
995       buf += register_strings.end[0];
996       len -= register_strings.end[0];
997     }
998 }
999
1000 /* Send ^C to target to halt it.  Target will respond, and send us a
1001    packet.  */
1002
1003 static void
1004 monitor_interrupt (int signo)
1005 {
1006   /* If this doesn't work, try more severe steps.  */
1007   signal (signo, monitor_interrupt_twice);
1008
1009   if (monitor_debug_p || remote_debug)
1010     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "monitor_interrupt called\n");
1011
1012   target_stop (inferior_ptid);
1013 }
1014
1015 /* The user typed ^C twice.  */
1016
1017 static void
1018 monitor_interrupt_twice (int signo)
1019 {
1020   signal (signo, ofunc);
1021
1022   monitor_interrupt_query ();
1023
1024   signal (signo, monitor_interrupt);
1025 }
1026
1027 /* Ask the user what to do when an interrupt is received.  */
1028
1029 static void
1030 monitor_interrupt_query (void)
1031 {
1032   target_terminal_ours ();
1033
1034   if (query (_("Interrupted while waiting for the program.\n\
1035 Give up (and stop debugging it)? ")))
1036     {
1037       target_mourn_inferior ();
1038       deprecated_throw_reason (RETURN_QUIT);
1039     }
1040
1041   target_terminal_inferior ();
1042 }
1043
1044 static void
1045 monitor_wait_cleanup (void *old_timeout)
1046 {
1047   timeout = *(int *) old_timeout;
1048   signal (SIGINT, ofunc);
1049   in_monitor_wait = 0;
1050 }
1051
1052
1053
1054 static void
1055 monitor_wait_filter (char *buf,
1056                      int bufmax,
1057                      int *ext_resp_len,
1058                      struct target_waitstatus *status)
1059 {
1060   int resp_len;
1061
1062   do
1063     {
1064       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, bufmax);
1065       *ext_resp_len = resp_len;
1066
1067       if (resp_len <= 0)
1068         fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1069                             "monitor_wait:  excessive "
1070                             "response from monitor: %s.", buf);
1071     }
1072   while (resp_len < 0);
1073
1074   /* Print any output characters that were preceded by ^O.  */
1075   /* FIXME - This would be great as a user settabgle flag */
1076   if (monitor_debug_p || remote_debug
1077       || current_monitor->flags & MO_PRINT_PROGRAM_OUTPUT)
1078     {
1079       int i;
1080
1081       for (i = 0; i < resp_len - 1; i++)
1082         if (buf[i] == 0x0f)
1083           putchar_unfiltered (buf[++i]);
1084     }
1085 }
1086
1087
1088
1089 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
1090    status just as `wait' would.  */
1091
1092 static ptid_t
1093 monitor_wait (struct target_ops *ops,
1094               ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status, int options)
1095 {
1096   int old_timeout = timeout;
1097   char buf[TARGET_BUF_SIZE];
1098   int resp_len;
1099   struct cleanup *old_chain;
1100
1101   status->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
1102   status->value.integer = 0;
1103
1104   old_chain = make_cleanup (monitor_wait_cleanup, &old_timeout);
1105   monitor_debug ("MON wait\n");
1106
1107 #if 0
1108   /* This is somthing other than a maintenance command */
1109     in_monitor_wait = 1;
1110   timeout = watchdog > 0 ? watchdog : -1;
1111 #else
1112   timeout = -1;         /* Don't time out -- user program is running. */
1113 #endif
1114
1115   ofunc = (void (*)()) signal (SIGINT, monitor_interrupt);
1116
1117   if (current_monitor->wait_filter)
1118     (*current_monitor->wait_filter) (buf, sizeof (buf), &resp_len, status);
1119   else
1120     monitor_wait_filter (buf, sizeof (buf), &resp_len, status);
1121
1122 #if 0                           /* Transferred to monitor wait filter */
1123   do
1124     {
1125       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1126
1127       if (resp_len <= 0)
1128         fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1129                             "monitor_wait:  excessive "
1130                             "response from monitor: %s.", buf);
1131     }
1132   while (resp_len < 0);
1133
1134   /* Print any output characters that were preceded by ^O.  */
1135   /* FIXME - This would be great as a user settabgle flag */
1136   if (monitor_debug_p || remote_debug
1137       || current_monitor->flags & MO_PRINT_PROGRAM_OUTPUT)
1138     {
1139       int i;
1140
1141       for (i = 0; i < resp_len - 1; i++)
1142         if (buf[i] == 0x0f)
1143           putchar_unfiltered (buf[++i]);
1144     }
1145 #endif
1146
1147   signal (SIGINT, ofunc);
1148
1149   timeout = old_timeout;
1150 #if 0
1151   if (dump_reg_flag && current_monitor->dump_registers)
1152     {
1153       dump_reg_flag = 0;
1154       monitor_printf (current_monitor->dump_registers);
1155       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1156     }
1157
1158   if (current_monitor->register_pattern)
1159     parse_register_dump (get_current_regcache (), buf, resp_len);
1160 #else
1161   monitor_debug ("Wait fetching registers after stop\n");
1162   monitor_dump_regs (get_current_regcache ());
1163 #endif
1164
1165   status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1166   status->value.sig = TARGET_SIGNAL_TRAP;
1167
1168   discard_cleanups (old_chain);
1169
1170   in_monitor_wait = 0;
1171
1172   return inferior_ptid;
1173 }
1174
1175 /* Fetch register REGNO, or all registers if REGNO is -1. Returns
1176    errno value.  */
1177
1178 static void
1179 monitor_fetch_register (struct regcache *regcache, int regno)
1180 {
1181   const char *name;
1182   char *zerobuf;
1183   char *regbuf;
1184   int i;
1185
1186   regbuf  = alloca (MAX_REGISTER_SIZE * 2 + 1);
1187   zerobuf = alloca (MAX_REGISTER_SIZE);
1188   memset (zerobuf, 0, MAX_REGISTER_SIZE);
1189
1190   if (current_monitor->regname != NULL)
1191     name = current_monitor->regname (regno);
1192   else
1193     name = current_monitor->regnames[regno];
1194   monitor_debug ("MON fetchreg %d '%s'\n", regno, name ? name : "(null name)");
1195
1196   if (!name || (*name == '\0'))
1197     {
1198       monitor_debug ("No register known for %d\n", regno);
1199       regcache_raw_supply (regcache, regno, zerobuf);
1200       return;
1201     }
1202
1203   /* send the register examine command */
1204
1205   monitor_printf (current_monitor->getreg.cmd, name);
1206
1207   /* If RESP_DELIM is specified, we search for that as a leading
1208      delimiter for the register value.  Otherwise, we just start
1209      searching from the start of the buf.  */
1210
1211   if (current_monitor->getreg.resp_delim)
1212     {
1213       monitor_debug ("EXP getreg.resp_delim\n");
1214       monitor_expect (current_monitor->getreg.resp_delim, NULL, 0);
1215       /* Handle case of first 32 registers listed in pairs.  */
1216       if (current_monitor->flags & MO_32_REGS_PAIRED
1217           && (regno & 1) != 0 && regno < 32)
1218         {
1219           monitor_debug ("EXP getreg.resp_delim\n");
1220           monitor_expect (current_monitor->getreg.resp_delim, NULL, 0);
1221         }
1222     }
1223
1224   /* Skip leading spaces and "0x" if MO_HEX_PREFIX flag is set */
1225   if (current_monitor->flags & MO_HEX_PREFIX)
1226     {
1227       int c;
1228
1229       c = readchar (timeout);
1230       while (c == ' ')
1231         c = readchar (timeout);
1232       if ((c == '0') && ((c = readchar (timeout)) == 'x'))
1233         ;
1234       else
1235         error (_("Bad value returned from monitor "
1236                  "while fetching register %x."),
1237                regno);
1238     }
1239
1240   /* Read upto the maximum number of hex digits for this register, skipping
1241      spaces, but stop reading if something else is seen.  Some monitors
1242      like to drop leading zeros.  */
1243
1244   for (i = 0; i < register_size (get_regcache_arch (regcache), regno) * 2; i++)
1245     {
1246       int c;
1247
1248       c = readchar (timeout);
1249       while (c == ' ')
1250         c = readchar (timeout);
1251
1252       if (!isxdigit (c))
1253         break;
1254
1255       regbuf[i] = c;
1256     }
1257
1258   regbuf[i] = '\000';           /* terminate the number */
1259   monitor_debug ("REGVAL '%s'\n", regbuf);
1260
1261   /* If TERM is present, we wait for that to show up.  Also, (if TERM
1262      is present), we will send TERM_CMD if that is present.  In any
1263      case, we collect all of the output into buf, and then wait for
1264      the normal prompt.  */
1265
1266   if (current_monitor->getreg.term)
1267     {
1268       monitor_debug ("EXP getreg.term\n");
1269       monitor_expect (current_monitor->getreg.term, NULL, 0);   /* get
1270                                                                    response */
1271     }
1272
1273   if (current_monitor->getreg.term_cmd)
1274     {
1275       monitor_debug ("EMIT getreg.term.cmd\n");
1276       monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1277     }
1278   if (!current_monitor->getreg.term ||  /* Already expected or */
1279       current_monitor->getreg.term_cmd)         /* ack expected */
1280     monitor_expect_prompt (NULL, 0);    /* get response */
1281
1282   monitor_supply_register (regcache, regno, regbuf);
1283 }
1284
1285 /* Sometimes, it takes several commands to dump the registers */
1286 /* This is a primitive for use by variations of monitor interfaces in
1287    case they need to compose the operation.
1288  */
1289 int
1290 monitor_dump_reg_block (struct regcache *regcache, char *block_cmd)
1291 {
1292   char buf[TARGET_BUF_SIZE];
1293   int resp_len;
1294
1295   monitor_printf (block_cmd);
1296   resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1297   parse_register_dump (regcache, buf, resp_len);
1298   return 1;
1299 }
1300
1301
1302 /* Read the remote registers into the block regs.  */
1303 /* Call the specific function if it has been provided */
1304
1305 static void
1306 monitor_dump_regs (struct regcache *regcache)
1307 {
1308   char buf[TARGET_BUF_SIZE];
1309   int resp_len;
1310
1311   if (current_monitor->dumpregs)
1312     (*(current_monitor->dumpregs)) (regcache);  /* call supplied function */
1313   else if (current_monitor->dump_registers)     /* default version */
1314     {
1315       monitor_printf (current_monitor->dump_registers);
1316       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1317       parse_register_dump (regcache, buf, resp_len);
1318     }
1319   else
1320     /* Need some way to read registers */
1321     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1322                     _("failed internal consistency check"));
1323 }
1324
1325 static void
1326 monitor_fetch_registers (struct target_ops *ops,
1327                          struct regcache *regcache, int regno)
1328 {
1329   monitor_debug ("MON fetchregs\n");
1330   if (current_monitor->getreg.cmd)
1331     {
1332       if (regno >= 0)
1333         {
1334           monitor_fetch_register (regcache, regno);
1335           return;
1336         }
1337
1338       for (regno = 0; regno < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
1339            regno++)
1340         monitor_fetch_register (regcache, regno);
1341     }
1342   else
1343     {
1344       monitor_dump_regs (regcache);
1345     }
1346 }
1347
1348 /* Store register REGNO, or all if REGNO == 0.  Return errno value.  */
1349
1350 static void
1351 monitor_store_register (struct regcache *regcache, int regno)
1352 {
1353   int reg_size = register_size (get_regcache_arch (regcache), regno);
1354   const char *name;
1355   ULONGEST val;
1356   
1357   if (current_monitor->regname != NULL)
1358     name = current_monitor->regname (regno);
1359   else
1360     name = current_monitor->regnames[regno];
1361   
1362   if (!name || (*name == '\0'))
1363     {
1364       monitor_debug ("MON Cannot store unknown register\n");
1365       return;
1366     }
1367
1368   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, regno, &val);
1369   monitor_debug ("MON storeg %d %s\n", regno, phex (val, reg_size));
1370
1371   /* send the register deposit command */
1372
1373   if (current_monitor->flags & MO_REGISTER_VALUE_FIRST)
1374     monitor_printf (current_monitor->setreg.cmd, val, name);
1375   else if (current_monitor->flags & MO_SETREG_INTERACTIVE)
1376     monitor_printf (current_monitor->setreg.cmd, name);
1377   else
1378     monitor_printf (current_monitor->setreg.cmd, name, val);
1379
1380   if (current_monitor->setreg.resp_delim)
1381     {
1382       monitor_debug ("EXP setreg.resp_delim\n");
1383       monitor_expect_regexp (&setreg_resp_delim_pattern, NULL, 0);
1384       if (current_monitor->flags & MO_SETREG_INTERACTIVE)
1385         monitor_printf ("%s\r", phex_nz (val, reg_size));
1386     }
1387   if (current_monitor->setreg.term)
1388     {
1389       monitor_debug ("EXP setreg.term\n");
1390       monitor_expect (current_monitor->setreg.term, NULL, 0);
1391       if (current_monitor->flags & MO_SETREG_INTERACTIVE)
1392         monitor_printf ("%s\r", phex_nz (val, reg_size));
1393       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1394     }
1395   else
1396     monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1397   if (current_monitor->setreg.term_cmd)         /* Mode exit required */
1398     {
1399       monitor_debug ("EXP setreg_termcmd\n");
1400       monitor_printf ("%s", current_monitor->setreg.term_cmd);
1401       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1402     }
1403 }                               /* monitor_store_register */
1404
1405 /* Store the remote registers.  */
1406
1407 static void
1408 monitor_store_registers (struct target_ops *ops,
1409                          struct regcache *regcache, int regno)
1410 {
1411   if (regno >= 0)
1412     {
1413       monitor_store_register (regcache, regno);
1414       return;
1415     }
1416
1417   for (regno = 0; regno < gdbarch_num_regs (get_regcache_arch (regcache));
1418        regno++)
1419     monitor_store_register (regcache, regno);
1420 }
1421
1422 /* Get ready to modify the registers array.  On machines which store
1423    individual registers, this doesn't need to do anything.  On machines
1424    which store all the registers in one fell swoop, this makes sure
1425    that registers contains all the registers from the program being
1426    debugged.  */
1427
1428 static void
1429 monitor_prepare_to_store (struct regcache *regcache)
1430 {
1431   /* Do nothing, since we can store individual regs */
1432 }
1433
1434 static void
1435 monitor_files_info (struct target_ops *ops)
1436 {
1437   printf_unfiltered (_("\tAttached to %s at %d baud.\n"), dev_name, baud_rate);
1438 }
1439
1440 static int
1441 monitor_write_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1442 {
1443   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch);
1444   unsigned int val, hostval;
1445   char *cmd;
1446   int i;
1447
1448   monitor_debug ("MON write %d %s\n", len, paddress (target_gdbarch, memaddr));
1449
1450   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
1451     memaddr = gdbarch_addr_bits_remove (target_gdbarch, memaddr);
1452
1453   /* Use memory fill command for leading 0 bytes.  */
1454
1455   if (current_monitor->fill)
1456     {
1457       for (i = 0; i < len; i++)
1458         if (myaddr[i] != 0)
1459           break;
1460
1461       if (i > 4)                /* More than 4 zeros is worth doing */
1462         {
1463           monitor_debug ("MON FILL %d\n", i);
1464           if (current_monitor->flags & MO_FILL_USES_ADDR)
1465             monitor_printf (current_monitor->fill, memaddr,
1466                             (memaddr + i) - 1, 0);
1467           else
1468             monitor_printf (current_monitor->fill, memaddr, i, 0);
1469
1470           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1471
1472           return i;
1473         }
1474     }
1475
1476 #if 0
1477   /* Can't actually use long longs if VAL is an int (nice idea, though).  */
1478   if ((memaddr & 0x7) == 0 && len >= 8 && current_monitor->setmem.cmdll)
1479     {
1480       len = 8;
1481       cmd = current_monitor->setmem.cmdll;
1482     }
1483   else
1484 #endif
1485   if ((memaddr & 0x3) == 0 && len >= 4 && current_monitor->setmem.cmdl)
1486     {
1487       len = 4;
1488       cmd = current_monitor->setmem.cmdl;
1489     }
1490   else if ((memaddr & 0x1) == 0 && len >= 2 && current_monitor->setmem.cmdw)
1491     {
1492       len = 2;
1493       cmd = current_monitor->setmem.cmdw;
1494     }
1495   else
1496     {
1497       len = 1;
1498       cmd = current_monitor->setmem.cmdb;
1499     }
1500
1501   val = extract_unsigned_integer (myaddr, len, byte_order);
1502
1503   if (len == 4)
1504     {
1505       hostval = *(unsigned int *) myaddr;
1506       monitor_debug ("Hostval(%08x) val(%08x)\n", hostval, val);
1507     }
1508
1509
1510   if (current_monitor->flags & MO_NO_ECHO_ON_SETMEM)
1511     monitor_printf_noecho (cmd, memaddr, val);
1512   else if (current_monitor->flags & MO_SETMEM_INTERACTIVE)
1513     {
1514       monitor_printf_noecho (cmd, memaddr);
1515
1516       if (current_monitor->setmem.resp_delim)
1517         {
1518           monitor_debug ("EXP setmem.resp_delim");
1519           monitor_expect_regexp (&setmem_resp_delim_pattern, NULL, 0); 
1520           monitor_printf ("%x\r", val);
1521        }
1522       if (current_monitor->setmem.term)
1523         {
1524           monitor_debug ("EXP setmem.term");
1525           monitor_expect (current_monitor->setmem.term, NULL, 0);
1526           monitor_printf ("%x\r", val);
1527         }
1528       if (current_monitor->setmem.term_cmd)
1529         {       /* Emit this to get out of the memory editing state */
1530           monitor_printf ("%s", current_monitor->setmem.term_cmd);
1531           /* Drop through to expecting a prompt */
1532         }
1533     }
1534   else
1535     monitor_printf (cmd, memaddr, val);
1536
1537   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1538
1539   return len;
1540 }
1541
1542
1543 static int
1544 monitor_write_memory_bytes (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1545 {
1546   unsigned char val;
1547   int written = 0;
1548
1549   if (len == 0)
1550     return 0;
1551   /* Enter the sub mode */
1552   monitor_printf (current_monitor->setmem.cmdb, memaddr);
1553   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1554   while (len)
1555     {
1556       val = *myaddr;
1557       monitor_printf ("%x\r", val);
1558       myaddr++;
1559       memaddr++;
1560       written++;
1561       /* If we wanted to, here we could validate the address */
1562       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1563       len--;
1564     }
1565   /* Now exit the sub mode */
1566   monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1567   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1568   return written;
1569 }
1570
1571
1572 static void
1573 longlongendswap (unsigned char *a)
1574 {
1575   int i, j;
1576   unsigned char x;
1577
1578   i = 0;
1579   j = 7;
1580   while (i < 4)
1581     {
1582       x = *(a + i);
1583       *(a + i) = *(a + j);
1584       *(a + j) = x;
1585       i++, j--;
1586     }
1587 }
1588 /* Format 32 chars of long long value, advance the pointer */
1589 static char *hexlate = "0123456789abcdef";
1590 static char *
1591 longlong_hexchars (unsigned long long value,
1592                    char *outbuff)
1593 {
1594   if (value == 0)
1595     {
1596       *outbuff++ = '0';
1597       return outbuff;
1598     }
1599   else
1600     {
1601       static unsigned char disbuf[8];   /* disassembly buffer */
1602       unsigned char *scan, *limit;      /* loop controls */
1603       unsigned char c, nib;
1604       int leadzero = 1;
1605
1606       scan = disbuf;
1607       limit = scan + 8;
1608       {
1609         unsigned long long *dp;
1610
1611         dp = (unsigned long long *) scan;
1612         *dp = value;
1613       }
1614       longlongendswap (disbuf); /* FIXME: ONly on big endian hosts */
1615       while (scan < limit)
1616         {
1617           c = *scan++;          /* a byte of our long long value */
1618           if (leadzero)
1619             {
1620               if (c == 0)
1621                 continue;
1622               else
1623                 leadzero = 0;   /* henceforth we print even zeroes */
1624             }
1625           nib = c >> 4;         /* high nibble bits */
1626           *outbuff++ = hexlate[nib];
1627           nib = c & 0x0f;       /* low nibble bits */
1628           *outbuff++ = hexlate[nib];
1629         }
1630       return outbuff;
1631     }
1632 }                               /* longlong_hexchars */
1633
1634
1635
1636 /* I am only going to call this when writing virtual byte streams.
1637    Which possably entails endian conversions
1638  */
1639 static int
1640 monitor_write_memory_longlongs (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1641 {
1642   static char hexstage[20];     /* At least 16 digits required, plus null */
1643   char *endstring;
1644   long long *llptr;
1645   long long value;
1646   int written = 0;
1647
1648   llptr = (unsigned long long *) myaddr;
1649   if (len == 0)
1650     return 0;
1651   monitor_printf (current_monitor->setmem.cmdll, memaddr);
1652   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1653   while (len >= 8)
1654     {
1655       value = *llptr;
1656       endstring = longlong_hexchars (*llptr, hexstage);
1657       *endstring = '\0';        /* NUll terminate for printf */
1658       monitor_printf ("%s\r", hexstage);
1659       llptr++;
1660       memaddr += 8;
1661       written += 8;
1662       /* If we wanted to, here we could validate the address */
1663       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1664       len -= 8;
1665     }
1666   /* Now exit the sub mode */
1667   monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1668   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1669   return written;
1670 }                               /* */
1671
1672
1673
1674 /* ----- MONITOR_WRITE_MEMORY_BLOCK ---------------------------- */
1675 /* This is for the large blocks of memory which may occur in downloading.
1676    And for monitors which use interactive entry,
1677    And for monitors which do not have other downloading methods.
1678    Without this, we will end up calling monitor_write_memory many times
1679    and do the entry and exit of the sub mode many times
1680    This currently assumes...
1681    MO_SETMEM_INTERACTIVE
1682    ! MO_NO_ECHO_ON_SETMEM
1683    To use this, the you have to patch the monitor_cmds block with
1684    this function. Otherwise, its not tuned up for use by all
1685    monitor variations.
1686  */
1687
1688 static int
1689 monitor_write_memory_block (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1690 {
1691   int written;
1692
1693   written = 0;
1694   /* FIXME: This would be a good place to put the zero test */
1695 #if 1
1696   if ((len > 8) && (((len & 0x07)) == 0) && current_monitor->setmem.cmdll)
1697     {
1698       return monitor_write_memory_longlongs (memaddr, myaddr, len);
1699     }
1700 #endif
1701   written = monitor_write_memory_bytes (memaddr, myaddr, len);
1702   return written;
1703 }
1704
1705 /* This is an alternate form of monitor_read_memory which is used for monitors
1706    which can only read a single byte/word/etc. at a time.  */
1707
1708 static int
1709 monitor_read_memory_single (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1710 {
1711   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch);
1712   unsigned int val;
1713   char membuf[sizeof (int) * 2 + 1];
1714   char *p;
1715   char *cmd;
1716
1717   monitor_debug ("MON read single\n");
1718 #if 0
1719   /* Can't actually use long longs (nice idea, though).  In fact, the
1720      call to strtoul below will fail if it tries to convert a value
1721      that's too big to fit in a long.  */
1722   if ((memaddr & 0x7) == 0 && len >= 8 && current_monitor->getmem.cmdll)
1723     {
1724       len = 8;
1725       cmd = current_monitor->getmem.cmdll;
1726     }
1727   else
1728 #endif
1729   if ((memaddr & 0x3) == 0 && len >= 4 && current_monitor->getmem.cmdl)
1730     {
1731       len = 4;
1732       cmd = current_monitor->getmem.cmdl;
1733     }
1734   else if ((memaddr & 0x1) == 0 && len >= 2 && current_monitor->getmem.cmdw)
1735     {
1736       len = 2;
1737       cmd = current_monitor->getmem.cmdw;
1738     }
1739   else
1740     {
1741       len = 1;
1742       cmd = current_monitor->getmem.cmdb;
1743     }
1744
1745   /* Send the examine command.  */
1746
1747   monitor_printf (cmd, memaddr);
1748
1749   /* If RESP_DELIM is specified, we search for that as a leading
1750      delimiter for the memory value.  Otherwise, we just start
1751      searching from the start of the buf.  */
1752
1753   if (current_monitor->getmem.resp_delim)
1754     {
1755       monitor_debug ("EXP getmem.resp_delim\n");
1756       monitor_expect_regexp (&getmem_resp_delim_pattern, NULL, 0);
1757     }
1758
1759   /* Now, read the appropriate number of hex digits for this loc,
1760      skipping spaces.  */
1761
1762   /* Skip leading spaces and "0x" if MO_HEX_PREFIX flag is set. */
1763   if (current_monitor->flags & MO_HEX_PREFIX)
1764     {
1765       int c;
1766
1767       c = readchar (timeout);
1768       while (c == ' ')
1769         c = readchar (timeout);
1770       if ((c == '0') && ((c = readchar (timeout)) == 'x'))
1771         ;
1772       else
1773         monitor_error ("monitor_read_memory_single", 
1774                        "bad response from monitor",
1775                        memaddr, 0, NULL, 0);
1776     }
1777
1778   {
1779     int i;
1780
1781     for (i = 0; i < len * 2; i++)
1782       {
1783         int c;
1784
1785         while (1)
1786           {
1787             c = readchar (timeout);
1788             if (isxdigit (c))
1789               break;
1790             if (c == ' ')
1791               continue;
1792             
1793             monitor_error ("monitor_read_memory_single",
1794                            "bad response from monitor",
1795                            memaddr, i, membuf, 0);
1796           }
1797       membuf[i] = c;
1798     }
1799     membuf[i] = '\000';         /* terminate the number */
1800   }
1801
1802 /* If TERM is present, we wait for that to show up.  Also, (if TERM is
1803    present), we will send TERM_CMD if that is present.  In any case, we collect
1804    all of the output into buf, and then wait for the normal prompt.  */
1805
1806   if (current_monitor->getmem.term)
1807     {
1808       monitor_expect (current_monitor->getmem.term, NULL, 0);   /* get
1809                                                                    response */
1810
1811       if (current_monitor->getmem.term_cmd)
1812         {
1813           monitor_printf (current_monitor->getmem.term_cmd);
1814           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1815         }
1816     }
1817   else
1818     monitor_expect_prompt (NULL, 0);    /* get response */
1819
1820   p = membuf;
1821   val = strtoul (membuf, &p, 16);
1822
1823   if (val == 0 && membuf == p)
1824     monitor_error ("monitor_read_memory_single",
1825                    "bad value from monitor",
1826                    memaddr, 0, membuf, 0);
1827
1828   /* supply register stores in target byte order, so swap here */
1829
1830   store_unsigned_integer (myaddr, len, byte_order, val);
1831
1832   return len;
1833 }
1834
1835 /* Copy LEN bytes of data from debugger memory at MYADDR to inferior's
1836    memory at MEMADDR.  Returns length moved.  Currently, we do no more
1837    than 16 bytes at a time.  */
1838
1839 static int
1840 monitor_read_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1841 {
1842   unsigned int val;
1843   char buf[512];
1844   char *p, *p1;
1845   int resp_len;
1846   int i;
1847   CORE_ADDR dumpaddr;
1848
1849   if (len <= 0)
1850     {
1851       monitor_debug ("Zero length call to monitor_read_memory\n");
1852       return 0;
1853     }
1854
1855   monitor_debug ("MON read block ta(%s) ha(%s) %d\n",
1856                  paddress (target_gdbarch, memaddr),
1857                  host_address_to_string (myaddr), len);
1858
1859   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
1860     memaddr = gdbarch_addr_bits_remove (target_gdbarch, memaddr);
1861
1862   if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_READ_SINGLE)
1863     return monitor_read_memory_single (memaddr, myaddr, len);
1864
1865   len = min (len, 16);
1866
1867   /* Some dumpers align the first data with the preceeding 16
1868      byte boundary. Some print blanks and start at the
1869      requested boundary. EXACT_DUMPADDR
1870    */
1871
1872   dumpaddr = (current_monitor->flags & MO_EXACT_DUMPADDR)
1873     ? memaddr : memaddr & ~0x0f;
1874
1875   /* See if xfer would cross a 16 byte boundary.  If so, clip it.  */
1876   if (((memaddr ^ (memaddr + len - 1)) & ~0xf) != 0)
1877     len = ((memaddr + len) & ~0xf) - memaddr;
1878
1879   /* send the memory examine command */
1880
1881   if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_NEEDS_RANGE)
1882     monitor_printf (current_monitor->getmem.cmdb, memaddr, memaddr + len);
1883   else if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_16_BOUNDARY)
1884     monitor_printf (current_monitor->getmem.cmdb, dumpaddr);
1885   else
1886     monitor_printf (current_monitor->getmem.cmdb, memaddr, len);
1887
1888   /* If TERM is present, we wait for that to show up.  Also, (if TERM
1889      is present), we will send TERM_CMD if that is present.  In any
1890      case, we collect all of the output into buf, and then wait for
1891      the normal prompt.  */
1892
1893   if (current_monitor->getmem.term)
1894     {
1895       resp_len = monitor_expect (current_monitor->getmem.term,
1896                                  buf, sizeof buf);      /* get response */
1897
1898       if (resp_len <= 0)
1899         monitor_error ("monitor_read_memory",
1900                        "excessive response from monitor",
1901                        memaddr, resp_len, buf, 0);
1902
1903       if (current_monitor->getmem.term_cmd)
1904         {
1905           serial_write (monitor_desc, current_monitor->getmem.term_cmd,
1906                         strlen (current_monitor->getmem.term_cmd));
1907           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1908         }
1909     }
1910   else
1911     resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof buf);     /* get response */
1912
1913   p = buf;
1914
1915   /* If RESP_DELIM is specified, we search for that as a leading
1916      delimiter for the values.  Otherwise, we just start searching
1917      from the start of the buf.  */
1918
1919   if (current_monitor->getmem.resp_delim)
1920     {
1921       int retval, tmp;
1922       struct re_registers resp_strings;
1923
1924       monitor_debug ("MON getmem.resp_delim %s\n",
1925                      current_monitor->getmem.resp_delim);
1926
1927       memset (&resp_strings, 0, sizeof (struct re_registers));
1928       tmp = strlen (p);
1929       retval = re_search (&getmem_resp_delim_pattern, p, tmp, 0, tmp,
1930                           &resp_strings);
1931
1932       if (retval < 0)
1933         monitor_error ("monitor_read_memory",
1934                        "bad response from monitor",
1935                        memaddr, resp_len, buf, 0);
1936
1937       p += resp_strings.end[0];
1938 #if 0
1939       p = strstr (p, current_monitor->getmem.resp_delim);
1940       if (!p)
1941         monitor_error ("monitor_read_memory",
1942                        "bad response from monitor",
1943                        memaddr, resp_len, buf, 0);
1944       p += strlen (current_monitor->getmem.resp_delim);
1945 #endif
1946     }
1947   monitor_debug ("MON scanning  %d ,%s '%s'\n", len,
1948                  host_address_to_string (p), p);
1949   if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_16_BOUNDARY)
1950     {
1951       char c;
1952       int fetched = 0;
1953       i = len;
1954       c = *p;
1955
1956
1957       while (!(c == '\000' || c == '\n' || c == '\r') && i > 0)
1958         {
1959           if (isxdigit (c))
1960             {
1961               if ((dumpaddr >= memaddr) && (i > 0))
1962                 {
1963                   val = fromhex (c) * 16 + fromhex (*(p + 1));
1964                   *myaddr++ = val;
1965                   if (monitor_debug_p || remote_debug)
1966                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[%02x]", val);
1967                   --i;
1968                   fetched++;
1969                 }
1970               ++dumpaddr;
1971               ++p;
1972             }
1973           ++p;                  /* skip a blank or other non hex char */
1974           c = *p;
1975         }
1976       if (fetched == 0)
1977         error (_("Failed to read via monitor"));
1978       if (monitor_debug_p || remote_debug)
1979         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1980       return fetched;           /* Return the number of bytes actually read */
1981     }
1982   monitor_debug ("MON scanning bytes\n");
1983
1984   for (i = len; i > 0; i--)
1985     {
1986       /* Skip non-hex chars, but bomb on end of string and newlines */
1987
1988       while (1)
1989         {
1990           if (isxdigit (*p))
1991             break;
1992
1993           if (*p == '\000' || *p == '\n' || *p == '\r')
1994             monitor_error ("monitor_read_memory",
1995                            "badly terminated response from monitor",
1996                            memaddr, resp_len, buf, 0);
1997           p++;
1998         }
1999
2000       val = strtoul (p, &p1, 16);
2001
2002       if (val == 0 && p == p1)
2003         monitor_error ("monitor_read_memory",
2004                        "bad value from monitor",
2005                        memaddr, resp_len, buf, 0);
2006
2007       *myaddr++ = val;
2008
2009       if (i == 1)
2010         break;
2011
2012       p = p1;
2013     }
2014
2015   return len;
2016 }
2017
2018 /* Transfer LEN bytes between target address MEMADDR and GDB address
2019    MYADDR.  Returns 0 for success, errno code for failure. TARGET is
2020    unused. */
2021
2022 static int
2023 monitor_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr, int len, int write,
2024                      struct mem_attrib *attrib, struct target_ops *target)
2025 {
2026   int res;
2027
2028   if (write)
2029     {
2030       if (current_monitor->flags & MO_HAS_BLOCKWRITES)
2031         res = monitor_write_memory_block(memaddr, myaddr, len);
2032       else
2033         res = monitor_write_memory(memaddr, myaddr, len);
2034     }
2035   else
2036     {
2037       res = monitor_read_memory(memaddr, myaddr, len);
2038     }
2039
2040   return res;
2041 }
2042
2043 static void
2044 monitor_kill (struct target_ops *ops)
2045 {
2046   return;                       /* ignore attempts to kill target system */
2047 }
2048
2049 /* All we actually do is set the PC to the start address of exec_bfd.  */
2050
2051 static void
2052 monitor_create_inferior (struct target_ops *ops, char *exec_file,
2053                          char *args, char **env, int from_tty)
2054 {
2055   if (args && (*args != '\000'))
2056     error (_("Args are not supported by the monitor."));
2057
2058   first_time = 1;
2059   clear_proceed_status ();
2060   regcache_write_pc (get_current_regcache (),
2061                      bfd_get_start_address (exec_bfd));
2062 }
2063
2064 /* Clean up when a program exits.
2065    The program actually lives on in the remote processor's RAM, and may be
2066    run again without a download.  Don't leave it full of breakpoint
2067    instructions.  */
2068
2069 static void
2070 monitor_mourn_inferior (struct target_ops *ops)
2071 {
2072   unpush_target (targ_ops);
2073   generic_mourn_inferior ();    /* Do all the proper things now */
2074   delete_thread_silent (monitor_ptid);
2075 }
2076
2077 /* Tell the monitor to add a breakpoint.  */
2078
2079 static int
2080 monitor_insert_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2081                            struct bp_target_info *bp_tgt)
2082 {
2083   CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address;
2084   int i;
2085   int bplen;
2086
2087   monitor_debug ("MON inst bkpt %s\n", paddress (gdbarch, addr));
2088   if (current_monitor->set_break == NULL)
2089     error (_("No set_break defined for this monitor"));
2090
2091   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
2092     addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, addr);
2093
2094   /* Determine appropriate breakpoint size for this address.  */
2095   gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &bplen);
2096   bp_tgt->placed_address = addr;
2097   bp_tgt->placed_size = bplen;
2098
2099   for (i = 0; i < current_monitor->num_breakpoints; i++)
2100     {
2101       if (breakaddr[i] == 0)
2102         {
2103           breakaddr[i] = addr;
2104           monitor_printf (current_monitor->set_break, addr);
2105           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
2106           return 0;
2107         }
2108     }
2109
2110   error (_("Too many breakpoints (> %d) for monitor."),
2111          current_monitor->num_breakpoints);
2112 }
2113
2114 /* Tell the monitor to remove a breakpoint.  */
2115
2116 static int
2117 monitor_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
2118                            struct bp_target_info *bp_tgt)
2119 {
2120   CORE_ADDR addr = bp_tgt->placed_address;
2121   int i;
2122
2123   monitor_debug ("MON rmbkpt %s\n", paddress (gdbarch, addr));
2124   if (current_monitor->clr_break == NULL)
2125     error (_("No clr_break defined for this monitor"));
2126
2127   for (i = 0; i < current_monitor->num_breakpoints; i++)
2128     {
2129       if (breakaddr[i] == addr)
2130         {
2131           breakaddr[i] = 0;
2132           /* some monitors remove breakpoints based on the address */
2133           if (current_monitor->flags & MO_CLR_BREAK_USES_ADDR)
2134             monitor_printf (current_monitor->clr_break, addr);
2135           else if (current_monitor->flags & MO_CLR_BREAK_1_BASED)
2136             monitor_printf (current_monitor->clr_break, i + 1);
2137           else
2138             monitor_printf (current_monitor->clr_break, i);
2139           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
2140           return 0;
2141         }
2142     }
2143   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2144                       "Can't find breakpoint associated with %s\n",
2145                       paddress (gdbarch, addr));
2146   return 1;
2147 }
2148
2149 /* monitor_wait_srec_ack -- wait for the target to send an acknowledgement for
2150    an S-record.  Return non-zero if the ACK is received properly.  */
2151
2152 static int
2153 monitor_wait_srec_ack (void)
2154 {
2155   int ch;
2156
2157   if (current_monitor->flags & MO_SREC_ACK_PLUS)
2158     {
2159       return (readchar (timeout) == '+');
2160     }
2161   else if (current_monitor->flags & MO_SREC_ACK_ROTATE)
2162     {
2163       /* Eat two backspaces, a "rotating" char (|/-\), and a space.  */
2164       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2165         return 0;
2166       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2167         return 0;
2168       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2169         return 0;
2170       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2171         return 0;
2172     }
2173   return 1;
2174 }
2175
2176 /* monitor_load -- download a file. */
2177
2178 static void
2179 monitor_load (char *file, int from_tty)
2180 {
2181   monitor_debug ("MON load\n");
2182
2183   if (current_monitor->load_routine)
2184     current_monitor->load_routine (monitor_desc, file, hashmark);
2185   else
2186     {                           /* The default is ascii S-records */
2187       int n;
2188       unsigned long load_offset;
2189       char buf[128];
2190
2191       /* enable user to specify address for downloading as 2nd arg to load */
2192       n = sscanf (file, "%s 0x%lx", buf, &load_offset);
2193       if (n > 1)
2194         file = buf;
2195       else
2196         load_offset = 0;
2197
2198       monitor_printf (current_monitor->load);
2199       if (current_monitor->loadresp)
2200         monitor_expect (current_monitor->loadresp, NULL, 0);
2201
2202       load_srec (monitor_desc, file, (bfd_vma) load_offset,
2203                  32, SREC_ALL, hashmark,
2204                  current_monitor->flags & MO_SREC_ACK ?
2205                  monitor_wait_srec_ack : NULL);
2206
2207       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
2208     }
2209
2210   /* Finally, make the PC point at the start address */
2211   if (exec_bfd)
2212     regcache_write_pc (get_current_regcache (),
2213                        bfd_get_start_address (exec_bfd));
2214
2215   /* There used to be code here which would clear inferior_ptid and
2216      call clear_symtab_users.  None of that should be necessary:
2217      monitor targets should behave like remote protocol targets, and
2218      since generic_load does none of those things, this function
2219      shouldn't either.
2220
2221      Furthermore, clearing inferior_ptid is *incorrect*.  After doing
2222      a load, we still have a valid connection to the monitor, with a
2223      live processor state to fiddle with.  The user can type
2224      `continue' or `jump *start' and make the program run.  If they do
2225      these things, however, GDB will be talking to a running program
2226      while inferior_ptid is null_ptid; this makes things like
2227      reinit_frame_cache very confused.  */
2228 }
2229
2230 static void
2231 monitor_stop (ptid_t ptid)
2232 {
2233   monitor_debug ("MON stop\n");
2234   if ((current_monitor->flags & MO_SEND_BREAK_ON_STOP) != 0)
2235     serial_send_break (monitor_desc);
2236   if (current_monitor->stop)
2237     monitor_printf_noecho (current_monitor->stop);
2238 }
2239
2240 /* Put a COMMAND string out to MONITOR.  Output from MONITOR is placed
2241    in OUTPUT until the prompt is seen. FIXME: We read the characters
2242    ourseleves here cause of a nasty echo.  */
2243
2244 static void
2245 monitor_rcmd (char *command,
2246               struct ui_file *outbuf)
2247 {
2248   char *p;
2249   int resp_len;
2250   char buf[1000];
2251
2252   if (monitor_desc == NULL)
2253     error (_("monitor target not open."));
2254
2255   p = current_monitor->prompt;
2256
2257   /* Send the command.  Note that if no args were supplied, then we're
2258      just sending the monitor a newline, which is sometimes useful.  */
2259
2260   monitor_printf ("%s\r", (command ? command : ""));
2261
2262   resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof buf);
2263
2264   fputs_unfiltered (buf, outbuf);       /* Output the response */
2265 }
2266
2267 /* Convert hex digit A to a number.  */
2268
2269 #if 0
2270 static int
2271 from_hex (int a)
2272 {
2273   if (a >= '0' && a <= '9')
2274     return a - '0';
2275   if (a >= 'a' && a <= 'f')
2276     return a - 'a' + 10;
2277   if (a >= 'A' && a <= 'F')
2278     return a - 'A' + 10;
2279
2280   error (_("Reply contains invalid hex digit 0x%x"), a);
2281 }
2282 #endif
2283
2284 char *
2285 monitor_get_dev_name (void)
2286 {
2287   return dev_name;
2288 }
2289
2290 /* Check to see if a thread is still alive.  */
2291
2292 static int
2293 monitor_thread_alive (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2294 {
2295   if (ptid_equal (ptid, monitor_ptid))
2296     /* The monitor's task is always alive.  */
2297     return 1;
2298
2299   return 0;
2300 }
2301
2302 /* Convert a thread ID to a string.  Returns the string in a static
2303    buffer.  */
2304
2305 static char *
2306 monitor_pid_to_str (struct target_ops *ops, ptid_t ptid)
2307 {
2308   static char buf[64];
2309
2310   if (ptid_equal (monitor_ptid, ptid))
2311     {
2312       xsnprintf (buf, sizeof buf, "Thread <main>");
2313       return buf;
2314     }
2315
2316   return normal_pid_to_str (ptid);
2317 }
2318
2319 static struct target_ops monitor_ops;
2320
2321 static void
2322 init_base_monitor_ops (void)
2323 {
2324   monitor_ops.to_close = monitor_close;
2325   monitor_ops.to_detach = monitor_detach;
2326   monitor_ops.to_resume = monitor_resume;
2327   monitor_ops.to_wait = monitor_wait;
2328   monitor_ops.to_fetch_registers = monitor_fetch_registers;
2329   monitor_ops.to_store_registers = monitor_store_registers;
2330   monitor_ops.to_prepare_to_store = monitor_prepare_to_store;
2331   monitor_ops.deprecated_xfer_memory = monitor_xfer_memory;
2332   monitor_ops.to_files_info = monitor_files_info;
2333   monitor_ops.to_insert_breakpoint = monitor_insert_breakpoint;
2334   monitor_ops.to_remove_breakpoint = monitor_remove_breakpoint;
2335   monitor_ops.to_kill = monitor_kill;
2336   monitor_ops.to_load = monitor_load;
2337   monitor_ops.to_create_inferior = monitor_create_inferior;
2338   monitor_ops.to_mourn_inferior = monitor_mourn_inferior;
2339   monitor_ops.to_stop = monitor_stop;
2340   monitor_ops.to_rcmd = monitor_rcmd;
2341   monitor_ops.to_log_command = serial_log_command;
2342   monitor_ops.to_thread_alive = monitor_thread_alive;
2343   monitor_ops.to_pid_to_str = monitor_pid_to_str;
2344   monitor_ops.to_stratum = process_stratum;
2345   monitor_ops.to_has_all_memory = default_child_has_all_memory;
2346   monitor_ops.to_has_memory = default_child_has_memory;
2347   monitor_ops.to_has_stack = default_child_has_stack;
2348   monitor_ops.to_has_registers = default_child_has_registers;
2349   monitor_ops.to_has_execution = default_child_has_execution;
2350   monitor_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
2351 }                               /* init_base_monitor_ops */
2352
2353 /* Init the target_ops structure pointed at by OPS */
2354
2355 void
2356 init_monitor_ops (struct target_ops *ops)
2357 {
2358   if (monitor_ops.to_magic != OPS_MAGIC)
2359     init_base_monitor_ops ();
2360
2361   memcpy (ops, &monitor_ops, sizeof monitor_ops);
2362 }
2363
2364 /* Define additional commands that are usually only used by monitors.  */
2365
2366 /* -Wmissing-prototypes */
2367 extern initialize_file_ftype _initialize_remote_monitors;
2368
2369 void
2370 _initialize_remote_monitors (void)
2371 {
2372   init_base_monitor_ops ();
2373   add_setshow_boolean_cmd ("hash", no_class, &hashmark, _("\
2374 Set display of activity while downloading a file."), _("\
2375 Show display of activity while downloading a file."), _("\
2376 When enabled, a hashmark \'#\' is displayed."),
2377                            NULL,
2378                            NULL, /* FIXME: i18n: */
2379                            &setlist, &showlist);
2380
2381   add_setshow_zinteger_cmd ("monitor", no_class, &monitor_debug_p, _("\
2382 Set debugging of remote monitor communication."), _("\
2383 Show debugging of remote monitor communication."), _("\
2384 When enabled, communication between GDB and the remote monitor\n\
2385 is displayed."),
2386                             NULL,
2387                             NULL, /* FIXME: i18n: */
2388                             &setdebuglist, &showdebuglist);
2389
2390   /* Yes, 42000 is arbitrary.  The only sense out of it, is that it
2391      isn't 0.  */
2392   monitor_ptid = ptid_build (42000, 0, 42000);
2393 }