2003-06-11 Andrew Cagney <cagney@redhat.com>
[external/binutils.git] / gdb / monitor.c
1 /* Remote debugging interface for boot monitors, for GDB.
2
3    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
4    1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Contributed by Cygnus Support.  Written by Rob Savoye for Cygnus.
7    Resurrected from the ashes by Stu Grossman.
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
24    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
25
26 /* This file was derived from various remote-* modules. It is a collection
27    of generic support functions so GDB can talk directly to a ROM based
28    monitor. This saves use from having to hack an exception based handler
29    into existence, and makes for quick porting.
30
31    This module talks to a debug monitor called 'MONITOR', which
32    We communicate with MONITOR via either a direct serial line, or a TCP
33    (or possibly TELNET) stream to a terminal multiplexor,
34    which in turn talks to the target board.  */
35
36 /* FIXME 32x64: This code assumes that registers and addresses are at
37    most 32 bits long.  If they can be larger, you will need to declare
38    values as LONGEST and use %llx or some such to print values when
39    building commands to send to the monitor.  Since we don't know of
40    any actual 64-bit targets with ROM monitors that use this code,
41    it's not an issue right now.  -sts 4/18/96  */
42
43 #include "defs.h"
44 #include "gdbcore.h"
45 #include "target.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
59 static char *dev_name;
60 static struct target_ops *targ_ops;
61
62 static void monitor_vsprintf (char *sndbuf, char *pattern, va_list args);
63
64 static int readchar (int timeout);
65
66 static void monitor_fetch_register (int regno);
67 static void monitor_store_register (int regno);
68
69 static void monitor_printable_string (char *newstr, char *oldstr, int len);
70 static void monitor_error (char *function, char *message, CORE_ADDR memaddr, int len, char *string, int final_char);
71 static void monitor_detach (char *args, int from_tty);
72 static void monitor_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal sig);
73 static void monitor_interrupt (int signo);
74 static void monitor_interrupt_twice (int signo);
75 static void monitor_interrupt_query (void);
76 static void monitor_wait_cleanup (void *old_timeout);
77
78 static ptid_t monitor_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status);
79 static void monitor_fetch_registers (int regno);
80 static void monitor_store_registers (int regno);
81 static void monitor_prepare_to_store (void);
82 static int monitor_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len,
83                                 int write, 
84                                 struct mem_attrib *attrib,
85                                 struct target_ops *target);
86 static void monitor_files_info (struct target_ops *ops);
87 static int monitor_insert_breakpoint (CORE_ADDR addr, char *shadow);
88 static int monitor_remove_breakpoint (CORE_ADDR addr, char *shadow);
89 static void monitor_kill (void);
90 static void monitor_load (char *file, int from_tty);
91 static void monitor_mourn_inferior (void);
92 static void monitor_stop (void);
93
94 static int monitor_read_memory (CORE_ADDR addr, char *myaddr, int len);
95 static int monitor_write_memory (CORE_ADDR addr, char *myaddr, int len);
96 static int monitor_write_memory_bytes (CORE_ADDR addr, char *myaddr, int len);
97 static int monitor_write_memory_block (CORE_ADDR memaddr,
98                                        char *myaddr, int len);
99 static int monitor_expect_regexp (struct re_pattern_buffer *pat,
100                                   char *buf, int buflen);
101 static void monitor_dump_regs (void);
102 #if 0
103 static int from_hex (int a);
104 static unsigned long get_hex_word (void);
105 #endif
106 static void parse_register_dump (char *, int);
107
108 static struct monitor_ops *current_monitor;
109
110 static int hashmark;            /* flag set by "set hash" */
111
112 static int timeout = 30;
113
114 static int in_monitor_wait = 0; /* Non-zero means we are in monitor_wait() */
115
116 static void (*ofunc) ();        /* Old SIGINT signal handler */
117
118 static CORE_ADDR *breakaddr;
119
120 /* Descriptor for I/O to remote machine.  Initialize it to NULL so
121    that monitor_open knows that we don't have a file open when the
122    program starts.  */
123
124 static struct serial *monitor_desc = NULL;
125
126 /* Pointer to regexp pattern matching data */
127
128 static struct re_pattern_buffer register_pattern;
129 static char register_fastmap[256];
130
131 static struct re_pattern_buffer getmem_resp_delim_pattern;
132 static char getmem_resp_delim_fastmap[256];
133
134 static struct re_pattern_buffer setmem_resp_delim_pattern;
135 static char setmem_resp_delim_fastmap[256];
136
137 static struct re_pattern_buffer setreg_resp_delim_pattern;
138 static char setreg_resp_delim_fastmap[256];
139
140 static int dump_reg_flag;       /* Non-zero means do a dump_registers cmd when
141                                    monitor_wait wakes up.  */
142
143 static int first_time = 0;      /* is this the first time we're executing after 
144                                    gaving created the child proccess? */
145
146 #define TARGET_BUF_SIZE 2048
147
148 /* Monitor specific debugging information.  Typically only useful to
149    the developer of a new monitor interface. */
150
151 static void monitor_debug (const char *fmt, ...) ATTR_FORMAT(printf, 1, 2);
152
153 static int monitor_debug_p = 0;
154
155 /* NOTE: This file alternates between monitor_debug_p and remote_debug
156    when determining if debug information is printed.  Perhaphs this
157    could be simplified. */
158
159 static void
160 monitor_debug (const char *fmt, ...)
161 {
162   if (monitor_debug_p)
163     {
164       va_list args;
165       va_start (args, fmt);
166       vfprintf_filtered (gdb_stdlog, fmt, args);
167       va_end (args);
168     }
169 }
170
171
172 /* Convert a string into a printable representation, Return # byte in
173    the new string.  When LEN is >0 it specifies the size of the
174    string.  Otherwize strlen(oldstr) is used. */
175
176 static void
177 monitor_printable_string (char *newstr, char *oldstr, int len)
178 {
179   int ch;
180   int i;
181
182   if (len <= 0)
183     len = strlen (oldstr);
184
185   for (i = 0; i < len; i++)
186     {
187       ch = oldstr[i];
188       switch (ch)
189         {
190         default:
191           if (isprint (ch))
192             *newstr++ = ch;
193
194           else
195             {
196               sprintf (newstr, "\\x%02x", ch & 0xff);
197               newstr += 4;
198             }
199           break;
200
201         case '\\':
202           *newstr++ = '\\';
203           *newstr++ = '\\';
204           break;
205         case '\b':
206           *newstr++ = '\\';
207           *newstr++ = 'b';
208           break;
209         case '\f':
210           *newstr++ = '\\';
211           *newstr++ = 't';
212           break;
213         case '\n':
214           *newstr++ = '\\';
215           *newstr++ = 'n';
216           break;
217         case '\r':
218           *newstr++ = '\\';
219           *newstr++ = 'r';
220           break;
221         case '\t':
222           *newstr++ = '\\';
223           *newstr++ = 't';
224           break;
225         case '\v':
226           *newstr++ = '\\';
227           *newstr++ = 'v';
228           break;
229         }
230     }
231
232   *newstr++ = '\0';
233 }
234
235 /* Print monitor errors with a string, converting the string to printable
236    representation.  */
237
238 static void
239 monitor_error (char *function, char *message,
240                CORE_ADDR memaddr, int len, char *string, int final_char)
241 {
242   int real_len = (len == 0 && string != (char *) 0) ? strlen (string) : len;
243   char *safe_string = alloca ((real_len * 4) + 1);
244   monitor_printable_string (safe_string, string, real_len);
245
246   if (final_char)
247     error ("%s (0x%s): %s: %s%c", function, paddr_nz (memaddr), message, safe_string, final_char);
248   else
249     error ("%s (0x%s): %s: %s", function, paddr_nz (memaddr), message, safe_string);
250 }
251
252 /* Convert hex digit A to a number.  */
253
254 static int
255 fromhex (int a)
256 {
257   if (a >= '0' && a <= '9')
258     return a - '0';
259   else if (a >= 'a' && a <= 'f')
260     return a - 'a' + 10;
261   else if (a >= 'A' && a <= 'F')
262     return a - 'A' + 10;
263   else
264     error ("Invalid hex digit %d", a);
265 }
266
267 /* monitor_vsprintf - similar to vsprintf but handles 64-bit addresses
268
269    This function exists to get around the problem that many host platforms
270    don't have a printf that can print 64-bit addresses.  The %A format
271    specification is recognized as a special case, and causes the argument
272    to be printed as a 64-bit hexadecimal address.
273
274    Only format specifiers of the form "[0-9]*[a-z]" are recognized.
275    If it is a '%s' format, the argument is a string; otherwise the
276    argument is assumed to be a long integer.
277
278    %% is also turned into a single %.
279  */
280
281 static void
282 monitor_vsprintf (char *sndbuf, char *pattern, va_list args)
283 {
284   char format[10];
285   char fmt;
286   char *p;
287   int i;
288   long arg_int;
289   CORE_ADDR arg_addr;
290   char *arg_string;
291
292   for (p = pattern; *p; p++)
293     {
294       if (*p == '%')
295         {
296           /* Copy the format specifier to a separate buffer.  */
297           format[0] = *p++;
298           for (i = 1; *p >= '0' && *p <= '9' && i < (int) sizeof (format) - 2;
299                i++, p++)
300             format[i] = *p;
301           format[i] = fmt = *p;
302           format[i + 1] = '\0';
303
304           /* Fetch the next argument and print it.  */
305           switch (fmt)
306             {
307             case '%':
308               strcpy (sndbuf, "%");
309               break;
310             case 'A':
311               arg_addr = va_arg (args, CORE_ADDR);
312               strcpy (sndbuf, paddr_nz (arg_addr));
313               break;
314             case 's':
315               arg_string = va_arg (args, char *);
316               sprintf (sndbuf, format, arg_string);
317               break;
318             default:
319               arg_int = va_arg (args, long);
320               sprintf (sndbuf, format, arg_int);
321               break;
322             }
323           sndbuf += strlen (sndbuf);
324         }
325       else
326         *sndbuf++ = *p;
327     }
328   *sndbuf = '\0';
329 }
330
331
332 /* monitor_printf_noecho -- Send data to monitor, but don't expect an echo.
333    Works just like printf.  */
334
335 void
336 monitor_printf_noecho (char *pattern,...)
337 {
338   va_list args;
339   char sndbuf[2000];
340   int len;
341
342   va_start (args, pattern);
343
344   monitor_vsprintf (sndbuf, pattern, args);
345
346   len = strlen (sndbuf);
347   if (len + 1 > sizeof sndbuf)
348     internal_error (__FILE__, __LINE__, "failed internal consistency check");
349
350   if (monitor_debug_p)
351     {
352       char *safe_string = (char *) alloca ((strlen (sndbuf) * 4) + 1);
353       monitor_printable_string (safe_string, sndbuf, 0);
354       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "sent[%s]\n", safe_string);
355     }
356
357   monitor_write (sndbuf, len);
358 }
359
360 /* monitor_printf -- Send data to monitor and check the echo.  Works just like
361    printf.  */
362
363 void
364 monitor_printf (char *pattern,...)
365 {
366   va_list args;
367   char sndbuf[2000];
368   int len;
369
370   va_start (args, pattern);
371
372   monitor_vsprintf (sndbuf, pattern, args);
373
374   len = strlen (sndbuf);
375   if (len + 1 > sizeof sndbuf)
376     internal_error (__FILE__, __LINE__, "failed internal consistency check");
377
378   if (monitor_debug_p)
379     {
380       char *safe_string = (char *) alloca ((len * 4) + 1);
381       monitor_printable_string (safe_string, sndbuf, 0);
382       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "sent[%s]\n", safe_string);
383     }
384
385   monitor_write (sndbuf, len);
386
387   /* We used to expect that the next immediate output was the characters we
388      just output, but sometimes some extra junk appeared before the characters
389      we expected, like an extra prompt, or a portmaster sending telnet negotiations.
390      So, just start searching for what we sent, and skip anything unknown.  */
391   monitor_debug ("ExpectEcho\n");
392   monitor_expect (sndbuf, (char *) 0, 0);
393 }
394
395
396 /* Write characters to the remote system.  */
397
398 void
399 monitor_write (char *buf, int buflen)
400 {
401   if (serial_write (monitor_desc, buf, buflen))
402     fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "serial_write failed: %s\n",
403                         safe_strerror (errno));
404 }
405
406
407 /* Read a binary character from the remote system, doing all the fancy
408    timeout stuff, but without interpreting the character in any way,
409    and without printing remote debug information.  */
410
411 int
412 monitor_readchar (void)
413 {
414   int c;
415   int looping;
416
417   do
418     {
419       looping = 0;
420       c = serial_readchar (monitor_desc, timeout);
421
422       if (c >= 0)
423         c &= 0xff;              /* don't lose bit 7 */
424     }
425   while (looping);
426
427   if (c >= 0)
428     return c;
429
430   if (c == SERIAL_TIMEOUT)
431     error ("Timeout reading from remote system.");
432
433   perror_with_name ("remote-monitor");
434 }
435
436
437 /* Read a character from the remote system, doing all the fancy
438    timeout stuff.  */
439
440 static int
441 readchar (int timeout)
442 {
443   int c;
444   static enum
445     {
446       last_random, last_nl, last_cr, last_crnl
447     }
448   state = last_random;
449   int looping;
450
451   do
452     {
453       looping = 0;
454       c = serial_readchar (monitor_desc, timeout);
455
456       if (c >= 0)
457         {
458           c &= 0x7f;
459           /* This seems to interfere with proper function of the
460              input stream */
461           if (monitor_debug_p || remote_debug)
462             {
463               char buf[2];
464               buf[0] = c;
465               buf[1] = '\0';
466               puts_debug ("read -->", buf, "<--");
467             }
468
469         }
470
471       /* Canonicialize \n\r combinations into one \r */
472       if ((current_monitor->flags & MO_HANDLE_NL) != 0)
473         {
474           if ((c == '\r' && state == last_nl)
475               || (c == '\n' && state == last_cr))
476             {
477               state = last_crnl;
478               looping = 1;
479             }
480           else if (c == '\r')
481             state = last_cr;
482           else if (c != '\n')
483             state = last_random;
484           else
485             {
486               state = last_nl;
487               c = '\r';
488             }
489         }
490     }
491   while (looping);
492
493   if (c >= 0)
494     return c;
495
496   if (c == SERIAL_TIMEOUT)
497 #if 0
498     /* I fail to see how detaching here can be useful */
499     if (in_monitor_wait)        /* Watchdog went off */
500       {
501         target_mourn_inferior ();
502         error ("GDB serial timeout has expired.  Target detached.\n");
503       }
504     else
505 #endif
506       error ("Timeout reading from remote system.");
507
508   perror_with_name ("remote-monitor");
509 }
510
511 /* Scan input from the remote system, until STRING is found.  If BUF is non-
512    zero, then collect input until we have collected either STRING or BUFLEN-1
513    chars.  In either case we terminate BUF with a 0.  If input overflows BUF
514    because STRING can't be found, return -1, else return number of chars in BUF
515    (minus the terminating NUL).  Note that in the non-overflow case, STRING
516    will be at the end of BUF.  */
517
518 int
519 monitor_expect (char *string, char *buf, int buflen)
520 {
521   char *p = string;
522   int obuflen = buflen;
523   int c;
524   extern struct target_ops *targ_ops;
525
526   if (monitor_debug_p)
527     {
528       char *safe_string = (char *) alloca ((strlen (string) * 4) + 1);
529       monitor_printable_string (safe_string, string, 0);
530       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "MON Expecting '%s'\n", safe_string);
531     }
532
533   immediate_quit++;
534   while (1)
535     {
536       if (buf)
537         {
538           if (buflen < 2)
539             {
540               *buf = '\000';
541               immediate_quit--;
542               return -1;
543             }
544
545           c = readchar (timeout);
546           if (c == '\000')
547             continue;
548           *buf++ = c;
549           buflen--;
550         }
551       else
552         c = readchar (timeout);
553
554       /* Don't expect any ^C sent to be echoed */
555
556       if (*p == '\003' || c == *p)
557         {
558           p++;
559           if (*p == '\0')
560             {
561               immediate_quit--;
562
563               if (buf)
564                 {
565                   *buf++ = '\000';
566                   return obuflen - buflen;
567                 }
568               else
569                 return 0;
570             }
571         }
572 #if 0
573       // OBSOLETE       else if ((c == '\021' || c == '\023') &&
574       // OBSOLETE              (STREQ (targ_ops->to_shortname, "m32r")
575       // OBSOLETE               || STREQ (targ_ops->to_shortname, "mon2000")))
576       // OBSOLETE       {                       /* m32r monitor emits random DC1/DC3 chars */
577       // OBSOLETE         continue;
578       // OBSOLETE       }
579 #endif
580       else
581         {
582           /* We got a character that doesn't match the string.  We need to
583              back up p, but how far?  If we're looking for "..howdy" and the
584              monitor sends "...howdy"?  There's certainly a match in there,
585              but when we receive the third ".", we won't find it if we just
586              restart the matching at the beginning of the string.
587
588              This is a Boyer-Moore kind of situation.  We want to reset P to
589              the end of the longest prefix of STRING that is a suffix of
590              what we've read so far.  In the example above, that would be
591              ".." --- the longest prefix of "..howdy" that is a suffix of
592              "...".  This longest prefix could be the empty string, if C
593              is nowhere to be found in STRING.
594
595              If this longest prefix is not the empty string, it must contain
596              C, so let's search from the end of STRING for instances of C,
597              and see if the portion of STRING before that is a suffix of
598              what we read before C.  Actually, we can search backwards from
599              p, since we know no prefix can be longer than that.
600
601              Note that we can use STRING itself, along with C, as a record
602              of what we've received so far.  :) */
603           int i;
604
605           for (i = (p - string) - 1; i >= 0; i--)
606             if (string[i] == c)
607               {
608                 /* Is this prefix a suffix of what we've read so far?
609                    In other words, does
610                      string[0 .. i-1] == string[p - i, p - 1]? */
611                 if (! memcmp (string, p - i, i))
612                   {
613                     p = string + i + 1;
614                     break;
615                   }
616               }
617           if (i < 0)
618             p = string;
619         }
620     }
621 }
622
623 /* Search for a regexp.  */
624
625 static int
626 monitor_expect_regexp (struct re_pattern_buffer *pat, char *buf, int buflen)
627 {
628   char *mybuf;
629   char *p;
630   monitor_debug ("MON Expecting regexp\n");
631   if (buf)
632     mybuf = buf;
633   else
634     {
635       mybuf = alloca (TARGET_BUF_SIZE);
636       buflen = TARGET_BUF_SIZE;
637     }
638
639   p = mybuf;
640   while (1)
641     {
642       int retval;
643
644       if (p - mybuf >= buflen)
645         {                       /* Buffer about to overflow */
646
647 /* On overflow, we copy the upper half of the buffer to the lower half.  Not
648    great, but it usually works... */
649
650           memcpy (mybuf, mybuf + buflen / 2, buflen / 2);
651           p = mybuf + buflen / 2;
652         }
653
654       *p++ = readchar (timeout);
655
656       retval = re_search (pat, mybuf, p - mybuf, 0, p - mybuf, NULL);
657       if (retval >= 0)
658         return 1;
659     }
660 }
661
662 /* Keep discarding input until we see the MONITOR prompt.
663
664    The convention for dealing with the prompt is that you
665    o give your command
666    o *then* wait for the prompt.
667
668    Thus the last thing that a procedure does with the serial line will
669    be an monitor_expect_prompt().  Exception: monitor_resume does not
670    wait for the prompt, because the terminal is being handed over to
671    the inferior.  However, the next thing which happens after that is
672    a monitor_wait which does wait for the prompt.  Note that this
673    includes abnormal exit, e.g. error().  This is necessary to prevent
674    getting into states from which we can't recover.  */
675
676 int
677 monitor_expect_prompt (char *buf, int buflen)
678 {
679   monitor_debug ("MON Expecting prompt\n");
680   return monitor_expect (current_monitor->prompt, buf, buflen);
681 }
682
683 /* Get N 32-bit words from remote, each preceded by a space, and put
684    them in registers starting at REGNO.  */
685
686 #if 0
687 static unsigned long
688 get_hex_word (void)
689 {
690   unsigned long val;
691   int i;
692   int ch;
693
694   do
695     ch = readchar (timeout);
696   while (isspace (ch));
697
698   val = from_hex (ch);
699
700   for (i = 7; i >= 1; i--)
701     {
702       ch = readchar (timeout);
703       if (!isxdigit (ch))
704         break;
705       val = (val << 4) | from_hex (ch);
706     }
707
708   return val;
709 }
710 #endif
711
712 static void
713 compile_pattern (char *pattern, struct re_pattern_buffer *compiled_pattern,
714                  char *fastmap)
715 {
716   int tmp;
717   const char *val;
718
719   compiled_pattern->fastmap = fastmap;
720
721   tmp = re_set_syntax (RE_SYNTAX_EMACS);
722   val = re_compile_pattern (pattern,
723                             strlen (pattern),
724                             compiled_pattern);
725   re_set_syntax (tmp);
726
727   if (val)
728     error ("compile_pattern: Can't compile pattern string `%s': %s!", pattern, val);
729
730   if (fastmap)
731     re_compile_fastmap (compiled_pattern);
732 }
733
734 /* Open a connection to a remote debugger. NAME is the filename used
735    for communication.  */
736
737 void
738 monitor_open (char *args, struct monitor_ops *mon_ops, int from_tty)
739 {
740   char *name;
741   char **p;
742
743   if (mon_ops->magic != MONITOR_OPS_MAGIC)
744     error ("Magic number of monitor_ops struct wrong.");
745
746   targ_ops = mon_ops->target;
747   name = targ_ops->to_shortname;
748
749   if (!args)
750     error ("Use `target %s DEVICE-NAME' to use a serial port, or \n\
751 `target %s HOST-NAME:PORT-NUMBER' to use a network connection.", name, name);
752
753   target_preopen (from_tty);
754
755   /* Setup pattern for register dump */
756
757   if (mon_ops->register_pattern)
758     compile_pattern (mon_ops->register_pattern, &register_pattern,
759                      register_fastmap);
760
761   if (mon_ops->getmem.resp_delim)
762     compile_pattern (mon_ops->getmem.resp_delim, &getmem_resp_delim_pattern,
763                      getmem_resp_delim_fastmap);
764
765   if (mon_ops->setmem.resp_delim)
766     compile_pattern (mon_ops->setmem.resp_delim, &setmem_resp_delim_pattern,
767                      setmem_resp_delim_fastmap);
768
769   if (mon_ops->setreg.resp_delim)
770     compile_pattern (mon_ops->setreg.resp_delim, &setreg_resp_delim_pattern,
771                      setreg_resp_delim_fastmap);
772   
773   unpush_target (targ_ops);
774
775   if (dev_name)
776     xfree (dev_name);
777   dev_name = xstrdup (args);
778
779   monitor_desc = serial_open (dev_name);
780
781   if (!monitor_desc)
782     perror_with_name (dev_name);
783
784   if (baud_rate != -1)
785     {
786       if (serial_setbaudrate (monitor_desc, baud_rate))
787         {
788           serial_close (monitor_desc);
789           perror_with_name (dev_name);
790         }
791     }
792
793   serial_raw (monitor_desc);
794
795   serial_flush_input (monitor_desc);
796
797   /* some systems only work with 2 stop bits */
798
799   serial_setstopbits (monitor_desc, mon_ops->stopbits);
800
801   current_monitor = mon_ops;
802
803   /* See if we can wake up the monitor.  First, try sending a stop sequence,
804      then send the init strings.  Last, remove all breakpoints.  */
805
806   if (current_monitor->stop)
807     {
808       monitor_stop ();
809       if ((current_monitor->flags & MO_NO_ECHO_ON_OPEN) == 0)
810         {
811           monitor_debug ("EXP Open echo\n");
812           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
813         }
814     }
815
816   /* wake up the monitor and see if it's alive */
817   for (p = mon_ops->init; *p != NULL; p++)
818     {
819       /* Some of the characters we send may not be echoed,
820          but we hope to get a prompt at the end of it all. */
821
822       if ((current_monitor->flags & MO_NO_ECHO_ON_OPEN) == 0)
823         monitor_printf (*p);
824       else
825         monitor_printf_noecho (*p);
826       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
827     }
828
829   serial_flush_input (monitor_desc);
830
831   /* Alloc breakpoints */
832   if (mon_ops->set_break != NULL)
833     {
834       if (mon_ops->num_breakpoints == 0)
835         mon_ops->num_breakpoints = 8;
836
837       breakaddr = (CORE_ADDR *) xmalloc (mon_ops->num_breakpoints * sizeof (CORE_ADDR));
838       memset (breakaddr, 0, mon_ops->num_breakpoints * sizeof (CORE_ADDR));
839     }
840
841   /* Remove all breakpoints */
842
843   if (mon_ops->clr_all_break)
844     {
845       monitor_printf (mon_ops->clr_all_break);
846       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
847     }
848
849   if (from_tty)
850     printf_unfiltered ("Remote target %s connected to %s\n", name, dev_name);
851
852   push_target (targ_ops);
853
854   inferior_ptid = pid_to_ptid (42000);  /* Make run command think we are busy... */
855
856   /* Give monitor_wait something to read */
857
858   monitor_printf (current_monitor->line_term);
859
860   start_remote ();
861 }
862
863 /* Close out all files and local state before this target loses
864    control.  */
865
866 void
867 monitor_close (int quitting)
868 {
869   if (monitor_desc)
870     serial_close (monitor_desc);
871
872   /* Free breakpoint memory */
873   if (breakaddr != NULL)
874     {
875       xfree (breakaddr);
876       breakaddr = NULL;
877     }
878
879   monitor_desc = NULL;
880 }
881
882 /* Terminate the open connection to the remote debugger.  Use this
883    when you want to detach and do something else with your gdb.  */
884
885 static void
886 monitor_detach (char *args, int from_tty)
887 {
888   pop_target ();                /* calls monitor_close to do the real work */
889   if (from_tty)
890     printf_unfiltered ("Ending remote %s debugging\n", target_shortname);
891 }
892
893 /* Convert VALSTR into the target byte-ordered value of REGNO and store it.  */
894
895 char *
896 monitor_supply_register (int regno, char *valstr)
897 {
898   ULONGEST val;
899   unsigned char regbuf[MAX_REGISTER_SIZE];
900   char *p;
901
902   val = 0;
903   p = valstr;
904   while (p && *p != '\0')
905     {
906       if (*p == '\r' || *p == '\n')
907         {
908           while (*p != '\0') 
909               p++;
910           break;
911         }
912       if (isspace (*p))
913         {
914           p++;
915           continue;
916         }
917       if (!isxdigit (*p) && *p != 'x')
918         {
919           break;
920         }
921
922       val <<= 4;
923       val += fromhex (*p++);
924     }
925   monitor_debug ("Supplying Register %d %s\n", regno, valstr);
926
927   if (val == 0 && valstr == p)
928     error ("monitor_supply_register (%d):  bad value from monitor: %s.",
929            regno, valstr);
930
931   /* supply register stores in target byte order, so swap here */
932
933   store_unsigned_integer (regbuf, REGISTER_RAW_SIZE (regno), val);
934
935   supply_register (regno, regbuf);
936
937   return p;
938 }
939
940 /* Tell the remote machine to resume.  */
941
942 static void
943 monitor_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal sig)
944 {
945   /* Some monitors require a different command when starting a program */
946   monitor_debug ("MON resume\n");
947   if (current_monitor->flags & MO_RUN_FIRST_TIME && first_time == 1)
948     {
949       first_time = 0;
950       monitor_printf ("run\r");
951       if (current_monitor->flags & MO_NEED_REGDUMP_AFTER_CONT)
952         dump_reg_flag = 1;
953       return;
954     }
955   if (step)
956     monitor_printf (current_monitor->step);
957   else
958     {
959       if (current_monitor->continue_hook)
960         (*current_monitor->continue_hook) ();
961       else
962         monitor_printf (current_monitor->cont);
963       if (current_monitor->flags & MO_NEED_REGDUMP_AFTER_CONT)
964         dump_reg_flag = 1;
965     }
966 }
967
968 /* Parse the output of a register dump command.  A monitor specific
969    regexp is used to extract individual register descriptions of the
970    form REG=VAL.  Each description is split up into a name and a value
971    string which are passed down to monitor specific code.  */
972
973 static void
974 parse_register_dump (char *buf, int len)
975 {
976   monitor_debug ("MON Parsing  register dump\n");
977   while (1)
978     {
979       int regnamelen, vallen;
980       char *regname, *val;
981       /* Element 0 points to start of register name, and element 1
982          points to the start of the register value.  */
983       struct re_registers register_strings;
984
985       memset (&register_strings, 0, sizeof (struct re_registers));
986
987       if (re_search (&register_pattern, buf, len, 0, len,
988                      &register_strings) == -1)
989         break;
990
991       regnamelen = register_strings.end[1] - register_strings.start[1];
992       regname = buf + register_strings.start[1];
993       vallen = register_strings.end[2] - register_strings.start[2];
994       val = buf + register_strings.start[2];
995
996       current_monitor->supply_register (regname, regnamelen, val, vallen);
997
998       buf += register_strings.end[0];
999       len -= register_strings.end[0];
1000     }
1001 }
1002
1003 /* Send ^C to target to halt it.  Target will respond, and send us a
1004    packet.  */
1005
1006 static void
1007 monitor_interrupt (int signo)
1008 {
1009   /* If this doesn't work, try more severe steps.  */
1010   signal (signo, monitor_interrupt_twice);
1011
1012   if (monitor_debug_p || remote_debug)
1013     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "monitor_interrupt called\n");
1014
1015   target_stop ();
1016 }
1017
1018 /* The user typed ^C twice.  */
1019
1020 static void
1021 monitor_interrupt_twice (int signo)
1022 {
1023   signal (signo, ofunc);
1024
1025   monitor_interrupt_query ();
1026
1027   signal (signo, monitor_interrupt);
1028 }
1029
1030 /* Ask the user what to do when an interrupt is received.  */
1031
1032 static void
1033 monitor_interrupt_query (void)
1034 {
1035   target_terminal_ours ();
1036
1037   if (query ("Interrupted while waiting for the program.\n\
1038 Give up (and stop debugging it)? "))
1039     {
1040       target_mourn_inferior ();
1041       throw_exception (RETURN_QUIT);
1042     }
1043
1044   target_terminal_inferior ();
1045 }
1046
1047 static void
1048 monitor_wait_cleanup (void *old_timeout)
1049 {
1050   timeout = *(int *) old_timeout;
1051   signal (SIGINT, ofunc);
1052   in_monitor_wait = 0;
1053 }
1054
1055
1056
1057 static void
1058 monitor_wait_filter (char *buf,
1059                      int bufmax,
1060                      int *ext_resp_len,
1061                      struct target_waitstatus *status)
1062 {
1063   int resp_len;
1064   do
1065     {
1066       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, bufmax);
1067       *ext_resp_len = resp_len;
1068
1069       if (resp_len <= 0)
1070         fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "monitor_wait:  excessive 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 (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
1094 {
1095   int old_timeout = timeout;
1096   char buf[TARGET_BUF_SIZE];
1097   int resp_len;
1098   struct cleanup *old_chain;
1099
1100   status->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
1101   status->value.integer = 0;
1102
1103   old_chain = make_cleanup (monitor_wait_cleanup, &old_timeout);
1104   monitor_debug ("MON wait\n");
1105
1106 #if 0
1107   /* This is somthing other than a maintenance command */
1108     in_monitor_wait = 1;
1109   timeout = watchdog > 0 ? watchdog : -1;
1110 #else
1111   timeout = -1;         /* Don't time out -- user program is running. */
1112 #endif
1113
1114   ofunc = (void (*)()) signal (SIGINT, monitor_interrupt);
1115
1116   if (current_monitor->wait_filter)
1117     (*current_monitor->wait_filter) (buf, sizeof (buf), &resp_len, status);
1118   else
1119     monitor_wait_filter (buf, sizeof (buf), &resp_len, status);
1120
1121 #if 0                           /* Transferred to monitor wait filter */
1122   do
1123     {
1124       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1125
1126       if (resp_len <= 0)
1127         fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "monitor_wait:  excessive response from monitor: %s.", buf);
1128     }
1129   while (resp_len < 0);
1130
1131   /* Print any output characters that were preceded by ^O.  */
1132   /* FIXME - This would be great as a user settabgle flag */
1133   if (monitor_debug_p || remote_debug
1134       || current_monitor->flags & MO_PRINT_PROGRAM_OUTPUT)
1135     {
1136       int i;
1137
1138       for (i = 0; i < resp_len - 1; i++)
1139         if (buf[i] == 0x0f)
1140           putchar_unfiltered (buf[++i]);
1141     }
1142 #endif
1143
1144   signal (SIGINT, ofunc);
1145
1146   timeout = old_timeout;
1147 #if 0
1148   if (dump_reg_flag && current_monitor->dump_registers)
1149     {
1150       dump_reg_flag = 0;
1151       monitor_printf (current_monitor->dump_registers);
1152       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1153     }
1154
1155   if (current_monitor->register_pattern)
1156     parse_register_dump (buf, resp_len);
1157 #else
1158   monitor_debug ("Wait fetching registers after stop\n");
1159   monitor_dump_regs ();
1160 #endif
1161
1162   status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1163   status->value.sig = TARGET_SIGNAL_TRAP;
1164
1165   discard_cleanups (old_chain);
1166
1167   in_monitor_wait = 0;
1168
1169   return inferior_ptid;
1170 }
1171
1172 /* Fetch register REGNO, or all registers if REGNO is -1. Returns
1173    errno value.  */
1174
1175 static void
1176 monitor_fetch_register (int regno)
1177 {
1178   const char *name;
1179   char *zerobuf;
1180   char *regbuf;
1181   int i;
1182
1183   regbuf  = alloca (MAX_REGISTER_SIZE * 2 + 1);
1184   zerobuf = alloca (MAX_REGISTER_SIZE);
1185   memset (zerobuf, 0, MAX_REGISTER_SIZE);
1186
1187   if (current_monitor->regname != NULL)
1188     name = current_monitor->regname (regno);
1189   else
1190     name = current_monitor->regnames[regno];
1191   monitor_debug ("MON fetchreg %d '%s'\n", regno, name ? name : "(null name)");
1192
1193   if (!name || (*name == '\0'))
1194     {
1195       monitor_debug ("No register known for %d\n", regno);
1196       supply_register (regno, zerobuf);
1197       return;
1198     }
1199
1200   /* send the register examine command */
1201
1202   monitor_printf (current_monitor->getreg.cmd, name);
1203
1204   /* If RESP_DELIM is specified, we search for that as a leading
1205      delimiter for the register value.  Otherwise, we just start
1206      searching from the start of the buf.  */
1207
1208   if (current_monitor->getreg.resp_delim)
1209     {
1210       monitor_debug ("EXP getreg.resp_delim\n");
1211       monitor_expect (current_monitor->getreg.resp_delim, NULL, 0);
1212       /* Handle case of first 32 registers listed in pairs.  */
1213       if (current_monitor->flags & MO_32_REGS_PAIRED
1214           && (regno & 1) != 0 && regno < 32)
1215         {
1216           monitor_debug ("EXP getreg.resp_delim\n");
1217           monitor_expect (current_monitor->getreg.resp_delim, NULL, 0);
1218         }
1219     }
1220
1221   /* Skip leading spaces and "0x" if MO_HEX_PREFIX flag is set */
1222   if (current_monitor->flags & MO_HEX_PREFIX)
1223     {
1224       int c;
1225       c = readchar (timeout);
1226       while (c == ' ')
1227         c = readchar (timeout);
1228       if ((c == '0') && ((c = readchar (timeout)) == 'x'))
1229         ;
1230       else
1231         error ("Bad value returned from monitor while fetching register %x.",
1232                regno);
1233     }
1234
1235   /* Read upto the maximum number of hex digits for this register, skipping
1236      spaces, but stop reading if something else is seen.  Some monitors
1237      like to drop leading zeros.  */
1238
1239   for (i = 0; i < REGISTER_RAW_SIZE (regno) * 2; i++)
1240     {
1241       int c;
1242       c = readchar (timeout);
1243       while (c == ' ')
1244         c = readchar (timeout);
1245
1246       if (!isxdigit (c))
1247         break;
1248
1249       regbuf[i] = c;
1250     }
1251
1252   regbuf[i] = '\000';           /* terminate the number */
1253   monitor_debug ("REGVAL '%s'\n", regbuf);
1254
1255   /* If TERM is present, we wait for that to show up.  Also, (if TERM
1256      is present), we will send TERM_CMD if that is present.  In any
1257      case, we collect all of the output into buf, and then wait for
1258      the normal prompt.  */
1259
1260   if (current_monitor->getreg.term)
1261     {
1262       monitor_debug ("EXP getreg.term\n");
1263       monitor_expect (current_monitor->getreg.term, NULL, 0);           /* get response */
1264     }
1265
1266   if (current_monitor->getreg.term_cmd)
1267     {
1268       monitor_debug ("EMIT getreg.term.cmd\n");
1269       monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1270     }
1271   if (!current_monitor->getreg.term ||  /* Already expected or */
1272       current_monitor->getreg.term_cmd)         /* ack expected */
1273     monitor_expect_prompt (NULL, 0);    /* get response */
1274
1275   monitor_supply_register (regno, regbuf);
1276 }
1277
1278 /* Sometimes, it takes several commands to dump the registers */
1279 /* This is a primitive for use by variations of monitor interfaces in
1280    case they need to compose the operation.
1281  */
1282 int
1283 monitor_dump_reg_block (char *block_cmd)
1284 {
1285   char buf[TARGET_BUF_SIZE];
1286   int resp_len;
1287   monitor_printf (block_cmd);
1288   resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1289   parse_register_dump (buf, resp_len);
1290   return 1;
1291 }
1292
1293
1294 /* Read the remote registers into the block regs.  */
1295 /* Call the specific function if it has been provided */
1296
1297 static void
1298 monitor_dump_regs (void)
1299 {
1300   char buf[TARGET_BUF_SIZE];
1301   int resp_len;
1302   if (current_monitor->dumpregs)
1303     (*(current_monitor->dumpregs)) ();  /* call supplied function */
1304   else if (current_monitor->dump_registers)     /* default version */
1305     {
1306       monitor_printf (current_monitor->dump_registers);
1307       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1308       parse_register_dump (buf, resp_len);
1309     }
1310   else
1311     internal_error (__FILE__, __LINE__, "failed internal consistency check");                   /* Need some way to read registers */
1312 }
1313
1314 static void
1315 monitor_fetch_registers (int regno)
1316 {
1317   monitor_debug ("MON fetchregs\n");
1318   if (current_monitor->getreg.cmd)
1319     {
1320       if (regno >= 0)
1321         {
1322           monitor_fetch_register (regno);
1323           return;
1324         }
1325
1326       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
1327         monitor_fetch_register (regno);
1328     }
1329   else
1330     {
1331       monitor_dump_regs ();
1332     }
1333 }
1334
1335 /* Store register REGNO, or all if REGNO == 0.  Return errno value.  */
1336
1337 static void
1338 monitor_store_register (int regno)
1339 {
1340   const char *name;
1341   ULONGEST val;
1342   
1343   if (current_monitor->regname != NULL)
1344     name = current_monitor->regname (regno);
1345   else
1346     name = current_monitor->regnames[regno];
1347   
1348   if (!name || (*name == '\0'))
1349     {
1350       monitor_debug ("MON Cannot store unknown register\n");
1351       return;
1352     }
1353
1354   val = read_register (regno);
1355   monitor_debug ("MON storeg %d %s\n", regno,
1356                  phex (val, REGISTER_RAW_SIZE (regno)));
1357
1358   /* send the register deposit command */
1359
1360   if (current_monitor->flags & MO_REGISTER_VALUE_FIRST)
1361     monitor_printf (current_monitor->setreg.cmd, val, name);
1362   else if (current_monitor->flags & MO_SETREG_INTERACTIVE)
1363     monitor_printf (current_monitor->setreg.cmd, name);
1364   else
1365     monitor_printf (current_monitor->setreg.cmd, name, val);
1366
1367   if (current_monitor->setreg.resp_delim)
1368     {
1369       monitor_debug ("EXP setreg.resp_delim\n");
1370       monitor_expect_regexp (&setreg_resp_delim_pattern, NULL, 0);
1371       if (current_monitor->flags & MO_SETREG_INTERACTIVE)
1372         monitor_printf ("%s\r", paddr_nz (val));
1373     }
1374   if (current_monitor->setreg.term)
1375     {
1376       monitor_debug ("EXP setreg.term\n");
1377       monitor_expect (current_monitor->setreg.term, NULL, 0);
1378       if (current_monitor->flags & MO_SETREG_INTERACTIVE)
1379         monitor_printf ("%s\r", paddr_nz (val));
1380       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1381     }
1382   else
1383     monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1384   if (current_monitor->setreg.term_cmd)         /* Mode exit required */
1385     {
1386       monitor_debug ("EXP setreg_termcmd\n");
1387       monitor_printf ("%s", current_monitor->setreg.term_cmd);
1388       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1389     }
1390 }                               /* monitor_store_register */
1391
1392 /* Store the remote registers.  */
1393
1394 static void
1395 monitor_store_registers (int regno)
1396 {
1397   if (regno >= 0)
1398     {
1399       monitor_store_register (regno);
1400       return;
1401     }
1402
1403   for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
1404     monitor_store_register (regno);
1405 }
1406
1407 /* Get ready to modify the registers array.  On machines which store
1408    individual registers, this doesn't need to do anything.  On machines
1409    which store all the registers in one fell swoop, this makes sure
1410    that registers contains all the registers from the program being
1411    debugged.  */
1412
1413 static void
1414 monitor_prepare_to_store (void)
1415 {
1416   /* Do nothing, since we can store individual regs */
1417 }
1418
1419 static void
1420 monitor_files_info (struct target_ops *ops)
1421 {
1422   printf_unfiltered ("\tAttached to %s at %d baud.\n", dev_name, baud_rate);
1423 }
1424
1425 static int
1426 monitor_write_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1427 {
1428   unsigned int val, hostval;
1429   char *cmd;
1430   int i;
1431
1432   monitor_debug ("MON write %d %s\n", len, paddr (memaddr));
1433
1434   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
1435     memaddr = ADDR_BITS_REMOVE (memaddr);
1436
1437   /* Use memory fill command for leading 0 bytes.  */
1438
1439   if (current_monitor->fill)
1440     {
1441       for (i = 0; i < len; i++)
1442         if (myaddr[i] != 0)
1443           break;
1444
1445       if (i > 4)                /* More than 4 zeros is worth doing */
1446         {
1447           monitor_debug ("MON FILL %d\n", i);
1448           if (current_monitor->flags & MO_FILL_USES_ADDR)
1449             monitor_printf (current_monitor->fill, memaddr, (memaddr + i) - 1, 0);
1450           else
1451             monitor_printf (current_monitor->fill, memaddr, i, 0);
1452
1453           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1454
1455           return i;
1456         }
1457     }
1458
1459 #if 0
1460   /* Can't actually use long longs if VAL is an int (nice idea, though).  */
1461   if ((memaddr & 0x7) == 0 && len >= 8 && current_monitor->setmem.cmdll)
1462     {
1463       len = 8;
1464       cmd = current_monitor->setmem.cmdll;
1465     }
1466   else
1467 #endif
1468   if ((memaddr & 0x3) == 0 && len >= 4 && current_monitor->setmem.cmdl)
1469     {
1470       len = 4;
1471       cmd = current_monitor->setmem.cmdl;
1472     }
1473   else if ((memaddr & 0x1) == 0 && len >= 2 && current_monitor->setmem.cmdw)
1474     {
1475       len = 2;
1476       cmd = current_monitor->setmem.cmdw;
1477     }
1478   else
1479     {
1480       len = 1;
1481       cmd = current_monitor->setmem.cmdb;
1482     }
1483
1484   val = extract_unsigned_integer (myaddr, len);
1485
1486   if (len == 4)
1487     {
1488       hostval = *(unsigned int *) myaddr;
1489       monitor_debug ("Hostval(%08x) val(%08x)\n", hostval, val);
1490     }
1491
1492
1493   if (current_monitor->flags & MO_NO_ECHO_ON_SETMEM)
1494     monitor_printf_noecho (cmd, memaddr, val);
1495   else if (current_monitor->flags & MO_SETMEM_INTERACTIVE)
1496     {
1497
1498       monitor_printf_noecho (cmd, memaddr);
1499
1500       if (current_monitor->setmem.resp_delim)
1501         {
1502           monitor_debug ("EXP setmem.resp_delim");
1503           monitor_expect_regexp (&setmem_resp_delim_pattern, NULL, 0); 
1504           monitor_printf ("%x\r", val);
1505        }
1506       if (current_monitor->setmem.term)
1507         {
1508           monitor_debug ("EXP setmem.term");
1509           monitor_expect (current_monitor->setmem.term, NULL, 0);
1510           monitor_printf ("%x\r", val);
1511         }
1512       if (current_monitor->setmem.term_cmd)
1513         {                       /* Emit this to get out of the memory editing state */
1514           monitor_printf ("%s", current_monitor->setmem.term_cmd);
1515           /* Drop through to expecting a prompt */
1516         }
1517     }
1518   else
1519     monitor_printf (cmd, memaddr, val);
1520
1521   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1522
1523   return len;
1524 }
1525
1526
1527 static int
1528 monitor_write_even_block (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1529 {
1530   unsigned int val;
1531   int written = 0;;
1532   /* Enter the sub mode */
1533   monitor_printf (current_monitor->setmem.cmdl, memaddr);
1534   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1535
1536   while (len)
1537     {
1538       val = extract_unsigned_integer (myaddr, 4);       /* REALLY */
1539       monitor_printf ("%x\r", val);
1540       myaddr += 4;
1541       memaddr += 4;
1542       written += 4;
1543       monitor_debug (" @ %s\n", paddr (memaddr));
1544       /* If we wanted to, here we could validate the address */
1545       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1546     }
1547   /* Now exit the sub mode */
1548   monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1549   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1550   return written;
1551 }
1552
1553
1554 static int
1555 monitor_write_memory_bytes (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1556 {
1557   unsigned char val;
1558   int written = 0;
1559   if (len == 0)
1560     return 0;
1561   /* Enter the sub mode */
1562   monitor_printf (current_monitor->setmem.cmdb, memaddr);
1563   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1564   while (len)
1565     {
1566       val = *myaddr;
1567       monitor_printf ("%x\r", val);
1568       myaddr++;
1569       memaddr++;
1570       written++;
1571       /* If we wanted to, here we could validate the address */
1572       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1573       len--;
1574     }
1575   /* Now exit the sub mode */
1576   monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1577   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1578   return written;
1579 }
1580
1581
1582 static void
1583 longlongendswap (unsigned char *a)
1584 {
1585   int i, j;
1586   unsigned char x;
1587   i = 0;
1588   j = 7;
1589   while (i < 4)
1590     {
1591       x = *(a + i);
1592       *(a + i) = *(a + j);
1593       *(a + j) = x;
1594       i++, j--;
1595     }
1596 }
1597 /* Format 32 chars of long long value, advance the pointer */
1598 static char *hexlate = "0123456789abcdef";
1599 static char *
1600 longlong_hexchars (unsigned long long value,
1601                    char *outbuff)
1602 {
1603   if (value == 0)
1604     {
1605       *outbuff++ = '0';
1606       return outbuff;
1607     }
1608   else
1609     {
1610       static unsigned char disbuf[8];   /* disassembly buffer */
1611       unsigned char *scan, *limit;      /* loop controls */
1612       unsigned char c, nib;
1613       int leadzero = 1;
1614       scan = disbuf;
1615       limit = scan + 8;
1616       {
1617         unsigned long long *dp;
1618         dp = (unsigned long long *) scan;
1619         *dp = value;
1620       }
1621       longlongendswap (disbuf); /* FIXME: ONly on big endian hosts */
1622       while (scan < limit)
1623         {
1624           c = *scan++;          /* a byte of our long long value */
1625           if (leadzero)
1626             {
1627               if (c == 0)
1628                 continue;
1629               else
1630                 leadzero = 0;   /* henceforth we print even zeroes */
1631             }
1632           nib = c >> 4;         /* high nibble bits */
1633           *outbuff++ = hexlate[nib];
1634           nib = c & 0x0f;       /* low nibble bits */
1635           *outbuff++ = hexlate[nib];
1636         }
1637       return outbuff;
1638     }
1639 }                               /* longlong_hexchars */
1640
1641
1642
1643 /* I am only going to call this when writing virtual byte streams.
1644    Which possably entails endian conversions
1645  */
1646 static int
1647 monitor_write_memory_longlongs (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1648 {
1649   static char hexstage[20];     /* At least 16 digits required, plus null */
1650   char *endstring;
1651   long long *llptr;
1652   long long value;
1653   int written = 0;
1654   llptr = (unsigned long long *) myaddr;
1655   if (len == 0)
1656     return 0;
1657   monitor_printf (current_monitor->setmem.cmdll, memaddr);
1658   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1659   while (len >= 8)
1660     {
1661       value = *llptr;
1662       endstring = longlong_hexchars (*llptr, hexstage);
1663       *endstring = '\0';        /* NUll terminate for printf */
1664       monitor_printf ("%s\r", hexstage);
1665       llptr++;
1666       memaddr += 8;
1667       written += 8;
1668       /* If we wanted to, here we could validate the address */
1669       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1670       len -= 8;
1671     }
1672   /* Now exit the sub mode */
1673   monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1674   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1675   return written;
1676 }                               /* */
1677
1678
1679
1680 /* ----- MONITOR_WRITE_MEMORY_BLOCK ---------------------------- */
1681 /* This is for the large blocks of memory which may occur in downloading.
1682    And for monitors which use interactive entry,
1683    And for monitors which do not have other downloading methods.
1684    Without this, we will end up calling monitor_write_memory many times
1685    and do the entry and exit of the sub mode many times
1686    This currently assumes...
1687    MO_SETMEM_INTERACTIVE
1688    ! MO_NO_ECHO_ON_SETMEM
1689    To use this, the you have to patch the monitor_cmds block with
1690    this function. Otherwise, its not tuned up for use by all
1691    monitor variations.
1692  */
1693
1694 static int
1695 monitor_write_memory_block (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1696 {
1697   int written;
1698   written = 0;
1699   /* FIXME: This would be a good place to put the zero test */
1700 #if 1
1701   if ((len > 8) && (((len & 0x07)) == 0) && current_monitor->setmem.cmdll)
1702     {
1703       return monitor_write_memory_longlongs (memaddr, myaddr, len);
1704     }
1705 #endif
1706 #if 0
1707   if (len > 4)
1708     {
1709       int sublen;
1710       written = monitor_write_even_block (memaddr, myaddr, len);
1711       /* Adjust calling parameters by written amount */
1712       memaddr += written;
1713       myaddr += written;
1714       len -= written;
1715     }
1716 #endif
1717   written = monitor_write_memory_bytes (memaddr, myaddr, len);
1718   return written;
1719 }
1720
1721 /* This is an alternate form of monitor_read_memory which is used for monitors
1722    which can only read a single byte/word/etc. at a time.  */
1723
1724 static int
1725 monitor_read_memory_single (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1726 {
1727   unsigned int val;
1728   char membuf[sizeof (int) * 2 + 1];
1729   char *p;
1730   char *cmd;
1731
1732   monitor_debug ("MON read single\n");
1733 #if 0
1734   /* Can't actually use long longs (nice idea, though).  In fact, the
1735      call to strtoul below will fail if it tries to convert a value
1736      that's too big to fit in a long.  */
1737   if ((memaddr & 0x7) == 0 && len >= 8 && current_monitor->getmem.cmdll)
1738     {
1739       len = 8;
1740       cmd = current_monitor->getmem.cmdll;
1741     }
1742   else
1743 #endif
1744   if ((memaddr & 0x3) == 0 && len >= 4 && current_monitor->getmem.cmdl)
1745     {
1746       len = 4;
1747       cmd = current_monitor->getmem.cmdl;
1748     }
1749   else if ((memaddr & 0x1) == 0 && len >= 2 && current_monitor->getmem.cmdw)
1750     {
1751       len = 2;
1752       cmd = current_monitor->getmem.cmdw;
1753     }
1754   else
1755     {
1756       len = 1;
1757       cmd = current_monitor->getmem.cmdb;
1758     }
1759
1760   /* Send the examine command.  */
1761
1762   monitor_printf (cmd, memaddr);
1763
1764   /* If RESP_DELIM is specified, we search for that as a leading
1765      delimiter for the memory value.  Otherwise, we just start
1766      searching from the start of the buf.  */
1767
1768   if (current_monitor->getmem.resp_delim)
1769     {
1770       monitor_debug ("EXP getmem.resp_delim\n");
1771       monitor_expect_regexp (&getmem_resp_delim_pattern, NULL, 0);
1772     }
1773
1774   /* Now, read the appropriate number of hex digits for this loc,
1775      skipping spaces.  */
1776
1777   /* Skip leading spaces and "0x" if MO_HEX_PREFIX flag is set. */
1778   if (current_monitor->flags & MO_HEX_PREFIX)
1779     {
1780       int c;
1781
1782       c = readchar (timeout);
1783       while (c == ' ')
1784         c = readchar (timeout);
1785       if ((c == '0') && ((c = readchar (timeout)) == 'x'))
1786         ;
1787       else
1788         monitor_error ("monitor_read_memory_single", 
1789                        "bad response from monitor",
1790                        memaddr, 0, NULL, 0);
1791     }
1792
1793   {
1794     int i;
1795     for (i = 0; i < len * 2; i++)
1796       {
1797         int c;
1798
1799         while (1)
1800           {
1801             c = readchar (timeout);
1802             if (isxdigit (c))
1803               break;
1804             if (c == ' ')
1805               continue;
1806             
1807             monitor_error ("monitor_read_memory_single",
1808                            "bad response from monitor",
1809                            memaddr, i, membuf, 0);
1810           }
1811       membuf[i] = c;
1812     }
1813     membuf[i] = '\000';         /* terminate the number */
1814   }
1815
1816 /* If TERM is present, we wait for that to show up.  Also, (if TERM is
1817    present), we will send TERM_CMD if that is present.  In any case, we collect
1818    all of the output into buf, and then wait for the normal prompt.  */
1819
1820   if (current_monitor->getmem.term)
1821     {
1822       monitor_expect (current_monitor->getmem.term, NULL, 0);   /* get response */
1823
1824       if (current_monitor->getmem.term_cmd)
1825         {
1826           monitor_printf (current_monitor->getmem.term_cmd);
1827           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1828         }
1829     }
1830   else
1831     monitor_expect_prompt (NULL, 0);    /* get response */
1832
1833   p = membuf;
1834   val = strtoul (membuf, &p, 16);
1835
1836   if (val == 0 && membuf == p)
1837     monitor_error ("monitor_read_memory_single",
1838                    "bad value from monitor",
1839                    memaddr, 0, membuf, 0);
1840
1841   /* supply register stores in target byte order, so swap here */
1842
1843   store_unsigned_integer (myaddr, len, val);
1844
1845   return len;
1846 }
1847
1848 /* Copy LEN bytes of data from debugger memory at MYADDR to inferior's
1849    memory at MEMADDR.  Returns length moved.  Currently, we do no more
1850    than 16 bytes at a time.  */
1851
1852 static int
1853 monitor_read_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1854 {
1855   unsigned int val;
1856   char buf[512];
1857   char *p, *p1;
1858   int resp_len;
1859   int i;
1860   CORE_ADDR dumpaddr;
1861
1862   if (len <= 0)
1863     {
1864       monitor_debug ("Zero length call to monitor_read_memory\n");
1865       return 0;
1866     }
1867
1868   monitor_debug ("MON read block ta(%s) ha(%lx) %d\n",
1869                  paddr_nz (memaddr), (long) myaddr, len);
1870
1871   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
1872     memaddr = ADDR_BITS_REMOVE (memaddr);
1873
1874   if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_READ_SINGLE)
1875     return monitor_read_memory_single (memaddr, myaddr, len);
1876
1877   len = min (len, 16);
1878
1879   /* Some dumpers align the first data with the preceeding 16
1880      byte boundary. Some print blanks and start at the
1881      requested boundary. EXACT_DUMPADDR
1882    */
1883
1884   dumpaddr = (current_monitor->flags & MO_EXACT_DUMPADDR)
1885     ? memaddr : memaddr & ~0x0f;
1886
1887   /* See if xfer would cross a 16 byte boundary.  If so, clip it.  */
1888   if (((memaddr ^ (memaddr + len - 1)) & ~0xf) != 0)
1889     len = ((memaddr + len) & ~0xf) - memaddr;
1890
1891   /* send the memory examine command */
1892
1893   if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_NEEDS_RANGE)
1894     monitor_printf (current_monitor->getmem.cmdb, memaddr, memaddr + len);
1895   else if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_16_BOUNDARY)
1896     monitor_printf (current_monitor->getmem.cmdb, dumpaddr);
1897   else
1898     monitor_printf (current_monitor->getmem.cmdb, memaddr, len);
1899
1900   /* If TERM is present, we wait for that to show up.  Also, (if TERM
1901      is present), we will send TERM_CMD if that is present.  In any
1902      case, we collect all of the output into buf, and then wait for
1903      the normal prompt.  */
1904
1905   if (current_monitor->getmem.term)
1906     {
1907       resp_len = monitor_expect (current_monitor->getmem.term, buf, sizeof buf);        /* get response */
1908
1909       if (resp_len <= 0)
1910         monitor_error ("monitor_read_memory",
1911                        "excessive response from monitor",
1912                        memaddr, resp_len, buf, 0);
1913
1914       if (current_monitor->getmem.term_cmd)
1915         {
1916           serial_write (monitor_desc, current_monitor->getmem.term_cmd,
1917                         strlen (current_monitor->getmem.term_cmd));
1918           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1919         }
1920     }
1921   else
1922     resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof buf);         /* get response */
1923
1924   p = buf;
1925
1926   /* If RESP_DELIM is specified, we search for that as a leading
1927      delimiter for the values.  Otherwise, we just start searching
1928      from the start of the buf.  */
1929
1930   if (current_monitor->getmem.resp_delim)
1931     {
1932       int retval, tmp;
1933       struct re_registers resp_strings;
1934       monitor_debug ("MON getmem.resp_delim %s\n", current_monitor->getmem.resp_delim);
1935
1936       memset (&resp_strings, 0, sizeof (struct re_registers));
1937       tmp = strlen (p);
1938       retval = re_search (&getmem_resp_delim_pattern, p, tmp, 0, tmp,
1939                           &resp_strings);
1940
1941       if (retval < 0)
1942         monitor_error ("monitor_read_memory",
1943                        "bad response from monitor",
1944                        memaddr, resp_len, buf, 0);
1945
1946       p += resp_strings.end[0];
1947 #if 0
1948       p = strstr (p, current_monitor->getmem.resp_delim);
1949       if (!p)
1950         monitor_error ("monitor_read_memory",
1951                        "bad response from monitor",
1952                        memaddr, resp_len, buf, 0);
1953       p += strlen (current_monitor->getmem.resp_delim);
1954 #endif
1955     }
1956   monitor_debug ("MON scanning  %d ,%lx '%s'\n", len, (long) p, p);
1957   if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_16_BOUNDARY)
1958     {
1959       char c;
1960       int fetched = 0;
1961       i = len;
1962       c = *p;
1963
1964
1965       while (!(c == '\000' || c == '\n' || c == '\r') && i > 0)
1966         {
1967           if (isxdigit (c))
1968             {
1969               if ((dumpaddr >= memaddr) && (i > 0))
1970                 {
1971                   val = fromhex (c) * 16 + fromhex (*(p + 1));
1972                   *myaddr++ = val;
1973                   if (monitor_debug_p || remote_debug)
1974                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[%02x]", val);
1975                   --i;
1976                   fetched++;
1977                 }
1978               ++dumpaddr;
1979               ++p;
1980             }
1981           ++p;                  /* skip a blank or other non hex char */
1982           c = *p;
1983         }
1984       if (fetched == 0)
1985         error ("Failed to read via monitor");
1986       if (monitor_debug_p || remote_debug)
1987         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1988       return fetched;           /* Return the number of bytes actually read */
1989     }
1990   monitor_debug ("MON scanning bytes\n");
1991
1992   for (i = len; i > 0; i--)
1993     {
1994       /* Skip non-hex chars, but bomb on end of string and newlines */
1995
1996       while (1)
1997         {
1998           if (isxdigit (*p))
1999             break;
2000
2001           if (*p == '\000' || *p == '\n' || *p == '\r')
2002             monitor_error ("monitor_read_memory",
2003                            "badly terminated response from monitor",
2004                            memaddr, resp_len, buf, 0);
2005           p++;
2006         }
2007
2008       val = strtoul (p, &p1, 16);
2009
2010       if (val == 0 && p == p1)
2011         monitor_error ("monitor_read_memory",
2012                        "bad value from monitor",
2013                        memaddr, resp_len, buf, 0);
2014
2015       *myaddr++ = val;
2016
2017       if (i == 1)
2018         break;
2019
2020       p = p1;
2021     }
2022
2023   return len;
2024 }
2025
2026 /* Transfer LEN bytes between target address MEMADDR and GDB address
2027    MYADDR.  Returns 0 for success, errno code for failure. TARGET is
2028    unused. */
2029
2030 static int
2031 monitor_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
2032                      struct mem_attrib *attrib, struct target_ops *target)
2033 {
2034   int res;
2035
2036   if (write)
2037     {
2038       if (current_monitor->flags & MO_HAS_BLOCKWRITES)
2039         res = monitor_write_memory_block(memaddr, myaddr, len);
2040       else
2041         res = monitor_write_memory(memaddr, myaddr, len);
2042     }
2043   else
2044     {
2045       res = monitor_read_memory(memaddr, myaddr, len);
2046     }
2047
2048   return res;
2049 }
2050
2051 static void
2052 monitor_kill (void)
2053 {
2054   return;                       /* ignore attempts to kill target system */
2055 }
2056
2057 /* All we actually do is set the PC to the start address of exec_bfd, and start
2058    the program at that point.  */
2059
2060 static void
2061 monitor_create_inferior (char *exec_file, char *args, char **env)
2062 {
2063   if (args && (*args != '\000'))
2064     error ("Args are not supported by the monitor.");
2065
2066   first_time = 1;
2067   clear_proceed_status ();
2068   proceed (bfd_get_start_address (exec_bfd), TARGET_SIGNAL_0, 0);
2069 }
2070
2071 /* Clean up when a program exits.
2072    The program actually lives on in the remote processor's RAM, and may be
2073    run again without a download.  Don't leave it full of breakpoint
2074    instructions.  */
2075
2076 static void
2077 monitor_mourn_inferior (void)
2078 {
2079   unpush_target (targ_ops);
2080   generic_mourn_inferior ();    /* Do all the proper things now */
2081 }
2082
2083 /* Tell the monitor to add a breakpoint.  */
2084
2085 static int
2086 monitor_insert_breakpoint (CORE_ADDR addr, char *shadow)
2087 {
2088   int i;
2089   const unsigned char *bp;
2090   int bplen;
2091
2092   monitor_debug ("MON inst bkpt %s\n", paddr (addr));
2093   if (current_monitor->set_break == NULL)
2094     error ("No set_break defined for this monitor");
2095
2096   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
2097     addr = ADDR_BITS_REMOVE (addr);
2098
2099   /* Determine appropriate breakpoint size for this address.  */
2100   bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (current_gdbarch, &addr, &bplen);
2101
2102   for (i = 0; i < current_monitor->num_breakpoints; i++)
2103     {
2104       if (breakaddr[i] == 0)
2105         {
2106           breakaddr[i] = addr;
2107           monitor_read_memory (addr, shadow, bplen);
2108           monitor_printf (current_monitor->set_break, addr);
2109           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
2110           return 0;
2111         }
2112     }
2113
2114   error ("Too many breakpoints (> %d) for monitor.", current_monitor->num_breakpoints);
2115 }
2116
2117 /* Tell the monitor to remove a breakpoint.  */
2118
2119 static int
2120 monitor_remove_breakpoint (CORE_ADDR addr, char *shadow)
2121 {
2122   int i;
2123
2124   monitor_debug ("MON rmbkpt %s\n", paddr (addr));
2125   if (current_monitor->clr_break == NULL)
2126     error ("No clr_break defined for this monitor");
2127
2128   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
2129     addr = ADDR_BITS_REMOVE (addr);
2130
2131   for (i = 0; i < current_monitor->num_breakpoints; i++)
2132     {
2133       if (breakaddr[i] == addr)
2134         {
2135           breakaddr[i] = 0;
2136           /* some monitors remove breakpoints based on the address */
2137           if (current_monitor->flags & MO_CLR_BREAK_USES_ADDR)
2138             monitor_printf (current_monitor->clr_break, addr);
2139           else if (current_monitor->flags & MO_CLR_BREAK_1_BASED)
2140             monitor_printf (current_monitor->clr_break, i + 1);
2141           else
2142             monitor_printf (current_monitor->clr_break, i);
2143           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
2144           return 0;
2145         }
2146     }
2147   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2148                       "Can't find breakpoint associated with 0x%s\n",
2149                       paddr_nz (addr));
2150   return 1;
2151 }
2152
2153 /* monitor_wait_srec_ack -- wait for the target to send an acknowledgement for
2154    an S-record.  Return non-zero if the ACK is received properly.  */
2155
2156 static int
2157 monitor_wait_srec_ack (void)
2158 {
2159   int ch;
2160
2161   if (current_monitor->flags & MO_SREC_ACK_PLUS)
2162     {
2163       return (readchar (timeout) == '+');
2164     }
2165   else if (current_monitor->flags & MO_SREC_ACK_ROTATE)
2166     {
2167       /* Eat two backspaces, a "rotating" char (|/-\), and a space.  */
2168       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2169         return 0;
2170       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2171         return 0;
2172       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2173         return 0;
2174       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2175         return 0;
2176     }
2177   return 1;
2178 }
2179
2180 /* monitor_load -- download a file. */
2181
2182 static void
2183 monitor_load (char *file, int from_tty)
2184 {
2185   monitor_debug ("MON load\n");
2186
2187   if (current_monitor->load_routine)
2188     current_monitor->load_routine (monitor_desc, file, hashmark);
2189   else
2190     {                           /* The default is ascii S-records */
2191       int n;
2192       unsigned long load_offset;
2193       char buf[128];
2194
2195       /* enable user to specify address for downloading as 2nd arg to load */
2196       n = sscanf (file, "%s 0x%lx", buf, &load_offset);
2197       if (n > 1)
2198         file = buf;
2199       else
2200         load_offset = 0;
2201
2202       monitor_printf (current_monitor->load);
2203       if (current_monitor->loadresp)
2204         monitor_expect (current_monitor->loadresp, NULL, 0);
2205
2206       load_srec (monitor_desc, file, (bfd_vma) load_offset,
2207                  32, SREC_ALL, hashmark,
2208                  current_monitor->flags & MO_SREC_ACK ?
2209                  monitor_wait_srec_ack : NULL);
2210
2211       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
2212     }
2213
2214   /* Finally, make the PC point at the start address */
2215   if (exec_bfd)
2216     write_pc (bfd_get_start_address (exec_bfd));
2217
2218   /* There used to be code here which would clear inferior_ptid and
2219      call clear_symtab_users.  None of that should be necessary:
2220      monitor targets should behave like remote protocol targets, and
2221      since generic_load does none of those things, this function
2222      shouldn't either.
2223
2224      Furthermore, clearing inferior_ptid is *incorrect*.  After doing
2225      a load, we still have a valid connection to the monitor, with a
2226      live processor state to fiddle with.  The user can type
2227      `continue' or `jump *start' and make the program run.  If they do
2228      these things, however, GDB will be talking to a running program
2229      while inferior_ptid is null_ptid; this makes things like
2230      reinit_frame_cache very confused.  */
2231 }
2232
2233 static void
2234 monitor_stop (void)
2235 {
2236   monitor_debug ("MON stop\n");
2237   if ((current_monitor->flags & MO_SEND_BREAK_ON_STOP) != 0)
2238     serial_send_break (monitor_desc);
2239   if (current_monitor->stop)
2240     monitor_printf_noecho (current_monitor->stop);
2241 }
2242
2243 /* Put a COMMAND string out to MONITOR.  Output from MONITOR is placed
2244    in OUTPUT until the prompt is seen. FIXME: We read the characters
2245    ourseleves here cause of a nasty echo.  */
2246
2247 static void
2248 monitor_rcmd (char *command,
2249               struct ui_file *outbuf)
2250 {
2251   char *p;
2252   int resp_len;
2253   char buf[1000];
2254
2255   if (monitor_desc == NULL)
2256     error ("monitor target not open.");
2257
2258   p = current_monitor->prompt;
2259
2260   /* Send the command.  Note that if no args were supplied, then we're
2261      just sending the monitor a newline, which is sometimes useful.  */
2262
2263   monitor_printf ("%s\r", (command ? command : ""));
2264
2265   resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof buf);
2266
2267   fputs_unfiltered (buf, outbuf);       /* Output the response */
2268 }
2269
2270 /* Convert hex digit A to a number.  */
2271
2272 #if 0
2273 static int
2274 from_hex (int a)
2275 {
2276   if (a >= '0' && a <= '9')
2277     return a - '0';
2278   if (a >= 'a' && a <= 'f')
2279     return a - 'a' + 10;
2280   if (a >= 'A' && a <= 'F')
2281     return a - 'A' + 10;
2282
2283   error ("Reply contains invalid hex digit 0x%x", a);
2284 }
2285 #endif
2286
2287 char *
2288 monitor_get_dev_name (void)
2289 {
2290   return dev_name;
2291 }
2292
2293 static struct target_ops monitor_ops;
2294
2295 static void
2296 init_base_monitor_ops (void)
2297 {
2298   monitor_ops.to_close = monitor_close;
2299   monitor_ops.to_detach = monitor_detach;
2300   monitor_ops.to_resume = monitor_resume;
2301   monitor_ops.to_wait = monitor_wait;
2302   monitor_ops.to_fetch_registers = monitor_fetch_registers;
2303   monitor_ops.to_store_registers = monitor_store_registers;
2304   monitor_ops.to_prepare_to_store = monitor_prepare_to_store;
2305   monitor_ops.to_xfer_memory = monitor_xfer_memory;
2306   monitor_ops.to_files_info = monitor_files_info;
2307   monitor_ops.to_insert_breakpoint = monitor_insert_breakpoint;
2308   monitor_ops.to_remove_breakpoint = monitor_remove_breakpoint;
2309   monitor_ops.to_kill = monitor_kill;
2310   monitor_ops.to_load = monitor_load;
2311   monitor_ops.to_create_inferior = monitor_create_inferior;
2312   monitor_ops.to_mourn_inferior = monitor_mourn_inferior;
2313   monitor_ops.to_stop = monitor_stop;
2314   monitor_ops.to_rcmd = monitor_rcmd;
2315   monitor_ops.to_stratum = process_stratum;
2316   monitor_ops.to_has_all_memory = 1;
2317   monitor_ops.to_has_memory = 1;
2318   monitor_ops.to_has_stack = 1;
2319   monitor_ops.to_has_registers = 1;
2320   monitor_ops.to_has_execution = 1;
2321   monitor_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
2322 }                               /* init_base_monitor_ops */
2323
2324 /* Init the target_ops structure pointed at by OPS */
2325
2326 void
2327 init_monitor_ops (struct target_ops *ops)
2328 {
2329   if (monitor_ops.to_magic != OPS_MAGIC)
2330     init_base_monitor_ops ();
2331
2332   memcpy (ops, &monitor_ops, sizeof monitor_ops);
2333 }
2334
2335 /* Define additional commands that are usually only used by monitors.  */
2336
2337 extern initialize_file_ftype _initialize_remote_monitors; /* -Wmissing-prototypes */
2338
2339 void
2340 _initialize_remote_monitors (void)
2341 {
2342   init_base_monitor_ops ();
2343   add_show_from_set (add_set_cmd ("hash", no_class, var_boolean,
2344                                   (char *) &hashmark,
2345                                   "Set display of activity while downloading a file.\n\
2346 When enabled, a hashmark \'#\' is displayed.",
2347                                   &setlist),
2348                      &showlist);
2349
2350   add_show_from_set
2351     (add_set_cmd ("monitor", no_class, var_zinteger,
2352                   (char *) &monitor_debug_p,
2353                   "Set debugging of remote monitor communication.\n\
2354 When enabled, communication between GDB and the remote monitor\n\
2355 is displayed.", &setdebuglist),
2356      &showdebuglist);
2357 }