2003-05-15 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 void
1058 monitor_wait_filter (char *buf,
1059                      int bufmax,
1060                      int *ext_resp_len,
1061                      struct target_waitstatus *status
1062 )
1063 {
1064   int resp_len;
1065   do
1066     {
1067       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, bufmax);
1068       *ext_resp_len = resp_len;
1069
1070       if (resp_len <= 0)
1071         fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "monitor_wait:  excessive response from monitor: %s.", buf);
1072     }
1073   while (resp_len < 0);
1074
1075   /* Print any output characters that were preceded by ^O.  */
1076   /* FIXME - This would be great as a user settabgle flag */
1077   if (monitor_debug_p || remote_debug
1078       || current_monitor->flags & MO_PRINT_PROGRAM_OUTPUT)
1079     {
1080       int i;
1081
1082       for (i = 0; i < resp_len - 1; i++)
1083         if (buf[i] == 0x0f)
1084           putchar_unfiltered (buf[++i]);
1085     }
1086 }
1087
1088
1089
1090 /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
1091    status just as `wait' would.  */
1092
1093 static ptid_t
1094 monitor_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
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, "monitor_wait:  excessive response from monitor: %s.", buf);
1129     }
1130   while (resp_len < 0);
1131
1132   /* Print any output characters that were preceded by ^O.  */
1133   /* FIXME - This would be great as a user settabgle flag */
1134   if (monitor_debug_p || remote_debug
1135       || current_monitor->flags & MO_PRINT_PROGRAM_OUTPUT)
1136     {
1137       int i;
1138
1139       for (i = 0; i < resp_len - 1; i++)
1140         if (buf[i] == 0x0f)
1141           putchar_unfiltered (buf[++i]);
1142     }
1143 #endif
1144
1145   signal (SIGINT, ofunc);
1146
1147   timeout = old_timeout;
1148 #if 0
1149   if (dump_reg_flag && current_monitor->dump_registers)
1150     {
1151       dump_reg_flag = 0;
1152       monitor_printf (current_monitor->dump_registers);
1153       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1154     }
1155
1156   if (current_monitor->register_pattern)
1157     parse_register_dump (buf, resp_len);
1158 #else
1159   monitor_debug ("Wait fetching registers after stop\n");
1160   monitor_dump_regs ();
1161 #endif
1162
1163   status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1164   status->value.sig = TARGET_SIGNAL_TRAP;
1165
1166   discard_cleanups (old_chain);
1167
1168   in_monitor_wait = 0;
1169
1170   return inferior_ptid;
1171 }
1172
1173 /* Fetch register REGNO, or all registers if REGNO is -1. Returns
1174    errno value.  */
1175
1176 static void
1177 monitor_fetch_register (int regno)
1178 {
1179   const char *name;
1180   char *zerobuf;
1181   char *regbuf;
1182   int i;
1183
1184   regbuf  = alloca (MAX_REGISTER_SIZE * 2 + 1);
1185   zerobuf = alloca (MAX_REGISTER_SIZE);
1186   memset (zerobuf, 0, MAX_REGISTER_SIZE);
1187
1188   if (current_monitor->regname != NULL)
1189     name = current_monitor->regname (regno);
1190   else
1191     name = current_monitor->regnames[regno];
1192   monitor_debug ("MON fetchreg %d '%s'\n", regno, name ? name : "(null name)");
1193
1194   if (!name || (*name == '\0'))
1195     {
1196       monitor_debug ("No register known for %d\n", regno);
1197       supply_register (regno, zerobuf);
1198       return;
1199     }
1200
1201   /* send the register examine command */
1202
1203   monitor_printf (current_monitor->getreg.cmd, name);
1204
1205   /* If RESP_DELIM is specified, we search for that as a leading
1206      delimiter for the register value.  Otherwise, we just start
1207      searching from the start of the buf.  */
1208
1209   if (current_monitor->getreg.resp_delim)
1210     {
1211       monitor_debug ("EXP getreg.resp_delim\n");
1212       monitor_expect (current_monitor->getreg.resp_delim, NULL, 0);
1213       /* Handle case of first 32 registers listed in pairs.  */
1214       if (current_monitor->flags & MO_32_REGS_PAIRED
1215           && (regno & 1) != 0 && regno < 32)
1216         {
1217           monitor_debug ("EXP getreg.resp_delim\n");
1218           monitor_expect (current_monitor->getreg.resp_delim, NULL, 0);
1219         }
1220     }
1221
1222   /* Skip leading spaces and "0x" if MO_HEX_PREFIX flag is set */
1223   if (current_monitor->flags & MO_HEX_PREFIX)
1224     {
1225       int c;
1226       c = readchar (timeout);
1227       while (c == ' ')
1228         c = readchar (timeout);
1229       if ((c == '0') && ((c = readchar (timeout)) == 'x'))
1230         ;
1231       else
1232         error ("Bad value returned from monitor while fetching register %x.",
1233                regno);
1234     }
1235
1236   /* Read upto the maximum number of hex digits for this register, skipping
1237      spaces, but stop reading if something else is seen.  Some monitors
1238      like to drop leading zeros.  */
1239
1240   for (i = 0; i < REGISTER_RAW_SIZE (regno) * 2; i++)
1241     {
1242       int c;
1243       c = readchar (timeout);
1244       while (c == ' ')
1245         c = readchar (timeout);
1246
1247       if (!isxdigit (c))
1248         break;
1249
1250       regbuf[i] = c;
1251     }
1252
1253   regbuf[i] = '\000';           /* terminate the number */
1254   monitor_debug ("REGVAL '%s'\n", regbuf);
1255
1256   /* If TERM is present, we wait for that to show up.  Also, (if TERM
1257      is present), we will send TERM_CMD if that is present.  In any
1258      case, we collect all of the output into buf, and then wait for
1259      the normal prompt.  */
1260
1261   if (current_monitor->getreg.term)
1262     {
1263       monitor_debug ("EXP getreg.term\n");
1264       monitor_expect (current_monitor->getreg.term, NULL, 0);           /* get response */
1265     }
1266
1267   if (current_monitor->getreg.term_cmd)
1268     {
1269       monitor_debug ("EMIT getreg.term.cmd\n");
1270       monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1271     }
1272   if (!current_monitor->getreg.term ||  /* Already expected or */
1273       current_monitor->getreg.term_cmd)         /* ack expected */
1274     monitor_expect_prompt (NULL, 0);    /* get response */
1275
1276   monitor_supply_register (regno, regbuf);
1277 }
1278
1279 /* Sometimes, it takes several commands to dump the registers */
1280 /* This is a primitive for use by variations of monitor interfaces in
1281    case they need to compose the operation.
1282  */
1283 int
1284 monitor_dump_reg_block (char *block_cmd)
1285 {
1286   char buf[TARGET_BUF_SIZE];
1287   int resp_len;
1288   monitor_printf (block_cmd);
1289   resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1290   parse_register_dump (buf, resp_len);
1291   return 1;
1292 }
1293
1294
1295 /* Read the remote registers into the block regs.  */
1296 /* Call the specific function if it has been provided */
1297
1298 static void
1299 monitor_dump_regs (void)
1300 {
1301   char buf[TARGET_BUF_SIZE];
1302   int resp_len;
1303   if (current_monitor->dumpregs)
1304     (*(current_monitor->dumpregs)) ();  /* call supplied function */
1305   else if (current_monitor->dump_registers)     /* default version */
1306     {
1307       monitor_printf (current_monitor->dump_registers);
1308       resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof (buf));
1309       parse_register_dump (buf, resp_len);
1310     }
1311   else
1312     internal_error (__FILE__, __LINE__, "failed internal consistency check");                   /* Need some way to read registers */
1313 }
1314
1315 static void
1316 monitor_fetch_registers (int regno)
1317 {
1318   monitor_debug ("MON fetchregs\n");
1319   if (current_monitor->getreg.cmd)
1320     {
1321       if (regno >= 0)
1322         {
1323           monitor_fetch_register (regno);
1324           return;
1325         }
1326
1327       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
1328         monitor_fetch_register (regno);
1329     }
1330   else
1331     {
1332       monitor_dump_regs ();
1333     }
1334 }
1335
1336 /* Store register REGNO, or all if REGNO == 0.  Return errno value.  */
1337
1338 static void
1339 monitor_store_register (int regno)
1340 {
1341   const char *name;
1342   ULONGEST val;
1343   
1344   if (current_monitor->regname != NULL)
1345     name = current_monitor->regname (regno);
1346   else
1347     name = current_monitor->regnames[regno];
1348   
1349   if (!name || (*name == '\0'))
1350     {
1351       monitor_debug ("MON Cannot store unknown register\n");
1352       return;
1353     }
1354
1355   val = read_register (regno);
1356   monitor_debug ("MON storeg %d %s\n", regno,
1357                  phex (val, REGISTER_RAW_SIZE (regno)));
1358
1359   /* send the register deposit command */
1360
1361   if (current_monitor->flags & MO_REGISTER_VALUE_FIRST)
1362     monitor_printf (current_monitor->setreg.cmd, val, name);
1363   else if (current_monitor->flags & MO_SETREG_INTERACTIVE)
1364     monitor_printf (current_monitor->setreg.cmd, name);
1365   else
1366     monitor_printf (current_monitor->setreg.cmd, name, val);
1367
1368   if (current_monitor->setreg.resp_delim)
1369     {
1370       monitor_debug ("EXP setreg.resp_delim\n");
1371       monitor_expect_regexp (&setreg_resp_delim_pattern, NULL, 0);
1372       if (current_monitor->flags & MO_SETREG_INTERACTIVE)
1373         monitor_printf ("%s\r", paddr_nz (val));
1374     }
1375   if (current_monitor->setreg.term)
1376     {
1377       monitor_debug ("EXP setreg.term\n");
1378       monitor_expect (current_monitor->setreg.term, NULL, 0);
1379       if (current_monitor->flags & MO_SETREG_INTERACTIVE)
1380         monitor_printf ("%s\r", paddr_nz (val));
1381       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1382     }
1383   else
1384     monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1385   if (current_monitor->setreg.term_cmd)         /* Mode exit required */
1386     {
1387       monitor_debug ("EXP setreg_termcmd\n");
1388       monitor_printf ("%s", current_monitor->setreg.term_cmd);
1389       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1390     }
1391 }                               /* monitor_store_register */
1392
1393 /* Store the remote registers.  */
1394
1395 static void
1396 monitor_store_registers (int regno)
1397 {
1398   if (regno >= 0)
1399     {
1400       monitor_store_register (regno);
1401       return;
1402     }
1403
1404   for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
1405     monitor_store_register (regno);
1406 }
1407
1408 /* Get ready to modify the registers array.  On machines which store
1409    individual registers, this doesn't need to do anything.  On machines
1410    which store all the registers in one fell swoop, this makes sure
1411    that registers contains all the registers from the program being
1412    debugged.  */
1413
1414 static void
1415 monitor_prepare_to_store (void)
1416 {
1417   /* Do nothing, since we can store individual regs */
1418 }
1419
1420 static void
1421 monitor_files_info (struct target_ops *ops)
1422 {
1423   printf_unfiltered ("\tAttached to %s at %d baud.\n", dev_name, baud_rate);
1424 }
1425
1426 static int
1427 monitor_write_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1428 {
1429   unsigned int val, hostval;
1430   char *cmd;
1431   int i;
1432
1433   monitor_debug ("MON write %d %s\n", len, paddr (memaddr));
1434
1435   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
1436     memaddr = ADDR_BITS_REMOVE (memaddr);
1437
1438   /* Use memory fill command for leading 0 bytes.  */
1439
1440   if (current_monitor->fill)
1441     {
1442       for (i = 0; i < len; i++)
1443         if (myaddr[i] != 0)
1444           break;
1445
1446       if (i > 4)                /* More than 4 zeros is worth doing */
1447         {
1448           monitor_debug ("MON FILL %d\n", i);
1449           if (current_monitor->flags & MO_FILL_USES_ADDR)
1450             monitor_printf (current_monitor->fill, memaddr, (memaddr + i) - 1, 0);
1451           else
1452             monitor_printf (current_monitor->fill, memaddr, i, 0);
1453
1454           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1455
1456           return i;
1457         }
1458     }
1459
1460 #if 0
1461   /* Can't actually use long longs if VAL is an int (nice idea, though).  */
1462   if ((memaddr & 0x7) == 0 && len >= 8 && current_monitor->setmem.cmdll)
1463     {
1464       len = 8;
1465       cmd = current_monitor->setmem.cmdll;
1466     }
1467   else
1468 #endif
1469   if ((memaddr & 0x3) == 0 && len >= 4 && current_monitor->setmem.cmdl)
1470     {
1471       len = 4;
1472       cmd = current_monitor->setmem.cmdl;
1473     }
1474   else if ((memaddr & 0x1) == 0 && len >= 2 && current_monitor->setmem.cmdw)
1475     {
1476       len = 2;
1477       cmd = current_monitor->setmem.cmdw;
1478     }
1479   else
1480     {
1481       len = 1;
1482       cmd = current_monitor->setmem.cmdb;
1483     }
1484
1485   val = extract_unsigned_integer (myaddr, len);
1486
1487   if (len == 4)
1488     {
1489       hostval = *(unsigned int *) myaddr;
1490       monitor_debug ("Hostval(%08x) val(%08x)\n", hostval, val);
1491     }
1492
1493
1494   if (current_monitor->flags & MO_NO_ECHO_ON_SETMEM)
1495     monitor_printf_noecho (cmd, memaddr, val);
1496   else if (current_monitor->flags & MO_SETMEM_INTERACTIVE)
1497     {
1498
1499       monitor_printf_noecho (cmd, memaddr);
1500
1501       if (current_monitor->setmem.resp_delim)
1502         {
1503           monitor_debug ("EXP setmem.resp_delim");
1504           monitor_expect_regexp (&setmem_resp_delim_pattern, NULL, 0); 
1505           monitor_printf ("%x\r", val);
1506        }
1507       if (current_monitor->setmem.term)
1508         {
1509           monitor_debug ("EXP setmem.term");
1510           monitor_expect (current_monitor->setmem.term, NULL, 0);
1511           monitor_printf ("%x\r", val);
1512         }
1513       if (current_monitor->setmem.term_cmd)
1514         {                       /* Emit this to get out of the memory editing state */
1515           monitor_printf ("%s", current_monitor->setmem.term_cmd);
1516           /* Drop through to expecting a prompt */
1517         }
1518     }
1519   else
1520     monitor_printf (cmd, memaddr, val);
1521
1522   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1523
1524   return len;
1525 }
1526
1527
1528 static int
1529 monitor_write_even_block (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1530 {
1531   unsigned int val;
1532   int written = 0;;
1533   /* Enter the sub mode */
1534   monitor_printf (current_monitor->setmem.cmdl, memaddr);
1535   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1536
1537   while (len)
1538     {
1539       val = extract_unsigned_integer (myaddr, 4);       /* REALLY */
1540       monitor_printf ("%x\r", val);
1541       myaddr += 4;
1542       memaddr += 4;
1543       written += 4;
1544       monitor_debug (" @ %s\n", paddr (memaddr));
1545       /* If we wanted to, here we could validate the address */
1546       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1547     }
1548   /* Now exit the sub mode */
1549   monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1550   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1551   return written;
1552 }
1553
1554
1555 static int
1556 monitor_write_memory_bytes (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1557 {
1558   unsigned char val;
1559   int written = 0;
1560   if (len == 0)
1561     return 0;
1562   /* Enter the sub mode */
1563   monitor_printf (current_monitor->setmem.cmdb, memaddr);
1564   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1565   while (len)
1566     {
1567       val = *myaddr;
1568       monitor_printf ("%x\r", val);
1569       myaddr++;
1570       memaddr++;
1571       written++;
1572       /* If we wanted to, here we could validate the address */
1573       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1574       len--;
1575     }
1576   /* Now exit the sub mode */
1577   monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1578   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1579   return written;
1580 }
1581
1582
1583 static void
1584 longlongendswap (unsigned char *a)
1585 {
1586   int i, j;
1587   unsigned char x;
1588   i = 0;
1589   j = 7;
1590   while (i < 4)
1591     {
1592       x = *(a + i);
1593       *(a + i) = *(a + j);
1594       *(a + j) = x;
1595       i++, j--;
1596     }
1597 }
1598 /* Format 32 chars of long long value, advance the pointer */
1599 static char *hexlate = "0123456789abcdef";
1600 static char *
1601 longlong_hexchars (unsigned long long value,
1602                    char *outbuff)
1603 {
1604   if (value == 0)
1605     {
1606       *outbuff++ = '0';
1607       return outbuff;
1608     }
1609   else
1610     {
1611       static unsigned char disbuf[8];   /* disassembly buffer */
1612       unsigned char *scan, *limit;      /* loop controls */
1613       unsigned char c, nib;
1614       int leadzero = 1;
1615       scan = disbuf;
1616       limit = scan + 8;
1617       {
1618         unsigned long long *dp;
1619         dp = (unsigned long long *) scan;
1620         *dp = value;
1621       }
1622       longlongendswap (disbuf); /* FIXME: ONly on big endian hosts */
1623       while (scan < limit)
1624         {
1625           c = *scan++;          /* a byte of our long long value */
1626           if (leadzero)
1627             {
1628               if (c == 0)
1629                 continue;
1630               else
1631                 leadzero = 0;   /* henceforth we print even zeroes */
1632             }
1633           nib = c >> 4;         /* high nibble bits */
1634           *outbuff++ = hexlate[nib];
1635           nib = c & 0x0f;       /* low nibble bits */
1636           *outbuff++ = hexlate[nib];
1637         }
1638       return outbuff;
1639     }
1640 }                               /* longlong_hexchars */
1641
1642
1643
1644 /* I am only going to call this when writing virtual byte streams.
1645    Which possably entails endian conversions
1646  */
1647 static int
1648 monitor_write_memory_longlongs (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1649 {
1650   static char hexstage[20];     /* At least 16 digits required, plus null */
1651   char *endstring;
1652   long long *llptr;
1653   long long value;
1654   int written = 0;
1655   llptr = (unsigned long long *) myaddr;
1656   if (len == 0)
1657     return 0;
1658   monitor_printf (current_monitor->setmem.cmdll, memaddr);
1659   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1660   while (len >= 8)
1661     {
1662       value = *llptr;
1663       endstring = longlong_hexchars (*llptr, hexstage);
1664       *endstring = '\0';        /* NUll terminate for printf */
1665       monitor_printf ("%s\r", hexstage);
1666       llptr++;
1667       memaddr += 8;
1668       written += 8;
1669       /* If we wanted to, here we could validate the address */
1670       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1671       len -= 8;
1672     }
1673   /* Now exit the sub mode */
1674   monitor_printf (current_monitor->getreg.term_cmd);
1675   monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1676   return written;
1677 }                               /* */
1678
1679
1680
1681 /* ----- MONITOR_WRITE_MEMORY_BLOCK ---------------------------- */
1682 /* This is for the large blocks of memory which may occur in downloading.
1683    And for monitors which use interactive entry,
1684    And for monitors which do not have other downloading methods.
1685    Without this, we will end up calling monitor_write_memory many times
1686    and do the entry and exit of the sub mode many times
1687    This currently assumes...
1688    MO_SETMEM_INTERACTIVE
1689    ! MO_NO_ECHO_ON_SETMEM
1690    To use this, the you have to patch the monitor_cmds block with
1691    this function. Otherwise, its not tuned up for use by all
1692    monitor variations.
1693  */
1694
1695 static int
1696 monitor_write_memory_block (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1697 {
1698   int written;
1699   written = 0;
1700   /* FIXME: This would be a good place to put the zero test */
1701 #if 1
1702   if ((len > 8) && (((len & 0x07)) == 0) && current_monitor->setmem.cmdll)
1703     {
1704       return monitor_write_memory_longlongs (memaddr, myaddr, len);
1705     }
1706 #endif
1707 #if 0
1708   if (len > 4)
1709     {
1710       int sublen;
1711       written = monitor_write_even_block (memaddr, myaddr, len);
1712       /* Adjust calling parameters by written amount */
1713       memaddr += written;
1714       myaddr += written;
1715       len -= written;
1716     }
1717 #endif
1718   written = monitor_write_memory_bytes (memaddr, myaddr, len);
1719   return written;
1720 }
1721
1722 /* This is an alternate form of monitor_read_memory which is used for monitors
1723    which can only read a single byte/word/etc. at a time.  */
1724
1725 static int
1726 monitor_read_memory_single (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1727 {
1728   unsigned int val;
1729   char membuf[sizeof (int) * 2 + 1];
1730   char *p;
1731   char *cmd;
1732
1733   monitor_debug ("MON read single\n");
1734 #if 0
1735   /* Can't actually use long longs (nice idea, though).  In fact, the
1736      call to strtoul below will fail if it tries to convert a value
1737      that's too big to fit in a long.  */
1738   if ((memaddr & 0x7) == 0 && len >= 8 && current_monitor->getmem.cmdll)
1739     {
1740       len = 8;
1741       cmd = current_monitor->getmem.cmdll;
1742     }
1743   else
1744 #endif
1745   if ((memaddr & 0x3) == 0 && len >= 4 && current_monitor->getmem.cmdl)
1746     {
1747       len = 4;
1748       cmd = current_monitor->getmem.cmdl;
1749     }
1750   else if ((memaddr & 0x1) == 0 && len >= 2 && current_monitor->getmem.cmdw)
1751     {
1752       len = 2;
1753       cmd = current_monitor->getmem.cmdw;
1754     }
1755   else
1756     {
1757       len = 1;
1758       cmd = current_monitor->getmem.cmdb;
1759     }
1760
1761   /* Send the examine command.  */
1762
1763   monitor_printf (cmd, memaddr);
1764
1765   /* If RESP_DELIM is specified, we search for that as a leading
1766      delimiter for the memory value.  Otherwise, we just start
1767      searching from the start of the buf.  */
1768
1769   if (current_monitor->getmem.resp_delim)
1770     {
1771       monitor_debug ("EXP getmem.resp_delim\n");
1772       monitor_expect_regexp (&getmem_resp_delim_pattern, NULL, 0);
1773     }
1774
1775   /* Now, read the appropriate number of hex digits for this loc,
1776      skipping spaces.  */
1777
1778   /* Skip leading spaces and "0x" if MO_HEX_PREFIX flag is set. */
1779   if (current_monitor->flags & MO_HEX_PREFIX)
1780     {
1781       int c;
1782
1783       c = readchar (timeout);
1784       while (c == ' ')
1785         c = readchar (timeout);
1786       if ((c == '0') && ((c = readchar (timeout)) == 'x'))
1787         ;
1788       else
1789         monitor_error ("monitor_read_memory_single", 
1790                        "bad response from monitor",
1791                        memaddr, 0, NULL, 0);
1792     }
1793
1794   {
1795     int i;
1796     for (i = 0; i < len * 2; i++)
1797       {
1798         int c;
1799
1800         while (1)
1801           {
1802             c = readchar (timeout);
1803             if (isxdigit (c))
1804               break;
1805             if (c == ' ')
1806               continue;
1807             
1808             monitor_error ("monitor_read_memory_single",
1809                            "bad response from monitor",
1810                            memaddr, i, membuf, 0);
1811           }
1812       membuf[i] = c;
1813     }
1814     membuf[i] = '\000';         /* terminate the number */
1815   }
1816
1817 /* If TERM is present, we wait for that to show up.  Also, (if TERM is
1818    present), we will send TERM_CMD if that is present.  In any case, we collect
1819    all of the output into buf, and then wait for the normal prompt.  */
1820
1821   if (current_monitor->getmem.term)
1822     {
1823       monitor_expect (current_monitor->getmem.term, NULL, 0);   /* get response */
1824
1825       if (current_monitor->getmem.term_cmd)
1826         {
1827           monitor_printf (current_monitor->getmem.term_cmd);
1828           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1829         }
1830     }
1831   else
1832     monitor_expect_prompt (NULL, 0);    /* get response */
1833
1834   p = membuf;
1835   val = strtoul (membuf, &p, 16);
1836
1837   if (val == 0 && membuf == p)
1838     monitor_error ("monitor_read_memory_single",
1839                    "bad value from monitor",
1840                    memaddr, 0, membuf, 0);
1841
1842   /* supply register stores in target byte order, so swap here */
1843
1844   store_unsigned_integer (myaddr, len, val);
1845
1846   return len;
1847 }
1848
1849 /* Copy LEN bytes of data from debugger memory at MYADDR to inferior's
1850    memory at MEMADDR.  Returns length moved.  Currently, we do no more
1851    than 16 bytes at a time.  */
1852
1853 static int
1854 monitor_read_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len)
1855 {
1856   unsigned int val;
1857   char buf[512];
1858   char *p, *p1;
1859   int resp_len;
1860   int i;
1861   CORE_ADDR dumpaddr;
1862
1863   if (len <= 0)
1864     {
1865       monitor_debug ("Zero length call to monitor_read_memory\n");
1866       return 0;
1867     }
1868
1869   monitor_debug ("MON read block ta(%s) ha(%lx) %d\n",
1870                  paddr_nz (memaddr), (long) myaddr, len);
1871
1872   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
1873     memaddr = ADDR_BITS_REMOVE (memaddr);
1874
1875   if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_READ_SINGLE)
1876     return monitor_read_memory_single (memaddr, myaddr, len);
1877
1878   len = min (len, 16);
1879
1880   /* Some dumpers align the first data with the preceeding 16
1881      byte boundary. Some print blanks and start at the
1882      requested boundary. EXACT_DUMPADDR
1883    */
1884
1885   dumpaddr = (current_monitor->flags & MO_EXACT_DUMPADDR)
1886     ? memaddr : memaddr & ~0x0f;
1887
1888   /* See if xfer would cross a 16 byte boundary.  If so, clip it.  */
1889   if (((memaddr ^ (memaddr + len - 1)) & ~0xf) != 0)
1890     len = ((memaddr + len) & ~0xf) - memaddr;
1891
1892   /* send the memory examine command */
1893
1894   if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_NEEDS_RANGE)
1895     monitor_printf (current_monitor->getmem.cmdb, memaddr, memaddr + len);
1896   else if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_16_BOUNDARY)
1897     monitor_printf (current_monitor->getmem.cmdb, dumpaddr);
1898   else
1899     monitor_printf (current_monitor->getmem.cmdb, memaddr, len);
1900
1901   /* If TERM is present, we wait for that to show up.  Also, (if TERM
1902      is present), we will send TERM_CMD if that is present.  In any
1903      case, we collect all of the output into buf, and then wait for
1904      the normal prompt.  */
1905
1906   if (current_monitor->getmem.term)
1907     {
1908       resp_len = monitor_expect (current_monitor->getmem.term, buf, sizeof buf);        /* get response */
1909
1910       if (resp_len <= 0)
1911         monitor_error ("monitor_read_memory",
1912                        "excessive response from monitor",
1913                        memaddr, resp_len, buf, 0);
1914
1915       if (current_monitor->getmem.term_cmd)
1916         {
1917           serial_write (monitor_desc, current_monitor->getmem.term_cmd,
1918                         strlen (current_monitor->getmem.term_cmd));
1919           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
1920         }
1921     }
1922   else
1923     resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof buf);         /* get response */
1924
1925   p = buf;
1926
1927   /* If RESP_DELIM is specified, we search for that as a leading
1928      delimiter for the values.  Otherwise, we just start searching
1929      from the start of the buf.  */
1930
1931   if (current_monitor->getmem.resp_delim)
1932     {
1933       int retval, tmp;
1934       struct re_registers resp_strings;
1935       monitor_debug ("MON getmem.resp_delim %s\n", current_monitor->getmem.resp_delim);
1936
1937       memset (&resp_strings, 0, sizeof (struct re_registers));
1938       tmp = strlen (p);
1939       retval = re_search (&getmem_resp_delim_pattern, p, tmp, 0, tmp,
1940                           &resp_strings);
1941
1942       if (retval < 0)
1943         monitor_error ("monitor_read_memory",
1944                        "bad response from monitor",
1945                        memaddr, resp_len, buf, 0);
1946
1947       p += resp_strings.end[0];
1948 #if 0
1949       p = strstr (p, current_monitor->getmem.resp_delim);
1950       if (!p)
1951         monitor_error ("monitor_read_memory",
1952                        "bad response from monitor",
1953                        memaddr, resp_len, buf, 0);
1954       p += strlen (current_monitor->getmem.resp_delim);
1955 #endif
1956     }
1957   monitor_debug ("MON scanning  %d ,%lx '%s'\n", len, (long) p, p);
1958   if (current_monitor->flags & MO_GETMEM_16_BOUNDARY)
1959     {
1960       char c;
1961       int fetched = 0;
1962       i = len;
1963       c = *p;
1964
1965
1966       while (!(c == '\000' || c == '\n' || c == '\r') && i > 0)
1967         {
1968           if (isxdigit (c))
1969             {
1970               if ((dumpaddr >= memaddr) && (i > 0))
1971                 {
1972                   val = fromhex (c) * 16 + fromhex (*(p + 1));
1973                   *myaddr++ = val;
1974                   if (monitor_debug_p || remote_debug)
1975                     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[%02x]", val);
1976                   --i;
1977                   fetched++;
1978                 }
1979               ++dumpaddr;
1980               ++p;
1981             }
1982           ++p;                  /* skip a blank or other non hex char */
1983           c = *p;
1984         }
1985       if (fetched == 0)
1986         error ("Failed to read via monitor");
1987       if (monitor_debug_p || remote_debug)
1988         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\n");
1989       return fetched;           /* Return the number of bytes actually read */
1990     }
1991   monitor_debug ("MON scanning bytes\n");
1992
1993   for (i = len; i > 0; i--)
1994     {
1995       /* Skip non-hex chars, but bomb on end of string and newlines */
1996
1997       while (1)
1998         {
1999           if (isxdigit (*p))
2000             break;
2001
2002           if (*p == '\000' || *p == '\n' || *p == '\r')
2003             monitor_error ("monitor_read_memory",
2004                            "badly terminated response from monitor",
2005                            memaddr, resp_len, buf, 0);
2006           p++;
2007         }
2008
2009       val = strtoul (p, &p1, 16);
2010
2011       if (val == 0 && p == p1)
2012         monitor_error ("monitor_read_memory",
2013                        "bad value from monitor",
2014                        memaddr, resp_len, buf, 0);
2015
2016       *myaddr++ = val;
2017
2018       if (i == 1)
2019         break;
2020
2021       p = p1;
2022     }
2023
2024   return len;
2025 }
2026
2027 /* Transfer LEN bytes between target address MEMADDR and GDB address
2028    MYADDR.  Returns 0 for success, errno code for failure. TARGET is
2029    unused. */
2030
2031 static int
2032 monitor_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
2033                      struct mem_attrib *attrib, struct target_ops *target)
2034 {
2035   int res;
2036
2037   if (write)
2038     {
2039       if (current_monitor->flags & MO_HAS_BLOCKWRITES)
2040         res = monitor_write_memory_block(memaddr, myaddr, len);
2041       else
2042         res = monitor_write_memory(memaddr, myaddr, len);
2043     }
2044   else
2045     {
2046       res = monitor_read_memory(memaddr, myaddr, len);
2047     }
2048
2049   return res;
2050 }
2051
2052 static void
2053 monitor_kill (void)
2054 {
2055   return;                       /* ignore attempts to kill target system */
2056 }
2057
2058 /* All we actually do is set the PC to the start address of exec_bfd, and start
2059    the program at that point.  */
2060
2061 static void
2062 monitor_create_inferior (char *exec_file, char *args, char **env)
2063 {
2064   if (args && (*args != '\000'))
2065     error ("Args are not supported by the monitor.");
2066
2067   first_time = 1;
2068   clear_proceed_status ();
2069   proceed (bfd_get_start_address (exec_bfd), TARGET_SIGNAL_0, 0);
2070 }
2071
2072 /* Clean up when a program exits.
2073    The program actually lives on in the remote processor's RAM, and may be
2074    run again without a download.  Don't leave it full of breakpoint
2075    instructions.  */
2076
2077 static void
2078 monitor_mourn_inferior (void)
2079 {
2080   unpush_target (targ_ops);
2081   generic_mourn_inferior ();    /* Do all the proper things now */
2082 }
2083
2084 /* Tell the monitor to add a breakpoint.  */
2085
2086 static int
2087 monitor_insert_breakpoint (CORE_ADDR addr, char *shadow)
2088 {
2089   int i;
2090   const unsigned char *bp;
2091   int bplen;
2092
2093   monitor_debug ("MON inst bkpt %s\n", paddr (addr));
2094   if (current_monitor->set_break == NULL)
2095     error ("No set_break defined for this monitor");
2096
2097   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
2098     addr = ADDR_BITS_REMOVE (addr);
2099
2100   /* Determine appropriate breakpoint size for this address.  */
2101   bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (current_gdbarch, &addr, &bplen);
2102
2103   for (i = 0; i < current_monitor->num_breakpoints; i++)
2104     {
2105       if (breakaddr[i] == 0)
2106         {
2107           breakaddr[i] = addr;
2108           monitor_read_memory (addr, shadow, bplen);
2109           monitor_printf (current_monitor->set_break, addr);
2110           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
2111           return 0;
2112         }
2113     }
2114
2115   error ("Too many breakpoints (> %d) for monitor.", current_monitor->num_breakpoints);
2116 }
2117
2118 /* Tell the monitor to remove a breakpoint.  */
2119
2120 static int
2121 monitor_remove_breakpoint (CORE_ADDR addr, char *shadow)
2122 {
2123   int i;
2124
2125   monitor_debug ("MON rmbkpt %s\n", paddr (addr));
2126   if (current_monitor->clr_break == NULL)
2127     error ("No clr_break defined for this monitor");
2128
2129   if (current_monitor->flags & MO_ADDR_BITS_REMOVE)
2130     addr = ADDR_BITS_REMOVE (addr);
2131
2132   for (i = 0; i < current_monitor->num_breakpoints; i++)
2133     {
2134       if (breakaddr[i] == addr)
2135         {
2136           breakaddr[i] = 0;
2137           /* some monitors remove breakpoints based on the address */
2138           if (current_monitor->flags & MO_CLR_BREAK_USES_ADDR)
2139             monitor_printf (current_monitor->clr_break, addr);
2140           else if (current_monitor->flags & MO_CLR_BREAK_1_BASED)
2141             monitor_printf (current_monitor->clr_break, i + 1);
2142           else
2143             monitor_printf (current_monitor->clr_break, i);
2144           monitor_expect_prompt (NULL, 0);
2145           return 0;
2146         }
2147     }
2148   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2149                       "Can't find breakpoint associated with 0x%s\n",
2150                       paddr_nz (addr));
2151   return 1;
2152 }
2153
2154 /* monitor_wait_srec_ack -- wait for the target to send an acknowledgement for
2155    an S-record.  Return non-zero if the ACK is received properly.  */
2156
2157 static int
2158 monitor_wait_srec_ack (void)
2159 {
2160   int ch;
2161
2162   if (current_monitor->flags & MO_SREC_ACK_PLUS)
2163     {
2164       return (readchar (timeout) == '+');
2165     }
2166   else if (current_monitor->flags & MO_SREC_ACK_ROTATE)
2167     {
2168       /* Eat two backspaces, a "rotating" char (|/-\), and a space.  */
2169       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2170         return 0;
2171       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2172         return 0;
2173       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2174         return 0;
2175       if ((ch = readchar (1)) < 0)
2176         return 0;
2177     }
2178   return 1;
2179 }
2180
2181 /* monitor_load -- download a file. */
2182
2183 static void
2184 monitor_load (char *file, int from_tty)
2185 {
2186   monitor_debug ("MON load\n");
2187
2188   if (current_monitor->load_routine)
2189     current_monitor->load_routine (monitor_desc, file, hashmark);
2190   else
2191     {                           /* The default is ascii S-records */
2192       int n;
2193       unsigned long load_offset;
2194       char buf[128];
2195
2196       /* enable user to specify address for downloading as 2nd arg to load */
2197       n = sscanf (file, "%s 0x%lx", buf, &load_offset);
2198       if (n > 1)
2199         file = buf;
2200       else
2201         load_offset = 0;
2202
2203       monitor_printf (current_monitor->load);
2204       if (current_monitor->loadresp)
2205         monitor_expect (current_monitor->loadresp, NULL, 0);
2206
2207       load_srec (monitor_desc, file, (bfd_vma) load_offset,
2208                  32, SREC_ALL, hashmark,
2209                  current_monitor->flags & MO_SREC_ACK ?
2210                  monitor_wait_srec_ack : NULL);
2211
2212       monitor_expect_prompt (NULL, 0);
2213     }
2214
2215   /* Finally, make the PC point at the start address */
2216   if (exec_bfd)
2217     write_pc (bfd_get_start_address (exec_bfd));
2218
2219   /* There used to be code here which would clear inferior_ptid and
2220      call clear_symtab_users.  None of that should be necessary:
2221      monitor targets should behave like remote protocol targets, and
2222      since generic_load does none of those things, this function
2223      shouldn't either.
2224
2225      Furthermore, clearing inferior_ptid is *incorrect*.  After doing
2226      a load, we still have a valid connection to the monitor, with a
2227      live processor state to fiddle with.  The user can type
2228      `continue' or `jump *start' and make the program run.  If they do
2229      these things, however, GDB will be talking to a running program
2230      while inferior_ptid is null_ptid; this makes things like
2231      reinit_frame_cache very confused.  */
2232 }
2233
2234 static void
2235 monitor_stop (void)
2236 {
2237   monitor_debug ("MON stop\n");
2238   if ((current_monitor->flags & MO_SEND_BREAK_ON_STOP) != 0)
2239     serial_send_break (monitor_desc);
2240   if (current_monitor->stop)
2241     monitor_printf_noecho (current_monitor->stop);
2242 }
2243
2244 /* Put a COMMAND string out to MONITOR.  Output from MONITOR is placed
2245    in OUTPUT until the prompt is seen. FIXME: We read the characters
2246    ourseleves here cause of a nasty echo.  */
2247
2248 static void
2249 monitor_rcmd (char *command,
2250               struct ui_file *outbuf)
2251 {
2252   char *p;
2253   int resp_len;
2254   char buf[1000];
2255
2256   if (monitor_desc == NULL)
2257     error ("monitor target not open.");
2258
2259   p = current_monitor->prompt;
2260
2261   /* Send the command.  Note that if no args were supplied, then we're
2262      just sending the monitor a newline, which is sometimes useful.  */
2263
2264   monitor_printf ("%s\r", (command ? command : ""));
2265
2266   resp_len = monitor_expect_prompt (buf, sizeof buf);
2267
2268   fputs_unfiltered (buf, outbuf);       /* Output the response */
2269 }
2270
2271 /* Convert hex digit A to a number.  */
2272
2273 #if 0
2274 static int
2275 from_hex (int a)
2276 {
2277   if (a >= '0' && a <= '9')
2278     return a - '0';
2279   if (a >= 'a' && a <= 'f')
2280     return a - 'a' + 10;
2281   if (a >= 'A' && a <= 'F')
2282     return a - 'A' + 10;
2283
2284   error ("Reply contains invalid hex digit 0x%x", a);
2285 }
2286 #endif
2287
2288 char *
2289 monitor_get_dev_name (void)
2290 {
2291   return dev_name;
2292 }
2293
2294 static struct target_ops monitor_ops;
2295
2296 static void
2297 init_base_monitor_ops (void)
2298 {
2299   monitor_ops.to_close = monitor_close;
2300   monitor_ops.to_detach = monitor_detach;
2301   monitor_ops.to_resume = monitor_resume;
2302   monitor_ops.to_wait = monitor_wait;
2303   monitor_ops.to_fetch_registers = monitor_fetch_registers;
2304   monitor_ops.to_store_registers = monitor_store_registers;
2305   monitor_ops.to_prepare_to_store = monitor_prepare_to_store;
2306   monitor_ops.to_xfer_memory = monitor_xfer_memory;
2307   monitor_ops.to_files_info = monitor_files_info;
2308   monitor_ops.to_insert_breakpoint = monitor_insert_breakpoint;
2309   monitor_ops.to_remove_breakpoint = monitor_remove_breakpoint;
2310   monitor_ops.to_kill = monitor_kill;
2311   monitor_ops.to_load = monitor_load;
2312   monitor_ops.to_create_inferior = monitor_create_inferior;
2313   monitor_ops.to_mourn_inferior = monitor_mourn_inferior;
2314   monitor_ops.to_stop = monitor_stop;
2315   monitor_ops.to_rcmd = monitor_rcmd;
2316   monitor_ops.to_stratum = process_stratum;
2317   monitor_ops.to_has_all_memory = 1;
2318   monitor_ops.to_has_memory = 1;
2319   monitor_ops.to_has_stack = 1;
2320   monitor_ops.to_has_registers = 1;
2321   monitor_ops.to_has_execution = 1;
2322   monitor_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
2323 }                               /* init_base_monitor_ops */
2324
2325 /* Init the target_ops structure pointed at by OPS */
2326
2327 void
2328 init_monitor_ops (struct target_ops *ops)
2329 {
2330   if (monitor_ops.to_magic != OPS_MAGIC)
2331     init_base_monitor_ops ();
2332
2333   memcpy (ops, &monitor_ops, sizeof monitor_ops);
2334 }
2335
2336 /* Define additional commands that are usually only used by monitors.  */
2337
2338 void
2339 _initialize_remote_monitors (void)
2340 {
2341   init_base_monitor_ops ();
2342   add_show_from_set (add_set_cmd ("hash", no_class, var_boolean,
2343                                   (char *) &hashmark,
2344                                   "Set display of activity while downloading a file.\n\
2345 When enabled, a hashmark \'#\' is displayed.",
2346                                   &setlist),
2347                      &showlist);
2348
2349   add_show_from_set
2350     (add_set_cmd ("monitor", no_class, var_zinteger,
2351                   (char *) &monitor_debug_p,
2352                   "Set debugging of remote monitor communication.\n\
2353 When enabled, communication between GDB and the remote monitor\n\
2354 is displayed.", &setdebuglist),
2355      &showdebuglist);
2356 }