2004-10-31 Andrew Cagney <cagney@gnu.org>
[external/binutils.git] / gdb / remote-mips.c
1 /* Remote debugging interface for MIPS remote debugging protocol.
2
3    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
4    2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Contributed by Cygnus Support.  Written by Ian Lance Taylor
7    <ian@cygnus.com>.
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 #include "defs.h"
27 #include "inferior.h"
28 #include "bfd.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "gdbcore.h"
32 #include "serial.h"
33 #include "target.h"
34 #include "remote-utils.h"
35 #include "gdb_string.h"
36 #include "gdb_stat.h"
37 #include "regcache.h"
38 #include <ctype.h>
39 #include "mips-tdep.h"
40 \f
41
42 /* Breakpoint types.  Values 0, 1, and 2 must agree with the watch
43    types passed by breakpoint.c to target_insert_watchpoint.
44    Value 3 is our own invention, and is used for ordinary instruction
45    breakpoints.  Value 4 is used to mark an unused watchpoint in tables.  */
46 enum break_type
47   {
48     BREAK_WRITE,                /* 0 */
49     BREAK_READ,                 /* 1 */
50     BREAK_ACCESS,               /* 2 */
51     BREAK_FETCH,                /* 3 */
52     BREAK_UNUSED                /* 4 */
53   };
54
55 /* Prototypes for local functions.  */
56
57 static int mips_readchar (int timeout);
58
59 static int mips_receive_header (unsigned char *hdr, int *pgarbage,
60                                 int ch, int timeout);
61
62 static int mips_receive_trailer (unsigned char *trlr, int *pgarbage,
63                                  int *pch, int timeout);
64
65 static int mips_cksum (const unsigned char *hdr,
66                        const unsigned char *data, int len);
67
68 static void mips_send_packet (const char *s, int get_ack);
69
70 static void mips_send_command (const char *cmd, int prompt);
71
72 static int mips_receive_packet (char *buff, int throw_error, int timeout);
73
74 static ULONGEST mips_request (int cmd, ULONGEST addr, ULONGEST data,
75                               int *perr, int timeout, char *buff);
76
77 static void mips_initialize (void);
78
79 static void mips_open (char *name, int from_tty);
80
81 static void pmon_open (char *name, int from_tty);
82
83 static void ddb_open (char *name, int from_tty);
84
85 static void lsi_open (char *name, int from_tty);
86
87 static void mips_close (int quitting);
88
89 static void mips_detach (char *args, int from_tty);
90
91 static void mips_resume (ptid_t ptid, int step,
92                          enum target_signal siggnal);
93
94 static ptid_t mips_wait (ptid_t ptid,
95                                struct target_waitstatus *status);
96
97 static int mips_map_regno (int regno);
98
99 static void mips_fetch_registers (int regno);
100
101 static void mips_prepare_to_store (void);
102
103 static void mips_store_registers (int regno);
104
105 static unsigned int mips_fetch_word (CORE_ADDR addr);
106
107 static int mips_store_word (CORE_ADDR addr, unsigned int value,
108                             char *old_contents);
109
110 static int mips_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len,
111                              int write, 
112                              struct mem_attrib *attrib,
113                              struct target_ops *target);
114
115 static void mips_files_info (struct target_ops *ignore);
116
117 static void mips_mourn_inferior (void);
118
119 static int pmon_makeb64 (unsigned long v, char *p, int n, int *chksum);
120
121 static int pmon_zeroset (int recsize, char **buff, int *amount,
122                          unsigned int *chksum);
123
124 static int pmon_checkset (int recsize, char **buff, int *value);
125
126 static void pmon_make_fastrec (char **outbuf, unsigned char *inbuf,
127                                int *inptr, int inamount, int *recsize,
128                                unsigned int *csum, unsigned int *zerofill);
129
130 static int pmon_check_ack (char *mesg);
131
132 static void pmon_start_download (void);
133
134 static void pmon_end_download (int final, int bintotal);
135
136 static void pmon_download (char *buffer, int length);
137
138 static void pmon_load_fast (char *file);
139
140 static void mips_load (char *file, int from_tty);
141
142 static int mips_make_srec (char *buffer, int type, CORE_ADDR memaddr,
143                            unsigned char *myaddr, int len);
144
145 static int set_breakpoint (CORE_ADDR addr, int len, enum break_type type);
146
147 static int clear_breakpoint (CORE_ADDR addr, int len, enum break_type type);
148
149 static int common_breakpoint (int set, CORE_ADDR addr, int len,
150                               enum break_type type);
151
152 /* Forward declarations.  */
153 extern struct target_ops mips_ops;
154 extern struct target_ops pmon_ops;
155 extern struct target_ops ddb_ops;
156 \f/* *INDENT-OFF* */
157 /* The MIPS remote debugging interface is built on top of a simple
158    packet protocol.  Each packet is organized as follows:
159
160    SYN  The first character is always a SYN (ASCII 026, or ^V).  SYN
161    may not appear anywhere else in the packet.  Any time a SYN is
162    seen, a new packet should be assumed to have begun.
163
164    TYPE_LEN
165    This byte contains the upper five bits of the logical length
166    of the data section, plus a single bit indicating whether this
167    is a data packet or an acknowledgement.  The documentation
168    indicates that this bit is 1 for a data packet, but the actual
169    board uses 1 for an acknowledgement.  The value of the byte is
170    0x40 + (ack ? 0x20 : 0) + (len >> 6)
171    (we always have 0 <= len < 1024).  Acknowledgement packets do
172    not carry data, and must have a data length of 0.
173
174    LEN1 This byte contains the lower six bits of the logical length of
175    the data section.  The value is
176    0x40 + (len & 0x3f)
177
178    SEQ  This byte contains the six bit sequence number of the packet.
179    The value is
180    0x40 + seq
181    An acknowlegment packet contains the sequence number of the
182    packet being acknowledged plus 1 modulo 64.  Data packets are
183    transmitted in sequence.  There may only be one outstanding
184    unacknowledged data packet at a time.  The sequence numbers
185    are independent in each direction.  If an acknowledgement for
186    the previous packet is received (i.e., an acknowledgement with
187    the sequence number of the packet just sent) the packet just
188    sent should be retransmitted.  If no acknowledgement is
189    received within a timeout period, the packet should be
190    retransmitted.  This has an unfortunate failure condition on a
191    high-latency line, as a delayed acknowledgement may lead to an
192    endless series of duplicate packets.
193
194    DATA The actual data bytes follow.  The following characters are
195    escaped inline with DLE (ASCII 020, or ^P):
196    SYN (026)    DLE S
197    DLE (020)    DLE D
198    ^C  (003)    DLE C
199    ^S  (023)    DLE s
200    ^Q  (021)    DLE q
201    The additional DLE characters are not counted in the logical
202    length stored in the TYPE_LEN and LEN1 bytes.
203
204    CSUM1
205    CSUM2
206    CSUM3
207    These bytes contain an 18 bit checksum of the complete
208    contents of the packet excluding the SEQ byte and the
209    CSUM[123] bytes.  The checksum is simply the twos complement
210    addition of all the bytes treated as unsigned characters.  The
211    values of the checksum bytes are:
212    CSUM1: 0x40 + ((cksum >> 12) & 0x3f)
213    CSUM2: 0x40 + ((cksum >> 6) & 0x3f)
214    CSUM3: 0x40 + (cksum & 0x3f)
215
216    It happens that the MIPS remote debugging protocol always
217    communicates with ASCII strings.  Because of this, this
218    implementation doesn't bother to handle the DLE quoting mechanism,
219    since it will never be required.  */
220 /* *INDENT-ON* */
221
222
223 /* The SYN character which starts each packet.  */
224 #define SYN '\026'
225
226 /* The 0x40 used to offset each packet (this value ensures that all of
227    the header and trailer bytes, other than SYN, are printable ASCII
228    characters).  */
229 #define HDR_OFFSET 0x40
230
231 /* The indices of the bytes in the packet header.  */
232 #define HDR_INDX_SYN 0
233 #define HDR_INDX_TYPE_LEN 1
234 #define HDR_INDX_LEN1 2
235 #define HDR_INDX_SEQ 3
236 #define HDR_LENGTH 4
237
238 /* The data/ack bit in the TYPE_LEN header byte.  */
239 #define TYPE_LEN_DA_BIT 0x20
240 #define TYPE_LEN_DATA 0
241 #define TYPE_LEN_ACK TYPE_LEN_DA_BIT
242
243 /* How to compute the header bytes.  */
244 #define HDR_SET_SYN(data, len, seq) (SYN)
245 #define HDR_SET_TYPE_LEN(data, len, seq) \
246   (HDR_OFFSET \
247    + ((data) ? TYPE_LEN_DATA : TYPE_LEN_ACK) \
248    + (((len) >> 6) & 0x1f))
249 #define HDR_SET_LEN1(data, len, seq) (HDR_OFFSET + ((len) & 0x3f))
250 #define HDR_SET_SEQ(data, len, seq) (HDR_OFFSET + (seq))
251
252 /* Check that a header byte is reasonable.  */
253 #define HDR_CHECK(ch) (((ch) & HDR_OFFSET) == HDR_OFFSET)
254
255 /* Get data from the header.  These macros evaluate their argument
256    multiple times.  */
257 #define HDR_IS_DATA(hdr) \
258   (((hdr)[HDR_INDX_TYPE_LEN] & TYPE_LEN_DA_BIT) == TYPE_LEN_DATA)
259 #define HDR_GET_LEN(hdr) \
260   ((((hdr)[HDR_INDX_TYPE_LEN] & 0x1f) << 6) + (((hdr)[HDR_INDX_LEN1] & 0x3f)))
261 #define HDR_GET_SEQ(hdr) ((unsigned int)(hdr)[HDR_INDX_SEQ] & 0x3f)
262
263 /* The maximum data length.  */
264 #define DATA_MAXLEN 1023
265
266 /* The trailer offset.  */
267 #define TRLR_OFFSET HDR_OFFSET
268
269 /* The indices of the bytes in the packet trailer.  */
270 #define TRLR_INDX_CSUM1 0
271 #define TRLR_INDX_CSUM2 1
272 #define TRLR_INDX_CSUM3 2
273 #define TRLR_LENGTH 3
274
275 /* How to compute the trailer bytes.  */
276 #define TRLR_SET_CSUM1(cksum) (TRLR_OFFSET + (((cksum) >> 12) & 0x3f))
277 #define TRLR_SET_CSUM2(cksum) (TRLR_OFFSET + (((cksum) >>  6) & 0x3f))
278 #define TRLR_SET_CSUM3(cksum) (TRLR_OFFSET + (((cksum)      ) & 0x3f))
279
280 /* Check that a trailer byte is reasonable.  */
281 #define TRLR_CHECK(ch) (((ch) & TRLR_OFFSET) == TRLR_OFFSET)
282
283 /* Get data from the trailer.  This evaluates its argument multiple
284    times.  */
285 #define TRLR_GET_CKSUM(trlr) \
286   ((((trlr)[TRLR_INDX_CSUM1] & 0x3f) << 12) \
287    + (((trlr)[TRLR_INDX_CSUM2] & 0x3f) <<  6) \
288    + ((trlr)[TRLR_INDX_CSUM3] & 0x3f))
289
290 /* The sequence number modulos.  */
291 #define SEQ_MODULOS (64)
292
293 /* PMON commands to load from the serial port or UDP socket.  */
294 #define LOAD_CMD        "load -b -s tty0\r"
295 #define LOAD_CMD_UDP    "load -b -s udp\r"
296
297 /* The target vectors for the four different remote MIPS targets.
298    These are initialized with code in _initialize_remote_mips instead
299    of static initializers, to make it easier to extend the target_ops
300    vector later.  */
301 struct target_ops mips_ops, pmon_ops, ddb_ops, lsi_ops;
302
303 enum mips_monitor_type
304   {
305     /* IDT/SIM monitor being used: */
306     MON_IDT,
307     /* PMON monitor being used: */
308     MON_PMON,                   /* 3.0.83 [COGENT,EB,FP,NET] Algorithmics Ltd. Nov  9 1995 17:19:50 */
309     MON_DDB,                    /* 2.7.473 [DDBVR4300,EL,FP,NET] Risq Modular Systems,  Thu Jun 6 09:28:40 PDT 1996 */
310     MON_LSI,                    /* 4.3.12 [EB,FP], LSI LOGIC Corp. Tue Feb 25 13:22:14 1997 */
311     /* Last and unused value, for sizing vectors, etc. */
312     MON_LAST
313   };
314 static enum mips_monitor_type mips_monitor = MON_LAST;
315
316 /* The monitor prompt text.  If the user sets the PMON prompt
317    to some new value, the GDB `set monitor-prompt' command must also
318    be used to inform GDB about the expected prompt.  Otherwise, GDB
319    will not be able to connect to PMON in mips_initialize().
320    If the `set monitor-prompt' command is not used, the expected
321    default prompt will be set according the target:
322    target               prompt
323    -----                -----
324    pmon         PMON> 
325    ddb          NEC010>
326    lsi          PMON>
327  */
328 static char *mips_monitor_prompt;
329
330 /* Set to 1 if the target is open.  */
331 static int mips_is_open;
332
333 /* Currently active target description (if mips_is_open == 1) */
334 static struct target_ops *current_ops;
335
336 /* Set to 1 while the connection is being initialized.  */
337 static int mips_initializing;
338
339 /* Set to 1 while the connection is being brought down.  */
340 static int mips_exiting;
341
342 /* The next sequence number to send.  */
343 static unsigned int mips_send_seq;
344
345 /* The next sequence number we expect to receive.  */
346 static unsigned int mips_receive_seq;
347
348 /* The time to wait before retransmitting a packet, in seconds.  */
349 static int mips_retransmit_wait = 3;
350
351 /* The number of times to try retransmitting a packet before giving up.  */
352 static int mips_send_retries = 10;
353
354 /* The number of garbage characters to accept when looking for an
355    SYN for the next packet.  */
356 static int mips_syn_garbage = 10;
357
358 /* The time to wait for a packet, in seconds.  */
359 static int mips_receive_wait = 5;
360
361 /* Set if we have sent a packet to the board but have not yet received
362    a reply.  */
363 static int mips_need_reply = 0;
364
365 /* Handle used to access serial I/O stream.  */
366 static struct serial *mips_desc;
367
368 /* UDP handle used to download files to target.  */
369 static struct serial *udp_desc;
370 static int udp_in_use;
371
372 /* TFTP filename used to download files to DDB board, in the form
373    host:filename.  */
374 static char *tftp_name;         /* host:filename */
375 static char *tftp_localname;    /* filename portion of above */
376 static int tftp_in_use;
377 static FILE *tftp_file;
378
379 /* Counts the number of times the user tried to interrupt the target (usually
380    via ^C.  */
381 static int interrupt_count;
382
383 /* If non-zero, means that the target is running. */
384 static int mips_wait_flag = 0;
385
386 /* If non-zero, monitor supports breakpoint commands. */
387 static int monitor_supports_breakpoints = 0;
388
389 /* Data cache header.  */
390
391 #if 0                           /* not used (yet?) */
392 static DCACHE *mips_dcache;
393 #endif
394
395 /* Non-zero means that we've just hit a read or write watchpoint */
396 static int hit_watchpoint;
397
398 /* Table of breakpoints/watchpoints (used only on LSI PMON target).
399    The table is indexed by a breakpoint number, which is an integer
400    from 0 to 255 returned by the LSI PMON when a breakpoint is set.
401  */
402 #define MAX_LSI_BREAKPOINTS 256
403 struct lsi_breakpoint_info
404   {
405     enum break_type type;       /* type of breakpoint */
406     CORE_ADDR addr;             /* address of breakpoint */
407     int len;                    /* length of region being watched */
408     unsigned long value;        /* value to watch */
409   }
410 lsi_breakpoints[MAX_LSI_BREAKPOINTS];
411
412 /* Error/warning codes returned by LSI PMON for breakpoint commands.
413    Warning values may be ORed together; error values may not.  */
414 #define W_WARN  0x100           /* This bit is set if the error code is a warning */
415 #define W_MSK   0x101           /* warning: Range feature is supported via mask */
416 #define W_VAL   0x102           /* warning: Value check is not supported in hardware */
417 #define W_QAL   0x104           /* warning: Requested qualifiers are not supported in hardware */
418
419 #define E_ERR   0x200           /* This bit is set if the error code is an error */
420 #define E_BPT   0x200           /* error: No such breakpoint number */
421 #define E_RGE   0x201           /* error: Range is not supported */
422 #define E_QAL   0x202           /* error: The requested qualifiers can not be used */
423 #define E_OUT   0x203           /* error: Out of hardware resources */
424 #define E_NON   0x204           /* error: Hardware breakpoint not supported */
425
426 struct lsi_error
427   {
428     int code;                   /* error code */
429     char *string;               /* string associated with this code */
430   };
431
432 struct lsi_error lsi_warning_table[] =
433 {
434   {W_MSK, "Range feature is supported via mask"},
435   {W_VAL, "Value check is not supported in hardware"},
436   {W_QAL, "Requested qualifiers are not supported in hardware"},
437   {0, NULL}
438 };
439
440 struct lsi_error lsi_error_table[] =
441 {
442   {E_BPT, "No such breakpoint number"},
443   {E_RGE, "Range is not supported"},
444   {E_QAL, "The requested qualifiers can not be used"},
445   {E_OUT, "Out of hardware resources"},
446   {E_NON, "Hardware breakpoint not supported"},
447   {0, NULL}
448 };
449
450 /* Set to 1 with the 'set monitor-warnings' command to enable printing
451    of warnings returned by PMON when hardware breakpoints are used.  */
452 static int monitor_warnings;
453
454
455 static void
456 close_ports (void)
457 {
458   mips_is_open = 0;
459   serial_close (mips_desc);
460
461   if (udp_in_use)
462     {
463       serial_close (udp_desc);
464       udp_in_use = 0;
465     }
466   tftp_in_use = 0;
467 }
468
469 /* Handle low-level error that we can't recover from.  Note that just
470    error()ing out from target_wait or some such low-level place will cause
471    all hell to break loose--the rest of GDB will tend to get left in an
472    inconsistent state.  */
473
474 static NORETURN void
475 mips_error (char *string,...)
476 {
477   va_list args;
478
479   va_start (args, string);
480
481   target_terminal_ours ();
482   wrap_here ("");               /* Force out any buffered output */
483   gdb_flush (gdb_stdout);
484   if (error_pre_print)
485     fputs_filtered (error_pre_print, gdb_stderr);
486   vfprintf_filtered (gdb_stderr, string, args);
487   fprintf_filtered (gdb_stderr, "\n");
488   va_end (args);
489   gdb_flush (gdb_stderr);
490
491   /* Clean up in such a way that mips_close won't try to talk to the
492      board (it almost surely won't work since we weren't able to talk to
493      it).  */
494   close_ports ();
495
496   printf_unfiltered ("Ending remote MIPS debugging.\n");
497   target_mourn_inferior ();
498
499   throw_exception (RETURN_ERROR);
500 }
501
502 /* putc_readable - print a character, displaying non-printable chars in
503    ^x notation or in hex.  */
504
505 static void
506 fputc_readable (int ch, struct ui_file *file)
507 {
508   if (ch == '\n')
509     fputc_unfiltered ('\n', file);
510   else if (ch == '\r')
511     fprintf_unfiltered (file, "\\r");
512   else if (ch < 0x20)           /* ASCII control character */
513     fprintf_unfiltered (file, "^%c", ch + '@');
514   else if (ch >= 0x7f)          /* non-ASCII characters (rubout or greater) */
515     fprintf_unfiltered (file, "[%02x]", ch & 0xff);
516   else
517     fputc_unfiltered (ch, file);
518 }
519
520
521 /* puts_readable - print a string, displaying non-printable chars in
522    ^x notation or in hex.  */
523
524 static void
525 fputs_readable (const char *string, struct ui_file *file)
526 {
527   int c;
528
529   while ((c = *string++) != '\0')
530     fputc_readable (c, file);
531 }
532
533
534 /* Wait until STRING shows up in mips_desc.  Returns 1 if successful, else 0 if
535    timed out.  TIMEOUT specifies timeout value in seconds.
536  */
537
538 static int
539 mips_expect_timeout (const char *string, int timeout)
540 {
541   const char *p = string;
542
543   if (remote_debug)
544     {
545       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expected \"");
546       fputs_readable (string, gdb_stdlog);
547       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\", got \"");
548     }
549
550   immediate_quit++;
551   while (1)
552     {
553       int c;
554
555       /* Must use serial_readchar() here cuz mips_readchar would get
556          confused if we were waiting for the mips_monitor_prompt... */
557
558       c = serial_readchar (mips_desc, timeout);
559
560       if (c == SERIAL_TIMEOUT)
561         {
562           if (remote_debug)
563             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\": FAIL\n");
564           return 0;
565         }
566
567       if (remote_debug)
568         fputc_readable (c, gdb_stdlog);
569
570       if (c == *p++)
571         {
572           if (*p == '\0')
573             {
574               immediate_quit--;
575               if (remote_debug)
576                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\": OK\n");
577               return 1;
578             }
579         }
580       else
581         {
582           p = string;
583           if (c == *p)
584             p++;
585         }
586     }
587 }
588
589 /* Wait until STRING shows up in mips_desc.  Returns 1 if successful, else 0 if
590    timed out.  The timeout value is hard-coded to 2 seconds.  Use
591    mips_expect_timeout if a different timeout value is needed.
592  */
593
594 static int
595 mips_expect (const char *string)
596 {
597   return mips_expect_timeout (string, remote_timeout);
598 }
599
600 /* Read a character from the remote, aborting on error.  Returns
601    SERIAL_TIMEOUT on timeout (since that's what serial_readchar()
602    returns).  FIXME: If we see the string mips_monitor_prompt from the
603    board, then we are debugging on the main console port, and we have
604    somehow dropped out of remote debugging mode.  In this case, we
605    automatically go back in to remote debugging mode.  This is a hack,
606    put in because I can't find any way for a program running on the
607    remote board to terminate without also ending remote debugging
608    mode.  I assume users won't have any trouble with this; for one
609    thing, the IDT documentation generally assumes that the remote
610    debugging port is not the console port.  This is, however, very
611    convenient for DejaGnu when you only have one connected serial
612    port.  */
613
614 static int
615 mips_readchar (int timeout)
616 {
617   int ch;
618   static int state = 0;
619   int mips_monitor_prompt_len = strlen (mips_monitor_prompt);
620
621   {
622     int i;
623
624     i = timeout;
625     if (i == -1 && watchdog > 0)
626       i = watchdog;
627   }
628
629   if (state == mips_monitor_prompt_len)
630     timeout = 1;
631   ch = serial_readchar (mips_desc, timeout);
632
633   if (ch == SERIAL_TIMEOUT && timeout == -1)    /* Watchdog went off */
634     {
635       target_mourn_inferior ();
636       error ("Watchdog has expired.  Target detached.\n");
637     }
638
639   if (ch == SERIAL_EOF)
640     mips_error ("End of file from remote");
641   if (ch == SERIAL_ERROR)
642     mips_error ("Error reading from remote: %s", safe_strerror (errno));
643   if (remote_debug > 1)
644     {
645       /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
646          target_wait, and I think this might be called from there.  */
647       if (ch != SERIAL_TIMEOUT)
648         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Read '%c' %d 0x%x\n", ch, ch, ch);
649       else
650         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Timed out in read\n");
651     }
652
653   /* If we have seen mips_monitor_prompt and we either time out, or
654      we see a @ (which was echoed from a packet we sent), reset the
655      board as described above.  The first character in a packet after
656      the SYN (which is not echoed) is always an @ unless the packet is
657      more than 64 characters long, which ours never are.  */
658   if ((ch == SERIAL_TIMEOUT || ch == '@')
659       && state == mips_monitor_prompt_len
660       && !mips_initializing
661       && !mips_exiting)
662     {
663       if (remote_debug > 0)
664         /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
665            target_wait, and I think this might be called from there.  */
666         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reinitializing MIPS debugging mode\n");
667
668       mips_need_reply = 0;
669       mips_initialize ();
670
671       state = 0;
672
673       /* At this point, about the only thing we can do is abort the command
674          in progress and get back to command level as quickly as possible. */
675
676       error ("Remote board reset, debug protocol re-initialized.");
677     }
678
679   if (ch == mips_monitor_prompt[state])
680     ++state;
681   else
682     state = 0;
683
684   return ch;
685 }
686
687 /* Get a packet header, putting the data in the supplied buffer.
688    PGARBAGE is a pointer to the number of garbage characters received
689    so far.  CH is the last character received.  Returns 0 for success,
690    or -1 for timeout.  */
691
692 static int
693 mips_receive_header (unsigned char *hdr, int *pgarbage, int ch, int timeout)
694 {
695   int i;
696
697   while (1)
698     {
699       /* Wait for a SYN.  mips_syn_garbage is intended to prevent
700          sitting here indefinitely if the board sends us one garbage
701          character per second.  ch may already have a value from the
702          last time through the loop.  */
703       while (ch != SYN)
704         {
705           ch = mips_readchar (timeout);
706           if (ch == SERIAL_TIMEOUT)
707             return -1;
708           if (ch != SYN)
709             {
710               /* Printing the character here lets the user of gdb see
711                  what the program is outputting, if the debugging is
712                  being done on the console port.  Don't use _filtered:
713                  we can't deal with a QUIT out of target_wait and
714                  buffered target output confuses the user. */
715               if (!mips_initializing || remote_debug > 0)
716                 {
717                   if (isprint (ch) || isspace (ch))
718                     {
719                       fputc_unfiltered (ch, gdb_stdtarg);
720                     }
721                   else
722                     {
723                       fputc_readable (ch, gdb_stdtarg);
724                     }
725                   gdb_flush (gdb_stdtarg);
726                 }
727               
728               /* Only count unprintable characters. */
729               if (! (isprint (ch) || isspace (ch)))
730                 (*pgarbage) += 1;
731
732               if (mips_syn_garbage > 0
733                   && *pgarbage > mips_syn_garbage)
734                 mips_error ("Debug protocol failure:  more than %d characters before a sync.",
735                             mips_syn_garbage);
736             }
737         }
738
739       /* Get the packet header following the SYN.  */
740       for (i = 1; i < HDR_LENGTH; i++)
741         {
742           ch = mips_readchar (timeout);
743           if (ch == SERIAL_TIMEOUT)
744             return -1;
745           /* Make sure this is a header byte.  */
746           if (ch == SYN || !HDR_CHECK (ch))
747             break;
748
749           hdr[i] = ch;
750         }
751
752       /* If we got the complete header, we can return.  Otherwise we
753          loop around and keep looking for SYN.  */
754       if (i >= HDR_LENGTH)
755         return 0;
756     }
757 }
758
759 /* Get a packet header, putting the data in the supplied buffer.
760    PGARBAGE is a pointer to the number of garbage characters received
761    so far.  The last character read is returned in *PCH.  Returns 0
762    for success, -1 for timeout, -2 for error.  */
763
764 static int
765 mips_receive_trailer (unsigned char *trlr, int *pgarbage, int *pch, int timeout)
766 {
767   int i;
768   int ch;
769
770   for (i = 0; i < TRLR_LENGTH; i++)
771     {
772       ch = mips_readchar (timeout);
773       *pch = ch;
774       if (ch == SERIAL_TIMEOUT)
775         return -1;
776       if (!TRLR_CHECK (ch))
777         return -2;
778       trlr[i] = ch;
779     }
780   return 0;
781 }
782
783 /* Get the checksum of a packet.  HDR points to the packet header.
784    DATA points to the packet data.  LEN is the length of DATA.  */
785
786 static int
787 mips_cksum (const unsigned char *hdr, const unsigned char *data, int len)
788 {
789   const unsigned char *p;
790   int c;
791   int cksum;
792
793   cksum = 0;
794
795   /* The initial SYN is not included in the checksum.  */
796   c = HDR_LENGTH - 1;
797   p = hdr + 1;
798   while (c-- != 0)
799     cksum += *p++;
800
801   c = len;
802   p = data;
803   while (c-- != 0)
804     cksum += *p++;
805
806   return cksum;
807 }
808
809 /* Send a packet containing the given ASCII string.  */
810
811 static void
812 mips_send_packet (const char *s, int get_ack)
813 {
814   /* unsigned */ int len;
815   unsigned char *packet;
816   int cksum;
817   int try;
818
819   len = strlen (s);
820   if (len > DATA_MAXLEN)
821     mips_error ("MIPS protocol data packet too long: %s", s);
822
823   packet = (unsigned char *) alloca (HDR_LENGTH + len + TRLR_LENGTH + 1);
824
825   packet[HDR_INDX_SYN] = HDR_SET_SYN (1, len, mips_send_seq);
826   packet[HDR_INDX_TYPE_LEN] = HDR_SET_TYPE_LEN (1, len, mips_send_seq);
827   packet[HDR_INDX_LEN1] = HDR_SET_LEN1 (1, len, mips_send_seq);
828   packet[HDR_INDX_SEQ] = HDR_SET_SEQ (1, len, mips_send_seq);
829
830   memcpy (packet + HDR_LENGTH, s, len);
831
832   cksum = mips_cksum (packet, packet + HDR_LENGTH, len);
833   packet[HDR_LENGTH + len + TRLR_INDX_CSUM1] = TRLR_SET_CSUM1 (cksum);
834   packet[HDR_LENGTH + len + TRLR_INDX_CSUM2] = TRLR_SET_CSUM2 (cksum);
835   packet[HDR_LENGTH + len + TRLR_INDX_CSUM3] = TRLR_SET_CSUM3 (cksum);
836
837   /* Increment the sequence number.  This will set mips_send_seq to
838      the sequence number we expect in the acknowledgement.  */
839   mips_send_seq = (mips_send_seq + 1) % SEQ_MODULOS;
840
841   /* We can only have one outstanding data packet, so we just wait for
842      the acknowledgement here.  Keep retransmitting the packet until
843      we get one, or until we've tried too many times.  */
844   for (try = 0; try < mips_send_retries; try++)
845     {
846       int garbage;
847       int ch;
848
849       if (remote_debug > 0)
850         {
851           /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
852              target_wait, and I think this might be called from there.  */
853           packet[HDR_LENGTH + len + TRLR_LENGTH] = '\0';
854           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Writing \"%s\"\n", packet + 1);
855         }
856
857       if (serial_write (mips_desc, packet,
858                         HDR_LENGTH + len + TRLR_LENGTH) != 0)
859         mips_error ("write to target failed: %s", safe_strerror (errno));
860
861       if (!get_ack)
862         return;
863
864       garbage = 0;
865       ch = 0;
866       while (1)
867         {
868           unsigned char hdr[HDR_LENGTH + 1];
869           unsigned char trlr[TRLR_LENGTH + 1];
870           int err;
871           unsigned int seq;
872
873           /* Get the packet header.  If we time out, resend the data
874              packet.  */
875           err = mips_receive_header (hdr, &garbage, ch, mips_retransmit_wait);
876           if (err != 0)
877             break;
878
879           ch = 0;
880
881           /* If we get a data packet, assume it is a duplicate and
882              ignore it.  FIXME: If the acknowledgement is lost, this
883              data packet may be the packet the remote sends after the
884              acknowledgement.  */
885           if (HDR_IS_DATA (hdr))
886             {
887               int i;
888
889               /* Ignore any errors raised whilst attempting to ignore
890                  packet. */
891
892               len = HDR_GET_LEN (hdr);
893
894               for (i = 0; i < len; i++)
895                 {
896                   int rch;
897
898                   rch = mips_readchar (remote_timeout);
899                   if (rch == SYN)
900                     {
901                       ch = SYN;
902                       break;
903                     }
904                   if (rch == SERIAL_TIMEOUT)
905                     break;
906                   /* ignore the character */
907                 }
908
909               if (i == len)
910                 (void) mips_receive_trailer (trlr, &garbage, &ch,
911                                              remote_timeout);
912
913               /* We don't bother checking the checksum, or providing an
914                  ACK to the packet. */
915               continue;
916             }
917
918           /* If the length is not 0, this is a garbled packet.  */
919           if (HDR_GET_LEN (hdr) != 0)
920             continue;
921
922           /* Get the packet trailer.  */
923           err = mips_receive_trailer (trlr, &garbage, &ch,
924                                       mips_retransmit_wait);
925
926           /* If we timed out, resend the data packet.  */
927           if (err == -1)
928             break;
929
930           /* If we got a bad character, reread the header.  */
931           if (err != 0)
932             continue;
933
934           /* If the checksum does not match the trailer checksum, this
935              is a bad packet; ignore it.  */
936           if (mips_cksum (hdr, (unsigned char *) NULL, 0)
937               != TRLR_GET_CKSUM (trlr))
938             continue;
939
940           if (remote_debug > 0)
941             {
942               hdr[HDR_LENGTH] = '\0';
943               trlr[TRLR_LENGTH] = '\0';
944               /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
945                  target_wait, and I think this might be called from there.  */
946               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Got ack %d \"%s%s\"\n",
947                                   HDR_GET_SEQ (hdr), hdr + 1, trlr);
948             }
949
950           /* If this ack is for the current packet, we're done.  */
951           seq = HDR_GET_SEQ (hdr);
952           if (seq == mips_send_seq)
953             return;
954
955           /* If this ack is for the last packet, resend the current
956              packet.  */
957           if ((seq + 1) % SEQ_MODULOS == mips_send_seq)
958             break;
959
960           /* Otherwise this is a bad ack; ignore it.  Increment the
961              garbage count to ensure that we do not stay in this loop
962              forever.  */
963           ++garbage;
964         }
965     }
966
967   mips_error ("Remote did not acknowledge packet");
968 }
969
970 /* Receive and acknowledge a packet, returning the data in BUFF (which
971    should be DATA_MAXLEN + 1 bytes).  The protocol documentation
972    implies that only the sender retransmits packets, so this code just
973    waits silently for a packet.  It returns the length of the received
974    packet.  If THROW_ERROR is nonzero, call error() on errors.  If not,
975    don't print an error message and return -1.  */
976
977 static int
978 mips_receive_packet (char *buff, int throw_error, int timeout)
979 {
980   int ch;
981   int garbage;
982   int len;
983   unsigned char ack[HDR_LENGTH + TRLR_LENGTH + 1];
984   int cksum;
985
986   ch = 0;
987   garbage = 0;
988   while (1)
989     {
990       unsigned char hdr[HDR_LENGTH];
991       unsigned char trlr[TRLR_LENGTH];
992       int i;
993       int err;
994
995       if (mips_receive_header (hdr, &garbage, ch, timeout) != 0)
996         {
997           if (throw_error)
998             mips_error ("Timed out waiting for remote packet");
999           else
1000             return -1;
1001         }
1002
1003       ch = 0;
1004
1005       /* An acknowledgement is probably a duplicate; ignore it.  */
1006       if (!HDR_IS_DATA (hdr))
1007         {
1008           len = HDR_GET_LEN (hdr);
1009           /* Check if the length is valid for an ACK, we may aswell
1010              try and read the remainder of the packet: */
1011           if (len == 0)
1012             {
1013               /* Ignore the error condition, since we are going to
1014                  ignore the packet anyway. */
1015               (void) mips_receive_trailer (trlr, &garbage, &ch, timeout);
1016             }
1017           /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
1018              target_wait, and I think this might be called from there.  */
1019           if (remote_debug > 0)
1020             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Ignoring unexpected ACK\n");
1021           continue;
1022         }
1023
1024       len = HDR_GET_LEN (hdr);
1025       for (i = 0; i < len; i++)
1026         {
1027           int rch;
1028
1029           rch = mips_readchar (timeout);
1030           if (rch == SYN)
1031             {
1032               ch = SYN;
1033               break;
1034             }
1035           if (rch == SERIAL_TIMEOUT)
1036             {
1037               if (throw_error)
1038                 mips_error ("Timed out waiting for remote packet");
1039               else
1040                 return -1;
1041             }
1042           buff[i] = rch;
1043         }
1044
1045       if (i < len)
1046         {
1047           /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
1048              target_wait, and I think this might be called from there.  */
1049           if (remote_debug > 0)
1050             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1051                                 "Got new SYN after %d chars (wanted %d)\n",
1052                                 i, len);
1053           continue;
1054         }
1055
1056       err = mips_receive_trailer (trlr, &garbage, &ch, timeout);
1057       if (err == -1)
1058         {
1059           if (throw_error)
1060             mips_error ("Timed out waiting for packet");
1061           else
1062             return -1;
1063         }
1064       if (err == -2)
1065         {
1066           /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
1067              target_wait, and I think this might be called from there.  */
1068           if (remote_debug > 0)
1069             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Got SYN when wanted trailer\n");
1070           continue;
1071         }
1072
1073       /* If this is the wrong sequence number, ignore it.  */
1074       if (HDR_GET_SEQ (hdr) != mips_receive_seq)
1075         {
1076           /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
1077              target_wait, and I think this might be called from there.  */
1078           if (remote_debug > 0)
1079             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1080                                 "Ignoring sequence number %d (want %d)\n",
1081                                 HDR_GET_SEQ (hdr), mips_receive_seq);
1082           continue;
1083         }
1084
1085       if (mips_cksum (hdr, buff, len) == TRLR_GET_CKSUM (trlr))
1086         break;
1087
1088       if (remote_debug > 0)
1089         /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
1090            target_wait, and I think this might be called from there.  */
1091         printf_unfiltered ("Bad checksum; data %d, trailer %d\n",
1092                            mips_cksum (hdr, buff, len),
1093                            TRLR_GET_CKSUM (trlr));
1094
1095       /* The checksum failed.  Send an acknowledgement for the
1096          previous packet to tell the remote to resend the packet.  */
1097       ack[HDR_INDX_SYN] = HDR_SET_SYN (0, 0, mips_receive_seq);
1098       ack[HDR_INDX_TYPE_LEN] = HDR_SET_TYPE_LEN (0, 0, mips_receive_seq);
1099       ack[HDR_INDX_LEN1] = HDR_SET_LEN1 (0, 0, mips_receive_seq);
1100       ack[HDR_INDX_SEQ] = HDR_SET_SEQ (0, 0, mips_receive_seq);
1101
1102       cksum = mips_cksum (ack, (unsigned char *) NULL, 0);
1103
1104       ack[HDR_LENGTH + TRLR_INDX_CSUM1] = TRLR_SET_CSUM1 (cksum);
1105       ack[HDR_LENGTH + TRLR_INDX_CSUM2] = TRLR_SET_CSUM2 (cksum);
1106       ack[HDR_LENGTH + TRLR_INDX_CSUM3] = TRLR_SET_CSUM3 (cksum);
1107
1108       if (remote_debug > 0)
1109         {
1110           ack[HDR_LENGTH + TRLR_LENGTH] = '\0';
1111           /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
1112              target_wait, and I think this might be called from there.  */
1113           printf_unfiltered ("Writing ack %d \"%s\"\n", mips_receive_seq,
1114                              ack + 1);
1115         }
1116
1117       if (serial_write (mips_desc, ack, HDR_LENGTH + TRLR_LENGTH) != 0)
1118         {
1119           if (throw_error)
1120             mips_error ("write to target failed: %s", safe_strerror (errno));
1121           else
1122             return -1;
1123         }
1124     }
1125
1126   if (remote_debug > 0)
1127     {
1128       buff[len] = '\0';
1129       /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
1130          target_wait, and I think this might be called from there.  */
1131       printf_unfiltered ("Got packet \"%s\"\n", buff);
1132     }
1133
1134   /* We got the packet.  Send an acknowledgement.  */
1135   mips_receive_seq = (mips_receive_seq + 1) % SEQ_MODULOS;
1136
1137   ack[HDR_INDX_SYN] = HDR_SET_SYN (0, 0, mips_receive_seq);
1138   ack[HDR_INDX_TYPE_LEN] = HDR_SET_TYPE_LEN (0, 0, mips_receive_seq);
1139   ack[HDR_INDX_LEN1] = HDR_SET_LEN1 (0, 0, mips_receive_seq);
1140   ack[HDR_INDX_SEQ] = HDR_SET_SEQ (0, 0, mips_receive_seq);
1141
1142   cksum = mips_cksum (ack, (unsigned char *) NULL, 0);
1143
1144   ack[HDR_LENGTH + TRLR_INDX_CSUM1] = TRLR_SET_CSUM1 (cksum);
1145   ack[HDR_LENGTH + TRLR_INDX_CSUM2] = TRLR_SET_CSUM2 (cksum);
1146   ack[HDR_LENGTH + TRLR_INDX_CSUM3] = TRLR_SET_CSUM3 (cksum);
1147
1148   if (remote_debug > 0)
1149     {
1150       ack[HDR_LENGTH + TRLR_LENGTH] = '\0';
1151       /* Don't use _filtered; we can't deal with a QUIT out of
1152          target_wait, and I think this might be called from there.  */
1153       printf_unfiltered ("Writing ack %d \"%s\"\n", mips_receive_seq,
1154                          ack + 1);
1155     }
1156
1157   if (serial_write (mips_desc, ack, HDR_LENGTH + TRLR_LENGTH) != 0)
1158     {
1159       if (throw_error)
1160         mips_error ("write to target failed: %s", safe_strerror (errno));
1161       else
1162         return -1;
1163     }
1164
1165   return len;
1166 }
1167 \f
1168 /* Optionally send a request to the remote system and optionally wait
1169    for the reply.  This implements the remote debugging protocol,
1170    which is built on top of the packet protocol defined above.  Each
1171    request has an ADDR argument and a DATA argument.  The following
1172    requests are defined:
1173
1174    \0   don't send a request; just wait for a reply
1175    i    read word from instruction space at ADDR
1176    d    read word from data space at ADDR
1177    I    write DATA to instruction space at ADDR
1178    D    write DATA to data space at ADDR
1179    r    read register number ADDR
1180    R    set register number ADDR to value DATA
1181    c    continue execution (if ADDR != 1, set pc to ADDR)
1182    s    single step (if ADDR != 1, set pc to ADDR)
1183
1184    The read requests return the value requested.  The write requests
1185    return the previous value in the changed location.  The execution
1186    requests return a UNIX wait value (the approximate signal which
1187    caused execution to stop is in the upper eight bits).
1188
1189    If PERR is not NULL, this function waits for a reply.  If an error
1190    occurs, it sets *PERR to 1 and sets errno according to what the
1191    target board reports.  */
1192
1193 static ULONGEST
1194 mips_request (int cmd,
1195               ULONGEST addr,
1196               ULONGEST data,
1197               int *perr,
1198               int timeout,
1199               char *buff)
1200 {
1201   char myBuff[DATA_MAXLEN + 1];
1202   int len;
1203   int rpid;
1204   char rcmd;
1205   int rerrflg;
1206   unsigned long rresponse;
1207
1208   if (buff == (char *) NULL)
1209     buff = myBuff;
1210
1211   if (cmd != '\0')
1212     {
1213       if (mips_need_reply)
1214         internal_error (__FILE__, __LINE__,
1215                         "mips_request: Trying to send command before reply");
1216       sprintf (buff, "0x0 %c 0x%s 0x%s", cmd, paddr_nz (addr), paddr_nz (data));
1217       mips_send_packet (buff, 1);
1218       mips_need_reply = 1;
1219     }
1220
1221   if (perr == (int *) NULL)
1222     return 0;
1223
1224   if (!mips_need_reply)
1225     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1226                     "mips_request: Trying to get reply before command");
1227
1228   mips_need_reply = 0;
1229
1230   len = mips_receive_packet (buff, 1, timeout);
1231   buff[len] = '\0';
1232
1233   if (sscanf (buff, "0x%x %c 0x%x 0x%lx",
1234               &rpid, &rcmd, &rerrflg, &rresponse) != 4
1235       || (cmd != '\0' && rcmd != cmd))
1236     mips_error ("Bad response from remote board");
1237
1238   if (rerrflg != 0)
1239     {
1240       *perr = 1;
1241
1242       /* FIXME: This will returns MIPS errno numbers, which may or may
1243          not be the same as errno values used on other systems.  If
1244          they stick to common errno values, they will be the same, but
1245          if they don't, they must be translated.  */
1246       errno = rresponse;
1247
1248       return 0;
1249     }
1250
1251   *perr = 0;
1252   return rresponse;
1253 }
1254
1255 static void
1256 mips_initialize_cleanups (void *arg)
1257 {
1258   mips_initializing = 0;
1259 }
1260
1261 static void
1262 mips_exit_cleanups (void *arg)
1263 {
1264   mips_exiting = 0;
1265 }
1266
1267 static void
1268 mips_send_command (const char *cmd, int prompt)
1269 {
1270   serial_write (mips_desc, cmd, strlen (cmd));
1271   mips_expect (cmd);
1272   mips_expect ("\n");
1273   if (prompt)
1274     mips_expect (mips_monitor_prompt);
1275 }
1276
1277 /* Enter remote (dbx) debug mode: */
1278 static void
1279 mips_enter_debug (void)
1280 {
1281   /* Reset the sequence numbers, ready for the new debug sequence: */
1282   mips_send_seq = 0;
1283   mips_receive_seq = 0;
1284
1285   if (mips_monitor != MON_IDT)
1286     mips_send_command ("debug\r", 0);
1287   else                          /* assume IDT monitor by default */
1288     mips_send_command ("db tty0\r", 0);
1289
1290   sleep (1);
1291   serial_write (mips_desc, "\r", sizeof "\r" - 1);
1292
1293   /* We don't need to absorb any spurious characters here, since the
1294      mips_receive_header will eat up a reasonable number of characters
1295      whilst looking for the SYN, however this avoids the "garbage"
1296      being displayed to the user. */
1297   if (mips_monitor != MON_IDT)
1298     mips_expect ("\r");
1299
1300   {
1301     char buff[DATA_MAXLEN + 1];
1302     if (mips_receive_packet (buff, 1, 3) < 0)
1303       mips_error ("Failed to initialize (didn't receive packet).");
1304   }
1305 }
1306
1307 /* Exit remote (dbx) debug mode, returning to the monitor prompt: */
1308 static int
1309 mips_exit_debug (void)
1310 {
1311   int err;
1312   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (mips_exit_cleanups, NULL);
1313
1314   mips_exiting = 1;
1315
1316   if (mips_monitor != MON_IDT)
1317     {
1318       /* The DDB (NEC) and MiniRISC (LSI) versions of PMON exit immediately,
1319          so we do not get a reply to this command: */
1320       mips_request ('x', 0, 0, NULL, mips_receive_wait, NULL);
1321       mips_need_reply = 0;
1322       if (!mips_expect (" break!"))
1323         return -1;
1324     }
1325   else
1326     mips_request ('x', 0, 0, &err, mips_receive_wait, NULL);
1327
1328   if (!mips_expect (mips_monitor_prompt))
1329     return -1;
1330
1331   do_cleanups (old_cleanups);
1332
1333   return 0;
1334 }
1335
1336 /* Initialize a new connection to the MIPS board, and make sure we are
1337    really connected.  */
1338
1339 static void
1340 mips_initialize (void)
1341 {
1342   int err;
1343   struct cleanup *old_cleanups = make_cleanup (mips_initialize_cleanups, NULL);
1344   int j;
1345
1346   /* What is this code doing here?  I don't see any way it can happen, and
1347      it might mean mips_initializing didn't get cleared properly.
1348      So I'll make it a warning.  */
1349
1350   if (mips_initializing)
1351     {
1352       warning ("internal error: mips_initialize called twice");
1353       return;
1354     }
1355
1356   mips_wait_flag = 0;
1357   mips_initializing = 1;
1358
1359   /* At this point, the packit protocol isn't responding.  We'll try getting
1360      into the monitor, and restarting the protocol.  */
1361
1362   /* Force the system into the monitor.  After this we *should* be at
1363      the mips_monitor_prompt.  */
1364   if (mips_monitor != MON_IDT)
1365     j = 0;                      /* start by checking if we are already at the prompt */
1366   else
1367     j = 1;                      /* start by sending a break */
1368   for (; j <= 4; j++)
1369     {
1370       switch (j)
1371         {
1372         case 0:         /* First, try sending a CR */
1373           serial_flush_input (mips_desc);
1374           serial_write (mips_desc, "\r", 1);
1375           break;
1376         case 1:         /* First, try sending a break */
1377           serial_send_break (mips_desc);
1378           break;
1379         case 2:         /* Then, try a ^C */
1380           serial_write (mips_desc, "\003", 1);
1381           break;
1382         case 3:         /* Then, try escaping from download */
1383           {
1384             if (mips_monitor != MON_IDT)
1385               {
1386                 char tbuff[7];
1387
1388                 /* We shouldn't need to send multiple termination
1389                    sequences, since the target performs line (or
1390                    block) reads, and then processes those
1391                    packets. In-case we were downloading a large packet
1392                    we flush the output buffer before inserting a
1393                    termination sequence. */
1394                 serial_flush_output (mips_desc);
1395                 sprintf (tbuff, "\r/E/E\r");
1396                 serial_write (mips_desc, tbuff, 6);
1397               }
1398             else
1399               {
1400                 char srec[10];
1401                 int i;
1402
1403                 /* We are possibly in binary download mode, having
1404                    aborted in the middle of an S-record.  ^C won't
1405                    work because of binary mode.  The only reliable way
1406                    out is to send enough termination packets (8 bytes)
1407                    to fill up and then overflow the largest size
1408                    S-record (255 bytes in this case).  This amounts to
1409                    256/8 + 1 packets.
1410                  */
1411
1412                 mips_make_srec (srec, '7', 0, NULL, 0);
1413
1414                 for (i = 1; i <= 33; i++)
1415                   {
1416                     serial_write (mips_desc, srec, 8);
1417
1418                     if (serial_readchar (mips_desc, 0) >= 0)
1419                       break;    /* Break immediatly if we get something from
1420                                    the board. */
1421                   }
1422               }
1423           }
1424           break;
1425         case 4:
1426           mips_error ("Failed to initialize.");
1427         }
1428
1429       if (mips_expect (mips_monitor_prompt))
1430         break;
1431     }
1432
1433   if (mips_monitor != MON_IDT)
1434     {
1435       /* Sometimes PMON ignores the first few characters in the first
1436          command sent after a load.  Sending a blank command gets
1437          around that.  */
1438       mips_send_command ("\r", -1);
1439
1440       /* Ensure the correct target state: */
1441       if (mips_monitor != MON_LSI)
1442         mips_send_command ("set regsize 64\r", -1);
1443       mips_send_command ("set hostport tty0\r", -1);
1444       mips_send_command ("set brkcmd \"\"\r", -1);
1445       /* Delete all the current breakpoints: */
1446       mips_send_command ("db *\r", -1);
1447       /* NOTE: PMON does not have breakpoint support through the
1448          "debug" mode, only at the monitor command-line. */
1449     }
1450
1451   mips_enter_debug ();
1452
1453   /* Clear all breakpoints: */
1454   if ((mips_monitor == MON_IDT
1455        && clear_breakpoint (-1, 0, BREAK_UNUSED) == 0)
1456       || mips_monitor == MON_LSI)
1457     monitor_supports_breakpoints = 1;
1458   else
1459     monitor_supports_breakpoints = 0;
1460
1461   do_cleanups (old_cleanups);
1462
1463   /* If this doesn't call error, we have connected; we don't care if
1464      the request itself succeeds or fails.  */
1465
1466   mips_request ('r', 0, 0, &err, mips_receive_wait, NULL);
1467 }
1468
1469 /* Open a connection to the remote board.  */
1470 static void
1471 common_open (struct target_ops *ops, char *name, int from_tty,
1472              enum mips_monitor_type new_monitor,
1473              const char *new_monitor_prompt)
1474 {
1475   char *ptype;
1476   char *serial_port_name;
1477   char *remote_name = 0;
1478   char *local_name = 0;
1479   char **argv;
1480
1481   if (name == 0)
1482     error (
1483             "To open a MIPS remote debugging connection, you need to specify what serial\n\
1484 device is attached to the target board (e.g., /dev/ttya).\n"
1485             "If you want to use TFTP to download to the board, specify the name of a\n"
1486             "temporary file to be used by GDB for downloads as the second argument.\n"
1487             "This filename must be in the form host:filename, where host is the name\n"
1488             "of the host running the TFTP server, and the file must be readable by the\n"
1489             "world.  If the local name of the temporary file differs from the name as\n"
1490             "seen from the board via TFTP, specify that name as the third parameter.\n");
1491
1492   /* Parse the serial port name, the optional TFTP name, and the
1493      optional local TFTP name.  */
1494   if ((argv = buildargv (name)) == NULL)
1495     nomem (0);
1496   make_cleanup_freeargv (argv);
1497
1498   serial_port_name = xstrdup (argv[0]);
1499   if (argv[1])                  /* remote TFTP name specified? */
1500     {
1501       remote_name = argv[1];
1502       if (argv[2])              /* local TFTP filename specified? */
1503         local_name = argv[2];
1504     }
1505
1506   target_preopen (from_tty);
1507
1508   if (mips_is_open)
1509     unpush_target (current_ops);
1510
1511   /* Open and initialize the serial port.  */
1512   mips_desc = serial_open (serial_port_name);
1513   if (mips_desc == NULL)
1514     perror_with_name (serial_port_name);
1515
1516   if (baud_rate != -1)
1517     {
1518       if (serial_setbaudrate (mips_desc, baud_rate))
1519         {
1520           serial_close (mips_desc);
1521           perror_with_name (serial_port_name);
1522         }
1523     }
1524
1525   serial_raw (mips_desc);
1526
1527   /* Open and initialize the optional download port.  If it is in the form
1528      hostname#portnumber, it's a UDP socket.  If it is in the form
1529      hostname:filename, assume it's the TFTP filename that must be
1530      passed to the DDB board to tell it where to get the load file.  */
1531   if (remote_name)
1532     {
1533       if (strchr (remote_name, '#'))
1534         {
1535           udp_desc = serial_open (remote_name);
1536           if (!udp_desc)
1537             perror_with_name ("Unable to open UDP port");
1538           udp_in_use = 1;
1539         }
1540       else
1541         {
1542           /* Save the remote and local names of the TFTP temp file.  If
1543              the user didn't specify a local name, assume it's the same
1544              as the part of the remote name after the "host:".  */
1545           if (tftp_name)
1546             xfree (tftp_name);
1547           if (tftp_localname)
1548             xfree (tftp_localname);
1549           if (local_name == NULL)
1550             if ((local_name = strchr (remote_name, ':')) != NULL)
1551               local_name++;     /* skip over the colon */
1552           if (local_name == NULL)
1553             local_name = remote_name;   /* local name same as remote name */
1554           tftp_name = xstrdup (remote_name);
1555           tftp_localname = xstrdup (local_name);
1556           tftp_in_use = 1;
1557         }
1558     }
1559
1560   current_ops = ops;
1561   mips_is_open = 1;
1562
1563   /* Reset the expected monitor prompt if it's never been set before.  */
1564   if (mips_monitor_prompt == NULL)
1565     mips_monitor_prompt = xstrdup (new_monitor_prompt);
1566   mips_monitor = new_monitor;
1567
1568   mips_initialize ();
1569
1570   if (from_tty)
1571     printf_unfiltered ("Remote MIPS debugging using %s\n", serial_port_name);
1572
1573   /* Switch to using remote target now.  */
1574   push_target (ops);
1575
1576   /* FIXME: Should we call start_remote here?  */
1577
1578   /* Try to figure out the processor model if possible.  */
1579   deprecated_mips_set_processor_regs_hack ();
1580
1581   /* This is really the job of start_remote however, that makes an
1582      assumption that the target is about to print out a status message
1583      of some sort.  That doesn't happen here (in fact, it may not be
1584      possible to get the monitor to send the appropriate packet).  */
1585
1586   flush_cached_frames ();
1587   registers_changed ();
1588   stop_pc = read_pc ();
1589   print_stack_frame (get_selected_frame (NULL), 0, SRC_AND_LOC);
1590   xfree (serial_port_name);
1591 }
1592
1593 static void
1594 mips_open (char *name, int from_tty)
1595 {
1596   const char *monitor_prompt = NULL;
1597   if (TARGET_ARCHITECTURE != NULL
1598       && TARGET_ARCHITECTURE->arch == bfd_arch_mips)
1599     {
1600     switch (TARGET_ARCHITECTURE->mach)
1601       {
1602       case bfd_mach_mips4100:
1603       case bfd_mach_mips4300:
1604       case bfd_mach_mips4600:
1605       case bfd_mach_mips4650:
1606       case bfd_mach_mips5000:
1607         monitor_prompt = "<RISQ> ";
1608         break;
1609       }
1610     }
1611   if (monitor_prompt == NULL)
1612     monitor_prompt = "<IDT>";
1613   common_open (&mips_ops, name, from_tty, MON_IDT, monitor_prompt);
1614 }
1615
1616 static void
1617 pmon_open (char *name, int from_tty)
1618 {
1619   common_open (&pmon_ops, name, from_tty, MON_PMON, "PMON> ");
1620 }
1621
1622 static void
1623 ddb_open (char *name, int from_tty)
1624 {
1625   common_open (&ddb_ops, name, from_tty, MON_DDB, "NEC010>");
1626 }
1627
1628 static void
1629 lsi_open (char *name, int from_tty)
1630 {
1631   int i;
1632
1633   /* Clear the LSI breakpoint table.  */
1634   for (i = 0; i < MAX_LSI_BREAKPOINTS; i++)
1635     lsi_breakpoints[i].type = BREAK_UNUSED;
1636
1637   common_open (&lsi_ops, name, from_tty, MON_LSI, "PMON> ");
1638 }
1639
1640 /* Close a connection to the remote board.  */
1641
1642 static void
1643 mips_close (int quitting)
1644 {
1645   if (mips_is_open)
1646     {
1647       /* Get the board out of remote debugging mode.  */
1648       (void) mips_exit_debug ();
1649
1650       close_ports ();
1651     }
1652 }
1653
1654 /* Detach from the remote board.  */
1655
1656 static void
1657 mips_detach (char *args, int from_tty)
1658 {
1659   if (args)
1660     error ("Argument given to \"detach\" when remotely debugging.");
1661
1662   pop_target ();
1663
1664   mips_close (1);
1665
1666   if (from_tty)
1667     printf_unfiltered ("Ending remote MIPS debugging.\n");
1668 }
1669
1670 /* Tell the target board to resume.  This does not wait for a reply
1671    from the board, except in the case of single-stepping on LSI boards,
1672    where PMON does return a reply.  */
1673
1674 static void
1675 mips_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal siggnal)
1676 {
1677   int err;
1678
1679   /* LSI PMON requires returns a reply packet "0x1 s 0x0 0x57f" after
1680      a single step, so we wait for that.  */
1681   mips_request (step ? 's' : 'c', 1, siggnal,
1682                 mips_monitor == MON_LSI && step ? &err : (int *) NULL,
1683                 mips_receive_wait, NULL);
1684 }
1685
1686 /* Return the signal corresponding to SIG, where SIG is the number which
1687    the MIPS protocol uses for the signal.  */
1688 static enum target_signal
1689 mips_signal_from_protocol (int sig)
1690 {
1691   /* We allow a few more signals than the IDT board actually returns, on
1692      the theory that there is at least *some* hope that perhaps the numbering
1693      for these signals is widely agreed upon.  */
1694   if (sig <= 0
1695       || sig > 31)
1696     return TARGET_SIGNAL_UNKNOWN;
1697
1698   /* Don't want to use target_signal_from_host because we are converting
1699      from MIPS signal numbers, not host ones.  Our internal numbers
1700      match the MIPS numbers for the signals the board can return, which
1701      are: SIGINT, SIGSEGV, SIGBUS, SIGILL, SIGFPE, SIGTRAP.  */
1702   return (enum target_signal) sig;
1703 }
1704
1705 /* Wait until the remote stops, and return a wait status.  */
1706
1707 static ptid_t
1708 mips_wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status)
1709 {
1710   int rstatus;
1711   int err;
1712   char buff[DATA_MAXLEN];
1713   int rpc, rfp, rsp;
1714   char flags[20];
1715   int nfields;
1716   int i;
1717
1718   interrupt_count = 0;
1719   hit_watchpoint = 0;
1720
1721   /* If we have not sent a single step or continue command, then the
1722      board is waiting for us to do something.  Return a status
1723      indicating that it is stopped.  */
1724   if (!mips_need_reply)
1725     {
1726       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1727       status->value.sig = TARGET_SIGNAL_TRAP;
1728       return inferior_ptid;
1729     }
1730
1731   /* No timeout; we sit here as long as the program continues to execute.  */
1732   mips_wait_flag = 1;
1733   rstatus = mips_request ('\000', 0, 0, &err, -1, buff);
1734   mips_wait_flag = 0;
1735   if (err)
1736     mips_error ("Remote failure: %s", safe_strerror (errno));
1737
1738   /* On returning from a continue, the PMON monitor seems to start
1739      echoing back the messages we send prior to sending back the
1740      ACK. The code can cope with this, but to try and avoid the
1741      unnecessary serial traffic, and "spurious" characters displayed
1742      to the user, we cheat and reset the debug protocol. The problems
1743      seems to be caused by a check on the number of arguments, and the
1744      command length, within the monitor causing it to echo the command
1745      as a bad packet. */
1746   if (mips_monitor == MON_PMON)
1747     {
1748       mips_exit_debug ();
1749       mips_enter_debug ();
1750     }
1751
1752   /* See if we got back extended status.  If so, pick out the pc, fp, sp, etc... */
1753
1754   nfields = sscanf (buff, "0x%*x %*c 0x%*x 0x%*x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%*x %s",
1755                     &rpc, &rfp, &rsp, flags);
1756   if (nfields >= 3)
1757     {
1758       char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
1759
1760       store_unsigned_integer (buf, register_size (current_gdbarch, PC_REGNUM), rpc);
1761       regcache_raw_supply (current_regcache, PC_REGNUM, buf);
1762
1763       store_unsigned_integer (buf, register_size (current_gdbarch, PC_REGNUM), rfp);
1764       regcache_raw_supply (current_regcache, 30, buf);  /* This register they are avoiding and so it is unnamed */
1765
1766       store_unsigned_integer (buf, register_size (current_gdbarch, SP_REGNUM), rsp);
1767       regcache_raw_supply (current_regcache, SP_REGNUM, buf);
1768
1769       store_unsigned_integer (buf, register_size (current_gdbarch, DEPRECATED_FP_REGNUM), 0);
1770       regcache_raw_supply (current_regcache, DEPRECATED_FP_REGNUM, buf);
1771
1772       if (nfields == 9)
1773         {
1774           int i;
1775
1776           for (i = 0; i <= 2; i++)
1777             if (flags[i] == 'r' || flags[i] == 'w')
1778               hit_watchpoint = 1;
1779             else if (flags[i] == '\000')
1780               break;
1781         }
1782     }
1783
1784   if (strcmp (target_shortname, "lsi") == 0)
1785     {
1786 #if 0
1787       /* If this is an LSI PMON target, see if we just hit a hardrdware watchpoint.
1788          Right now, PMON doesn't give us enough information to determine which
1789          breakpoint we hit.  So we have to look up the PC in our own table
1790          of breakpoints, and if found, assume it's just a normal instruction
1791          fetch breakpoint, not a data watchpoint.  FIXME when PMON
1792          provides some way to tell us what type of breakpoint it is.  */
1793       int i;
1794       CORE_ADDR pc = read_pc ();
1795
1796       hit_watchpoint = 1;
1797       for (i = 0; i < MAX_LSI_BREAKPOINTS; i++)
1798         {
1799           if (lsi_breakpoints[i].addr == pc
1800               && lsi_breakpoints[i].type == BREAK_FETCH)
1801             {
1802               hit_watchpoint = 0;
1803               break;
1804             }
1805         }
1806 #else
1807       /* If a data breakpoint was hit, PMON returns the following packet:
1808          0x1 c 0x0 0x57f 0x1
1809          The return packet from an ordinary breakpoint doesn't have the
1810          extra 0x01 field tacked onto the end.  */
1811       if (nfields == 1 && rpc == 1)
1812         hit_watchpoint = 1;
1813 #endif
1814     }
1815
1816   /* NOTE: The following (sig) numbers are defined by PMON:
1817      SPP_SIGTRAP     5       breakpoint
1818      SPP_SIGINT      2
1819      SPP_SIGSEGV     11
1820      SPP_SIGBUS      10
1821      SPP_SIGILL      4
1822      SPP_SIGFPE      8
1823      SPP_SIGTERM     15 */
1824
1825   /* Translate a MIPS waitstatus.  We use constants here rather than WTERMSIG
1826      and so on, because the constants we want here are determined by the
1827      MIPS protocol and have nothing to do with what host we are running on.  */
1828   if ((rstatus & 0xff) == 0)
1829     {
1830       status->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
1831       status->value.integer = (((rstatus) >> 8) & 0xff);
1832     }
1833   else if ((rstatus & 0xff) == 0x7f)
1834     {
1835       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
1836       status->value.sig = mips_signal_from_protocol (((rstatus) >> 8) & 0xff);
1837
1838       /* If the stop PC is in the _exit function, assume
1839          we hit the 'break 0x3ff' instruction in _exit, so this
1840          is not a normal breakpoint.  */
1841       if (strcmp (target_shortname, "lsi") == 0)
1842         {
1843           char *func_name;
1844           CORE_ADDR func_start;
1845           CORE_ADDR pc = read_pc ();
1846
1847           find_pc_partial_function (pc, &func_name, &func_start, NULL);
1848           if (func_name != NULL && strcmp (func_name, "_exit") == 0
1849               && func_start == pc)
1850             status->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
1851         }
1852     }
1853   else
1854     {
1855       status->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
1856       status->value.sig = mips_signal_from_protocol (rstatus & 0x7f);
1857     }
1858
1859   return inferior_ptid;
1860 }
1861
1862 /* We have to map between the register numbers used by gdb and the
1863    register numbers used by the debugging protocol.  */
1864
1865 #define REGNO_OFFSET 96
1866
1867 static int
1868 mips_map_regno (int regno)
1869 {
1870   if (regno < 32)
1871     return regno;
1872   if (regno >= mips_regnum (current_gdbarch)->fp0
1873       && regno < mips_regnum (current_gdbarch)->fp0 + 32)
1874     return regno - mips_regnum (current_gdbarch)->fp0 + 32;
1875   else if (regno == mips_regnum (current_gdbarch)->pc)
1876     return REGNO_OFFSET + 0;
1877   else if (regno == mips_regnum (current_gdbarch)->cause)
1878     return REGNO_OFFSET + 1;
1879   else if (regno == mips_regnum (current_gdbarch)->hi)
1880     return REGNO_OFFSET + 2;
1881   else if (regno == mips_regnum (current_gdbarch)->lo)
1882     return REGNO_OFFSET + 3;
1883   else if (regno == mips_regnum (current_gdbarch)->fp_control_status)
1884     return REGNO_OFFSET + 4;
1885   else if (regno == mips_regnum (current_gdbarch)->fp_implementation_revision)
1886     return REGNO_OFFSET + 5;
1887   else
1888     /* FIXME: Is there a way to get the status register?  */
1889     return 0;
1890 }
1891
1892 /* Fetch the remote registers.  */
1893
1894 static void
1895 mips_fetch_registers (int regno)
1896 {
1897   unsigned LONGEST val;
1898   int err;
1899
1900   if (regno == -1)
1901     {
1902       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
1903         mips_fetch_registers (regno);
1904       return;
1905     }
1906
1907   if (regno == DEPRECATED_FP_REGNUM || regno == MIPS_ZERO_REGNUM)
1908     /* DEPRECATED_FP_REGNUM on the mips is a hack which is just
1909        supposed to read zero (see also mips-nat.c).  */
1910     val = 0;
1911   else
1912     {
1913       /* If PMON doesn't support this register, don't waste serial
1914          bandwidth trying to read it.  */
1915       int pmon_reg = mips_map_regno (regno);
1916       if (regno != 0 && pmon_reg == 0)
1917         val = 0;
1918       else
1919         {
1920           /* Unfortunately the PMON version in the Vr4300 board has been
1921              compiled without the 64bit register access commands. This
1922              means we cannot get hold of the full register width. */
1923           if (mips_monitor == MON_DDB)
1924             val = (unsigned) mips_request ('t', pmon_reg, 0,
1925                                            &err, mips_receive_wait, NULL);
1926           else
1927             val = mips_request ('r', pmon_reg, 0,
1928                                 &err, mips_receive_wait, NULL);
1929           if (err)
1930             mips_error ("Can't read register %d: %s", regno,
1931                         safe_strerror (errno));
1932         }
1933     }
1934
1935   {
1936     char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
1937
1938     /* We got the number the register holds, but gdb expects to see a
1939        value in the target byte ordering.  */
1940     store_unsigned_integer (buf, register_size (current_gdbarch, regno), val);
1941     regcache_raw_supply (current_regcache, regno, buf);
1942   }
1943 }
1944
1945 /* Prepare to store registers.  The MIPS protocol can store individual
1946    registers, so this function doesn't have to do anything.  */
1947
1948 static void
1949 mips_prepare_to_store (void)
1950 {
1951 }
1952
1953 /* Store remote register(s).  */
1954
1955 static void
1956 mips_store_registers (int regno)
1957 {
1958   int err;
1959
1960   if (regno == -1)
1961     {
1962       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
1963         mips_store_registers (regno);
1964       return;
1965     }
1966
1967   mips_request ('R', mips_map_regno (regno),
1968                 read_register (regno),
1969                 &err, mips_receive_wait, NULL);
1970   if (err)
1971     mips_error ("Can't write register %d: %s", regno, safe_strerror (errno));
1972 }
1973
1974 /* Fetch a word from the target board.  */
1975
1976 static unsigned int
1977 mips_fetch_word (CORE_ADDR addr)
1978 {
1979   unsigned int val;
1980   int err;
1981
1982   val = mips_request ('d', addr, 0, &err, mips_receive_wait, NULL);
1983   if (err)
1984     {
1985       /* Data space failed; try instruction space.  */
1986       val = mips_request ('i', addr, 0, &err,
1987                           mips_receive_wait, NULL);
1988       if (err)
1989         mips_error ("Can't read address 0x%s: %s",
1990                     paddr_nz (addr), safe_strerror (errno));
1991     }
1992   return val;
1993 }
1994
1995 /* Store a word to the target board.  Returns errno code or zero for
1996    success.  If OLD_CONTENTS is non-NULL, put the old contents of that
1997    memory location there.  */
1998
1999 /* FIXME! make sure only 32-bit quantities get stored! */
2000 static int
2001 mips_store_word (CORE_ADDR addr, unsigned int val, char *old_contents)
2002 {
2003   int err;
2004   unsigned int oldcontents;
2005
2006   oldcontents = mips_request ('D', addr, val, &err,
2007                               mips_receive_wait, NULL);
2008   if (err)
2009     {
2010       /* Data space failed; try instruction space.  */
2011       oldcontents = mips_request ('I', addr, val, &err,
2012                                   mips_receive_wait, NULL);
2013       if (err)
2014         return errno;
2015     }
2016   if (old_contents != NULL)
2017     store_unsigned_integer (old_contents, 4, oldcontents);
2018   return 0;
2019 }
2020
2021 /* Read or write LEN bytes from inferior memory at MEMADDR,
2022    transferring to or from debugger address MYADDR.  Write to inferior
2023    if SHOULD_WRITE is nonzero.  Returns length of data written or
2024    read; 0 for error.  Note that protocol gives us the correct value
2025    for a longword, since it transfers values in ASCII.  We want the
2026    byte values, so we have to swap the longword values.  */
2027
2028 static int mask_address_p = 1;
2029
2030 static int
2031 mips_xfer_memory (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, int len, int write,
2032                   struct mem_attrib *attrib, struct target_ops *target)
2033 {
2034   int i;
2035   CORE_ADDR addr;
2036   int count;
2037   char *buffer;
2038   int status;
2039
2040   /* PMON targets do not cope well with 64 bit addresses.  Mask the
2041      value down to 32 bits. */
2042   if (mask_address_p)
2043     memaddr &= (CORE_ADDR) 0xffffffff;
2044
2045   /* Round starting address down to longword boundary.  */
2046   addr = memaddr & ~3;
2047   /* Round ending address up; get number of longwords that makes.  */
2048   count = (((memaddr + len) - addr) + 3) / 4;
2049   /* Allocate buffer of that many longwords.  */
2050   buffer = alloca (count * 4);
2051
2052   if (write)
2053     {
2054       /* Fill start and end extra bytes of buffer with existing data.  */
2055       if (addr != memaddr || len < 4)
2056         {
2057           /* Need part of initial word -- fetch it.  */
2058           store_unsigned_integer (&buffer[0], 4, mips_fetch_word (addr));
2059         }
2060
2061       if (count > 1)
2062         {
2063           /* Need part of last word -- fetch it.  FIXME: we do this even
2064              if we don't need it.  */
2065           store_unsigned_integer (&buffer[(count - 1) * 4], 4,
2066                                   mips_fetch_word (addr + (count - 1) * 4));
2067         }
2068
2069       /* Copy data to be written over corresponding part of buffer */
2070
2071       memcpy ((char *) buffer + (memaddr & 3), myaddr, len);
2072
2073       /* Write the entire buffer.  */
2074
2075       for (i = 0; i < count; i++, addr += 4)
2076         {
2077           status = mips_store_word (addr,
2078                                extract_unsigned_integer (&buffer[i * 4], 4),
2079                                     NULL);
2080           /* Report each kilobyte (we download 32-bit words at a time) */
2081           if (i % 256 == 255)
2082             {
2083               printf_unfiltered ("*");
2084               gdb_flush (gdb_stdout);
2085             }
2086           if (status)
2087             {
2088               errno = status;
2089               return 0;
2090             }
2091           /* FIXME: Do we want a QUIT here?  */
2092         }
2093       if (count >= 256)
2094         printf_unfiltered ("\n");
2095     }
2096   else
2097     {
2098       /* Read all the longwords */
2099       for (i = 0; i < count; i++, addr += 4)
2100         {
2101           store_unsigned_integer (&buffer[i * 4], 4, mips_fetch_word (addr));
2102           QUIT;
2103         }
2104
2105       /* Copy appropriate bytes out of the buffer.  */
2106       memcpy (myaddr, buffer + (memaddr & 3), len);
2107     }
2108   return len;
2109 }
2110
2111 /* Print info on this target.  */
2112
2113 static void
2114 mips_files_info (struct target_ops *ignore)
2115 {
2116   printf_unfiltered ("Debugging a MIPS board over a serial line.\n");
2117 }
2118
2119 /* Kill the process running on the board.  This will actually only
2120    work if we are doing remote debugging over the console input.  I
2121    think that if IDT/sim had the remote debug interrupt enabled on the
2122    right port, we could interrupt the process with a break signal.  */
2123
2124 static void
2125 mips_kill (void)
2126 {
2127   if (!mips_wait_flag)
2128     return;
2129
2130   interrupt_count++;
2131
2132   if (interrupt_count >= 2)
2133     {
2134       interrupt_count = 0;
2135
2136       target_terminal_ours ();
2137
2138       if (query ("Interrupted while waiting for the program.\n\
2139 Give up (and stop debugging it)? "))
2140         {
2141           /* Clean up in such a way that mips_close won't try to talk to the
2142              board (it almost surely won't work since we weren't able to talk to
2143              it).  */
2144           mips_wait_flag = 0;
2145           close_ports ();
2146
2147           printf_unfiltered ("Ending remote MIPS debugging.\n");
2148           target_mourn_inferior ();
2149
2150           throw_exception (RETURN_QUIT);
2151         }
2152
2153       target_terminal_inferior ();
2154     }
2155
2156   if (remote_debug > 0)
2157     printf_unfiltered ("Sending break\n");
2158
2159   serial_send_break (mips_desc);
2160
2161 #if 0
2162   if (mips_is_open)
2163     {
2164       char cc;
2165
2166       /* Send a ^C.  */
2167       cc = '\003';
2168       serial_write (mips_desc, &cc, 1);
2169       sleep (1);
2170       target_mourn_inferior ();
2171     }
2172 #endif
2173 }
2174
2175 /* Start running on the target board.  */
2176
2177 static void
2178 mips_create_inferior (char *execfile, char *args, char **env, int from_tty)
2179 {
2180   CORE_ADDR entry_pt;
2181
2182   if (args && *args)
2183     {
2184       warning ("\
2185 Can't pass arguments to remote MIPS board; arguments ignored.");
2186       /* And don't try to use them on the next "run" command.  */
2187       execute_command ("set args", 0);
2188     }
2189
2190   if (execfile == 0 || exec_bfd == 0)
2191     error ("No executable file specified");
2192
2193   entry_pt = (CORE_ADDR) bfd_get_start_address (exec_bfd);
2194
2195   init_wait_for_inferior ();
2196
2197   /* FIXME: Should we set inferior_ptid here?  */
2198
2199   proceed (entry_pt, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
2200 }
2201
2202 /* Clean up after a process.  Actually nothing to do.  */
2203
2204 static void
2205 mips_mourn_inferior (void)
2206 {
2207   if (current_ops != NULL)
2208     unpush_target (current_ops);
2209   generic_mourn_inferior ();
2210 }
2211 \f
2212 /* We can write a breakpoint and read the shadow contents in one
2213    operation.  */
2214
2215 /* Insert a breakpoint.  On targets that don't have built-in
2216    breakpoint support, we read the contents of the target location and
2217    stash it, then overwrite it with a breakpoint instruction.  ADDR is
2218    the target location in the target machine.  CONTENTS_CACHE is a
2219    pointer to memory allocated for saving the target contents.  It is
2220    guaranteed by the caller to be long enough to save the breakpoint
2221    length returned by BREAKPOINT_FROM_PC.  */
2222
2223 static int
2224 mips_insert_breakpoint (CORE_ADDR addr, char *contents_cache)
2225 {
2226   if (monitor_supports_breakpoints)
2227     return set_breakpoint (addr, MIPS_INSN32_SIZE, BREAK_FETCH);
2228   else
2229     return memory_insert_breakpoint (addr, contents_cache);
2230 }
2231
2232 static int
2233 mips_remove_breakpoint (CORE_ADDR addr, char *contents_cache)
2234 {
2235   if (monitor_supports_breakpoints)
2236     return clear_breakpoint (addr, MIPS_INSN32_SIZE, BREAK_FETCH);
2237   else
2238     return memory_remove_breakpoint (addr, contents_cache);
2239 }
2240
2241 /* Tell whether this target can support a hardware breakpoint.  CNT
2242    is the number of hardware breakpoints already installed.  This
2243    implements the TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT macro.  */
2244
2245 int
2246 mips_can_use_watchpoint (int type, int cnt, int othertype)
2247 {
2248   return cnt < MAX_LSI_BREAKPOINTS && strcmp (target_shortname, "lsi") == 0;
2249 }
2250
2251
2252 /* Compute a don't care mask for the region bounding ADDR and ADDR + LEN - 1.
2253    This is used for memory ref breakpoints.  */
2254
2255 static unsigned long
2256 calculate_mask (CORE_ADDR addr, int len)
2257 {
2258   unsigned long mask;
2259   int i;
2260
2261   mask = addr ^ (addr + len - 1);
2262
2263   for (i = 32; i >= 0; i--)
2264     if (mask == 0)
2265       break;
2266     else
2267       mask >>= 1;
2268
2269   mask = (unsigned long) 0xffffffff >> i;
2270
2271   return mask;
2272 }
2273
2274
2275 /* Set a data watchpoint.  ADDR and LEN should be obvious.  TYPE is 0
2276    for a write watchpoint, 1 for a read watchpoint, or 2 for a read/write
2277    watchpoint. */
2278
2279 int
2280 mips_insert_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2281 {
2282   if (set_breakpoint (addr, len, type))
2283     return -1;
2284
2285   return 0;
2286 }
2287
2288 int
2289 mips_remove_watchpoint (CORE_ADDR addr, int len, int type)
2290 {
2291   if (clear_breakpoint (addr, len, type))
2292     return -1;
2293
2294   return 0;
2295 }
2296
2297 int
2298 mips_stopped_by_watchpoint (void)
2299 {
2300   return hit_watchpoint;
2301 }
2302
2303
2304 /* Insert a breakpoint.  */
2305
2306 static int
2307 set_breakpoint (CORE_ADDR addr, int len, enum break_type type)
2308 {
2309   return common_breakpoint (1, addr, len, type);
2310 }
2311
2312
2313 /* Clear a breakpoint.  */
2314
2315 static int
2316 clear_breakpoint (CORE_ADDR addr, int len, enum break_type type)
2317 {
2318   return common_breakpoint (0, addr, len, type);
2319 }
2320
2321
2322 /* Check the error code from the return packet for an LSI breakpoint
2323    command.  If there's no error, just return 0.  If it's a warning,
2324    print the warning text and return 0.  If it's an error, print
2325    the error text and return 1.  <ADDR> is the address of the breakpoint
2326    that was being set.  <RERRFLG> is the error code returned by PMON. 
2327    This is a helper function for common_breakpoint.  */
2328
2329 static int
2330 check_lsi_error (CORE_ADDR addr, int rerrflg)
2331 {
2332   struct lsi_error *err;
2333   char *saddr = paddr_nz (addr);        /* printable address string */
2334
2335   if (rerrflg == 0)             /* no error */
2336     return 0;
2337
2338   /* Warnings can be ORed together, so check them all.  */
2339   if (rerrflg & W_WARN)
2340     {
2341       if (monitor_warnings)
2342         {
2343           int found = 0;
2344           for (err = lsi_warning_table; err->code != 0; err++)
2345             {
2346               if ((err->code & rerrflg) == err->code)
2347                 {
2348                   found = 1;
2349                   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2350                                   "common_breakpoint (0x%s): Warning: %s\n",
2351                                       saddr,
2352                                       err->string);
2353                 }
2354             }
2355           if (!found)
2356             fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2357                         "common_breakpoint (0x%s): Unknown warning: 0x%x\n",
2358                                 saddr,
2359                                 rerrflg);
2360         }
2361       return 0;
2362     }
2363
2364   /* Errors are unique, i.e. can't be ORed together.  */
2365   for (err = lsi_error_table; err->code != 0; err++)
2366     {
2367       if ((err->code & rerrflg) == err->code)
2368         {
2369           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2370                               "common_breakpoint (0x%s): Error: %s\n",
2371                               saddr,
2372                               err->string);
2373           return 1;
2374         }
2375     }
2376   fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2377                       "common_breakpoint (0x%s): Unknown error: 0x%x\n",
2378                       saddr,
2379                       rerrflg);
2380   return 1;
2381 }
2382
2383
2384 /* This routine sends a breakpoint command to the remote target.
2385
2386    <SET> is 1 if setting a breakpoint, or 0 if clearing a breakpoint.
2387    <ADDR> is the address of the breakpoint.
2388    <LEN> the length of the region to break on.
2389    <TYPE> is the type of breakpoint:
2390    0 = write                    (BREAK_WRITE)
2391    1 = read                     (BREAK_READ)
2392    2 = read/write               (BREAK_ACCESS)
2393    3 = instruction fetch        (BREAK_FETCH)
2394
2395    Return 0 if successful; otherwise 1.  */
2396
2397 static int
2398 common_breakpoint (int set, CORE_ADDR addr, int len, enum break_type type)
2399 {
2400   char buf[DATA_MAXLEN + 1];
2401   char cmd, rcmd;
2402   int rpid, rerrflg, rresponse, rlen;
2403   int nfields;
2404
2405   addr = ADDR_BITS_REMOVE (addr);
2406
2407   if (mips_monitor == MON_LSI)
2408     {
2409       if (set == 0)             /* clear breakpoint */
2410         {
2411           /* The LSI PMON "clear breakpoint" has this form:
2412              <pid> 'b' <bptn> 0x0
2413              reply:
2414              <pid> 'b' 0x0 <code>
2415
2416              <bptn> is a breakpoint number returned by an earlier 'B' command.
2417              Possible return codes: OK, E_BPT.  */
2418
2419           int i;
2420
2421           /* Search for the breakpoint in the table.  */
2422           for (i = 0; i < MAX_LSI_BREAKPOINTS; i++)
2423             if (lsi_breakpoints[i].type == type
2424                 && lsi_breakpoints[i].addr == addr
2425                 && lsi_breakpoints[i].len == len)
2426               break;
2427
2428           /* Clear the table entry and tell PMON to clear the breakpoint.  */
2429           if (i == MAX_LSI_BREAKPOINTS)
2430             {
2431               warning ("common_breakpoint: Attempt to clear bogus breakpoint at %s\n",
2432                        paddr_nz (addr));
2433               return 1;
2434             }
2435
2436           lsi_breakpoints[i].type = BREAK_UNUSED;
2437           sprintf (buf, "0x0 b 0x%x 0x0", i);
2438           mips_send_packet (buf, 1);
2439
2440           rlen = mips_receive_packet (buf, 1, mips_receive_wait);
2441           buf[rlen] = '\0';
2442
2443           nfields = sscanf (buf, "0x%x b 0x0 0x%x", &rpid, &rerrflg);
2444           if (nfields != 2)
2445             mips_error ("common_breakpoint: Bad response from remote board: %s", buf);
2446
2447           return (check_lsi_error (addr, rerrflg));
2448         }
2449       else
2450         /* set a breakpoint */
2451         {
2452           /* The LSI PMON "set breakpoint" command has this form:
2453              <pid> 'B' <addr> 0x0
2454              reply:
2455              <pid> 'B' <bptn> <code>
2456
2457              The "set data breakpoint" command has this form:
2458
2459              <pid> 'A' <addr1> <type> [<addr2>  [<value>]]
2460
2461              where: type= "0x1" = read
2462              "0x2" = write
2463              "0x3" = access (read or write)
2464
2465              The reply returns two values:
2466              bptn - a breakpoint number, which is a small integer with
2467              possible values of zero through 255.
2468              code - an error return code, a value of zero indicates a
2469              succesful completion, other values indicate various
2470              errors and warnings.
2471
2472              Possible return codes: OK, W_QAL, E_QAL, E_OUT, E_NON.  
2473
2474            */
2475
2476           if (type == BREAK_FETCH)      /* instruction breakpoint */
2477             {
2478               cmd = 'B';
2479               sprintf (buf, "0x0 B 0x%s 0x0", paddr_nz (addr));
2480             }
2481           else
2482             /* watchpoint */
2483             {
2484               cmd = 'A';
2485               sprintf (buf, "0x0 A 0x%s 0x%x 0x%s", paddr_nz (addr),
2486                      type == BREAK_READ ? 1 : (type == BREAK_WRITE ? 2 : 3),
2487                        paddr_nz (addr + len - 1));
2488             }
2489           mips_send_packet (buf, 1);
2490
2491           rlen = mips_receive_packet (buf, 1, mips_receive_wait);
2492           buf[rlen] = '\0';
2493
2494           nfields = sscanf (buf, "0x%x %c 0x%x 0x%x",
2495                             &rpid, &rcmd, &rresponse, &rerrflg);
2496           if (nfields != 4 || rcmd != cmd || rresponse > 255)
2497             mips_error ("common_breakpoint: Bad response from remote board: %s", buf);
2498
2499           if (rerrflg != 0)
2500             if (check_lsi_error (addr, rerrflg))
2501               return 1;
2502
2503           /* rresponse contains PMON's breakpoint number.  Record the
2504              information for this breakpoint so we can clear it later.  */
2505           lsi_breakpoints[rresponse].type = type;
2506           lsi_breakpoints[rresponse].addr = addr;
2507           lsi_breakpoints[rresponse].len = len;
2508
2509           return 0;
2510         }
2511     }
2512   else
2513     {
2514       /* On non-LSI targets, the breakpoint command has this form:
2515          0x0 <CMD> <ADDR> <MASK> <FLAGS>
2516          <MASK> is a don't care mask for addresses.
2517          <FLAGS> is any combination of `r', `w', or `f' for read/write/fetch.
2518        */
2519       unsigned long mask;
2520
2521       mask = calculate_mask (addr, len);
2522       addr &= ~mask;
2523
2524       if (set)                  /* set a breakpoint */
2525         {
2526           char *flags;
2527           switch (type)
2528             {
2529             case BREAK_WRITE:   /* write */
2530               flags = "w";
2531               break;
2532             case BREAK_READ:    /* read */
2533               flags = "r";
2534               break;
2535             case BREAK_ACCESS:  /* read/write */
2536               flags = "rw";
2537               break;
2538             case BREAK_FETCH:   /* fetch */
2539               flags = "f";
2540               break;
2541             default:
2542               internal_error (__FILE__, __LINE__, "failed internal consistency check");
2543             }
2544
2545           cmd = 'B';
2546           sprintf (buf, "0x0 B 0x%s 0x%s %s", paddr_nz (addr),
2547                    paddr_nz (mask), flags);
2548         }
2549       else
2550         {
2551           cmd = 'b';
2552           sprintf (buf, "0x0 b 0x%s", paddr_nz (addr));
2553         }
2554
2555       mips_send_packet (buf, 1);
2556
2557       rlen = mips_receive_packet (buf, 1, mips_receive_wait);
2558       buf[rlen] = '\0';
2559
2560       nfields = sscanf (buf, "0x%x %c 0x%x 0x%x",
2561                         &rpid, &rcmd, &rerrflg, &rresponse);
2562
2563       if (nfields != 4 || rcmd != cmd)
2564         mips_error ("common_breakpoint: Bad response from remote board: %s",
2565                     buf);
2566
2567       if (rerrflg != 0)
2568         {
2569           /* Ddb returns "0x0 b 0x16 0x0\000", whereas
2570              Cogent returns "0x0 b 0xffffffff 0x16\000": */
2571           if (mips_monitor == MON_DDB)
2572             rresponse = rerrflg;
2573           if (rresponse != 22)  /* invalid argument */
2574             fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2575                              "common_breakpoint (0x%s):  Got error: 0x%x\n",
2576                                 paddr_nz (addr), rresponse);
2577           return 1;
2578         }
2579     }
2580   return 0;
2581 }
2582 \f
2583 static void
2584 send_srec (char *srec, int len, CORE_ADDR addr)
2585 {
2586   while (1)
2587     {
2588       int ch;
2589
2590       serial_write (mips_desc, srec, len);
2591
2592       ch = mips_readchar (remote_timeout);
2593
2594       switch (ch)
2595         {
2596         case SERIAL_TIMEOUT:
2597           error ("Timeout during download.");
2598           break;
2599         case 0x6:               /* ACK */
2600           return;
2601         case 0x15:              /* NACK */
2602           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Download got a NACK at byte %s!  Retrying.\n", paddr_u (addr));
2603           continue;
2604         default:
2605           error ("Download got unexpected ack char: 0x%x, retrying.\n", ch);
2606         }
2607     }
2608 }
2609
2610 /*  Download a binary file by converting it to S records. */
2611
2612 static void
2613 mips_load_srec (char *args)
2614 {
2615   bfd *abfd;
2616   asection *s;
2617   char *buffer, srec[1024];
2618   unsigned int i;
2619   unsigned int srec_frame = 200;
2620   int reclen;
2621   static int hashmark = 1;
2622
2623   buffer = alloca (srec_frame * 2 + 256);
2624
2625   abfd = bfd_openr (args, 0);
2626   if (!abfd)
2627     {
2628       printf_filtered ("Unable to open file %s\n", args);
2629       return;
2630     }
2631
2632   if (bfd_check_format (abfd, bfd_object) == 0)
2633     {
2634       printf_filtered ("File is not an object file\n");
2635       return;
2636     }
2637
2638 /* This actually causes a download in the IDT binary format: */
2639   mips_send_command (LOAD_CMD, 0);
2640
2641   for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
2642     {
2643       if (s->flags & SEC_LOAD)
2644         {
2645           unsigned int numbytes;
2646
2647           /* FIXME!  vma too small????? */
2648           printf_filtered ("%s\t: 0x%4lx .. 0x%4lx  ", s->name,
2649                            (long) s->vma,
2650                            (long) (s->vma + bfd_get_section_size (s)));
2651           gdb_flush (gdb_stdout);
2652
2653           for (i = 0; i < bfd_get_section_size (s); i += numbytes)
2654             {
2655               numbytes = min (srec_frame, bfd_get_section_size (s) - i);
2656
2657               bfd_get_section_contents (abfd, s, buffer, i, numbytes);
2658
2659               reclen = mips_make_srec (srec, '3', s->vma + i, buffer, numbytes);
2660               send_srec (srec, reclen, s->vma + i);
2661
2662               if (deprecated_ui_load_progress_hook)
2663                 deprecated_ui_load_progress_hook (s->name, i);
2664
2665               if (hashmark)
2666                 {
2667                   putchar_unfiltered ('#');
2668                   gdb_flush (gdb_stdout);
2669                 }
2670
2671             }                   /* Per-packet (or S-record) loop */
2672
2673           putchar_unfiltered ('\n');
2674         }                       /* Loadable sections */
2675     }
2676   if (hashmark)
2677     putchar_unfiltered ('\n');
2678
2679   /* Write a type 7 terminator record. no data for a type 7, and there
2680      is no data, so len is 0.  */
2681
2682   reclen = mips_make_srec (srec, '7', abfd->start_address, NULL, 0);
2683
2684   send_srec (srec, reclen, abfd->start_address);
2685
2686   serial_flush_input (mips_desc);
2687 }
2688
2689 /*
2690  * mips_make_srec -- make an srecord. This writes each line, one at a
2691  *      time, each with it's own header and trailer line.
2692  *      An srecord looks like this:
2693  *
2694  * byte count-+     address
2695  * start ---+ |        |       data        +- checksum
2696  *          | |        |                   |
2697  *        S01000006F6B692D746573742E73726563E4
2698  *        S315000448600000000000000000FC00005900000000E9
2699  *        S31A0004000023C1400037DE00F023604000377B009020825000348D
2700  *        S30B0004485A0000000000004E
2701  *        S70500040000F6
2702  *
2703  *      S<type><length><address><data><checksum>
2704  *
2705  *      Where
2706  *      - length
2707  *        is the number of bytes following upto the checksum. Note that
2708  *        this is not the number of chars following, since it takes two
2709  *        chars to represent a byte.
2710  *      - type
2711  *        is one of:
2712  *        0) header record
2713  *        1) two byte address data record
2714  *        2) three byte address data record
2715  *        3) four byte address data record
2716  *        7) four byte address termination record
2717  *        8) three byte address termination record
2718  *        9) two byte address termination record
2719  *       
2720  *      - address
2721  *        is the start address of the data following, or in the case of
2722  *        a termination record, the start address of the image
2723  *      - data
2724  *        is the data.
2725  *      - checksum
2726  *        is the sum of all the raw byte data in the record, from the length
2727  *        upwards, modulo 256 and subtracted from 255.
2728  *
2729  * This routine returns the length of the S-record.
2730  *
2731  */
2732
2733 static int
2734 mips_make_srec (char *buf, int type, CORE_ADDR memaddr, unsigned char *myaddr,
2735                 int len)
2736 {
2737   unsigned char checksum;
2738   int i;
2739
2740   /* Create the header for the srec. addr_size is the number of bytes in the address,
2741      and 1 is the number of bytes in the count.  */
2742
2743   /* FIXME!! bigger buf required for 64-bit! */
2744   buf[0] = 'S';
2745   buf[1] = type;
2746   buf[2] = len + 4 + 1;         /* len + 4 byte address + 1 byte checksum */
2747   /* This assumes S3 style downloads (4byte addresses). There should
2748      probably be a check, or the code changed to make it more
2749      explicit. */
2750   buf[3] = memaddr >> 24;
2751   buf[4] = memaddr >> 16;
2752   buf[5] = memaddr >> 8;
2753   buf[6] = memaddr;
2754   memcpy (&buf[7], myaddr, len);
2755
2756   /* Note that the checksum is calculated on the raw data, not the
2757      hexified data.  It includes the length, address and the data
2758      portions of the packet.  */
2759   checksum = 0;
2760   buf += 2;                     /* Point at length byte */
2761   for (i = 0; i < len + 4 + 1; i++)
2762     checksum += *buf++;
2763
2764   *buf = ~checksum;
2765
2766   return len + 8;
2767 }
2768
2769 /* The following manifest controls whether we enable the simple flow
2770    control support provided by the monitor. If enabled the code will
2771    wait for an affirmative ACK between transmitting packets. */
2772 #define DOETXACK (1)
2773
2774 /* The PMON fast-download uses an encoded packet format constructed of
2775    3byte data packets (encoded as 4 printable ASCII characters), and
2776    escape sequences (preceded by a '/'):
2777
2778    'K'     clear checksum
2779    'C'     compare checksum (12bit value, not included in checksum calculation)
2780    'S'     define symbol name (for addr) terminated with "," and padded to 4char boundary
2781    'Z'     zero fill multiple of 3bytes
2782    'B'     byte (12bit encoded value, of 8bit data)
2783    'A'     address (36bit encoded value)
2784    'E'     define entry as original address, and exit load
2785
2786    The packets are processed in 4 character chunks, so the escape
2787    sequences that do not have any data (or variable length data)
2788    should be padded to a 4 character boundary.  The decoder will give
2789    an error if the complete message block size is not a multiple of
2790    4bytes (size of record).
2791
2792    The encoding of numbers is done in 6bit fields.  The 6bit value is
2793    used to index into this string to get the specific character
2794    encoding for the value: */
2795 static char encoding[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789,.";
2796
2797 /* Convert the number of bits required into an encoded number, 6bits
2798    at a time (range 0..63).  Keep a checksum if required (passed
2799    pointer non-NULL). The function returns the number of encoded
2800    characters written into the buffer. */
2801 static int
2802 pmon_makeb64 (unsigned long v, char *p, int n, int *chksum)
2803 {
2804   int count = (n / 6);
2805
2806   if ((n % 12) != 0)
2807     {
2808       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2809                           "Fast encoding bitcount must be a multiple of 12bits: %dbit%s\n", n, (n == 1) ? "" : "s");
2810       return (0);
2811     }
2812   if (n > 36)
2813     {
2814       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2815                           "Fast encoding cannot process more than 36bits at the moment: %dbits\n", n);
2816       return (0);
2817     }
2818
2819   /* Deal with the checksum: */
2820   if (chksum != NULL)
2821     {
2822       switch (n)
2823         {
2824         case 36:
2825           *chksum += ((v >> 24) & 0xFFF);
2826         case 24:
2827           *chksum += ((v >> 12) & 0xFFF);
2828         case 12:
2829           *chksum += ((v >> 0) & 0xFFF);
2830         }
2831     }
2832
2833   do
2834     {
2835       n -= 6;
2836       *p++ = encoding[(v >> n) & 0x3F];
2837     }
2838   while (n > 0);
2839
2840   return (count);
2841 }
2842
2843 /* Shorthand function (that could be in-lined) to output the zero-fill
2844    escape sequence into the data stream. */
2845 static int
2846 pmon_zeroset (int recsize, char **buff, int *amount, unsigned int *chksum)
2847 {
2848   int count;
2849
2850   sprintf (*buff, "/Z");
2851   count = pmon_makeb64 (*amount, (*buff + 2), 12, chksum);
2852   *buff += (count + 2);
2853   *amount = 0;
2854   return (recsize + count + 2);
2855 }
2856
2857 static int
2858 pmon_checkset (int recsize, char **buff, int *value)
2859 {
2860   int count;
2861
2862   /* Add the checksum (without updating the value): */
2863   sprintf (*buff, "/C");
2864   count = pmon_makeb64 (*value, (*buff + 2), 12, NULL);
2865   *buff += (count + 2);
2866   sprintf (*buff, "\n");
2867   *buff += 2;                   /* include zero terminator */
2868   /* Forcing a checksum validation clears the sum: */
2869   *value = 0;
2870   return (recsize + count + 3);
2871 }
2872
2873 /* Amount of padding we leave after at the end of the output buffer,
2874    for the checksum and line termination characters: */
2875 #define CHECKSIZE (4 + 4 + 4 + 2)
2876 /* zero-fill, checksum, transfer end and line termination space. */
2877
2878 /* The amount of binary data loaded from the object file in a single
2879    operation: */
2880 #define BINCHUNK (1024)
2881
2882 /* Maximum line of data accepted by the monitor: */
2883 #define MAXRECSIZE (550)
2884 /* NOTE: This constant depends on the monitor being used. This value
2885    is for PMON 5.x on the Cogent Vr4300 board. */
2886
2887 static void
2888 pmon_make_fastrec (char **outbuf, unsigned char *inbuf, int *inptr,
2889                    int inamount, int *recsize, unsigned int *csum,
2890                    unsigned int *zerofill)
2891 {
2892   int count = 0;
2893   char *p = *outbuf;
2894
2895   /* This is a simple check to ensure that our data will fit within
2896      the maximum allowable record size. Each record output is 4bytes
2897      in length. We must allow space for a pending zero fill command,
2898      the record, and a checksum record. */
2899   while ((*recsize < (MAXRECSIZE - CHECKSIZE)) && ((inamount - *inptr) > 0))
2900     {
2901       /* Process the binary data: */
2902       if ((inamount - *inptr) < 3)
2903         {
2904           if (*zerofill != 0)
2905             *recsize = pmon_zeroset (*recsize, &p, zerofill, csum);
2906           sprintf (p, "/B");
2907           count = pmon_makeb64 (inbuf[*inptr], &p[2], 12, csum);
2908           p += (2 + count);
2909           *recsize += (2 + count);
2910           (*inptr)++;
2911         }
2912       else
2913         {
2914           unsigned int value = ((inbuf[*inptr + 0] << 16) | (inbuf[*inptr + 1] << 8) | inbuf[*inptr + 2]);
2915           /* Simple check for zero data. TODO: A better check would be
2916              to check the last, and then the middle byte for being zero
2917              (if the first byte is not). We could then check for
2918              following runs of zeros, and if above a certain size it is
2919              worth the 4 or 8 character hit of the byte insertions used
2920              to pad to the start of the zeroes. NOTE: This also depends
2921              on the alignment at the end of the zero run. */
2922           if (value == 0x00000000)
2923             {
2924               (*zerofill)++;
2925               if (*zerofill == 0xFFF)   /* 12bit counter */
2926                 *recsize = pmon_zeroset (*recsize, &p, zerofill, csum);
2927             }
2928           else
2929             {
2930               if (*zerofill != 0)
2931                 *recsize = pmon_zeroset (*recsize, &p, zerofill, csum);
2932               count = pmon_makeb64 (value, p, 24, csum);
2933               p += count;
2934               *recsize += count;
2935             }
2936           *inptr += 3;
2937         }
2938     }
2939
2940   *outbuf = p;
2941   return;
2942 }
2943
2944 static int
2945 pmon_check_ack (char *mesg)
2946 {
2947 #if defined(DOETXACK)
2948   int c;
2949
2950   if (!tftp_in_use)
2951     {
2952       c = serial_readchar (udp_in_use ? udp_desc : mips_desc,
2953                            remote_timeout);
2954       if ((c == SERIAL_TIMEOUT) || (c != 0x06))
2955         {
2956           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
2957                               "Failed to receive valid ACK for %s\n", mesg);
2958           return (-1);          /* terminate the download */
2959         }
2960     }
2961 #endif /* DOETXACK */
2962   return (0);
2963 }
2964
2965 /* pmon_download - Send a sequence of characters to the PMON download port,
2966    which is either a serial port or a UDP socket.  */
2967
2968 static void
2969 pmon_start_download (void)
2970 {
2971   if (tftp_in_use)
2972     {
2973       /* Create the temporary download file.  */
2974       if ((tftp_file = fopen (tftp_localname, "w")) == NULL)
2975         perror_with_name (tftp_localname);
2976     }
2977   else
2978     {
2979       mips_send_command (udp_in_use ? LOAD_CMD_UDP : LOAD_CMD, 0);
2980       mips_expect ("Downloading from ");
2981       mips_expect (udp_in_use ? "udp" : "tty0");
2982       mips_expect (", ^C to abort\r\n");
2983     }
2984 }
2985
2986 static int
2987 mips_expect_download (char *string)
2988 {
2989   if (!mips_expect (string))
2990     {
2991       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Load did not complete successfully.\n");
2992       if (tftp_in_use)
2993         remove (tftp_localname);        /* Remove temporary file */
2994       return 0;
2995     }
2996   else
2997     return 1;
2998 }
2999
3000 static void
3001 pmon_check_entry_address (char *entry_address, int final)
3002 {
3003   char hexnumber[9];            /* includes '\0' space */
3004   mips_expect_timeout (entry_address, tftp_in_use ? 15 : remote_timeout);
3005   sprintf (hexnumber, "%x", final);
3006   mips_expect (hexnumber);
3007   mips_expect ("\r\n");
3008 }
3009
3010 static int
3011 pmon_check_total (int bintotal)
3012 {
3013   char hexnumber[9];            /* includes '\0' space */
3014   mips_expect ("\r\ntotal = 0x");
3015   sprintf (hexnumber, "%x", bintotal);
3016   mips_expect (hexnumber);
3017   return mips_expect_download (" bytes\r\n");
3018 }
3019
3020 static void
3021 pmon_end_download (int final, int bintotal)
3022 {
3023   char hexnumber[9];            /* includes '\0' space */
3024
3025   if (tftp_in_use)
3026     {
3027       static char *load_cmd_prefix = "load -b -s ";
3028       char *cmd;
3029       struct stat stbuf;
3030
3031       /* Close off the temporary file containing the load data.  */
3032       fclose (tftp_file);
3033       tftp_file = NULL;
3034
3035       /* Make the temporary file readable by the world.  */
3036       if (stat (tftp_localname, &stbuf) == 0)
3037         chmod (tftp_localname, stbuf.st_mode | S_IROTH);
3038
3039       /* Must reinitialize the board to prevent PMON from crashing.  */
3040       mips_send_command ("initEther\r", -1);
3041
3042       /* Send the load command.  */
3043       cmd = xmalloc (strlen (load_cmd_prefix) + strlen (tftp_name) + 2);
3044       strcpy (cmd, load_cmd_prefix);
3045       strcat (cmd, tftp_name);
3046       strcat (cmd, "\r");
3047       mips_send_command (cmd, 0);
3048       xfree (cmd);
3049       if (!mips_expect_download ("Downloading from "))
3050         return;
3051       if (!mips_expect_download (tftp_name))
3052         return;
3053       if (!mips_expect_download (", ^C to abort\r\n"))
3054         return;
3055     }
3056
3057   /* Wait for the stuff that PMON prints after the load has completed.
3058      The timeout value for use in the tftp case (15 seconds) was picked
3059      arbitrarily but might be too small for really large downloads. FIXME. */
3060   switch (mips_monitor)
3061     {
3062     case MON_LSI:
3063       pmon_check_ack ("termination");
3064       pmon_check_entry_address ("Entry address is ", final);
3065       if (!pmon_check_total (bintotal))
3066         return;
3067       break;
3068     default:
3069       pmon_check_entry_address ("Entry Address  = ", final);
3070       pmon_check_ack ("termination");
3071       if (!pmon_check_total (bintotal))
3072         return;
3073       break;
3074     }
3075
3076   if (tftp_in_use)
3077     remove (tftp_localname);    /* Remove temporary file */
3078 }
3079
3080 static void
3081 pmon_download (char *buffer, int length)
3082 {
3083   if (tftp_in_use)
3084     fwrite (buffer, 1, length, tftp_file);
3085   else
3086     serial_write (udp_in_use ? udp_desc : mips_desc, buffer, length);
3087 }
3088
3089 static void
3090 pmon_load_fast (char *file)
3091 {
3092   bfd *abfd;
3093   asection *s;
3094   unsigned char *binbuf;
3095   char *buffer;
3096   int reclen;
3097   unsigned int csum = 0;
3098   int hashmark = !tftp_in_use;
3099   int bintotal = 0;
3100   int final = 0;
3101   int finished = 0;
3102
3103   buffer = (char *) xmalloc (MAXRECSIZE + 1);
3104   binbuf = (unsigned char *) xmalloc (BINCHUNK);
3105
3106   abfd = bfd_openr (file, 0);
3107   if (!abfd)
3108     {
3109       printf_filtered ("Unable to open file %s\n", file);
3110       return;
3111     }
3112
3113   if (bfd_check_format (abfd, bfd_object) == 0)
3114     {
3115       printf_filtered ("File is not an object file\n");
3116       return;
3117     }
3118
3119   /* Setup the required download state: */
3120   mips_send_command ("set dlproto etxack\r", -1);
3121   mips_send_command ("set dlecho off\r", -1);
3122   /* NOTE: We get a "cannot set variable" message if the variable is
3123      already defined to have the argument we give. The code doesn't
3124      care, since it just scans to the next prompt anyway. */
3125   /* Start the download: */
3126   pmon_start_download ();
3127
3128   /* Zero the checksum */
3129   sprintf (buffer, "/Kxx\n");
3130   reclen = strlen (buffer);
3131   pmon_download (buffer, reclen);
3132   finished = pmon_check_ack ("/Kxx");
3133
3134   for (s = abfd->sections; s && !finished; s = s->next)
3135     if (s->flags & SEC_LOAD)    /* only deal with loadable sections */
3136       {
3137         bintotal += bfd_get_section_size (s);
3138         final = (s->vma + bfd_get_section_size (s));
3139
3140         printf_filtered ("%s\t: 0x%4x .. 0x%4x  ", s->name, (unsigned int) s->vma,
3141                          (unsigned int) (s->vma + bfd_get_section_size (s)));
3142         gdb_flush (gdb_stdout);
3143
3144         /* Output the starting address */
3145         sprintf (buffer, "/A");
3146         reclen = pmon_makeb64 (s->vma, &buffer[2], 36, &csum);
3147         buffer[2 + reclen] = '\n';
3148         buffer[3 + reclen] = '\0';
3149         reclen += 3;            /* for the initial escape code and carriage return */
3150         pmon_download (buffer, reclen);
3151         finished = pmon_check_ack ("/A");
3152
3153         if (!finished)
3154           {
3155             unsigned int binamount;
3156             unsigned int zerofill = 0;
3157             char *bp = buffer;
3158             unsigned int i;
3159
3160             reclen = 0;
3161
3162             for (i = 0;
3163                  i < bfd_get_section_size (s) && !finished;
3164                  i += binamount)
3165               {
3166                 int binptr = 0;
3167
3168                 binamount = min (BINCHUNK, bfd_get_section_size (s) - i);
3169
3170                 bfd_get_section_contents (abfd, s, binbuf, i, binamount);
3171
3172                 /* This keeps a rolling checksum, until we decide to output
3173                    the line: */
3174                 for (; ((binamount - binptr) > 0);)
3175                   {
3176                     pmon_make_fastrec (&bp, binbuf, &binptr, binamount, &reclen, &csum, &zerofill);
3177                     if (reclen >= (MAXRECSIZE - CHECKSIZE))
3178                       {
3179                         reclen = pmon_checkset (reclen, &bp, &csum);
3180                         pmon_download (buffer, reclen);
3181                         finished = pmon_check_ack ("data record");
3182                         if (finished)
3183                           {
3184                             zerofill = 0;       /* do not transmit pending zerofills */
3185                             break;
3186                           }
3187
3188                         if (deprecated_ui_load_progress_hook)
3189                           deprecated_ui_load_progress_hook (s->name, i);
3190
3191                         if (hashmark)
3192                           {
3193                             putchar_unfiltered ('#');
3194                             gdb_flush (gdb_stdout);
3195                           }
3196
3197                         bp = buffer;
3198                         reclen = 0;     /* buffer processed */
3199                       }
3200                   }
3201               }
3202
3203             /* Ensure no out-standing zerofill requests: */
3204             if (zerofill != 0)
3205               reclen = pmon_zeroset (reclen, &bp, &zerofill, &csum);
3206
3207             /* and then flush the line: */
3208             if (reclen > 0)
3209               {
3210                 reclen = pmon_checkset (reclen, &bp, &csum);
3211                 /* Currently pmon_checkset outputs the line terminator by
3212                    default, so we write out the buffer so far: */
3213                 pmon_download (buffer, reclen);
3214                 finished = pmon_check_ack ("record remnant");
3215               }
3216           }
3217
3218         putchar_unfiltered ('\n');
3219       }
3220
3221   /* Terminate the transfer. We know that we have an empty output
3222      buffer at this point. */
3223   sprintf (buffer, "/E/E\n");   /* include dummy padding characters */
3224   reclen = strlen (buffer);
3225   pmon_download (buffer, reclen);
3226
3227   if (finished)
3228     {                           /* Ignore the termination message: */
3229       serial_flush_input (udp_in_use ? udp_desc : mips_desc);
3230     }
3231   else
3232     {                           /* Deal with termination message: */
3233       pmon_end_download (final, bintotal);
3234     }
3235
3236   return;
3237 }
3238
3239 /* mips_load -- download a file. */
3240
3241 static void
3242 mips_load (char *file, int from_tty)
3243 {
3244   /* Get the board out of remote debugging mode.  */
3245   if (mips_exit_debug ())
3246     error ("mips_load:  Couldn't get into monitor mode.");
3247
3248   if (mips_monitor != MON_IDT)
3249     pmon_load_fast (file);
3250   else
3251     mips_load_srec (file);
3252
3253   mips_initialize ();
3254
3255   /* Finally, make the PC point at the start address */
3256   if (mips_monitor != MON_IDT)
3257     {
3258       /* Work around problem where PMON monitor updates the PC after a load
3259          to a different value than GDB thinks it has. The following ensures
3260          that the write_pc() WILL update the PC value: */
3261       deprecated_register_valid[PC_REGNUM] = 0;
3262     }
3263   if (exec_bfd)
3264     write_pc (bfd_get_start_address (exec_bfd));
3265
3266   inferior_ptid = null_ptid;    /* No process now */
3267
3268 /* This is necessary because many things were based on the PC at the time that
3269    we attached to the monitor, which is no longer valid now that we have loaded
3270    new code (and just changed the PC).  Another way to do this might be to call
3271    normal_stop, except that the stack may not be valid, and things would get
3272    horribly confused... */
3273
3274   clear_symtab_users ();
3275 }
3276
3277
3278 /* Pass the command argument as a packet to PMON verbatim.  */
3279
3280 static void
3281 pmon_command (char *args, int from_tty)
3282 {
3283   char buf[DATA_MAXLEN + 1];
3284   int rlen;
3285
3286   sprintf (buf, "0x0 %s", args);
3287   mips_send_packet (buf, 1);
3288   printf_filtered ("Send packet: %s\n", buf);
3289
3290   rlen = mips_receive_packet (buf, 1, mips_receive_wait);
3291   buf[rlen] = '\0';
3292   printf_filtered ("Received packet: %s\n", buf);
3293 }
3294 \f
3295 extern initialize_file_ftype _initialize_remote_mips; /* -Wmissing-prototypes */
3296
3297 void
3298 _initialize_remote_mips (void)
3299 {
3300   /* Initialize the fields in mips_ops that are common to all four targets.  */
3301   mips_ops.to_longname = "Remote MIPS debugging over serial line";
3302   mips_ops.to_close = mips_close;
3303   mips_ops.to_detach = mips_detach;
3304   mips_ops.to_resume = mips_resume;
3305   mips_ops.to_fetch_registers = mips_fetch_registers;
3306   mips_ops.to_store_registers = mips_store_registers;
3307   mips_ops.to_prepare_to_store = mips_prepare_to_store;
3308   mips_ops.deprecated_xfer_memory = mips_xfer_memory;
3309   mips_ops.to_files_info = mips_files_info;
3310   mips_ops.to_insert_breakpoint = mips_insert_breakpoint;
3311   mips_ops.to_remove_breakpoint = mips_remove_breakpoint;
3312   mips_ops.to_insert_watchpoint = mips_insert_watchpoint;
3313   mips_ops.to_remove_watchpoint = mips_remove_watchpoint;
3314   mips_ops.to_stopped_by_watchpoint = mips_stopped_by_watchpoint;
3315   mips_ops.to_can_use_hw_breakpoint = mips_can_use_watchpoint;
3316   mips_ops.to_kill = mips_kill;
3317   mips_ops.to_load = mips_load;
3318   mips_ops.to_create_inferior = mips_create_inferior;
3319   mips_ops.to_mourn_inferior = mips_mourn_inferior;
3320   mips_ops.to_stratum = process_stratum;
3321   mips_ops.to_has_all_memory = 1;
3322   mips_ops.to_has_memory = 1;
3323   mips_ops.to_has_stack = 1;
3324   mips_ops.to_has_registers = 1;
3325   mips_ops.to_has_execution = 1;
3326   mips_ops.to_magic = OPS_MAGIC;
3327
3328   /* Copy the common fields to all four target vectors.  */
3329   pmon_ops = ddb_ops = lsi_ops = mips_ops;
3330
3331   /* Initialize target-specific fields in the target vectors.  */
3332   mips_ops.to_shortname = "mips";
3333   mips_ops.to_doc = "\
3334 Debug a board using the MIPS remote debugging protocol over a serial line.\n\
3335 The argument is the device it is connected to or, if it contains a colon,\n\
3336 HOST:PORT to access a board over a network";
3337   mips_ops.to_open = mips_open;
3338   mips_ops.to_wait = mips_wait;
3339
3340   pmon_ops.to_shortname = "pmon";
3341   pmon_ops.to_doc = "\
3342 Debug a board using the PMON MIPS remote debugging protocol over a serial\n\
3343 line. The argument is the device it is connected to or, if it contains a\n\
3344 colon, HOST:PORT to access a board over a network";
3345   pmon_ops.to_open = pmon_open;
3346   pmon_ops.to_wait = mips_wait;
3347
3348   ddb_ops.to_shortname = "ddb";
3349   ddb_ops.to_doc = "\
3350 Debug a board using the PMON MIPS remote debugging protocol over a serial\n\
3351 line. The first argument is the device it is connected to or, if it contains\n\
3352 a colon, HOST:PORT to access a board over a network.  The optional second\n\
3353 parameter is the temporary file in the form HOST:FILENAME to be used for\n\
3354 TFTP downloads to the board.  The optional third parameter is the local name\n\
3355 of the TFTP temporary file, if it differs from the filename seen by the board.";
3356   ddb_ops.to_open = ddb_open;
3357   ddb_ops.to_wait = mips_wait;
3358
3359   lsi_ops.to_shortname = "lsi";
3360   lsi_ops.to_doc = pmon_ops.to_doc;
3361   lsi_ops.to_open = lsi_open;
3362   lsi_ops.to_wait = mips_wait;
3363
3364   /* Add the targets.  */
3365   add_target (&mips_ops);
3366   add_target (&pmon_ops);
3367   add_target (&ddb_ops);
3368   add_target (&lsi_ops);
3369
3370   deprecated_add_show_from_set
3371     (add_set_cmd ("timeout", no_class, var_zinteger,
3372                   (char *) &mips_receive_wait,
3373                   "Set timeout in seconds for remote MIPS serial I/O.",
3374                   &setlist),
3375      &showlist);
3376
3377   deprecated_add_show_from_set
3378     (add_set_cmd ("retransmit-timeout", no_class, var_zinteger,
3379                   (char *) &mips_retransmit_wait, "\
3380 Set retransmit timeout in seconds for remote MIPS serial I/O.\n\
3381 This is the number of seconds to wait for an acknowledgement to a packet\n\
3382 before resending the packet.", &setlist),
3383      &showlist);
3384
3385   deprecated_add_show_from_set
3386     (add_set_cmd ("syn-garbage-limit", no_class, var_zinteger,
3387                   (char *) &mips_syn_garbage, "\
3388 Set the maximum number of characters to ignore when scanning for a SYN.\n\
3389 This is the maximum number of characters GDB will ignore when trying to\n\
3390 synchronize with the remote system.  A value of -1 means that there is no\n\
3391 limit. (Note that these characters are printed out even though they are\n\
3392 ignored.)",
3393                   &setlist),
3394      &showlist);
3395
3396   deprecated_add_show_from_set
3397     (add_set_cmd ("monitor-prompt", class_obscure, var_string,
3398                   (char *) &mips_monitor_prompt,
3399                   "Set the prompt that GDB expects from the monitor.",
3400                   &setlist),
3401      &showlist);
3402
3403   deprecated_add_show_from_set
3404     (add_set_cmd ("monitor-warnings", class_obscure, var_zinteger,
3405                   (char *) &monitor_warnings,
3406                   "Set printing of monitor warnings.\n"
3407                   "When enabled, monitor warnings about hardware breakpoints "
3408                   "will be displayed.",
3409                   &setlist),
3410      &showlist);
3411
3412   add_com ("pmon <command>", class_obscure, pmon_command,
3413            "Send a packet to PMON (must be in debug mode).");
3414
3415   deprecated_add_show_from_set
3416     (add_set_cmd ("mask-address", no_class,
3417                   var_boolean, &mask_address_p, "\
3418 Set zeroing of upper 32 bits of 64-bit addresses when talking to PMON targets.\n\
3419 Use \"on\" to enable the masking and \"off\" to disable it.\n",
3420                   &setlist),
3421      &showlist);
3422 }