2013-08-07 Raunaq Bathija <raunaq12@in.ibm.com>
[external/binutils.git] / gdb / rs6000-nat.c
1 /* IBM RS/6000 native-dependent code for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 1986-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "inferior.h"
22 #include "target.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "symfile.h"
25 #include "objfiles.h"
26 #include "libbfd.h"             /* For bfd_default_set_arch_mach (FIXME) */
27 #include "bfd.h"
28 #include "exceptions.h"
29 #include "gdb-stabs.h"
30 #include "regcache.h"
31 #include "arch-utils.h"
32 #include "inf-child.h"
33 #include "inf-ptrace.h"
34 #include "ppc-tdep.h"
35 #include "rs6000-tdep.h"
36 #include "rs6000-aix-tdep.h"
37 #include "exec.h"
38 #include "observer.h"
39 #include "xcoffread.h"
40
41 #include <sys/ptrace.h>
42 #include <sys/reg.h>
43
44 #include <sys/dir.h>
45 #include <sys/user.h>
46 #include <signal.h>
47 #include <sys/ioctl.h>
48 #include <fcntl.h>
49 #include <errno.h>
50
51 #include <a.out.h>
52 #include <sys/file.h>
53 #include "gdb_stat.h"
54 #include "gdb_bfd.h"
55 #include <sys/core.h>
56 #define __LDINFO_PTRACE32__     /* for __ld_info32 */
57 #define __LDINFO_PTRACE64__     /* for __ld_info64 */
58 #include <sys/ldr.h>
59 #include <sys/systemcfg.h>
60
61 /* On AIX4.3+, sys/ldr.h provides different versions of struct ld_info for
62    debugging 32-bit and 64-bit processes.  Define a typedef and macros for
63    accessing fields in the appropriate structures.  */
64
65 /* In 32-bit compilation mode (which is the only mode from which ptrace()
66    works on 4.3), __ld_info32 is #defined as equivalent to ld_info.  */
67
68 #if defined (__ld_info32) || defined (__ld_info64)
69 # define ARCH3264
70 #endif
71
72 /* Return whether the current architecture is 64-bit.  */
73
74 #ifndef ARCH3264
75 # define ARCH64() 0
76 #else
77 # define ARCH64() (register_size (target_gdbarch (), 0) == 8)
78 #endif
79
80 static void exec_one_dummy_insn (struct regcache *);
81
82 static LONGEST rs6000_xfer_shared_libraries
83   (struct target_ops *ops, enum target_object object,
84    const char *annex, gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf,
85    ULONGEST offset, LONGEST len);
86
87 /* Given REGNO, a gdb register number, return the corresponding
88    number suitable for use as a ptrace() parameter.  Return -1 if
89    there's no suitable mapping.  Also, set the int pointed to by
90    ISFLOAT to indicate whether REGNO is a floating point register.  */
91
92 static int
93 regmap (struct gdbarch *gdbarch, int regno, int *isfloat)
94 {
95   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
96
97   *isfloat = 0;
98   if (tdep->ppc_gp0_regnum <= regno
99       && regno < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs)
100     return regno;
101   else if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0
102            && tdep->ppc_fp0_regnum <= regno
103            && regno < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs)
104     {
105       *isfloat = 1;
106       return regno - tdep->ppc_fp0_regnum + FPR0;
107     }
108   else if (regno == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
109     return IAR;
110   else if (regno == tdep->ppc_ps_regnum)
111     return MSR;
112   else if (regno == tdep->ppc_cr_regnum)
113     return CR;
114   else if (regno == tdep->ppc_lr_regnum)
115     return LR;
116   else if (regno == tdep->ppc_ctr_regnum)
117     return CTR;
118   else if (regno == tdep->ppc_xer_regnum)
119     return XER;
120   else if (tdep->ppc_fpscr_regnum >= 0
121            && regno == tdep->ppc_fpscr_regnum)
122     return FPSCR;
123   else if (tdep->ppc_mq_regnum >= 0 && regno == tdep->ppc_mq_regnum)
124     return MQ;
125   else
126     return -1;
127 }
128
129 /* Call ptrace(REQ, ID, ADDR, DATA, BUF).  */
130
131 static int
132 rs6000_ptrace32 (int req, int id, int *addr, int data, int *buf)
133 {
134   #ifdef HAVE_PTRACE64
135   int ret = ptrace64 (req, id, (long long) addr, data, buf);
136   #else
137   int ret = ptrace (req, id, (int *)addr, data, buf);
138   #endif
139 #if 0
140   printf ("rs6000_ptrace32 (%d, %d, 0x%x, %08x, 0x%x) = 0x%x\n",
141           req, id, (unsigned int)addr, data, (unsigned int)buf, ret);
142 #endif
143   return ret;
144 }
145
146 /* Call ptracex(REQ, ID, ADDR, DATA, BUF).  */
147
148 static int
149 rs6000_ptrace64 (int req, int id, long long addr, int data, void *buf)
150 {
151 #ifdef ARCH3264
152   #ifdef HAVE_PTRACE64
153   int ret = ptrace64 (req, id, addr, data, buf);
154   #else
155   int ret = ptracex (req, id, addr, data, buf);
156   #endif
157 #else
158   int ret = 0;
159 #endif
160 #if 0
161   printf ("rs6000_ptrace64 (%d, %d, %s, %08x, 0x%x) = 0x%x\n",
162           req, id, hex_string (addr), data, (unsigned int)buf, ret);
163 #endif
164   return ret;
165 }
166
167 /* Fetch register REGNO from the inferior.  */
168
169 static void
170 fetch_register (struct regcache *regcache, int regno)
171 {
172   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
173   int addr[MAX_REGISTER_SIZE];
174   int nr, isfloat;
175
176   /* Retrieved values may be -1, so infer errors from errno.  */
177   errno = 0;
178
179   nr = regmap (gdbarch, regno, &isfloat);
180
181   /* Floating-point registers.  */
182   if (isfloat)
183     rs6000_ptrace32 (PT_READ_FPR, PIDGET (inferior_ptid), addr, nr, 0);
184
185   /* Bogus register number.  */
186   else if (nr < 0)
187     {
188       if (regno >= gdbarch_num_regs (gdbarch))
189         fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
190                             "gdb error: register no %d not implemented.\n",
191                             regno);
192       return;
193     }
194
195   /* Fixed-point registers.  */
196   else
197     {
198       if (!ARCH64 ())
199         *addr = rs6000_ptrace32 (PT_READ_GPR, PIDGET (inferior_ptid),
200                                  (int *) nr, 0, 0);
201       else
202         {
203           /* PT_READ_GPR requires the buffer parameter to point to long long,
204              even if the register is really only 32 bits.  */
205           long long buf;
206           rs6000_ptrace64 (PT_READ_GPR, PIDGET (inferior_ptid), nr, 0, &buf);
207           if (register_size (gdbarch, regno) == 8)
208             memcpy (addr, &buf, 8);
209           else
210             *addr = buf;
211         }
212     }
213
214   if (!errno)
215     regcache_raw_supply (regcache, regno, (char *) addr);
216   else
217     {
218 #if 0
219       /* FIXME: this happens 3 times at the start of each 64-bit program.  */
220       perror (_("ptrace read"));
221 #endif
222       errno = 0;
223     }
224 }
225
226 /* Store register REGNO back into the inferior.  */
227
228 static void
229 store_register (struct regcache *regcache, int regno)
230 {
231   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
232   int addr[MAX_REGISTER_SIZE];
233   int nr, isfloat;
234
235   /* Fetch the register's value from the register cache.  */
236   regcache_raw_collect (regcache, regno, addr);
237
238   /* -1 can be a successful return value, so infer errors from errno.  */
239   errno = 0;
240
241   nr = regmap (gdbarch, regno, &isfloat);
242
243   /* Floating-point registers.  */
244   if (isfloat)
245     rs6000_ptrace32 (PT_WRITE_FPR, PIDGET (inferior_ptid), addr, nr, 0);
246
247   /* Bogus register number.  */
248   else if (nr < 0)
249     {
250       if (regno >= gdbarch_num_regs (gdbarch))
251         fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
252                             "gdb error: register no %d not implemented.\n",
253                             regno);
254     }
255
256   /* Fixed-point registers.  */
257   else
258     {
259       if (regno == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
260         /* Execute one dummy instruction (which is a breakpoint) in inferior
261            process to give kernel a chance to do internal housekeeping.
262            Otherwise the following ptrace(2) calls will mess up user stack
263            since kernel will get confused about the bottom of the stack
264            (%sp).  */
265         exec_one_dummy_insn (regcache);
266
267       /* The PT_WRITE_GPR operation is rather odd.  For 32-bit inferiors,
268          the register's value is passed by value, but for 64-bit inferiors,
269          the address of a buffer containing the value is passed.  */
270       if (!ARCH64 ())
271         rs6000_ptrace32 (PT_WRITE_GPR, PIDGET (inferior_ptid),
272                          (int *) nr, *addr, 0);
273       else
274         {
275           /* PT_WRITE_GPR requires the buffer parameter to point to an 8-byte
276              area, even if the register is really only 32 bits.  */
277           long long buf;
278           if (register_size (gdbarch, regno) == 8)
279             memcpy (&buf, addr, 8);
280           else
281             buf = *addr;
282           rs6000_ptrace64 (PT_WRITE_GPR, PIDGET (inferior_ptid), nr, 0, &buf);
283         }
284     }
285
286   if (errno)
287     {
288       perror (_("ptrace write"));
289       errno = 0;
290     }
291 }
292
293 /* Read from the inferior all registers if REGNO == -1 and just register
294    REGNO otherwise.  */
295
296 static void
297 rs6000_fetch_inferior_registers (struct target_ops *ops,
298                                  struct regcache *regcache, int regno)
299 {
300   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
301   if (regno != -1)
302     fetch_register (regcache, regno);
303
304   else
305     {
306       struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
307
308       /* Read 32 general purpose registers.  */
309       for (regno = tdep->ppc_gp0_regnum;
310            regno < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs;
311            regno++)
312         {
313           fetch_register (regcache, regno);
314         }
315
316       /* Read general purpose floating point registers.  */
317       if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
318         for (regno = 0; regno < ppc_num_fprs; regno++)
319           fetch_register (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + regno);
320
321       /* Read special registers.  */
322       fetch_register (regcache, gdbarch_pc_regnum (gdbarch));
323       fetch_register (regcache, tdep->ppc_ps_regnum);
324       fetch_register (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
325       fetch_register (regcache, tdep->ppc_lr_regnum);
326       fetch_register (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum);
327       fetch_register (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
328       if (tdep->ppc_fpscr_regnum >= 0)
329         fetch_register (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
330       if (tdep->ppc_mq_regnum >= 0)
331         fetch_register (regcache, tdep->ppc_mq_regnum);
332     }
333 }
334
335 /* Store our register values back into the inferior.
336    If REGNO is -1, do this for all registers.
337    Otherwise, REGNO specifies which register (so we can save time).  */
338
339 static void
340 rs6000_store_inferior_registers (struct target_ops *ops,
341                                  struct regcache *regcache, int regno)
342 {
343   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
344   if (regno != -1)
345     store_register (regcache, regno);
346
347   else
348     {
349       struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
350
351       /* Write general purpose registers first.  */
352       for (regno = tdep->ppc_gp0_regnum;
353            regno < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs;
354            regno++)
355         {
356           store_register (regcache, regno);
357         }
358
359       /* Write floating point registers.  */
360       if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
361         for (regno = 0; regno < ppc_num_fprs; regno++)
362           store_register (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + regno);
363
364       /* Write special registers.  */
365       store_register (regcache, gdbarch_pc_regnum (gdbarch));
366       store_register (regcache, tdep->ppc_ps_regnum);
367       store_register (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
368       store_register (regcache, tdep->ppc_lr_regnum);
369       store_register (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum);
370       store_register (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
371       if (tdep->ppc_fpscr_regnum >= 0)
372         store_register (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
373       if (tdep->ppc_mq_regnum >= 0)
374         store_register (regcache, tdep->ppc_mq_regnum);
375     }
376 }
377
378
379 /* Attempt a transfer all LEN bytes starting at OFFSET between the
380    inferior's OBJECT:ANNEX space and GDB's READBUF/WRITEBUF buffer.
381    Return the number of bytes actually transferred.  */
382
383 static LONGEST
384 rs6000_xfer_partial (struct target_ops *ops, enum target_object object,
385                      const char *annex, gdb_byte *readbuf,
386                      const gdb_byte *writebuf,
387                      ULONGEST offset, LONGEST len)
388 {
389   pid_t pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
390   int arch64 = ARCH64 ();
391
392   switch (object)
393     {
394     case TARGET_OBJECT_LIBRARIES_AIX:
395       return rs6000_xfer_shared_libraries (ops, object, annex,
396                                            readbuf, writebuf,
397                                            offset, len);
398     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
399       {
400         union
401         {
402           PTRACE_TYPE_RET word;
403           gdb_byte byte[sizeof (PTRACE_TYPE_RET)];
404         } buffer;
405         ULONGEST rounded_offset;
406         LONGEST partial_len;
407
408         /* Round the start offset down to the next long word
409            boundary.  */
410         rounded_offset = offset & -(ULONGEST) sizeof (PTRACE_TYPE_RET);
411
412         /* Since ptrace will transfer a single word starting at that
413            rounded_offset the partial_len needs to be adjusted down to
414            that (remember this function only does a single transfer).
415            Should the required length be even less, adjust it down
416            again.  */
417         partial_len = (rounded_offset + sizeof (PTRACE_TYPE_RET)) - offset;
418         if (partial_len > len)
419           partial_len = len;
420
421         if (writebuf)
422           {
423             /* If OFFSET:PARTIAL_LEN is smaller than
424                ROUNDED_OFFSET:WORDSIZE then a read/modify write will
425                be needed.  Read in the entire word.  */
426             if (rounded_offset < offset
427                 || (offset + partial_len
428                     < rounded_offset + sizeof (PTRACE_TYPE_RET)))
429               {
430                 /* Need part of initial word -- fetch it.  */
431                 if (arch64)
432                   buffer.word = rs6000_ptrace64 (PT_READ_I, pid,
433                                                  rounded_offset, 0, NULL);
434                 else
435                   buffer.word = rs6000_ptrace32 (PT_READ_I, pid,
436                                                  (int *) (uintptr_t)
437                                                  rounded_offset,
438                                                  0, NULL);
439               }
440
441             /* Copy data to be written over corresponding part of
442                buffer.  */
443             memcpy (buffer.byte + (offset - rounded_offset),
444                     writebuf, partial_len);
445
446             errno = 0;
447             if (arch64)
448               rs6000_ptrace64 (PT_WRITE_D, pid,
449                                rounded_offset, buffer.word, NULL);
450             else
451               rs6000_ptrace32 (PT_WRITE_D, pid,
452                                (int *) (uintptr_t) rounded_offset,
453                                buffer.word, NULL);
454             if (errno)
455               return 0;
456           }
457
458         if (readbuf)
459           {
460             errno = 0;
461             if (arch64)
462               buffer.word = rs6000_ptrace64 (PT_READ_I, pid,
463                                              rounded_offset, 0, NULL);
464             else
465               buffer.word = rs6000_ptrace32 (PT_READ_I, pid,
466                                              (int *)(uintptr_t)rounded_offset,
467                                              0, NULL);
468             if (errno)
469               return 0;
470
471             /* Copy appropriate bytes out of the buffer.  */
472             memcpy (readbuf, buffer.byte + (offset - rounded_offset),
473                     partial_len);
474           }
475
476         return partial_len;
477       }
478
479     default:
480       return -1;
481     }
482 }
483
484 /* Wait for the child specified by PTID to do something.  Return the
485    process ID of the child, or MINUS_ONE_PTID in case of error; store
486    the status in *OURSTATUS.  */
487
488 static ptid_t
489 rs6000_wait (struct target_ops *ops,
490              ptid_t ptid, struct target_waitstatus *ourstatus, int options)
491 {
492   pid_t pid;
493   int status, save_errno;
494
495   do
496     {
497       set_sigint_trap ();
498
499       do
500         {
501           pid = waitpid (ptid_get_pid (ptid), &status, 0);
502           save_errno = errno;
503         }
504       while (pid == -1 && errno == EINTR);
505
506       clear_sigint_trap ();
507
508       if (pid == -1)
509         {
510           fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
511                               _("Child process unexpectedly missing: %s.\n"),
512                               safe_strerror (save_errno));
513
514           /* Claim it exited with unknown signal.  */
515           ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
516           ourstatus->value.sig = GDB_SIGNAL_UNKNOWN;
517           return inferior_ptid;
518         }
519
520       /* Ignore terminated detached child processes.  */
521       if (!WIFSTOPPED (status) && pid != ptid_get_pid (inferior_ptid))
522         pid = -1;
523     }
524   while (pid == -1);
525
526   /* AIX has a couple of strange returns from wait().  */
527
528   /* stop after load" status.  */
529   if (status == 0x57c)
530     ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_LOADED;
531   /* signal 0.  I have no idea why wait(2) returns with this status word.  */
532   else if (status == 0x7f)
533     ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SPURIOUS;
534   /* A normal waitstatus.  Let the usual macros deal with it.  */
535   else
536     store_waitstatus (ourstatus, status);
537
538   return pid_to_ptid (pid);
539 }
540
541 /* Execute one dummy breakpoint instruction.  This way we give the kernel
542    a chance to do some housekeeping and update inferior's internal data,
543    including u_area.  */
544
545 static void
546 exec_one_dummy_insn (struct regcache *regcache)
547 {
548 #define DUMMY_INSN_ADDR AIX_TEXT_SEGMENT_BASE+0x200
549
550   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
551   int ret, status, pid;
552   CORE_ADDR prev_pc;
553   void *bp;
554
555   /* We plant one dummy breakpoint into DUMMY_INSN_ADDR address.  We
556      assume that this address will never be executed again by the real
557      code.  */
558
559   bp = deprecated_insert_raw_breakpoint (gdbarch, NULL, DUMMY_INSN_ADDR);
560
561   /* You might think this could be done with a single ptrace call, and
562      you'd be correct for just about every platform I've ever worked
563      on.  However, rs6000-ibm-aix4.1.3 seems to have screwed this up --
564      the inferior never hits the breakpoint (it's also worth noting
565      powerpc-ibm-aix4.1.3 works correctly).  */
566   prev_pc = regcache_read_pc (regcache);
567   regcache_write_pc (regcache, DUMMY_INSN_ADDR);
568   if (ARCH64 ())
569     ret = rs6000_ptrace64 (PT_CONTINUE, PIDGET (inferior_ptid), 1, 0, NULL);
570   else
571     ret = rs6000_ptrace32 (PT_CONTINUE, PIDGET (inferior_ptid),
572                            (int *) 1, 0, NULL);
573
574   if (ret != 0)
575     perror (_("pt_continue"));
576
577   do
578     {
579       pid = waitpid (PIDGET (inferior_ptid), &status, 0);
580     }
581   while (pid != PIDGET (inferior_ptid));
582
583   regcache_write_pc (regcache, prev_pc);
584   deprecated_remove_raw_breakpoint (gdbarch, bp);
585 }
586 \f
587
588 /* Set the current architecture from the host running GDB.  Called when
589    starting a child process.  */
590
591 static void (*super_create_inferior) (struct target_ops *,char *exec_file, 
592                                       char *allargs, char **env, int from_tty);
593 static void
594 rs6000_create_inferior (struct target_ops * ops, char *exec_file,
595                         char *allargs, char **env, int from_tty)
596 {
597   enum bfd_architecture arch;
598   unsigned long mach;
599   bfd abfd;
600   struct gdbarch_info info;
601
602   super_create_inferior (ops, exec_file, allargs, env, from_tty);
603
604   if (__power_rs ())
605     {
606       arch = bfd_arch_rs6000;
607       mach = bfd_mach_rs6k;
608     }
609   else
610     {
611       arch = bfd_arch_powerpc;
612       mach = bfd_mach_ppc;
613     }
614
615   /* FIXME: schauer/2002-02-25:
616      We don't know if we are executing a 32 or 64 bit executable,
617      and have no way to pass the proper word size to rs6000_gdbarch_init.
618      So we have to avoid switching to a new architecture, if the architecture
619      matches already.
620      Blindly calling rs6000_gdbarch_init used to work in older versions of
621      GDB, as rs6000_gdbarch_init incorrectly used the previous tdep to
622      determine the wordsize.  */
623   if (exec_bfd)
624     {
625       const struct bfd_arch_info *exec_bfd_arch_info;
626
627       exec_bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (exec_bfd);
628       if (arch == exec_bfd_arch_info->arch)
629         return;
630     }
631
632   bfd_default_set_arch_mach (&abfd, arch, mach);
633
634   gdbarch_info_init (&info);
635   info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (&abfd);
636   info.abfd = exec_bfd;
637
638   if (!gdbarch_update_p (info))
639     internal_error (__FILE__, __LINE__,
640                     _("rs6000_create_inferior: failed "
641                       "to select architecture"));
642 }
643 \f
644
645 /* Shared Object support.  */
646
647 /* Return the LdInfo data for the given process.  Raises an error
648    if the data could not be obtained.
649
650    The returned value must be deallocated after use.  */
651
652 static gdb_byte *
653 rs6000_ptrace_ldinfo (ptid_t ptid)
654 {
655   const int pid = ptid_get_pid (ptid);
656   int ldi_size = 1024;
657   gdb_byte *ldi = xmalloc (ldi_size);
658   int rc = -1;
659
660   while (1)
661     {
662       if (ARCH64 ())
663         rc = rs6000_ptrace64 (PT_LDINFO, pid, (unsigned long) ldi, ldi_size,
664                               NULL);
665       else
666         rc = rs6000_ptrace32 (PT_LDINFO, pid, (int *) ldi, ldi_size, NULL);
667
668       if (rc != -1)
669         break; /* Success, we got the entire ld_info data.  */
670
671       if (errno != ENOMEM)
672         perror_with_name (_("ptrace ldinfo"));
673
674       /* ldi is not big enough.  Double it and try again.  */
675       ldi_size *= 2;
676       ldi = xrealloc (ldi, ldi_size);
677     }
678
679   return ldi;
680 }
681
682 /* Implement the to_xfer_partial target_ops method for
683    TARGET_OBJECT_LIBRARIES_AIX objects.  */
684
685 static LONGEST
686 rs6000_xfer_shared_libraries
687   (struct target_ops *ops, enum target_object object,
688    const char *annex, gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf,
689    ULONGEST offset, LONGEST len)
690 {
691   gdb_byte *ldi_buf;
692   ULONGEST result;
693   struct cleanup *cleanup;
694
695   /* This function assumes that it is being run with a live process.
696      Core files are handled via gdbarch.  */
697   gdb_assert (target_has_execution);
698
699   if (writebuf)
700     return -1;
701
702   ldi_buf = rs6000_ptrace_ldinfo (inferior_ptid);
703   gdb_assert (ldi_buf != NULL);
704   cleanup = make_cleanup (xfree, ldi_buf);
705   result = rs6000_aix_ld_info_to_xml (target_gdbarch (), ldi_buf,
706                                       readbuf, offset, len, 1);
707   xfree (ldi_buf);
708
709   do_cleanups (cleanup);
710   return result;
711 }
712
713 void _initialize_rs6000_nat (void);
714
715 void
716 _initialize_rs6000_nat (void)
717 {
718   struct target_ops *t;
719
720   t = inf_ptrace_target ();
721   t->to_fetch_registers = rs6000_fetch_inferior_registers;
722   t->to_store_registers = rs6000_store_inferior_registers;
723   t->to_xfer_partial = rs6000_xfer_partial;
724
725   super_create_inferior = t->to_create_inferior;
726   t->to_create_inferior = rs6000_create_inferior;
727
728   t->to_wait = rs6000_wait;
729
730   add_target (t);
731 }