OSDN Git Service

* i386-linux-nat.c (ORIG_EAX): Define to -1 if not already
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / gdb / i386-linux-nat.c
1 /* Native-dependent code for GNU/Linux x86.
2
3    Copyright 1999, 2000, 2001, 2002 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 2 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, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "inferior.h"
24 #include "gdbcore.h"
25 #include "regcache.h"
26
27 #include "gdb_assert.h"
28 #include "gdb_string.h"
29 #include <sys/ptrace.h>
30 #include <sys/user.h>
31 #include <sys/procfs.h>
32
33 #ifdef HAVE_SYS_REG_H
34 #include <sys/reg.h>
35 #endif
36
37 #ifndef ORIG_EAX
38 #define ORIG_EAX -1
39 #endif
40
41 #ifdef HAVE_SYS_DEBUGREG_H
42 #include <sys/debugreg.h>
43 #endif
44
45 #ifndef DR_FIRSTADDR
46 #define DR_FIRSTADDR 0
47 #endif
48
49 #ifndef DR_LASTADDR
50 #define DR_LASTADDR 3
51 #endif
52
53 #ifndef DR_STATUS
54 #define DR_STATUS 6
55 #endif
56
57 #ifndef DR_CONTROL
58 #define DR_CONTROL 7
59 #endif
60
61 /* Prototypes for supply_gregset etc.  */
62 #include "gregset.h"
63
64 /* Prototypes for i387_supply_fsave etc.  */
65 #include "i387-tdep.h"
66
67 /* Defines for XMM0_REGNUM etc. */
68 #include "i386-tdep.h"
69
70 /* Defines I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM.  */
71 #include "i386-linux-tdep.h"
72
73 /* Prototypes for local functions.  */
74 static void dummy_sse_values (void);
75
76 \f
77
78 /* The register sets used in GNU/Linux ELF core-dumps are identical to
79    the register sets in `struct user' that is used for a.out
80    core-dumps, and is also used by `ptrace'.  The corresponding types
81    are `elf_gregset_t' for the general-purpose registers (with
82    `elf_greg_t' the type of a single GP register) and `elf_fpregset_t'
83    for the floating-point registers.
84
85    Those types used to be available under the names `gregset_t' and
86    `fpregset_t' too, and this file used those names in the past.  But
87    those names are now used for the register sets used in the
88    `mcontext_t' type, and have a different size and layout.  */
89
90 /* Mapping between the general-purpose registers in `struct user'
91    format and GDB's register array layout.  */
92 static int regmap[] = 
93 {
94   EAX, ECX, EDX, EBX,
95   UESP, EBP, ESI, EDI,
96   EIP, EFL, CS, SS,
97   DS, ES, FS, GS,
98   -1, -1, -1, -1,               /* st0, st1, st2, st3 */
99   -1, -1, -1, -1,               /* st4, st5, st6, st7 */
100   -1, -1, -1, -1,               /* fctrl, fstat, ftag, fiseg */
101   -1, -1, -1, -1,               /* fioff, foseg, fooff, fop */
102   -1, -1, -1, -1,               /* xmm0, xmm1, xmm2, xmm3 */
103   -1, -1, -1, -1,               /* xmm4, xmm5, xmm6, xmm6 */
104   -1,                           /* mxcsr */
105   ORIG_EAX
106 };
107
108 /* Which ptrace request retrieves which registers?
109    These apply to the corresponding SET requests as well.  */
110 #define GETREGS_SUPPLIES(regno) \
111   ((0 <= (regno) && (regno) <= 15) || (regno) == I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM)
112 #define GETFPREGS_SUPPLIES(regno) \
113   (FP0_REGNUM <= (regno) && (regno) <= LAST_FPU_CTRL_REGNUM)
114 #define GETFPXREGS_SUPPLIES(regno) \
115   (FP0_REGNUM <= (regno) && (regno) <= MXCSR_REGNUM)
116
117 /* Does the current host support the GETREGS request?  */
118 int have_ptrace_getregs =
119 #ifdef HAVE_PTRACE_GETREGS
120   1
121 #else
122   0
123 #endif
124 ;
125
126 /* Does the current host support the GETFPXREGS request?  The header
127    file may or may not define it, and even if it is defined, the
128    kernel will return EIO if it's running on a pre-SSE processor.
129
130    My instinct is to attach this to some architecture- or
131    target-specific data structure, but really, a particular GDB
132    process can only run on top of one kernel at a time.  So it's okay
133    for this to be a simple variable.  */
134 int have_ptrace_getfpxregs =
135 #ifdef HAVE_PTRACE_GETFPXREGS
136   1
137 #else
138   0
139 #endif
140 ;
141 \f
142
143 /* Support for the user struct.  */
144
145 /* Return the address of register REGNUM.  BLOCKEND is the value of
146    u.u_ar0, which should point to the registers.  */
147
148 CORE_ADDR
149 register_u_addr (CORE_ADDR blockend, int regnum)
150 {
151   return (blockend + 4 * regmap[regnum]);
152 }
153
154 /* Return the size of the user struct.  */
155
156 int
157 kernel_u_size (void)
158 {
159   return (sizeof (struct user));
160 }
161 \f
162
163 /* Accessing registers through the U area, one at a time.  */
164
165 /* Fetch one register.  */
166
167 static void
168 fetch_register (int regno)
169 {
170   int tid;
171   int val;
172
173   gdb_assert (!have_ptrace_getregs);
174   if (cannot_fetch_register (regno))
175     {
176       supply_register (regno, NULL);
177       return;
178     }
179
180   /* GNU/Linux LWP ID's are process ID's.  */
181   if ((tid = TIDGET (inferior_ptid)) == 0)
182     tid = PIDGET (inferior_ptid);       /* Not a threaded program.  */
183
184   errno = 0;
185   val = ptrace (PTRACE_PEEKUSER, tid, register_addr (regno, 0), 0);
186   if (errno != 0)
187     error ("Couldn't read register %s (#%d): %s.", REGISTER_NAME (regno),
188            regno, safe_strerror (errno));
189
190   supply_register (regno, &val);
191 }
192
193 /* Store one register. */
194
195 static void
196 store_register (int regno)
197 {
198   int tid;
199   int val;
200
201   gdb_assert (!have_ptrace_getregs);
202   if (cannot_store_register (regno))
203     return;
204
205   /* GNU/Linux LWP ID's are process ID's.  */
206   if ((tid = TIDGET (inferior_ptid)) == 0)
207     tid = PIDGET (inferior_ptid);       /* Not a threaded program.  */
208
209   errno = 0;
210   regcache_collect (regno, &val);
211   ptrace (PTRACE_POKEUSER, tid, register_addr (regno, 0), val);
212   if (errno != 0)
213     error ("Couldn't read register %s (#%d): %s.", REGISTER_NAME (regno),
214            regno, safe_strerror (errno));
215 }
216 \f
217
218 /* Transfering the general-purpose registers between GDB, inferiors
219    and core files.  */
220
221 /* Fill GDB's register array with the general-purpose register values
222    in *GREGSETP.  */
223
224 void
225 supply_gregset (elf_gregset_t *gregsetp)
226 {
227   elf_greg_t *regp = (elf_greg_t *) gregsetp;
228   int i;
229
230   for (i = 0; i < I386_NUM_GREGS; i++)
231     supply_register (i, (char *) (regp + regmap[i]));
232
233   if (I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM < NUM_REGS)
234     supply_register (I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM, (char *) (regp + ORIG_EAX));
235 }
236
237 /* Fill register REGNO (if it is a general-purpose register) in
238    *GREGSETPS with the value in GDB's register array.  If REGNO is -1,
239    do this for all registers.  */
240
241 void
242 fill_gregset (elf_gregset_t *gregsetp, int regno)
243 {
244   elf_greg_t *regp = (elf_greg_t *) gregsetp;
245   int i;
246
247   for (i = 0; i < I386_NUM_GREGS; i++)
248     if (regno == -1 || regno == i)
249       regcache_collect (i, regp + regmap[i]);
250
251   if ((regno == -1 || regno == I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM)
252       && I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM < NUM_REGS)
253     regcache_collect (I386_LINUX_ORIG_EAX_REGNUM, regp + ORIG_EAX);
254 }
255
256 #ifdef HAVE_PTRACE_GETREGS
257
258 /* Fetch all general-purpose registers from process/thread TID and
259    store their values in GDB's register array.  */
260
261 static void
262 fetch_regs (int tid)
263 {
264   elf_gregset_t regs;
265
266   if (ptrace (PTRACE_GETREGS, tid, 0, (int) &regs) < 0)
267     {
268       if (errno == EIO)
269         {
270           /* The kernel we're running on doesn't support the GETREGS
271              request.  Reset `have_ptrace_getregs'.  */
272           have_ptrace_getregs = 0;
273           return;
274         }
275
276       perror_with_name ("Couldn't get registers");
277     }
278
279   supply_gregset (&regs);
280 }
281
282 /* Store all valid general-purpose registers in GDB's register array
283    into the process/thread specified by TID.  */
284
285 static void
286 store_regs (int tid, int regno)
287 {
288   elf_gregset_t regs;
289
290   if (ptrace (PTRACE_GETREGS, tid, 0, (int) &regs) < 0)
291     perror_with_name ("Couldn't get registers");
292
293   fill_gregset (&regs, regno);
294   
295   if (ptrace (PTRACE_SETREGS, tid, 0, (int) &regs) < 0)
296     perror_with_name ("Couldn't write registers");
297 }
298
299 #else
300
301 static void fetch_regs (int tid) {}
302 static void store_regs (int tid, int regno) {}
303
304 #endif
305 \f
306
307 /* Transfering floating-point registers between GDB, inferiors and cores.  */
308
309 /* Fill GDB's register array with the floating-point register values in
310    *FPREGSETP.  */
311
312 void 
313 supply_fpregset (elf_fpregset_t *fpregsetp)
314 {
315   i387_supply_fsave ((char *) fpregsetp);
316   dummy_sse_values ();
317 }
318
319 /* Fill register REGNO (if it is a floating-point register) in
320    *FPREGSETP with the value in GDB's register array.  If REGNO is -1,
321    do this for all registers.  */
322
323 void
324 fill_fpregset (elf_fpregset_t *fpregsetp, int regno)
325 {
326   i387_fill_fsave ((char *) fpregsetp, regno);
327 }
328
329 #ifdef HAVE_PTRACE_GETREGS
330
331 /* Fetch all floating-point registers from process/thread TID and store
332    thier values in GDB's register array.  */
333
334 static void
335 fetch_fpregs (int tid)
336 {
337   elf_fpregset_t fpregs;
338
339   if (ptrace (PTRACE_GETFPREGS, tid, 0, (int) &fpregs) < 0)
340     perror_with_name ("Couldn't get floating point status");
341
342   supply_fpregset (&fpregs);
343 }
344
345 /* Store all valid floating-point registers in GDB's register array
346    into the process/thread specified by TID.  */
347
348 static void
349 store_fpregs (int tid, int regno)
350 {
351   elf_fpregset_t fpregs;
352
353   if (ptrace (PTRACE_GETFPREGS, tid, 0, (int) &fpregs) < 0)
354     perror_with_name ("Couldn't get floating point status");
355
356   fill_fpregset (&fpregs, regno);
357
358   if (ptrace (PTRACE_SETFPREGS, tid, 0, (int) &fpregs) < 0)
359     perror_with_name ("Couldn't write floating point status");
360 }
361
362 #else
363
364 static void fetch_fpregs (int tid) {}
365 static void store_fpregs (int tid, int regno) {}
366
367 #endif
368 \f
369
370 /* Transfering floating-point and SSE registers to and from GDB.  */
371
372 #ifdef HAVE_PTRACE_GETFPXREGS
373
374 /* Fill GDB's register array with the floating-point and SSE register
375    values in *FPXREGSETP.  */
376
377 void
378 supply_fpxregset (elf_fpxregset_t *fpxregsetp)
379 {
380   i387_supply_fxsave ((char *) fpxregsetp);
381 }
382
383 /* Fill register REGNO (if it is a floating-point or SSE register) in
384    *FPXREGSETP with the value in GDB's register array.  If REGNO is
385    -1, do this for all registers.  */
386
387 void
388 fill_fpxregset (elf_fpxregset_t *fpxregsetp, int regno)
389 {
390   i387_fill_fxsave ((char *) fpxregsetp, regno);
391 }
392
393 /* Fetch all registers covered by the PTRACE_GETFPXREGS request from
394    process/thread TID and store their values in GDB's register array.
395    Return non-zero if successful, zero otherwise.  */
396
397 static int
398 fetch_fpxregs (int tid)
399 {
400   elf_fpxregset_t fpxregs;
401
402   if (! have_ptrace_getfpxregs)
403     return 0;
404
405   if (ptrace (PTRACE_GETFPXREGS, tid, 0, (int) &fpxregs) < 0)
406     {
407       if (errno == EIO)
408         {
409           have_ptrace_getfpxregs = 0;
410           return 0;
411         }
412
413       perror_with_name ("Couldn't read floating-point and SSE registers");
414     }
415
416   supply_fpxregset (&fpxregs);
417   return 1;
418 }
419
420 /* Store all valid registers in GDB's register array covered by the
421    PTRACE_SETFPXREGS request into the process/thread specified by TID.
422    Return non-zero if successful, zero otherwise.  */
423
424 static int
425 store_fpxregs (int tid, int regno)
426 {
427   elf_fpxregset_t fpxregs;
428
429   if (! have_ptrace_getfpxregs)
430     return 0;
431   
432   if (ptrace (PTRACE_GETFPXREGS, tid, 0, &fpxregs) == -1)
433     {
434       if (errno == EIO)
435         {
436           have_ptrace_getfpxregs = 0;
437           return 0;
438         }
439
440       perror_with_name ("Couldn't read floating-point and SSE registers");
441     }
442
443   fill_fpxregset (&fpxregs, regno);
444
445   if (ptrace (PTRACE_SETFPXREGS, tid, 0, &fpxregs) == -1)
446     perror_with_name ("Couldn't write floating-point and SSE registers");
447
448   return 1;
449 }
450
451 /* Fill the XMM registers in the register array with dummy values.  For
452    cases where we don't have access to the XMM registers.  I think
453    this is cleaner than printing a warning.  For a cleaner solution,
454    we should gdbarchify the i386 family.  */
455
456 static void
457 dummy_sse_values (void)
458 {
459   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
460   /* C doesn't have a syntax for NaN's, so write it out as an array of
461      longs.  */
462   static long dummy[4] = { 0xffffffff, 0xffffffff, 0xffffffff, 0xffffffff };
463   static long mxcsr = 0x1f80;
464   int reg;
465
466   for (reg = 0; reg < tdep->num_xmm_regs; reg++)
467     supply_register (XMM0_REGNUM + reg, (char *) dummy);
468   if (tdep->num_xmm_regs > 0)
469     supply_register (MXCSR_REGNUM, (char *) &mxcsr);
470 }
471
472 #else
473
474 static int fetch_fpxregs (int tid) { return 0; }
475 static int store_fpxregs (int tid, int regno) { return 0; }
476 static void dummy_sse_values (void) {}
477
478 #endif /* HAVE_PTRACE_GETFPXREGS */
479 \f
480
481 /* Transferring arbitrary registers between GDB and inferior.  */
482
483 /* Check if register REGNO in the child process is accessible.
484    If we are accessing registers directly via the U area, only the
485    general-purpose registers are available.
486    All registers should be accessible if we have GETREGS support.  */
487    
488 int
489 cannot_fetch_register (int regno)
490 {
491   gdb_assert (regno >= 0 && regno < NUM_REGS);
492   return (!have_ptrace_getregs && regmap[regno] == -1);
493 }
494
495 int
496 cannot_store_register (int regno)
497 {
498   gdb_assert (regno >= 0 && regno < NUM_REGS);
499   return (!have_ptrace_getregs && regmap[regno] == -1);
500 }
501
502 /* Fetch register REGNO from the child process.  If REGNO is -1, do
503    this for all registers (including the floating point and SSE
504    registers).  */
505
506 void
507 fetch_inferior_registers (int regno)
508 {
509   int tid;
510
511   /* Use the old method of peeking around in `struct user' if the
512      GETREGS request isn't available.  */
513   if (!have_ptrace_getregs)
514     {
515       int i;
516
517       for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
518         if (regno == -1 || regno == i)
519           fetch_register (i);
520
521       return;
522     }
523
524   /* GNU/Linux LWP ID's are process ID's.  */
525   if ((tid = TIDGET (inferior_ptid)) == 0)
526     tid = PIDGET (inferior_ptid);               /* Not a threaded program.  */
527
528   /* Use the PTRACE_GETFPXREGS request whenever possible, since it
529      transfers more registers in one system call, and we'll cache the
530      results.  But remember that fetch_fpxregs can fail, and return
531      zero.  */
532   if (regno == -1)
533     {
534       fetch_regs (tid);
535
536       /* The call above might reset `have_ptrace_getregs'.  */
537       if (!have_ptrace_getregs)
538         {
539           fetch_inferior_registers (regno);
540           return;
541         }
542
543       if (fetch_fpxregs (tid))
544         return;
545       fetch_fpregs (tid);
546       return;
547     }
548
549   if (GETREGS_SUPPLIES (regno))
550     {
551       fetch_regs (tid);
552       return;
553     }
554
555   if (GETFPXREGS_SUPPLIES (regno))
556     {
557       if (fetch_fpxregs (tid))
558         return;
559
560       /* Either our processor or our kernel doesn't support the SSE
561          registers, so read the FP registers in the traditional way,
562          and fill the SSE registers with dummy values.  It would be
563          more graceful to handle differences in the register set using
564          gdbarch.  Until then, this will at least make things work
565          plausibly.  */
566       fetch_fpregs (tid);
567       return;
568     }
569
570   internal_error (__FILE__, __LINE__,
571                   "Got request for bad register number %d.", regno);
572 }
573
574 /* Store register REGNO back into the child process.  If REGNO is -1,
575    do this for all registers (including the floating point and SSE
576    registers).  */
577 void
578 store_inferior_registers (int regno)
579 {
580   int tid;
581
582   /* Use the old method of poking around in `struct user' if the
583      SETREGS request isn't available.  */
584   if (!have_ptrace_getregs)
585     {
586       int i;
587
588       for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
589         if (regno == -1 || regno == i)
590           store_register (i);
591
592       return;
593     }
594
595   /* GNU/Linux LWP ID's are process ID's.  */
596   if ((tid = TIDGET (inferior_ptid)) == 0)
597     tid = PIDGET (inferior_ptid);       /* Not a threaded program.  */
598
599   /* Use the PTRACE_SETFPXREGS requests whenever possible, since it
600      transfers more registers in one system call.  But remember that
601      store_fpxregs can fail, and return zero.  */
602   if (regno == -1)
603     {
604       store_regs (tid, regno);
605       if (store_fpxregs (tid, regno))
606         return;
607       store_fpregs (tid, regno);
608       return;
609     }
610
611   if (GETREGS_SUPPLIES (regno))
612     {
613       store_regs (tid, regno);
614       return;
615     }
616
617   if (GETFPXREGS_SUPPLIES (regno))
618     {
619       if (store_fpxregs (tid, regno))
620         return;
621
622       /* Either our processor or our kernel doesn't support the SSE
623          registers, so just write the FP registers in the traditional
624          way.  */
625       store_fpregs (tid, regno);
626       return;
627     }
628
629   internal_error (__FILE__, __LINE__,
630                   "Got request to store bad register number %d.", regno);
631 }
632 \f
633
634 static unsigned long
635 i386_linux_dr_get (int regnum)
636 {
637   int tid;
638   unsigned long value;
639
640   /* FIXME: kettenis/2001-01-29: It's not clear what we should do with
641      multi-threaded processes here.  For now, pretend there is just
642      one thread.  */
643   tid = PIDGET (inferior_ptid);
644
645   /* FIXME: kettenis/2001-03-27: Calling perror_with_name if the
646      ptrace call fails breaks debugging remote targets.  The correct
647      way to fix this is to add the hardware breakpoint and watchpoint
648      stuff to the target vectore.  For now, just return zero if the
649      ptrace call fails.  */
650   errno = 0;
651   value = ptrace (PTRACE_PEEKUSER, tid,
652                   offsetof (struct user, u_debugreg[regnum]), 0);
653   if (errno != 0)
654 #if 0
655     perror_with_name ("Couldn't read debug register");
656 #else
657     return 0;
658 #endif
659
660   return value;
661 }
662
663 static void
664 i386_linux_dr_set (int regnum, unsigned long value)
665 {
666   int tid;
667
668   /* FIXME: kettenis/2001-01-29: It's not clear what we should do with
669      multi-threaded processes here.  For now, pretend there is just
670      one thread.  */
671   tid = PIDGET (inferior_ptid);
672
673   errno = 0;
674   ptrace (PTRACE_POKEUSER, tid,
675           offsetof (struct user, u_debugreg[regnum]), value);
676   if (errno != 0)
677     perror_with_name ("Couldn't write debug register");
678 }
679
680 void
681 i386_linux_dr_set_control (unsigned long control)
682 {
683   i386_linux_dr_set (DR_CONTROL, control);
684 }
685
686 void
687 i386_linux_dr_set_addr (int regnum, CORE_ADDR addr)
688 {
689   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum <= DR_LASTADDR - DR_FIRSTADDR);
690
691   i386_linux_dr_set (DR_FIRSTADDR + regnum, addr);
692 }
693
694 void
695 i386_linux_dr_reset_addr (int regnum)
696 {
697   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum <= DR_LASTADDR - DR_FIRSTADDR);
698
699   i386_linux_dr_set (DR_FIRSTADDR + regnum, 0L);
700 }
701
702 unsigned long
703 i386_linux_dr_get_status (void)
704 {
705   return i386_linux_dr_get (DR_STATUS);
706 }
707 \f
708
709 /* Interpreting register set info found in core files.  */
710
711 /* Provide registers to GDB from a core file.
712
713    (We can't use the generic version of this function in
714    core-regset.c, because GNU/Linux has *three* different kinds of
715    register set notes.  core-regset.c would have to call
716    supply_fpxregset, which most platforms don't have.)
717
718    CORE_REG_SECT points to an array of bytes, which are the contents
719    of a `note' from a core file which BFD thinks might contain
720    register contents.  CORE_REG_SIZE is its size.
721
722    WHICH says which register set corelow suspects this is:
723      0 --- the general-purpose register set, in elf_gregset_t format
724      2 --- the floating-point register set, in elf_fpregset_t format
725      3 --- the extended floating-point register set, in elf_fpxregset_t format
726
727    REG_ADDR isn't used on GNU/Linux.  */
728
729 static void
730 fetch_core_registers (char *core_reg_sect, unsigned core_reg_size,
731                       int which, CORE_ADDR reg_addr)
732 {
733   elf_gregset_t gregset;
734   elf_fpregset_t fpregset;
735
736   switch (which)
737     {
738     case 0:
739       if (core_reg_size != sizeof (gregset))
740         warning ("Wrong size gregset in core file.");
741       else
742         {
743           memcpy (&gregset, core_reg_sect, sizeof (gregset));
744           supply_gregset (&gregset);
745         }
746       break;
747
748     case 2:
749       if (core_reg_size != sizeof (fpregset))
750         warning ("Wrong size fpregset in core file.");
751       else
752         {
753           memcpy (&fpregset, core_reg_sect, sizeof (fpregset));
754           supply_fpregset (&fpregset);
755         }
756       break;
757
758 #ifdef HAVE_PTRACE_GETFPXREGS
759       {
760         elf_fpxregset_t fpxregset;
761
762       case 3:
763         if (core_reg_size != sizeof (fpxregset))
764           warning ("Wrong size fpxregset in core file.");
765         else
766           {
767             memcpy (&fpxregset, core_reg_sect, sizeof (fpxregset));
768             supply_fpxregset (&fpxregset);
769           }
770         break;
771       }
772 #endif
773
774     default:
775       /* We've covered all the kinds of registers we know about here,
776          so this must be something we wouldn't know what to do with
777          anyway.  Just ignore it.  */
778       break;
779     }
780 }
781 \f
782
783 /* The instruction for a GNU/Linux system call is:
784        int $0x80
785    or 0xcd 0x80.  */
786
787 static const unsigned char linux_syscall[] = { 0xcd, 0x80 };
788
789 #define LINUX_SYSCALL_LEN (sizeof linux_syscall)
790
791 /* The system call number is stored in the %eax register.  */
792 #define LINUX_SYSCALL_REGNUM 0  /* %eax */
793
794 /* We are specifically interested in the sigreturn and rt_sigreturn
795    system calls.  */
796
797 #ifndef SYS_sigreturn
798 #define SYS_sigreturn           0x77
799 #endif
800 #ifndef SYS_rt_sigreturn
801 #define SYS_rt_sigreturn        0xad
802 #endif
803
804 /* Offset to saved processor flags, from <asm/sigcontext.h>.  */
805 #define LINUX_SIGCONTEXT_EFLAGS_OFFSET (64)
806
807 /* Resume execution of the inferior process.
808    If STEP is nonzero, single-step it.
809    If SIGNAL is nonzero, give it that signal.  */
810
811 void
812 child_resume (ptid_t ptid, int step, enum target_signal signal)
813 {
814   int pid = PIDGET (ptid);
815
816   int request = PTRACE_CONT;
817
818   if (pid == -1)
819     /* Resume all threads.  */
820     /* I think this only gets used in the non-threaded case, where "resume
821        all threads" and "resume inferior_ptid" are the same.  */
822     pid = PIDGET (inferior_ptid);
823
824   if (step)
825     {
826       CORE_ADDR pc = read_pc_pid (pid_to_ptid (pid));
827       unsigned char buf[LINUX_SYSCALL_LEN];
828
829       request = PTRACE_SINGLESTEP;
830
831       /* Returning from a signal trampoline is done by calling a
832          special system call (sigreturn or rt_sigreturn, see
833          i386-linux-tdep.c for more information).  This system call
834          restores the registers that were saved when the signal was
835          raised, including %eflags.  That means that single-stepping
836          won't work.  Instead, we'll have to modify the signal context
837          that's about to be restored, and set the trace flag there.  */
838
839       /* First check if PC is at a system call.  */
840       if (read_memory_nobpt (pc, (char *) buf, LINUX_SYSCALL_LEN) == 0
841           && memcmp (buf, linux_syscall, LINUX_SYSCALL_LEN) == 0)
842         {
843           int syscall = read_register_pid (LINUX_SYSCALL_REGNUM,
844                                            pid_to_ptid (pid));
845
846           /* Then check the system call number.  */
847           if (syscall == SYS_sigreturn || syscall == SYS_rt_sigreturn)
848             {
849               CORE_ADDR sp = read_register (SP_REGNUM);
850               CORE_ADDR addr = sp;
851               unsigned long int eflags;
852
853               if (syscall == SYS_rt_sigreturn)
854                 addr = read_memory_integer (sp + 8, 4) + 20;
855
856               /* Set the trace flag in the context that's about to be
857                  restored.  */
858               addr += LINUX_SIGCONTEXT_EFLAGS_OFFSET;
859               read_memory (addr, (char *) &eflags, 4);
860               eflags |= 0x0100;
861               write_memory (addr, (char *) &eflags, 4);
862             }
863         }
864     }
865
866   if (ptrace (request, pid, 0, target_signal_to_host (signal)) == -1)
867     perror_with_name ("ptrace");
868 }
869 \f
870
871 /* Register that we are able to handle GNU/Linux ELF core file
872    formats.  */
873
874 static struct core_fns linux_elf_core_fns =
875 {
876   bfd_target_elf_flavour,               /* core_flavour */
877   default_check_format,                 /* check_format */
878   default_core_sniffer,                 /* core_sniffer */
879   fetch_core_registers,                 /* core_read_registers */
880   NULL                                  /* next */
881 };
882
883 void
884 _initialize_i386_linux_nat (void)
885 {
886   add_core_fns (&linux_elf_core_fns);
887 }