OSDN Git Service

Initial revision
[pf3gnuchains/pf3gnuchains4x.git] / gdb / mips-nat.c
1 /* Low level DECstation interface to ptrace, for GDB when running native.
2    Copyright 1988, 1989, 1991, 1992, 1995 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Alessandro Forin(af@cs.cmu.edu) at CMU
4    and by Per Bothner(bothner@cs.wisc.edu) at U.Wisconsin.
5
6 This file is part of GDB.
7
8 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11 (at your option) any later version.
12
13 This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with this program; if not, write to the Free Software
20 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "inferior.h"
24 #include "gdbcore.h"
25 #include <sys/ptrace.h>
26 #include <sys/types.h>
27 #include <sys/param.h>
28 #include <sys/user.h>
29 #undef JB_S0
30 #undef JB_S1
31 #undef JB_S2
32 #undef JB_S3
33 #undef JB_S4
34 #undef JB_S5
35 #undef JB_S6
36 #undef JB_S7
37 #undef JB_SP
38 #undef JB_S8
39 #undef JB_PC
40 #undef JB_SR
41 #undef NJBREGS
42 #include <setjmp.h>             /* For JB_XXX.  */
43
44 /* Size of elements in jmpbuf */
45
46 #define JB_ELEMENT_SIZE 4
47
48 /* Map gdb internal register number to ptrace ``address''.
49    These ``addresses'' are defined in DECstation <sys/ptrace.h> */
50
51 #define REGISTER_PTRACE_ADDR(regno) \
52    (regno < 32 ?                GPR_BASE + regno \
53   : regno == PC_REGNUM ?        PC      \
54   : regno == CAUSE_REGNUM ?     CAUSE   \
55   : regno == HI_REGNUM ?        MMHI    \
56   : regno == LO_REGNUM ?        MMLO    \
57   : regno == FCRCS_REGNUM ?     FPC_CSR \
58   : regno == FCRIR_REGNUM ?     FPC_EIR \
59   : regno >= FP0_REGNUM ?       FPR_BASE + (regno - FP0_REGNUM) \
60   : 0)
61
62 static char zerobuf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE] = {0};
63
64 static void fetch_core_registers PARAMS ((char *, unsigned, int, CORE_ADDR));
65
66 /* Get all registers from the inferior */
67
68 void
69 fetch_inferior_registers (regno)
70      int regno;
71 {
72   register unsigned int regaddr;
73   char buf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
74   register int i;
75
76   registers_fetched ();
77
78   for (regno = 1; regno < NUM_REGS; regno++)
79     {
80       regaddr = REGISTER_PTRACE_ADDR (regno);
81       for (i = 0; i < REGISTER_RAW_SIZE (regno); i += sizeof (int))
82         {
83           *(int *) &buf[i] = ptrace (PT_READ_U, inferior_pid,
84                                      (PTRACE_ARG3_TYPE) regaddr, 0);
85           regaddr += sizeof (int);
86         }
87       supply_register (regno, buf);
88     }
89
90   supply_register (ZERO_REGNUM, zerobuf);
91   /* Frame ptr reg must appear to be 0; it is faked by stack handling code. */
92   supply_register (FP_REGNUM, zerobuf);
93 }
94
95 /* Store our register values back into the inferior.
96    If REGNO is -1, do this for all registers.
97    Otherwise, REGNO specifies which register (so we can save time).  */
98
99 void
100 store_inferior_registers (regno)
101      int regno;
102 {
103   register unsigned int regaddr;
104   char buf[80];
105
106   if (regno > 0)
107     {
108       if (regno == ZERO_REGNUM || regno == PS_REGNUM
109           || regno == BADVADDR_REGNUM || regno == CAUSE_REGNUM
110           || regno == FCRIR_REGNUM || regno == FP_REGNUM
111           || (regno >= FIRST_EMBED_REGNUM && regno <= LAST_EMBED_REGNUM))
112         return;
113       regaddr = REGISTER_PTRACE_ADDR (regno);
114       errno = 0;
115       ptrace (PT_WRITE_U, inferior_pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) regaddr,
116               read_register (regno));
117       if (errno != 0)
118         {
119           sprintf (buf, "writing register number %d", regno);
120           perror_with_name (buf);
121         }
122     }
123   else
124     {
125       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
126         store_inferior_registers (regno);
127     }
128 }
129
130
131 /* Figure out where the longjmp will land.
132    We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf structure from which
133    we extract the pc (JB_PC) that we will land at.  The pc is copied into PC.
134    This routine returns true on success. */
135
136 int
137 get_longjmp_target(pc)
138      CORE_ADDR *pc;
139 {
140   CORE_ADDR jb_addr;
141   char buf[TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT];
142
143   jb_addr = read_register (A0_REGNUM);
144
145   if (target_read_memory (jb_addr + JB_PC * JB_ELEMENT_SIZE, buf,
146                           TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT))
147     return 0;
148
149   *pc = extract_address (buf, TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT);
150
151   return 1;
152 }
153
154 /* Extract the register values out of the core file and store
155    them where `read_register' will find them.
156
157    CORE_REG_SECT points to the register values themselves, read into memory.
158    CORE_REG_SIZE is the size of that area.
159    WHICH says which set of registers we are handling (0 = int, 2 = float
160          on machines where they are discontiguous).
161    REG_ADDR is the offset from u.u_ar0 to the register values relative to
162             core_reg_sect.  This is used with old-fashioned core files to
163             locate the registers in a large upage-plus-stack ".reg" section.
164             Original upage address X is at location core_reg_sect+x+reg_addr.
165  */
166
167 static void
168 fetch_core_registers (core_reg_sect, core_reg_size, which, reg_addr)
169      char *core_reg_sect;
170      unsigned core_reg_size;
171      int which;
172      CORE_ADDR reg_addr;
173 {
174   register int regno;
175   register unsigned int addr;
176   int bad_reg = -1;
177   register reg_ptr = -reg_addr;         /* Original u.u_ar0 is -reg_addr. */
178
179   /* If u.u_ar0 was an absolute address in the core file, relativize it now,
180      so we can use it as an offset into core_reg_sect.  When we're done,
181      "register 0" will be at core_reg_sect+reg_ptr, and we can use
182      register_addr to offset to the other registers.  If this is a modern
183      core file without a upage, reg_ptr will be zero and this is all a big
184      NOP.  */
185   if (reg_ptr > core_reg_size)
186 #ifdef KERNEL_U_ADDR
187     reg_ptr -= KERNEL_U_ADDR;
188 #else
189     error ("Old mips core file can't be processed on this machine.");
190 #endif
191
192   for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
193     {
194       addr = register_addr (regno, reg_ptr);
195       if (addr >= core_reg_size) {
196         if (bad_reg < 0)
197           bad_reg = regno;
198       } else {
199         supply_register (regno, core_reg_sect + addr);
200       }
201     }
202   if (bad_reg >= 0)
203     {
204       error ("Register %s not found in core file.", REGISTER_NAME (bad_reg));
205     }
206   supply_register (ZERO_REGNUM, zerobuf);
207   /* Frame ptr reg must appear to be 0; it is faked by stack handling code. */
208   supply_register (FP_REGNUM, zerobuf);
209 }
210
211 /* Return the address in the core dump or inferior of register REGNO.
212    BLOCKEND is the address of the end of the user structure.  */
213
214 CORE_ADDR
215 register_addr (regno, blockend)
216      int regno;
217      CORE_ADDR blockend;
218 {
219   CORE_ADDR addr;
220
221   if (regno < 0 || regno >= NUM_REGS)
222     error ("Invalid register number %d.", regno);
223
224   REGISTER_U_ADDR (addr, blockend, regno);
225
226   return addr;
227 }
228
229 \f
230 /* Register that we are able to handle mips core file formats.
231    FIXME: is this really bfd_target_unknown_flavour? */
232
233 static struct core_fns mips_core_fns =
234 {
235   bfd_target_unknown_flavour,
236   fetch_core_registers,
237   NULL
238 };
239
240 void
241 _initialize_core_mips ()
242 {
243   add_core_fns (&mips_core_fns);
244 }