OSDN Git Service

* target.h (TARGET_WNOHANG): New.
[pf3gnuchains/sourceware.git] / gdb / spu-linux-nat.c
1 /* SPU native-dependent code for GDB, the GNU debugger.
2    Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Contributed by Ulrich Weigand <uweigand@de.ibm.com>.
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 3 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, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "gdbcore.h"
23 #include "gdb_string.h"
24 #include "target.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "inf-ptrace.h"
27 #include "regcache.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "gdb_wait.h"
30 #include "gdbthread.h"
31
32 #include <sys/ptrace.h>
33 #include <asm/ptrace.h>
34 #include <sys/types.h>
35 #include <sys/param.h>
36
37 #include "spu-tdep.h"
38
39 /* PPU side system calls.  */
40 #define INSTR_SC        0x44000002
41 #define NR_spu_run      0x0116
42
43
44 /* Fetch PPU register REGNO.  */
45 static ULONGEST
46 fetch_ppc_register (int regno)
47 {
48   PTRACE_TYPE_RET res;
49
50   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
51   if (tid == 0)
52     tid = PIDGET (inferior_ptid);
53
54 #ifndef __powerpc64__
55   /* If running as a 32-bit process on a 64-bit system, we attempt
56      to get the full 64-bit register content of the target process.
57      If the PPC special ptrace call fails, we're on a 32-bit system;
58      just fall through to the regular ptrace call in that case.  */
59   {
60     gdb_byte buf[8];
61
62     errno = 0;
63     ptrace (PPC_PTRACE_PEEKUSR_3264, tid,
64             (PTRACE_TYPE_ARG3) (regno * 8), buf);
65     if (errno == 0)
66       ptrace (PPC_PTRACE_PEEKUSR_3264, tid,
67               (PTRACE_TYPE_ARG3) (regno * 8 + 4), buf + 4);
68     if (errno == 0)
69       return (ULONGEST) *(uint64_t *)buf;
70   }
71 #endif
72
73   errno = 0;
74   res = ptrace (PT_READ_U, tid,
75                 (PTRACE_TYPE_ARG3) (regno * sizeof (PTRACE_TYPE_RET)), 0);
76   if (errno != 0)
77     {
78       char mess[128];
79       xsnprintf (mess, sizeof mess, "reading PPC register #%d", regno);
80       perror_with_name (_(mess));
81     }
82
83   return (ULONGEST) (unsigned long) res;
84 }
85
86 /* Fetch WORD from PPU memory at (aligned) MEMADDR in thread TID.  */
87 static int
88 fetch_ppc_memory_1 (int tid, ULONGEST memaddr, PTRACE_TYPE_RET *word)
89 {
90   errno = 0;
91
92 #ifndef __powerpc64__
93   if (memaddr >> 32)
94     {
95       uint64_t addr_8 = (uint64_t) memaddr;
96       ptrace (PPC_PTRACE_PEEKTEXT_3264, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) &addr_8, word);
97     }
98   else
99 #endif
100     *word = ptrace (PT_READ_I, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) (size_t) memaddr, 0);
101
102   return errno;
103 }
104
105 /* Store WORD into PPU memory at (aligned) MEMADDR in thread TID.  */
106 static int
107 store_ppc_memory_1 (int tid, ULONGEST memaddr, PTRACE_TYPE_RET word)
108 {
109   errno = 0;
110
111 #ifndef __powerpc64__
112   if (memaddr >> 32)
113     {
114       uint64_t addr_8 = (uint64_t) memaddr;
115       ptrace (PPC_PTRACE_POKEDATA_3264, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) &addr_8, word);
116     }
117   else
118 #endif
119     ptrace (PT_WRITE_D, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) (size_t) memaddr, word);
120
121   return errno;
122 }
123
124 /* Fetch LEN bytes of PPU memory at MEMADDR to MYADDR.  */
125 static int
126 fetch_ppc_memory (ULONGEST memaddr, gdb_byte *myaddr, int len)
127 {
128   int i, ret;
129
130   ULONGEST addr = memaddr & -(ULONGEST) sizeof (PTRACE_TYPE_RET);
131   int count = ((((memaddr + len) - addr) + sizeof (PTRACE_TYPE_RET) - 1)
132                / sizeof (PTRACE_TYPE_RET));
133   PTRACE_TYPE_RET *buffer;
134
135   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
136   if (tid == 0)
137     tid = PIDGET (inferior_ptid);
138
139   buffer = (PTRACE_TYPE_RET *) alloca (count * sizeof (PTRACE_TYPE_RET));
140   for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (PTRACE_TYPE_RET))
141     {
142       ret = fetch_ppc_memory_1 (tid, addr, &buffer[i]);
143       if (ret)
144         return ret;
145     }
146
147   memcpy (myaddr,
148           (char *) buffer + (memaddr & (sizeof (PTRACE_TYPE_RET) - 1)),
149           len);
150
151   return 0;
152 }
153
154 /* Store LEN bytes from MYADDR to PPU memory at MEMADDR.  */
155 static int
156 store_ppc_memory (ULONGEST memaddr, const gdb_byte *myaddr, int len)
157 {
158   int i, ret;
159
160   ULONGEST addr = memaddr & -(ULONGEST) sizeof (PTRACE_TYPE_RET);
161   int count = ((((memaddr + len) - addr) + sizeof (PTRACE_TYPE_RET) - 1)
162                / sizeof (PTRACE_TYPE_RET));
163   PTRACE_TYPE_RET *buffer;
164
165   int tid = TIDGET (inferior_ptid);
166   if (tid == 0)
167     tid = PIDGET (inferior_ptid);
168
169   buffer = (PTRACE_TYPE_RET *) alloca (count * sizeof (PTRACE_TYPE_RET));
170
171   if (addr != memaddr || len < (int) sizeof (PTRACE_TYPE_RET))
172     {
173       ret = fetch_ppc_memory_1 (tid, addr, &buffer[0]);
174       if (ret)
175         return ret;
176     }
177
178   if (count > 1)
179     {
180       ret = fetch_ppc_memory_1 (tid, addr + (count - 1)
181                                                * sizeof (PTRACE_TYPE_RET),
182                                 &buffer[count - 1]);
183       if (ret)
184         return ret;
185     }
186
187   memcpy ((char *) buffer + (memaddr & (sizeof (PTRACE_TYPE_RET) - 1)),
188           myaddr, len);
189
190   for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (PTRACE_TYPE_RET))
191     {
192       ret = store_ppc_memory_1 (tid, addr, buffer[i]);
193       if (ret)
194         return ret;
195     }
196
197   return 0;
198 }
199
200
201 /* If the PPU thread is currently stopped on a spu_run system call,
202    return to FD and ADDR the file handle and NPC parameter address
203    used with the system call.  Return non-zero if successful.  */
204 static int 
205 parse_spufs_run (int *fd, ULONGEST *addr)
206 {
207   gdb_byte buf[4];
208   ULONGEST pc = fetch_ppc_register (32);  /* nip */
209
210   /* Fetch instruction preceding current NIP.  */
211   if (fetch_ppc_memory (pc-4, buf, 4) != 0)
212     return 0;
213   /* It should be a "sc" instruction.  */
214   if (extract_unsigned_integer (buf, 4) != INSTR_SC)
215     return 0;
216   /* System call number should be NR_spu_run.  */
217   if (fetch_ppc_register (0) != NR_spu_run)
218     return 0;
219
220   /* Register 3 contains fd, register 4 the NPC param pointer.  */
221   *fd = fetch_ppc_register (34);  /* orig_gpr3 */
222   *addr = fetch_ppc_register (4);
223   return 1;
224 }
225
226
227 /* Copy LEN bytes at OFFSET in spufs file ANNEX into/from READBUF or WRITEBUF,
228    using the /proc file system.  */
229 static LONGEST
230 spu_proc_xfer_spu (const char *annex, gdb_byte *readbuf,
231                    const gdb_byte *writebuf,
232                    ULONGEST offset, LONGEST len)
233 {
234   char buf[128];
235   int fd = 0;
236   int ret = -1;
237   int pid = PIDGET (inferior_ptid);
238
239   if (!annex)
240     return 0;
241
242   xsnprintf (buf, sizeof buf, "/proc/%d/fd/%s", pid, annex);
243   fd = open (buf, writebuf? O_WRONLY : O_RDONLY);
244   if (fd <= 0)
245     return -1;
246
247   if (offset != 0
248       && lseek (fd, (off_t) offset, SEEK_SET) != (off_t) offset)
249     {
250       close (fd);
251       return 0;
252     }
253
254   if (writebuf)
255     ret = write (fd, writebuf, (size_t) len);
256   else if (readbuf)
257     ret = read (fd, readbuf, (size_t) len);
258
259   close (fd);
260   return ret;
261 }
262
263
264 /* Inferior memory should contain an SPE executable image at location ADDR.
265    Allocate a BFD representing that executable.  Return NULL on error.  */
266
267 static void *
268 spu_bfd_iovec_open (struct bfd *nbfd, void *open_closure)
269 {
270   return open_closure;
271 }
272
273 static int
274 spu_bfd_iovec_close (struct bfd *nbfd, void *stream)
275 {
276   xfree (stream);
277   return 1;
278 }
279
280 static file_ptr
281 spu_bfd_iovec_pread (struct bfd *abfd, void *stream, void *buf,
282                      file_ptr nbytes, file_ptr offset)
283 {
284   ULONGEST addr = *(ULONGEST *)stream;
285
286   if (fetch_ppc_memory (addr + offset, buf, nbytes) != 0)
287     {
288       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
289       return -1;
290     }
291
292   return nbytes;
293 }
294
295 static int
296 spu_bfd_iovec_stat (struct bfd *abfd, void *stream, struct stat *sb)
297 {
298   /* We don't have an easy way of finding the size of embedded spu
299      images.  We could parse the in-memory ELF header and section
300      table to find the extent of the last section but that seems
301      pointless when the size is needed only for checks of other
302      parsed values in dbxread.c.  */
303   sb->st_size = INT_MAX;
304   return 0;
305 }
306
307 static bfd *
308 spu_bfd_open (ULONGEST addr)
309 {
310   struct bfd *nbfd;
311   asection *spu_name;
312
313   ULONGEST *open_closure = xmalloc (sizeof (ULONGEST));
314   *open_closure = addr;
315
316   nbfd = bfd_openr_iovec (xstrdup ("<in-memory>"), "elf32-spu",
317                           spu_bfd_iovec_open, open_closure,
318                           spu_bfd_iovec_pread, spu_bfd_iovec_close,
319                           spu_bfd_iovec_stat);
320   if (!nbfd)
321     return NULL;
322
323   if (!bfd_check_format (nbfd, bfd_object))
324     {
325       bfd_close (nbfd);
326       return NULL;
327     }
328
329   /* Retrieve SPU name note and update BFD name.  */
330   spu_name = bfd_get_section_by_name (nbfd, ".note.spu_name");
331   if (spu_name)
332     {
333       int sect_size = bfd_section_size (nbfd, spu_name);
334       if (sect_size > 20)
335         {
336           char *buf = alloca (sect_size - 20 + 1);
337           bfd_get_section_contents (nbfd, spu_name, buf, 20, sect_size - 20);
338           buf[sect_size - 20] = '\0';
339
340           xfree ((char *)nbfd->filename);
341           nbfd->filename = xstrdup (buf);
342         }
343     }
344
345   return nbfd;
346 }
347
348 /* INFERIOR_FD is a file handle passed by the inferior to the
349    spu_run system call.  Assuming the SPE context was allocated
350    by the libspe library, try to retrieve the main SPE executable
351    file from its copy within the target process.  */
352 static void
353 spu_symbol_file_add_from_memory (int inferior_fd)
354 {
355   ULONGEST addr;
356   struct bfd *nbfd;
357
358   char id[128];
359   char annex[32];
360   int len;
361
362   /* Read object ID.  */
363   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/object-id", inferior_fd);
364   len = spu_proc_xfer_spu (annex, id, NULL, 0, sizeof id);
365   if (len <= 0 || len >= sizeof id)
366     return;
367   id[len] = 0;
368   addr = strtoulst (id, NULL, 16);
369   if (!addr)
370     return;
371
372   /* Open BFD representing SPE executable and read its symbols.  */
373   nbfd = spu_bfd_open (addr);
374   if (nbfd)
375     symbol_file_add_from_bfd (nbfd, 1, NULL, 1, 0);
376 }
377
378
379 /* Override the post_startup_inferior routine to continue running
380    the inferior until the first spu_run system call.  */
381 static void
382 spu_child_post_startup_inferior (ptid_t ptid)
383 {
384   int fd;
385   ULONGEST addr;
386
387   int tid = TIDGET (ptid);
388   if (tid == 0)
389     tid = PIDGET (ptid);
390   
391   while (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
392     {
393       ptrace (PT_SYSCALL, tid, (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, 0);
394       waitpid (tid, NULL, __WALL | __WNOTHREAD);
395     }
396 }
397
398 /* Override the post_attach routine to try load the SPE executable
399    file image from its copy inside the target process.  */
400 static void
401 spu_child_post_attach (int pid)
402 {
403   int fd;
404   ULONGEST addr;
405
406   /* Like child_post_startup_inferior, if we happened to attach to
407      the inferior while it wasn't currently in spu_run, continue 
408      running it until we get back there.  */
409   while (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
410     {
411       ptrace (PT_SYSCALL, pid, (PTRACE_TYPE_ARG3) 0, 0);
412       waitpid (pid, NULL, __WALL | __WNOTHREAD);
413     }
414
415   /* If the user has not provided an executable file, try to extract
416      the image from inside the target process.  */
417   if (!get_exec_file (0))
418     spu_symbol_file_add_from_memory (fd);
419 }
420
421 /* Wait for child PTID to do something.  Return id of the child,
422    minus_one_ptid in case of error; store status into *OURSTATUS.  */
423 static ptid_t
424 spu_child_wait (struct target_ops *ops,
425                 ptid_t ptid, struct target_waitstatus *ourstatus, int options)
426 {
427   int save_errno;
428   int status;
429   pid_t pid;
430
431   do
432     {
433       set_sigint_trap ();       /* Causes SIGINT to be passed on to the
434                                    attached process.  */
435
436       pid = waitpid (PIDGET (ptid), &status, 0);
437       if (pid == -1 && errno == ECHILD)
438         /* Try again with __WCLONE to check cloned processes.  */
439         pid = waitpid (PIDGET (ptid), &status, __WCLONE);
440
441       save_errno = errno;
442
443       /* Make sure we don't report an event for the exit of the
444          original program, if we've detached from it.  */
445       if (pid != -1 && !WIFSTOPPED (status) && pid != PIDGET (inferior_ptid))
446         {
447           pid = -1;
448           save_errno = EINTR;
449         }
450
451       clear_sigint_trap ();
452     }
453   while (pid == -1 && save_errno == EINTR);
454
455   if (pid == -1)
456     {
457       warning (_("Child process unexpectedly missing: %s"),
458                safe_strerror (save_errno));
459
460       /* Claim it exited with unknown signal.  */
461       ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_SIGNALLED;
462       ourstatus->value.sig = TARGET_SIGNAL_UNKNOWN;
463       return inferior_ptid;
464     }
465
466   store_waitstatus (ourstatus, status);
467   return pid_to_ptid (pid);
468 }
469
470 /* Override the fetch_inferior_register routine.  */
471 static void
472 spu_fetch_inferior_registers (struct target_ops *ops,
473                               struct regcache *regcache, int regno)
474 {
475   int fd;
476   ULONGEST addr;
477
478   /* We must be stopped on a spu_run system call.  */
479   if (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
480     return;
481
482   /* The ID register holds the spufs file handle.  */
483   if (regno == -1 || regno == SPU_ID_REGNUM)
484     {
485       char buf[4];
486       store_unsigned_integer (buf, 4, fd);
487       regcache_raw_supply (regcache, SPU_ID_REGNUM, buf);
488     }
489
490   /* The NPC register is found at ADDR.  */
491   if (regno == -1 || regno == SPU_PC_REGNUM)
492     {
493       gdb_byte buf[4];
494       if (fetch_ppc_memory (addr, buf, 4) == 0)
495         regcache_raw_supply (regcache, SPU_PC_REGNUM, buf);
496     }
497
498   /* The GPRs are found in the "regs" spufs file.  */
499   if (regno == -1 || (regno >= 0 && regno < SPU_NUM_GPRS))
500     {
501       gdb_byte buf[16 * SPU_NUM_GPRS];
502       char annex[32];
503       int i;
504
505       xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/regs", fd);
506       if (spu_proc_xfer_spu (annex, buf, NULL, 0, sizeof buf) == sizeof buf)
507         for (i = 0; i < SPU_NUM_GPRS; i++)
508           regcache_raw_supply (regcache, i, buf + i*16);
509     }
510 }
511
512 /* Override the store_inferior_register routine.  */
513 static void
514 spu_store_inferior_registers (struct target_ops *ops,
515                               struct regcache *regcache, int regno)
516 {
517   int fd;
518   ULONGEST addr;
519
520   /* We must be stopped on a spu_run system call.  */
521   if (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
522     return;
523
524   /* The NPC register is found at ADDR.  */
525   if (regno == -1 || regno == SPU_PC_REGNUM)
526     {
527       gdb_byte buf[4];
528       regcache_raw_collect (regcache, SPU_PC_REGNUM, buf);
529       store_ppc_memory (addr, buf, 4);
530     }
531
532   /* The GPRs are found in the "regs" spufs file.  */
533   if (regno == -1 || (regno >= 0 && regno < SPU_NUM_GPRS))
534     {
535       gdb_byte buf[16 * SPU_NUM_GPRS];
536       char annex[32];
537       int i;
538
539       for (i = 0; i < SPU_NUM_GPRS; i++)
540         regcache_raw_collect (regcache, i, buf + i*16);
541
542       xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/regs", fd);
543       spu_proc_xfer_spu (annex, NULL, buf, 0, sizeof buf);
544     }
545 }
546
547 /* Override the to_xfer_partial routine.  */
548 static LONGEST 
549 spu_xfer_partial (struct target_ops *ops,
550                   enum target_object object, const char *annex,
551                   gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf,
552                   ULONGEST offset, LONGEST len)
553 {
554   if (object == TARGET_OBJECT_SPU)
555     return spu_proc_xfer_spu (annex, readbuf, writebuf, offset, len);
556
557   if (object == TARGET_OBJECT_MEMORY)
558     {
559       int fd;
560       ULONGEST addr;
561       char mem_annex[32];
562
563       /* We must be stopped on a spu_run system call.  */
564       if (!parse_spufs_run (&fd, &addr))
565         return 0;
566
567       /* Use the "mem" spufs file to access SPU local store.  */
568       xsnprintf (mem_annex, sizeof mem_annex, "%d/mem", fd);
569       return spu_proc_xfer_spu (mem_annex, readbuf, writebuf, offset, len);
570     }
571
572   return -1;
573 }
574
575 /* Override the to_can_use_hw_breakpoint routine.  */
576 static int
577 spu_can_use_hw_breakpoint (int type, int cnt, int othertype)
578 {
579   return 0;
580 }
581
582
583 /* Initialize SPU native target.  */
584 void 
585 _initialize_spu_nat (void)
586 {
587   /* Generic ptrace methods.  */
588   struct target_ops *t;
589   t = inf_ptrace_target ();
590
591   /* Add SPU methods.  */
592   t->to_post_attach = spu_child_post_attach;  
593   t->to_post_startup_inferior = spu_child_post_startup_inferior;
594   t->to_wait = spu_child_wait;
595   t->to_fetch_registers = spu_fetch_inferior_registers;
596   t->to_store_registers = spu_store_inferior_registers;
597   t->to_xfer_partial = spu_xfer_partial;
598   t->to_can_use_hw_breakpoint = spu_can_use_hw_breakpoint;
599
600   /* Register SPU target.  */
601   add_target (t);
602 }
603