]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/go32-nat.c
gdb: remove COMPUNIT_BLOCKVECTOR macro, add getter/setter
[binutils.git] / gdb / go32-nat.c
1 /* Native debugging support for Intel x86 running DJGPP.
2    Copyright (C) 1997-2022 Free Software Foundation, Inc.
3    Written by Robert Hoehne.
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 /* To whomever it may concern, here's a general description of how
21    debugging in DJGPP works, and the special quirks GDB does to
22    support that.
23
24    When the DJGPP port of GDB is debugging a DJGPP program natively,
25    there aren't 2 separate processes, the debuggee and GDB itself, as
26    on other systems.  (This is DOS, where there can only be one active
27    process at any given time, remember?)  Instead, GDB and the
28    debuggee live in the same process.  So when GDB calls
29    go32_create_inferior below, and that function calls edi_init from
30    the DJGPP debug support library libdbg.a, we load the debuggee's
31    executable file into GDB's address space, set it up for execution
32    as the stub loader (a short real-mode program prepended to each
33    DJGPP executable) normally would, and do a lot of preparations for
34    swapping between GDB's and debuggee's internal state, primarily wrt
35    the exception handlers.  This swapping happens every time we resume
36    the debuggee or switch back to GDB's code, and it includes:
37
38     . swapping all the segment registers
39     . swapping the PSP (the Program Segment Prefix)
40     . swapping the signal handlers
41     . swapping the exception handlers
42     . swapping the FPU status
43     . swapping the 3 standard file handles (more about this below)
44
45    Then running the debuggee simply means longjmp into it where its PC
46    is and let it run until it stops for some reason.  When it stops,
47    GDB catches the exception that stopped it and longjmp's back into
48    its own code.  All the possible exit points of the debuggee are
49    watched; for example, the normal exit point is recognized because a
50    DOS program issues a special system call to exit.  If one of those
51    exit points is hit, we mourn the inferior and clean up after it.
52    Cleaning up is very important, even if the process exits normally,
53    because otherwise we might leave behind traces of previous
54    execution, and in several cases GDB itself might be left hosed,
55    because all the exception handlers were not restored.
56
57    Swapping of the standard handles (in redir_to_child and
58    redir_to_debugger) is needed because, since both GDB and the
59    debuggee live in the same process, as far as the OS is concerned,
60    the share the same file table.  This means that the standard
61    handles 0, 1, and 2 point to the same file table entries, and thus
62    are connected to the same devices.  Therefore, if the debugger
63    redirects its standard output, the standard output of the debuggee
64    is also automagically redirected to the same file/device!
65    Similarly, if the debuggee redirects its stdout to a file, you
66    won't be able to see debugger's output (it will go to the same file
67    where the debuggee has its output); and if the debuggee closes its
68    standard input, you will lose the ability to talk to debugger!
69
70    For this reason, every time the debuggee is about to be resumed, we
71    call redir_to_child, which redirects the standard handles to where
72    the debuggee expects them to be.  When the debuggee stops and GDB
73    regains control, we call redir_to_debugger, which redirects those 3
74    handles back to where GDB expects.
75
76    Note that only the first 3 handles are swapped, so if the debuggee
77    redirects or closes any other handles, GDB will not notice.  In
78    particular, the exit code of a DJGPP program forcibly closes all
79    file handles beyond the first 3 ones, so when the debuggee exits,
80    GDB currently loses its stdaux and stdprn streams.  Fortunately,
81    GDB does not use those as of this writing, and will never need
82    to.  */
83
84 #include "defs.h"
85
86 #include <fcntl.h>
87
88 #include "x86-nat.h"
89 #include "inferior.h"
90 #include "infrun.h"
91 #include "gdbthread.h"
92 #include "gdbsupport/gdb_wait.h"
93 #include "gdbcore.h"
94 #include "command.h"
95 #include "gdbcmd.h"
96 #include "floatformat.h"
97 #include "buildsym-legacy.h"
98 #include "i387-tdep.h"
99 #include "i386-tdep.h"
100 #include "nat/x86-cpuid.h"
101 #include "value.h"
102 #include "regcache.h"
103 #include "top.h"
104 #include "cli/cli-utils.h"
105 #include "inf-child.h"
106
107 #include <ctype.h>
108 #include <unistd.h>
109 #include <sys/utsname.h>
110 #include <io.h>
111 #include <dos.h>
112 #include <dpmi.h>
113 #include <go32.h>
114 #include <sys/farptr.h>
115 #include <debug/v2load.h>
116 #include <debug/dbgcom.h>
117 #if __DJGPP_MINOR__ > 2
118 #include <debug/redir.h>
119 #endif
120
121 #include <langinfo.h>
122
123 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
124 /* This code will be provided from DJGPP 2.03 on.  Until then I code it
125    here.  */
126 typedef struct
127   {
128     unsigned short sig0;
129     unsigned short sig1;
130     unsigned short sig2;
131     unsigned short sig3;
132     unsigned short exponent:15;
133     unsigned short sign:1;
134   }
135 NPXREG;
136
137 typedef struct
138   {
139     unsigned int control;
140     unsigned int status;
141     unsigned int tag;
142     unsigned int eip;
143     unsigned int cs;
144     unsigned int dataptr;
145     unsigned int datasel;
146     NPXREG reg[8];
147   }
148 NPX;
149
150 static NPX npx;
151
152 static void save_npx (void);    /* Save the FPU of the debugged program.  */
153 static void load_npx (void);    /* Restore the FPU of the debugged program.  */
154
155 /* ------------------------------------------------------------------------- */
156 /* Store the contents of the NPX in the global variable `npx'.  */
157 /* *INDENT-OFF* */
158
159 static void
160 save_npx (void)
161 {
162   asm ("inb    $0xa0, %%al  \n\
163        testb $0x20, %%al    \n\
164        jz 1f                \n\
165        xorb %%al, %%al      \n\
166        outb %%al, $0xf0     \n\
167        movb $0x20, %%al     \n\
168        outb %%al, $0xa0     \n\
169        outb %%al, $0x20     \n\
170 1:                          \n\
171        fnsave %0            \n\
172        fwait "
173 :     "=m" (npx)
174 :                               /* No input */
175 :     "%eax");
176 }
177
178 /* *INDENT-ON* */
179
180
181 /* ------------------------------------------------------------------------- */
182 /* Reload the contents of the NPX from the global variable `npx'.  */
183
184 static void
185 load_npx (void)
186 {
187   asm ("frstor %0":"=m" (npx));
188 }
189 /* ------------------------------------------------------------------------- */
190 /* Stubs for the missing redirection functions.  */
191 typedef struct {
192   char *command;
193   int redirected;
194 } cmdline_t;
195
196 void
197 redir_cmdline_delete (cmdline_t *ptr)
198 {
199   ptr->redirected = 0;
200 }
201
202 int
203 redir_cmdline_parse (const char *args, cmdline_t *ptr)
204 {
205   return -1;
206 }
207
208 int
209 redir_to_child (cmdline_t *ptr)
210 {
211   return 1;
212 }
213
214 int
215 redir_to_debugger (cmdline_t *ptr)
216 {
217   return 1;
218 }
219
220 int
221 redir_debug_init (cmdline_t *ptr)
222 {
223   return 0;
224 }
225 #endif /* __DJGPP_MINOR < 3 */
226
227 typedef enum { wp_insert, wp_remove, wp_count } wp_op;
228
229 /* This holds the current reference counts for each debug register.  */
230 static int dr_ref_count[4];
231
232 #define SOME_PID 42
233
234 static int prog_has_started = 0;
235
236 #define r_ofs(x) (offsetof(TSS,x))
237
238 static struct
239 {
240   size_t tss_ofs;
241   size_t size;
242 }
243 regno_mapping[] =
244 {
245   {r_ofs (tss_eax), 4}, /* normal registers, from a_tss */
246   {r_ofs (tss_ecx), 4},
247   {r_ofs (tss_edx), 4},
248   {r_ofs (tss_ebx), 4},
249   {r_ofs (tss_esp), 4},
250   {r_ofs (tss_ebp), 4},
251   {r_ofs (tss_esi), 4},
252   {r_ofs (tss_edi), 4},
253   {r_ofs (tss_eip), 4},
254   {r_ofs (tss_eflags), 4},
255   {r_ofs (tss_cs), 2},
256   {r_ofs (tss_ss), 2},
257   {r_ofs (tss_ds), 2},
258   {r_ofs (tss_es), 2},
259   {r_ofs (tss_fs), 2},
260   {r_ofs (tss_gs), 2},
261   {0, 10},              /* 8 FP registers, from npx.reg[] */
262   {1, 10},
263   {2, 10},
264   {3, 10},
265   {4, 10},
266   {5, 10},
267   {6, 10},
268   {7, 10},
269         /* The order of the next 7 registers must be consistent
270            with their numbering in config/i386/tm-i386.h, which see.  */
271   {0, 2},               /* control word, from npx */
272   {4, 2},               /* status word, from npx */
273   {8, 2},               /* tag word, from npx */
274   {16, 2},              /* last FP exception CS from npx */
275   {12, 4},              /* last FP exception EIP from npx */
276   {24, 2},              /* last FP exception operand selector from npx */
277   {20, 4},              /* last FP exception operand offset from npx */
278   {18, 2}               /* last FP opcode from npx */
279 };
280
281 static struct
282   {
283     int go32_sig;
284     enum gdb_signal gdb_sig;
285   }
286 sig_map[] =
287 {
288   {0, GDB_SIGNAL_FPE},
289   {1, GDB_SIGNAL_TRAP},
290   /* Exception 2 is triggered by the NMI.  DJGPP handles it as SIGILL,
291      but I think SIGBUS is better, since the NMI is usually activated
292      as a result of a memory parity check failure.  */
293   {2, GDB_SIGNAL_BUS},
294   {3, GDB_SIGNAL_TRAP},
295   {4, GDB_SIGNAL_FPE},
296   {5, GDB_SIGNAL_SEGV},
297   {6, GDB_SIGNAL_ILL},
298   {7, GDB_SIGNAL_EMT},  /* no-coprocessor exception */
299   {8, GDB_SIGNAL_SEGV},
300   {9, GDB_SIGNAL_SEGV},
301   {10, GDB_SIGNAL_BUS},
302   {11, GDB_SIGNAL_SEGV},
303   {12, GDB_SIGNAL_SEGV},
304   {13, GDB_SIGNAL_SEGV},
305   {14, GDB_SIGNAL_SEGV},
306   {16, GDB_SIGNAL_FPE},
307   {17, GDB_SIGNAL_BUS},
308   {31, GDB_SIGNAL_ILL},
309   {0x1b, GDB_SIGNAL_INT},
310   {0x75, GDB_SIGNAL_FPE},
311   {0x78, GDB_SIGNAL_ALRM},
312   {0x79, GDB_SIGNAL_INT},
313   {0x7a, GDB_SIGNAL_QUIT},
314   {-1, GDB_SIGNAL_LAST}
315 };
316
317 static struct {
318   enum gdb_signal gdb_sig;
319   int djgpp_excepno;
320 } excepn_map[] = {
321   {GDB_SIGNAL_0, -1},
322   {GDB_SIGNAL_ILL, 6},  /* Invalid Opcode */
323   {GDB_SIGNAL_EMT, 7},  /* triggers SIGNOFP */
324   {GDB_SIGNAL_SEGV, 13},        /* GPF */
325   {GDB_SIGNAL_BUS, 17}, /* Alignment Check */
326   /* The rest are fake exceptions, see dpmiexcp.c in djlsr*.zip for
327      details.  */
328   {GDB_SIGNAL_TERM, 0x1b},      /* triggers Ctrl-Break type of SIGINT */
329   {GDB_SIGNAL_FPE, 0x75},
330   {GDB_SIGNAL_INT, 0x79},
331   {GDB_SIGNAL_QUIT, 0x7a},
332   {GDB_SIGNAL_ALRM, 0x78},      /* triggers SIGTIMR */
333   {GDB_SIGNAL_PROF, 0x78},
334   {GDB_SIGNAL_LAST, -1}
335 };
336
337 /* The go32 target.  */
338
339 struct go32_nat_target final : public x86_nat_target<inf_child_target>
340 {
341   void attach (const char *, int) override;
342
343   void resume (ptid_t, int, enum gdb_signal) override;
344
345   ptid_t wait (ptid_t, struct target_waitstatus *, target_wait_flags) override;
346
347   void fetch_registers (struct regcache *, int) override;
348   void store_registers (struct regcache *, int) override;
349
350   enum target_xfer_status xfer_partial (enum target_object object,
351                                         const char *annex,
352                                         gdb_byte *readbuf,
353                                         const gdb_byte *writebuf,
354                                         ULONGEST offset, ULONGEST len,
355                                         ULONGEST *xfered_len) override;
356
357   void files_info () override;
358
359   void terminal_init () override;
360
361   void terminal_inferior () override;
362
363   void terminal_ours_for_output () override;
364
365   void terminal_ours () override;
366
367   void terminal_info (const char *, int) override;
368
369   void pass_ctrlc () override;
370
371   void kill () override;
372
373   void create_inferior (const char *, const std::string &,
374                         char **, int) override;
375
376   void mourn_inferior () override;
377
378   bool thread_alive (ptid_t ptid) override;
379
380   std::string pid_to_str (ptid_t) override;
381 };
382
383 static go32_nat_target the_go32_nat_target;
384
385 void
386 go32_nat_target::attach (const char *args, int from_tty)
387 {
388   error (_("\
389 You cannot attach to a running program on this platform.\n\
390 Use the `run' command to run DJGPP programs."));
391 }
392
393 static int resume_is_step;
394 static int resume_signal = -1;
395
396 void
397 go32_nat_target::resume (ptid_t ptid, int step, enum gdb_signal siggnal)
398 {
399   int i;
400
401   resume_is_step = step;
402
403   if (siggnal != GDB_SIGNAL_0 && siggnal != GDB_SIGNAL_TRAP)
404     {
405       for (i = 0, resume_signal = -1;
406            excepn_map[i].gdb_sig != GDB_SIGNAL_LAST; i++)
407         if (excepn_map[i].gdb_sig == siggnal)
408           {
409             resume_signal = excepn_map[i].djgpp_excepno;
410             break;
411           }
412       if (resume_signal == -1)
413         printf_unfiltered ("Cannot deliver signal %s on this platform.\n",
414                            gdb_signal_to_name (siggnal));
415     }
416 }
417
418 static char child_cwd[FILENAME_MAX];
419
420 ptid_t
421 go32_nat_target::wait (ptid_t ptid, struct target_waitstatus *status,
422                        target_wait_flags options)
423 {
424   int i;
425   unsigned char saved_opcode;
426   unsigned long INT3_addr = 0;
427   int stepping_over_INT = 0;
428
429   a_tss.tss_eflags &= 0xfeff;   /* Reset the single-step flag (TF).  */
430   if (resume_is_step)
431     {
432       /* If the next instruction is INT xx or INTO, we need to handle
433          them specially.  Intel manuals say that these instructions
434          reset the single-step flag (a.k.a. TF).  However, it seems
435          that, at least in the DPMI environment, and at least when
436          stepping over the DPMI interrupt 31h, the problem is having
437          TF set at all when INT 31h is executed: the debuggee either
438          crashes (and takes the system with it) or is killed by a
439          SIGTRAP.
440
441          So we need to emulate single-step mode: we put an INT3 opcode
442          right after the INT xx instruction, let the debuggee run
443          until it hits INT3 and stops, then restore the original
444          instruction which we overwrote with the INT3 opcode, and back
445          up the debuggee's EIP to that instruction.  */
446       read_child (a_tss.tss_eip, &saved_opcode, 1);
447       if (saved_opcode == 0xCD || saved_opcode == 0xCE)
448         {
449           unsigned char INT3_opcode = 0xCC;
450
451           INT3_addr
452             = saved_opcode == 0xCD ? a_tss.tss_eip + 2 : a_tss.tss_eip + 1;
453           stepping_over_INT = 1;
454           read_child (INT3_addr, &saved_opcode, 1);
455           write_child (INT3_addr, &INT3_opcode, 1);
456         }
457       else
458         a_tss.tss_eflags |= 0x0100; /* normal instruction: set TF */
459     }
460
461   /* The special value FFFFh in tss_trap indicates to run_child that
462      tss_irqn holds a signal to be delivered to the debuggee.  */
463   if (resume_signal <= -1)
464     {
465       a_tss.tss_trap = 0;
466       a_tss.tss_irqn = 0xff;
467     }
468   else
469     {
470       a_tss.tss_trap = 0xffff;  /* run_child looks for this.  */
471       a_tss.tss_irqn = resume_signal;
472     }
473
474   /* The child might change working directory behind our back.  The
475      GDB users won't like the side effects of that when they work with
476      relative file names, and GDB might be confused by its current
477      directory not being in sync with the truth.  So we always make a
478      point of changing back to where GDB thinks is its cwd, when we
479      return control to the debugger, but restore child's cwd before we
480      run it.  */
481   /* Initialize child_cwd, before the first call to run_child and not
482      in the initialization, so the child get also the changed directory
483      set with the gdb-command "cd ..."  */
484   if (!*child_cwd)
485     /* Initialize child's cwd with the current one.  */
486     getcwd (child_cwd, sizeof (child_cwd));
487
488   chdir (child_cwd);
489
490 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
491   load_npx ();
492 #endif
493   run_child ();
494 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
495   save_npx ();
496 #endif
497
498   /* Did we step over an INT xx instruction?  */
499   if (stepping_over_INT && a_tss.tss_eip == INT3_addr + 1)
500     {
501       /* Restore the original opcode.  */
502       a_tss.tss_eip--;  /* EIP points *after* the INT3 instruction.  */
503       write_child (a_tss.tss_eip, &saved_opcode, 1);
504       /* Simulate a TRAP exception.  */
505       a_tss.tss_irqn = 1;
506       a_tss.tss_eflags |= 0x0100;
507     }
508
509   getcwd (child_cwd, sizeof (child_cwd)); /* in case it has changed */
510   if (current_directory != NULL)
511     chdir (current_directory);
512
513   if (a_tss.tss_irqn == 0x21)
514     status->set_exited (a_tss.tss_eax & 0xff);
515   else
516     {
517       status->set_stopped (GDB_SIGNAL_UNKNOWN);
518       for (i = 0; sig_map[i].go32_sig != -1; i++)
519         {
520           if (a_tss.tss_irqn == sig_map[i].go32_sig)
521             {
522 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
523               status->set_stopped (sig_map[i].gdb_sig);
524               if (status->sig () != GDB_SIGNAL_TRAP)
525                 status->set_signalled (status->sig ());
526 #else
527               status->set_stopped (sig_map[i].gdb_sig);
528 #endif
529               break;
530             }
531         }
532     }
533   return ptid_t (SOME_PID);
534 }
535
536 static void
537 fetch_register (struct regcache *regcache, int regno)
538 {
539   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
540   if (regno < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
541     regcache->raw_supply (regno,
542                           (char *) &a_tss + regno_mapping[regno].tss_ofs);
543   else if (i386_fp_regnum_p (gdbarch, regno) || i386_fpc_regnum_p (gdbarch,
544                                                                    regno))
545     i387_supply_fsave (regcache, regno, &npx);
546   else
547     internal_error (__FILE__, __LINE__,
548                     _("Invalid register no. %d in fetch_register."), regno);
549 }
550
551 void
552 go32_nat_target::fetch_registers (struct regcache *regcache, int regno)
553 {
554   if (regno >= 0)
555     fetch_register (regcache, regno);
556   else
557     {
558       for (regno = 0;
559            regno < gdbarch_fp0_regnum (regcache->arch ());
560            regno++)
561         fetch_register (regcache, regno);
562       i387_supply_fsave (regcache, -1, &npx);
563     }
564 }
565
566 static void
567 store_register (const struct regcache *regcache, int regno)
568 {
569   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
570   if (regno < gdbarch_fp0_regnum (gdbarch))
571     regcache->raw_collect (regno,
572                            (char *) &a_tss + regno_mapping[regno].tss_ofs);
573   else if (i386_fp_regnum_p (gdbarch, regno) || i386_fpc_regnum_p (gdbarch,
574                                                                    regno))
575     i387_collect_fsave (regcache, regno, &npx);
576   else
577     internal_error (__FILE__, __LINE__,
578                     _("Invalid register no. %d in store_register."), regno);
579 }
580
581 void
582 go32_nat_target::store_registers (struct regcache *regcache, int regno)
583 {
584   unsigned r;
585
586   if (regno >= 0)
587     store_register (regcache, regno);
588   else
589     {
590       for (r = 0; r < gdbarch_fp0_regnum (regcache->arch ()); r++)
591         store_register (regcache, r);
592       i387_collect_fsave (regcache, -1, &npx);
593     }
594 }
595
596 /* Const-correct version of DJGPP's write_child, which unfortunately
597    takes a non-const buffer pointer.  */
598
599 static int
600 my_write_child (unsigned child_addr, const void *buf, unsigned len)
601 {
602   static void *buffer = NULL;
603   static unsigned buffer_len = 0;
604   int res;
605
606   if (buffer_len < len)
607     {
608       buffer = xrealloc (buffer, len);
609       buffer_len = len;
610     }
611
612   memcpy (buffer, buf, len);
613   res = write_child (child_addr, buffer, len);
614   return res;
615 }
616
617 /* Helper for go32_xfer_partial that handles memory transfers.
618    Arguments are like target_xfer_partial.  */
619
620 static enum target_xfer_status
621 go32_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf,
622                   ULONGEST memaddr, ULONGEST len, ULONGEST *xfered_len)
623 {
624   int res;
625
626   if (writebuf != NULL)
627     res = my_write_child (memaddr, writebuf, len);
628   else
629     res = read_child (memaddr, readbuf, len);
630
631   /* read_child and write_child return zero on success, non-zero on
632      failure.  */
633   if (res != 0)
634     return TARGET_XFER_E_IO;
635
636   *xfered_len = len;
637   return TARGET_XFER_OK;
638 }
639
640 /* Target to_xfer_partial implementation.  */
641
642 enum target_xfer_status
643 go32_nat_target::xfer_partial (enum target_object object,
644                                const char *annex, gdb_byte *readbuf,
645                                const gdb_byte *writebuf, ULONGEST offset,
646                                ULONGEST len,
647                                ULONGEST *xfered_len)
648 {
649   switch (object)
650     {
651     case TARGET_OBJECT_MEMORY:
652       return go32_xfer_memory (readbuf, writebuf, offset, len, xfered_len);
653
654     default:
655       return this->beneath ()->xfer_partial (object, annex,
656                                              readbuf, writebuf, offset, len,
657                                              xfered_len);
658     }
659 }
660
661 static cmdline_t child_cmd;     /* Parsed child's command line kept here.  */
662
663 void
664 go32_nat_target::files_info ()
665 {
666   printf_filtered ("You are running a DJGPP V2 program.\n");
667 }
668
669 void
670 go32_nat_target::kill_inferior ()
671 {
672   mourn_inferior ();
673 }
674
675 void
676 go32_nat_target::create_inferior (const char *exec_file,
677                                   const std::string &allargs,
678                                   char **env, int from_tty)
679 {
680   extern char **environ;
681   jmp_buf start_state;
682   char *cmdline;
683   char **env_save = environ;
684   size_t cmdlen;
685   struct inferior *inf;
686   int result;
687   const char *args = allargs.c_str ();
688
689   /* If no exec file handed to us, get it from the exec-file command -- with
690      a good, common error message if none is specified.  */
691   if (exec_file == 0)
692     exec_file = get_exec_file (1);
693
694   resume_signal = -1;
695   resume_is_step = 0;
696
697   /* Initialize child's cwd as empty to be initialized when starting
698      the child.  */
699   *child_cwd = 0;
700
701   /* Init command line storage.  */
702   if (redir_debug_init (&child_cmd) == -1)
703     internal_error (__FILE__, __LINE__,
704                     _("Cannot allocate redirection storage: "
705                       "not enough memory.\n"));
706
707   /* Parse the command line and create redirections.  */
708   if (strpbrk (args, "<>"))
709     {
710       if (redir_cmdline_parse (args, &child_cmd) == 0)
711         args = child_cmd.command;
712       else
713         error (_("Syntax error in command line."));
714     }
715   else
716     child_cmd.command = xstrdup (args);
717
718   cmdlen = strlen (args);
719   /* v2loadimage passes command lines via DOS memory, so it cannot
720      possibly handle commands longer than 1MB.  */
721   if (cmdlen > 1024*1024)
722     error (_("Command line too long."));
723
724   cmdline = (char *) xmalloc (cmdlen + 4);
725   strcpy (cmdline + 1, args);
726   /* If the command-line length fits into DOS 126-char limits, use the
727      DOS command tail format; otherwise, tell v2loadimage to pass it
728      through a buffer in conventional memory.  */
729   if (cmdlen < 127)
730     {
731       cmdline[0] = strlen (args);
732       cmdline[cmdlen + 1] = 13;
733     }
734   else
735     cmdline[0] = 0xff;  /* Signal v2loadimage it's a long command.  */
736
737   environ = env;
738
739   result = v2loadimage (exec_file, cmdline, start_state);
740
741   environ = env_save;
742   xfree (cmdline);
743
744   if (result != 0)
745     error (_("Load failed for image %s"), exec_file);
746
747   edi_init (start_state);
748 #if __DJGPP_MINOR__ < 3
749   save_npx ();
750 #endif
751
752   inf = current_inferior ();
753   inferior_appeared (inf, SOME_PID);
754
755   if (!inf->target_is_pushed (this))
756     inf->push_target (this);
757
758   thread_info *thr = add_thread_silent (ptid_t (SOME_PID));
759   switch_to_thread (thr);
760
761   clear_proceed_status (0);
762   insert_breakpoints ();
763   prog_has_started = 1;
764 }
765
766 void
767 go32_nat_target::mourn_inferior ()
768 {
769   redir_cmdline_delete (&child_cmd);
770   resume_signal = -1;
771   resume_is_step = 0;
772
773   cleanup_client ();
774
775   /* We need to make sure all the breakpoint enable bits in the DR7
776      register are reset when the inferior exits.  Otherwise, if they
777      rerun the inferior, the uncleared bits may cause random SIGTRAPs,
778      failure to set more watchpoints, and other calamities.  It would
779      be nice if GDB itself would take care to remove all breakpoints
780      at all times, but it doesn't, probably under an assumption that
781      the OS cleans up when the debuggee exits.  */
782   x86_cleanup_dregs ();
783
784   prog_has_started = 0;
785
786   generic_mourn_inferior ();
787   maybe_unpush_target ();
788 }
789
790 /* Hardware watchpoint support.  */
791
792 #define D_REGS edi.dr
793 #define CONTROL D_REGS[7]
794 #define STATUS D_REGS[6]
795
796 /* Pass the address ADDR to the inferior in the I'th debug register.
797    Here we just store the address in D_REGS, the watchpoint will be
798    actually set up when go32_wait runs the debuggee.  */
799 static void
800 go32_set_dr (int i, CORE_ADDR addr)
801 {
802   if (i < 0 || i > 3)
803     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
804                     _("Invalid register %d in go32_set_dr.\n"), i);
805   D_REGS[i] = addr;
806 }
807
808 /* Pass the value VAL to the inferior in the DR7 debug control
809    register.  Here we just store the address in D_REGS, the watchpoint
810    will be actually set up when go32_wait runs the debuggee.  */
811 static void
812 go32_set_dr7 (unsigned long val)
813 {
814   CONTROL = val;
815 }
816
817 /* Get the value of the DR6 debug status register from the inferior.
818    Here we just return the value stored in D_REGS, as we've got it
819    from the last go32_wait call.  */
820 static unsigned long
821 go32_get_dr6 (void)
822 {
823   return STATUS;
824 }
825
826 /* Get the value of the DR7 debug status register from the inferior.
827    Here we just return the value stored in D_REGS, as we've got it
828    from the last go32_wait call.  */
829
830 static unsigned long
831 go32_get_dr7 (void)
832 {
833   return CONTROL;
834 }
835
836 /* Get the value of the DR debug register I from the inferior.  Here
837    we just return the value stored in D_REGS, as we've got it from the
838    last go32_wait call.  */
839
840 static CORE_ADDR
841 go32_get_dr (int i)
842 {
843   if (i < 0 || i > 3)
844     internal_error (__FILE__, __LINE__,
845                     _("Invalid register %d in go32_get_dr.\n"), i);
846   return D_REGS[i];
847 }
848
849 /* Put the device open on handle FD into either raw or cooked
850    mode, return 1 if it was in raw mode, zero otherwise.  */
851
852 static int
853 device_mode (int fd, int raw_p)
854 {
855   int oldmode, newmode;
856   __dpmi_regs regs;
857
858   regs.x.ax = 0x4400;
859   regs.x.bx = fd;
860   __dpmi_int (0x21, &regs);
861   if (regs.x.flags & 1)
862     return -1;
863   newmode = oldmode = regs.x.dx;
864
865   if (raw_p)
866     newmode |= 0x20;
867   else
868     newmode &= ~0x20;
869
870   if (oldmode & 0x80)   /* Only for character dev.  */
871     {
872       regs.x.ax = 0x4401;
873       regs.x.bx = fd;
874       regs.x.dx = newmode & 0xff;   /* Force upper byte zero, else it fails.  */
875       __dpmi_int (0x21, &regs);
876       if (regs.x.flags & 1)
877         return -1;
878     }
879   return (oldmode & 0x20) == 0x20;
880 }
881
882
883 static int inf_mode_valid = 0;
884 static int inf_terminal_mode;
885
886 /* This semaphore is needed because, amazingly enough, GDB calls
887    target.to_terminal_ours more than once after the inferior stops.
888    But we need the information from the first call only, since the
889    second call will always see GDB's own cooked terminal.  */
890 static int terminal_is_ours = 1;
891
892 void
893 go32_nat_target::terminal_init ()
894 {
895   inf_mode_valid = 0;   /* Reinitialize, in case they are restarting child.  */
896   terminal_is_ours = 1;
897 }
898
899 void
900 go32_nat_target::terminal_info (const char *args, int from_tty)
901 {
902   printf_filtered ("Inferior's terminal is in %s mode.\n",
903                    !inf_mode_valid
904                    ? "default" : inf_terminal_mode ? "raw" : "cooked");
905
906 #if __DJGPP_MINOR__ > 2
907   if (child_cmd.redirection)
908     {
909       int i;
910
911       for (i = 0; i < DBG_HANDLES; i++)
912         {
913           if (child_cmd.redirection[i]->file_name)
914             printf_filtered ("\tFile handle %d is redirected to `%s'.\n",
915                              i, child_cmd.redirection[i]->file_name);
916           else if (_get_dev_info (child_cmd.redirection[i]->inf_handle) == -1)
917             printf_filtered
918               ("\tFile handle %d appears to be closed by inferior.\n", i);
919           /* Mask off the raw/cooked bit when comparing device info words.  */
920           else if ((_get_dev_info (child_cmd.redirection[i]->inf_handle) & 0xdf)
921                    != (_get_dev_info (i) & 0xdf))
922             printf_filtered
923               ("\tFile handle %d appears to be redirected by inferior.\n", i);
924         }
925     }
926 #endif
927 }
928
929 void
930 go32_nat_target::terminal_inferior ()
931 {
932   /* Redirect standard handles as child wants them.  */
933   errno = 0;
934   if (redir_to_child (&child_cmd) == -1)
935     {
936       redir_to_debugger (&child_cmd);
937       error (_("Cannot redirect standard handles for program: %s."),
938              safe_strerror (errno));
939     }
940   /* Set the console device of the inferior to whatever mode
941      (raw or cooked) we found it last time.  */
942   if (terminal_is_ours)
943     {
944       if (inf_mode_valid)
945         device_mode (0, inf_terminal_mode);
946       terminal_is_ours = 0;
947     }
948 }
949
950 void
951 go32_nat_target::terminal_ours ()
952 {
953   /* Switch to cooked mode on the gdb terminal and save the inferior
954      terminal mode to be restored when it is resumed.  */
955   if (!terminal_is_ours)
956     {
957       inf_terminal_mode = device_mode (0, 0);
958       if (inf_terminal_mode != -1)
959         inf_mode_valid = 1;
960       else
961         /* If device_mode returned -1, we don't know what happens with
962            handle 0 anymore, so make the info invalid.  */
963         inf_mode_valid = 0;
964       terminal_is_ours = 1;
965
966       /* Restore debugger's standard handles.  */
967       errno = 0;
968       if (redir_to_debugger (&child_cmd) == -1)
969         {
970           redir_to_child (&child_cmd);
971           error (_("Cannot redirect standard handles for debugger: %s."),
972                  safe_strerror (errno));
973         }
974     }
975 }
976
977 void
978 go32_nat_target::pass_ctrlc ()
979 {
980 }
981
982 bool
983 go32_nat_target::thread_alive (ptid_t ptid)
984 {
985   return ptid != null_ptid;
986 }
987
988 std::string
989 go32_nat_target::pid_to_str (ptid_t ptid)
990 {
991   return normal_pid_to_str (ptid);
992 }
993
994 /* Return the current DOS codepage number.  */
995 static int
996 dos_codepage (void)
997 {
998   __dpmi_regs regs;
999
1000   regs.x.ax = 0x6601;
1001   __dpmi_int (0x21, &regs);
1002   if (!(regs.x.flags & 1))
1003     return regs.x.bx & 0xffff;
1004   else
1005     return 437; /* default */
1006 }
1007
1008 /* Limited emulation of `nl_langinfo', for charset.c.  */
1009 char *
1010 nl_langinfo (nl_item item)
1011 {
1012   char *retval;
1013
1014   switch (item)
1015     {
1016       case CODESET:
1017         {
1018           /* 8 is enough for SHORT_MAX + "CP" + null.  */
1019           char buf[8];
1020           int blen = sizeof (buf);
1021           int needed = snprintf (buf, blen, "CP%d", dos_codepage ());
1022
1023           if (needed > blen)    /* Should never happen.  */
1024             buf[0] = 0;
1025           retval = xstrdup (buf);
1026         }
1027         break;
1028       default:
1029         retval = xstrdup ("");
1030         break;
1031     }
1032   return retval;
1033 }
1034
1035 unsigned short windows_major, windows_minor;
1036
1037 /* Compute the version Windows reports via Int 2Fh/AX=1600h.  */
1038 static void
1039 go32_get_windows_version(void)
1040 {
1041   __dpmi_regs r;
1042
1043   r.x.ax = 0x1600;
1044   __dpmi_int(0x2f, &r);
1045   if (r.h.al > 2 && r.h.al != 0x80 && r.h.al != 0xff
1046       && (r.h.al > 3 || r.h.ah > 0))
1047     {
1048       windows_major = r.h.al;
1049       windows_minor = r.h.ah;
1050     }
1051   else
1052     windows_major = 0xff;       /* meaning no Windows */
1053 }
1054
1055 /* A subroutine of go32_sysinfo to display memory info.  */
1056 static void
1057 print_mem (unsigned long datum, const char *header, int in_pages_p)
1058 {
1059   if (datum != 0xffffffffUL)
1060     {
1061       if (in_pages_p)
1062         datum <<= 12;
1063       puts_filtered (header);
1064       if (datum > 1024)
1065         {
1066           printf_filtered ("%lu KB", datum >> 10);
1067           if (datum > 1024 * 1024)
1068             printf_filtered (" (%lu MB)", datum >> 20);
1069         }
1070       else
1071         printf_filtered ("%lu Bytes", datum);
1072       puts_filtered ("\n");
1073     }
1074 }
1075
1076 /* Display assorted information about the underlying OS.  */
1077 static void
1078 go32_sysinfo (const char *arg, int from_tty)
1079 {
1080   static const char test_pattern[] =
1081     "deadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeaf"
1082     "deadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeaf"
1083     "deadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeafdeadbeaf";
1084   struct utsname u;
1085   char cpuid_vendor[13];
1086   unsigned cpuid_max = 0, cpuid_eax, cpuid_ebx, cpuid_ecx, cpuid_edx;
1087   unsigned true_dos_version = _get_dos_version (1);
1088   unsigned advertized_dos_version = ((unsigned int)_osmajor << 8) | _osminor;
1089   int dpmi_flags;
1090   char dpmi_vendor_info[129];
1091   int dpmi_vendor_available;
1092   __dpmi_version_ret dpmi_version_data;
1093   long eflags;
1094   __dpmi_free_mem_info mem_info;
1095   __dpmi_regs regs;
1096
1097   cpuid_vendor[0] = '\0';
1098   if (uname (&u))
1099     strcpy (u.machine, "Unknown x86");
1100   else if (u.machine[0] == 'i' && u.machine[1] > 4)
1101     {
1102       /* CPUID with EAX = 0 returns the Vendor ID.  */
1103 #if 0
1104       /* Ideally we would use x86_cpuid(), but it needs someone to run
1105          native tests first to make sure things actually work.  They should.
1106          http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2013-05/msg00164.html  */
1107       unsigned int eax, ebx, ecx, edx;
1108
1109       if (x86_cpuid (0, &eax, &ebx, &ecx, &edx))
1110         {
1111           cpuid_max = eax;
1112           memcpy (&vendor[0], &ebx, 4);
1113           memcpy (&vendor[4], &ecx, 4);
1114           memcpy (&vendor[8], &edx, 4);
1115           cpuid_vendor[12] = '\0';
1116         }
1117 #else
1118       __asm__ __volatile__ ("xorl   %%ebx, %%ebx;"
1119                             "xorl   %%ecx, %%ecx;"
1120                             "xorl   %%edx, %%edx;"
1121                             "movl   $0,    %%eax;"
1122                             "cpuid;"
1123                             "movl   %%ebx,  %0;"
1124                             "movl   %%edx,  %1;"
1125                             "movl   %%ecx,  %2;"
1126                             "movl   %%eax,  %3;"
1127                             : "=m" (cpuid_vendor[0]),
1128                               "=m" (cpuid_vendor[4]),
1129                               "=m" (cpuid_vendor[8]),
1130                               "=m" (cpuid_max)
1131                             :
1132                             : "%eax", "%ebx", "%ecx", "%edx");
1133       cpuid_vendor[12] = '\0';
1134 #endif
1135     }
1136
1137   printf_filtered ("CPU Type.......................%s", u.machine);
1138   if (cpuid_vendor[0])
1139     printf_filtered (" (%s)", cpuid_vendor);
1140   puts_filtered ("\n");
1141
1142   /* CPUID with EAX = 1 returns processor signature and features.  */
1143   if (cpuid_max >= 1)
1144     {
1145       static const char *brand_name[] = {
1146         "",
1147         " Celeron",
1148         " III",
1149         " III Xeon",
1150         "", "", "", "",
1151         " 4"
1152       };
1153       char cpu_string[80];
1154       char cpu_brand[20];
1155       unsigned brand_idx;
1156       int intel_p = strcmp (cpuid_vendor, "GenuineIntel") == 0;
1157       int amd_p = strcmp (cpuid_vendor, "AuthenticAMD") == 0;
1158       int hygon_p = strcmp (cpuid_vendor, "HygonGenuine") == 0;
1159       unsigned cpu_family, cpu_model;
1160
1161 #if 0
1162       /* See comment above about cpuid usage.  */
1163       x86_cpuid (1, &cpuid_eax, &cpuid_ebx, NULL, &cpuid_edx);
1164 #else
1165       __asm__ __volatile__ ("movl   $1, %%eax;"
1166                             "cpuid;"
1167                             : "=a" (cpuid_eax),
1168                               "=b" (cpuid_ebx),
1169                               "=d" (cpuid_edx)
1170                             :
1171                             : "%ecx");
1172 #endif
1173       brand_idx = cpuid_ebx & 0xff;
1174       cpu_family = (cpuid_eax >> 8) & 0xf;
1175       cpu_model  = (cpuid_eax >> 4) & 0xf;
1176       cpu_brand[0] = '\0';
1177       if (intel_p)
1178         {
1179           if (brand_idx > 0
1180               && brand_idx < sizeof(brand_name)/sizeof(brand_name[0])
1181               && *brand_name[brand_idx])
1182             strcpy (cpu_brand, brand_name[brand_idx]);
1183           else if (cpu_family == 5)
1184             {
1185               if (((cpuid_eax >> 12) & 3) == 0 && cpu_model == 4)
1186                 strcpy (cpu_brand, " MMX");
1187               else if (cpu_model > 1 && ((cpuid_eax >> 12) & 3) == 1)
1188                 strcpy (cpu_brand, " OverDrive");
1189               else if (cpu_model > 1 && ((cpuid_eax >> 12) & 3) == 2)
1190                 strcpy (cpu_brand, " Dual");
1191             }
1192           else if (cpu_family == 6 && cpu_model < 8)
1193             {
1194               switch (cpu_model)
1195                 {
1196                   case 1:
1197                     strcpy (cpu_brand, " Pro");
1198                     break;
1199                   case 3:
1200                     strcpy (cpu_brand, " II");
1201                     break;
1202                   case 5:
1203                     strcpy (cpu_brand, " II Xeon");
1204                     break;
1205                   case 6:
1206                     strcpy (cpu_brand, " Celeron");
1207                     break;
1208                   case 7:
1209                     strcpy (cpu_brand, " III");
1210                     break;
1211                 }
1212             }
1213         }
1214       else if (amd_p)
1215         {
1216           switch (cpu_family)
1217             {
1218               case 4:
1219                 strcpy (cpu_brand, "486/5x86");
1220                 break;
1221               case 5:
1222                 switch (cpu_model)
1223                   {
1224                     case 0:
1225                     case 1:
1226                     case 2:
1227                     case 3:
1228                       strcpy (cpu_brand, "-K5");
1229                       break;
1230                     case 6:
1231                     case 7:
1232                       strcpy (cpu_brand, "-K6");
1233                       break;
1234                     case 8:
1235                       strcpy (cpu_brand, "-K6-2");
1236                       break;
1237                     case 9:
1238                       strcpy (cpu_brand, "-K6-III");
1239                       break;
1240                   }
1241                 break;
1242               case 6:
1243                 switch (cpu_model)
1244                   {
1245                     case 1:
1246                     case 2:
1247                     case 4:
1248                       strcpy (cpu_brand, " Athlon");
1249                       break;
1250                     case 3:
1251                       strcpy (cpu_brand, " Duron");
1252                       break;
1253                   }
1254                 break;
1255             }
1256         }
1257       xsnprintf (cpu_string, sizeof (cpu_string), "%s%s Model %d Stepping %d",
1258                  intel_p ? "Pentium" : (amd_p ? "AMD" : (hygon_p ? "Hygon" : "ix86")),
1259                  cpu_brand, cpu_model, cpuid_eax & 0xf);
1260       printf_filtered ("%*s%s\n", 31, "", cpu_string);
1261       if (((cpuid_edx & (6 | (0x0d << 23))) != 0)
1262           || ((cpuid_edx & 1) == 0)
1263           || ((amd_p || hygon_p) && (cpuid_edx & (3 << 30)) != 0))
1264         {
1265           puts_filtered ("CPU Features...................");
1266           /* We only list features which might be useful in the DPMI
1267              environment.  */
1268           if ((cpuid_edx & 1) == 0)
1269             puts_filtered ("No FPU "); /* It's unusual to not have an FPU.  */
1270           if ((cpuid_edx & (1 << 1)) != 0)
1271             puts_filtered ("VME ");
1272           if ((cpuid_edx & (1 << 2)) != 0)
1273             puts_filtered ("DE ");
1274           if ((cpuid_edx & (1 << 4)) != 0)
1275             puts_filtered ("TSC ");
1276           if ((cpuid_edx & (1 << 23)) != 0)
1277             puts_filtered ("MMX ");
1278           if ((cpuid_edx & (1 << 25)) != 0)
1279             puts_filtered ("SSE ");
1280           if ((cpuid_edx & (1 << 26)) != 0)
1281             puts_filtered ("SSE2 ");
1282           if (amd_p || hygon_p)
1283             {
1284               if ((cpuid_edx & (1 << 31)) != 0)
1285                 puts_filtered ("3DNow! ");
1286               if ((cpuid_edx & (1 << 30)) != 0)
1287                 puts_filtered ("3DNow!Ext");
1288             }
1289           puts_filtered ("\n");
1290         }
1291     }
1292   puts_filtered ("\n");
1293   printf_filtered ("DOS Version....................%s %s.%s",
1294                    _os_flavor, u.release, u.version);
1295   if (true_dos_version != advertized_dos_version)
1296     printf_filtered (" (disguised as v%d.%d)", _osmajor, _osminor);
1297   puts_filtered ("\n");
1298   if (!windows_major)
1299     go32_get_windows_version ();
1300   if (windows_major != 0xff)
1301     {
1302       const char *windows_flavor;
1303
1304       printf_filtered ("Windows Version................%d.%02d (Windows ",
1305                        windows_major, windows_minor);
1306       switch (windows_major)
1307         {
1308           case 3:
1309             windows_flavor = "3.X";
1310             break;
1311           case 4:
1312             switch (windows_minor)
1313               {
1314                 case 0:
1315                   windows_flavor = "95, 95A, or 95B";
1316                   break;
1317                 case 3:
1318                   windows_flavor = "95B OSR2.1 or 95C OSR2.5";
1319                   break;
1320                 case 10:
1321                   windows_flavor = "98 or 98 SE";
1322                   break;
1323                 case 90:
1324                   windows_flavor = "ME";
1325                   break;
1326                 default:
1327                   windows_flavor = "9X";
1328                   break;
1329               }
1330             break;
1331           default:
1332             windows_flavor = "??";
1333             break;
1334         }
1335       printf_filtered ("%s)\n", windows_flavor);
1336     }
1337   else if (true_dos_version == 0x532 && advertized_dos_version == 0x500)
1338     printf_filtered ("Windows Version................"
1339                      "Windows NT family (W2K/XP/W2K3/Vista/W2K8)\n");
1340   puts_filtered ("\n");
1341   /* On some versions of Windows, __dpmi_get_capabilities returns
1342      zero, but the buffer is not filled with info, so we fill the
1343      buffer with a known pattern and test for it afterwards.  */
1344   memcpy (dpmi_vendor_info, test_pattern, sizeof(dpmi_vendor_info));
1345   dpmi_vendor_available =
1346     __dpmi_get_capabilities (&dpmi_flags, dpmi_vendor_info);
1347   if (dpmi_vendor_available == 0
1348       && memcmp (dpmi_vendor_info, test_pattern,
1349                  sizeof(dpmi_vendor_info)) != 0)
1350     {
1351       /* The DPMI spec says the vendor string should be ASCIIZ, but
1352          I don't trust the vendors to follow that...  */
1353       if (!memchr (&dpmi_vendor_info[2], 0, 126))
1354         dpmi_vendor_info[128] = '\0';
1355       printf_filtered ("DPMI Host......................"
1356                        "%s v%d.%d (capabilities: %#x)\n",
1357                        &dpmi_vendor_info[2],
1358                        (unsigned)dpmi_vendor_info[0],
1359                        (unsigned)dpmi_vendor_info[1],
1360                        ((unsigned)dpmi_flags & 0x7f));
1361     }
1362   else
1363     printf_filtered ("DPMI Host......................(Info not available)\n");
1364   __dpmi_get_version (&dpmi_version_data);
1365   printf_filtered ("DPMI Version...................%d.%02d\n",
1366                    dpmi_version_data.major, dpmi_version_data.minor);
1367   printf_filtered ("DPMI Info......................"
1368                    "%s-bit DPMI, with%s Virtual Memory support\n",
1369                    (dpmi_version_data.flags & 1) ? "32" : "16",
1370                    (dpmi_version_data.flags & 4) ? "" : "out");
1371   printf_filtered ("%*sInterrupts reflected to %s mode\n", 31, "",
1372                    (dpmi_version_data.flags & 2) ? "V86" : "Real");
1373   printf_filtered ("%*sProcessor type: i%d86\n", 31, "",
1374                    dpmi_version_data.cpu);
1375   printf_filtered ("%*sPIC base interrupt: Master: %#x  Slave: %#x\n", 31, "",
1376                    dpmi_version_data.master_pic, dpmi_version_data.slave_pic);
1377
1378   /* a_tss is only initialized when the debuggee is first run.  */
1379   if (prog_has_started)
1380     {
1381       __asm__ __volatile__ ("pushfl ; popl %0" : "=g" (eflags));
1382       printf_filtered ("Protection....................."
1383                        "Ring %d (in %s), with%s I/O protection\n",
1384                        a_tss.tss_cs & 3, (a_tss.tss_cs & 4) ? "LDT" : "GDT",
1385                        (a_tss.tss_cs & 3) > ((eflags >> 12) & 3) ? "" : "out");
1386     }
1387   puts_filtered ("\n");
1388   __dpmi_get_free_memory_information (&mem_info);
1389   print_mem (mem_info.total_number_of_physical_pages,
1390              "DPMI Total Physical Memory.....", 1);
1391   print_mem (mem_info.total_number_of_free_pages,
1392              "DPMI Free Physical Memory......", 1);
1393   print_mem (mem_info.size_of_paging_file_partition_in_pages,
1394              "DPMI Swap Space................", 1);
1395   print_mem (mem_info.linear_address_space_size_in_pages,
1396              "DPMI Total Linear Address Size.", 1);
1397   print_mem (mem_info.free_linear_address_space_in_pages,
1398              "DPMI Free Linear Address Size..", 1);
1399   print_mem (mem_info.largest_available_free_block_in_bytes,
1400              "DPMI Largest Free Memory Block.", 0);
1401
1402   regs.h.ah = 0x48;
1403   regs.x.bx = 0xffff;
1404   __dpmi_int (0x21, &regs);
1405   print_mem (regs.x.bx << 4, "Free DOS Memory................", 0);
1406   regs.x.ax = 0x5800;
1407   __dpmi_int (0x21, &regs);
1408   if ((regs.x.flags & 1) == 0)
1409     {
1410       static const char *dos_hilo[] = {
1411         "Low", "", "", "", "High", "", "", "", "High, then Low"
1412       };
1413       static const char *dos_fit[] = {
1414         "First", "Best", "Last"
1415       };
1416       int hilo_idx = (regs.x.ax >> 4) & 0x0f;
1417       int fit_idx  = regs.x.ax & 0x0f;
1418
1419       if (hilo_idx > 8)
1420         hilo_idx = 0;
1421       if (fit_idx > 2)
1422         fit_idx = 0;
1423       printf_filtered ("DOS Memory Allocation..........%s memory, %s fit\n",
1424                        dos_hilo[hilo_idx], dos_fit[fit_idx]);
1425       regs.x.ax = 0x5802;
1426       __dpmi_int (0x21, &regs);
1427       if ((regs.x.flags & 1) != 0)
1428         regs.h.al = 0;
1429       printf_filtered ("%*sUMBs %sin DOS memory chain\n", 31, "",
1430                        regs.h.al == 0 ? "not " : "");
1431     }
1432 }
1433
1434 struct seg_descr {
1435   unsigned short limit0;
1436   unsigned short base0;
1437   unsigned char  base1;
1438   unsigned       stype:5;
1439   unsigned       dpl:2;
1440   unsigned       present:1;
1441   unsigned       limit1:4;
1442   unsigned       available:1;
1443   unsigned       dummy:1;
1444   unsigned       bit32:1;
1445   unsigned       page_granular:1;
1446   unsigned char  base2;
1447 } __attribute__ ((packed));
1448
1449 struct gate_descr {
1450   unsigned short offset0;
1451   unsigned short selector;
1452   unsigned       param_count:5;
1453   unsigned       dummy:3;
1454   unsigned       stype:5;
1455   unsigned       dpl:2;
1456   unsigned       present:1;
1457   unsigned short offset1;
1458 } __attribute__ ((packed));
1459
1460 /* Read LEN bytes starting at logical address ADDR, and put the result
1461    into DEST.  Return 1 if success, zero if not.  */
1462 static int
1463 read_memory_region (unsigned long addr, void *dest, size_t len)
1464 {
1465   unsigned long dos_ds_limit = __dpmi_get_segment_limit (_dos_ds);
1466   int retval = 1;
1467
1468   /* For the low memory, we can simply use _dos_ds.  */
1469   if (addr <= dos_ds_limit - len)
1470     dosmemget (addr, len, dest);
1471   else
1472     {
1473       /* For memory above 1MB we need to set up a special segment to
1474          be able to access that memory.  */
1475       int sel = __dpmi_allocate_ldt_descriptors (1);
1476
1477       if (sel <= 0)
1478         retval = 0;
1479       else
1480         {
1481           int access_rights = __dpmi_get_descriptor_access_rights (sel);
1482           size_t segment_limit = len - 1;
1483
1484           /* Make sure the crucial bits in the descriptor access
1485              rights are set correctly.  Some DPMI providers might barf
1486              if we set the segment limit to something that is not an
1487              integral multiple of 4KB pages if the granularity bit is
1488              not set to byte-granular, even though the DPMI spec says
1489              it's the host's responsibility to set that bit correctly.  */
1490           if (len > 1024 * 1024)
1491             {
1492               access_rights |= 0x8000;
1493               /* Page-granular segments should have the low 12 bits of
1494                  the limit set.  */
1495               segment_limit |= 0xfff;
1496             }
1497           else
1498             access_rights &= ~0x8000;
1499
1500           if (__dpmi_set_segment_base_address (sel, addr) != -1
1501               && __dpmi_set_descriptor_access_rights (sel, access_rights) != -1
1502               && __dpmi_set_segment_limit (sel, segment_limit) != -1
1503               /* W2K silently fails to set the segment limit, leaving
1504                  it at zero; this test avoids the resulting crash.  */
1505               && __dpmi_get_segment_limit (sel) >= segment_limit)
1506             movedata (sel, 0, _my_ds (), (unsigned)dest, len);
1507           else
1508             retval = 0;
1509
1510           __dpmi_free_ldt_descriptor (sel);
1511         }
1512     }
1513   return retval;
1514 }
1515
1516 /* Get a segment descriptor stored at index IDX in the descriptor
1517    table whose base address is TABLE_BASE.  Return the descriptor
1518    type, or -1 if failure.  */
1519 static int
1520 get_descriptor (unsigned long table_base, int idx, void *descr)
1521 {
1522   unsigned long addr = table_base + idx * 8; /* 8 bytes per entry */
1523
1524   if (read_memory_region (addr, descr, 8))
1525     return (int)((struct seg_descr *)descr)->stype;
1526   return -1;
1527 }
1528
1529 struct dtr_reg {
1530   unsigned short limit __attribute__((packed));
1531   unsigned long  base  __attribute__((packed));
1532 };
1533
1534 /* Display a segment descriptor stored at index IDX in a descriptor
1535    table whose type is TYPE and whose base address is BASE_ADDR.  If
1536    FORCE is non-zero, display even invalid descriptors.  */
1537 static void
1538 display_descriptor (unsigned type, unsigned long base_addr, int idx, int force)
1539 {
1540   struct seg_descr descr;
1541   struct gate_descr gate;
1542
1543   /* Get the descriptor from the table.  */
1544   if (idx == 0 && type == 0)
1545     puts_filtered ("0x000: null descriptor\n");
1546   else if (get_descriptor (base_addr, idx, &descr) != -1)
1547     {
1548       /* For each type of descriptor table, this has a bit set if the
1549          corresponding type of selectors is valid in that table.  */
1550       static unsigned allowed_descriptors[] = {
1551           0xffffdafeL,   /* GDT */
1552           0x0000c0e0L,   /* IDT */
1553           0xffffdafaL    /* LDT */
1554       };
1555
1556       /* If the program hasn't started yet, assume the debuggee will
1557          have the same CPL as the debugger.  */
1558       int cpl = prog_has_started ? (a_tss.tss_cs & 3) : _my_cs () & 3;
1559       unsigned long limit = (descr.limit1 << 16) | descr.limit0;
1560
1561       if (descr.present
1562           && (allowed_descriptors[type] & (1 << descr.stype)) != 0)
1563         {
1564           printf_filtered ("0x%03x: ",
1565                            type == 1
1566                            ? idx : (idx * 8) | (type ? (cpl | 4) : 0));
1567           if (descr.page_granular)
1568             limit = (limit << 12) | 0xfff; /* big segment: low 12 bit set */
1569           if (descr.stype == 1 || descr.stype == 2 || descr.stype == 3
1570               || descr.stype == 9 || descr.stype == 11
1571               || (descr.stype >= 16 && descr.stype < 32))
1572             printf_filtered ("base=0x%02x%02x%04x limit=0x%08lx",
1573                              descr.base2, descr.base1, descr.base0, limit);
1574
1575           switch (descr.stype)
1576             {
1577               case 1:
1578               case 3:
1579                 printf_filtered (" 16-bit TSS  (task %sactive)",
1580                                  descr.stype == 3 ? "" : "in");
1581                 break;
1582               case 2:
1583                 puts_filtered (" LDT");
1584                 break;
1585               case 4:
1586                 memcpy (&gate, &descr, sizeof gate);
1587                 printf_filtered ("selector=0x%04x  offs=0x%04x%04x",
1588                                  gate.selector, gate.offset1, gate.offset0);
1589                 printf_filtered (" 16-bit Call Gate (params=%d)",
1590                                  gate.param_count);
1591                 break;
1592               case 5:
1593                 printf_filtered ("TSS selector=0x%04x", descr.base0);
1594                 printf_filtered ("%*sTask Gate", 16, "");
1595                 break;
1596               case 6:
1597               case 7:
1598                 memcpy (&gate, &descr, sizeof gate);
1599                 printf_filtered ("selector=0x%04x  offs=0x%04x%04x",
1600                                  gate.selector, gate.offset1, gate.offset0);
1601                 printf_filtered (" 16-bit %s Gate",
1602                                  descr.stype == 6 ? "Interrupt" : "Trap");
1603                 break;
1604               case 9:
1605               case 11:
1606                 printf_filtered (" 32-bit TSS (task %sactive)",
1607                                  descr.stype == 3 ? "" : "in");
1608                 break;
1609               case 12:
1610                 memcpy (&gate, &descr, sizeof gate);
1611                 printf_filtered ("selector=0x%04x  offs=0x%04x%04x",
1612                                  gate.selector, gate.offset1, gate.offset0);
1613                 printf_filtered (" 32-bit Call Gate (params=%d)",
1614                                  gate.param_count);
1615                 break;
1616               case 14:
1617               case 15:
1618                 memcpy (&gate, &descr, sizeof gate);
1619                 printf_filtered ("selector=0x%04x  offs=0x%04x%04x",
1620                                  gate.selector, gate.offset1, gate.offset0);
1621                 printf_filtered (" 32-bit %s Gate",
1622                                  descr.stype == 14 ? "Interrupt" : "Trap");
1623                 break;
1624               case 16:          /* data segments */
1625               case 17:
1626               case 18:
1627               case 19:
1628               case 20:
1629               case 21:
1630               case 22:
1631               case 23:
1632                 printf_filtered (" %s-bit Data (%s Exp-%s%s)",
1633                                  descr.bit32 ? "32" : "16",
1634                                  descr.stype & 2
1635                                  ? "Read/Write," : "Read-Only, ",
1636                                  descr.stype & 4 ? "down" : "up",
1637                                  descr.stype & 1 ? "" : ", N.Acc");
1638                 break;
1639               case 24:          /* code segments */
1640               case 25:
1641               case 26:
1642               case 27:
1643               case 28:
1644               case 29:
1645               case 30:
1646               case 31:
1647                 printf_filtered (" %s-bit Code (%s,  %sConf%s)",
1648                                  descr.bit32 ? "32" : "16",
1649                                  descr.stype & 2 ? "Exec/Read" : "Exec-Only",
1650                                  descr.stype & 4 ? "" : "N.",
1651                                  descr.stype & 1 ? "" : ", N.Acc");
1652                 break;
1653               default:
1654                 printf_filtered ("Unknown type 0x%02x", descr.stype);
1655                 break;
1656             }
1657           puts_filtered ("\n");
1658         }
1659       else if (force)
1660         {
1661           printf_filtered ("0x%03x: ",
1662                            type == 1
1663                            ? idx : (idx * 8) | (type ? (cpl | 4) : 0));
1664           if (!descr.present)
1665             puts_filtered ("Segment not present\n");
1666           else
1667             printf_filtered ("Segment type 0x%02x is invalid in this table\n",
1668                              descr.stype);
1669         }
1670     }
1671   else if (force)
1672     printf_filtered ("0x%03x: Cannot read this descriptor\n", idx);
1673 }
1674
1675 static void
1676 go32_sldt (const char *arg, int from_tty)
1677 {
1678   struct dtr_reg gdtr;
1679   unsigned short ldtr = 0;
1680   int ldt_idx;
1681   struct seg_descr ldt_descr;
1682   long ldt_entry = -1L;
1683   int cpl = (prog_has_started ? a_tss.tss_cs : _my_cs ()) & 3;
1684
1685   if (arg && *arg)
1686     {
1687       arg = skip_spaces (arg);
1688
1689       if (*arg)
1690         {
1691           ldt_entry = parse_and_eval_long (arg);
1692           if (ldt_entry < 0
1693               || (ldt_entry & 4) == 0
1694               || (ldt_entry & 3) != (cpl & 3))
1695             error (_("Invalid LDT entry 0x%03lx."), (unsigned long)ldt_entry);
1696         }
1697     }
1698
1699   __asm__ __volatile__ ("sgdt   %0" : "=m" (gdtr) : /* no inputs */ );
1700   __asm__ __volatile__ ("sldt   %0" : "=m" (ldtr) : /* no inputs */ );
1701   ldt_idx = ldtr / 8;
1702   if (ldt_idx == 0)
1703     puts_filtered ("There is no LDT.\n");
1704   /* LDT's entry in the GDT must have the type LDT, which is 2.  */
1705   else if (get_descriptor (gdtr.base, ldt_idx, &ldt_descr) != 2)
1706     printf_filtered ("LDT is present (at %#x), but unreadable by GDB.\n",
1707                      ldt_descr.base0
1708                      | (ldt_descr.base1 << 16)
1709                      | (ldt_descr.base2 << 24));
1710   else
1711     {
1712       unsigned base =
1713         ldt_descr.base0
1714         | (ldt_descr.base1 << 16)
1715         | (ldt_descr.base2 << 24);
1716       unsigned limit = ldt_descr.limit0 | (ldt_descr.limit1 << 16);
1717       int max_entry;
1718
1719       if (ldt_descr.page_granular)
1720         /* Page-granular segments must have the low 12 bits of their
1721            limit set.  */
1722         limit = (limit << 12) | 0xfff;
1723       /* LDT cannot have more than 8K 8-byte entries, i.e. more than
1724          64KB.  */
1725       if (limit > 0xffff)
1726         limit = 0xffff;
1727
1728       max_entry = (limit + 1) / 8;
1729
1730       if (ldt_entry >= 0)
1731         {
1732           if (ldt_entry > limit)
1733             error (_("Invalid LDT entry %#lx: outside valid limits [0..%#x]"),
1734                    (unsigned long)ldt_entry, limit);
1735
1736           display_descriptor (ldt_descr.stype, base, ldt_entry / 8, 1);
1737         }
1738       else
1739         {
1740           int i;
1741
1742           for (i = 0; i < max_entry; i++)
1743             display_descriptor (ldt_descr.stype, base, i, 0);
1744         }
1745     }
1746 }
1747
1748 static void
1749 go32_sgdt (const char *arg, int from_tty)
1750 {
1751   struct dtr_reg gdtr;
1752   long gdt_entry = -1L;
1753   int max_entry;
1754
1755   if (arg && *arg)
1756     {
1757       arg = skip_spaces (arg);
1758
1759       if (*arg)
1760         {
1761           gdt_entry = parse_and_eval_long (arg);
1762           if (gdt_entry < 0 || (gdt_entry & 7) != 0)
1763             error (_("Invalid GDT entry 0x%03lx: "
1764                      "not an integral multiple of 8."),
1765                    (unsigned long)gdt_entry);
1766         }
1767     }
1768
1769   __asm__ __volatile__ ("sgdt   %0" : "=m" (gdtr) : /* no inputs */ );
1770   max_entry = (gdtr.limit + 1) / 8;
1771
1772   if (gdt_entry >= 0)
1773     {
1774       if (gdt_entry > gdtr.limit)
1775         error (_("Invalid GDT entry %#lx: outside valid limits [0..%#x]"),
1776                (unsigned long)gdt_entry, gdtr.limit);
1777
1778       display_descriptor (0, gdtr.base, gdt_entry / 8, 1);
1779     }
1780   else
1781     {
1782       int i;
1783
1784       for (i = 0; i < max_entry; i++)
1785         display_descriptor (0, gdtr.base, i, 0);
1786     }
1787 }
1788
1789 static void
1790 go32_sidt (const char *arg, int from_tty)
1791 {
1792   struct dtr_reg idtr;
1793   long idt_entry = -1L;
1794   int max_entry;
1795
1796   if (arg && *arg)
1797     {
1798       arg = skip_spaces (arg);
1799
1800       if (*arg)
1801         {
1802           idt_entry = parse_and_eval_long (arg);
1803           if (idt_entry < 0)
1804             error (_("Invalid (negative) IDT entry %ld."), idt_entry);
1805         }
1806     }
1807
1808   __asm__ __volatile__ ("sidt   %0" : "=m" (idtr) : /* no inputs */ );
1809   max_entry = (idtr.limit + 1) / 8;
1810   if (max_entry > 0x100)        /* No more than 256 entries.  */
1811     max_entry = 0x100;
1812
1813   if (idt_entry >= 0)
1814     {
1815       if (idt_entry > idtr.limit)
1816         error (_("Invalid IDT entry %#lx: outside valid limits [0..%#x]"),
1817                (unsigned long)idt_entry, idtr.limit);
1818
1819       display_descriptor (1, idtr.base, idt_entry, 1);
1820     }
1821   else
1822     {
1823       int i;
1824
1825       for (i = 0; i < max_entry; i++)
1826         display_descriptor (1, idtr.base, i, 0);
1827     }
1828 }
1829
1830 /* Cached linear address of the base of the page directory.  For
1831    now, available only under CWSDPMI.  Code based on ideas and
1832    suggestions from Charles Sandmann <[email protected]>.  */
1833 static unsigned long pdbr;
1834
1835 static unsigned long
1836 get_cr3 (void)
1837 {
1838   unsigned offset;
1839   unsigned taskreg;
1840   unsigned long taskbase, cr3;
1841   struct dtr_reg gdtr;
1842
1843   if (pdbr > 0 && pdbr <= 0xfffff)
1844     return pdbr;
1845
1846   /* Get the linear address of GDT and the Task Register.  */
1847   __asm__ __volatile__ ("sgdt   %0" : "=m" (gdtr) : /* no inputs */ );
1848   __asm__ __volatile__ ("str    %0" : "=m" (taskreg) : /* no inputs */ );
1849
1850   /* Task Register is a segment selector for the TSS of the current
1851      task.  Therefore, it can be used as an index into the GDT to get
1852      at the segment descriptor for the TSS.  To get the index, reset
1853      the low 3 bits of the selector (which give the CPL).  Add 2 to the
1854      offset to point to the 3 low bytes of the base address.  */
1855   offset = gdtr.base + (taskreg & 0xfff8) + 2;
1856
1857
1858   /* CWSDPMI's task base is always under the 1MB mark.  */
1859   if (offset > 0xfffff)
1860     return 0;
1861
1862   _farsetsel (_dos_ds);
1863   taskbase  = _farnspeekl (offset) & 0xffffffU;
1864   taskbase += _farnspeekl (offset + 2) & 0xff000000U;
1865   if (taskbase > 0xfffff)
1866     return 0;
1867
1868   /* CR3 (a.k.a. PDBR, the Page Directory Base Register) is stored at
1869      offset 1Ch in the TSS.  */
1870   cr3 = _farnspeekl (taskbase + 0x1c) & ~0xfff;
1871   if (cr3 > 0xfffff)
1872     {
1873 #if 0  /* Not fully supported yet.  */
1874       /* The Page Directory is in UMBs.  In that case, CWSDPMI puts
1875          the first Page Table right below the Page Directory.  Thus,
1876          the first Page Table's entry for its own address and the Page
1877          Directory entry for that Page Table will hold the same
1878          physical address.  The loop below searches the entire UMB
1879          range of addresses for such an occurrence.  */
1880       unsigned long addr, pte_idx;
1881
1882       for (addr = 0xb0000, pte_idx = 0xb0;
1883            pte_idx < 0xff;
1884            addr += 0x1000, pte_idx++)
1885         {
1886           if (((_farnspeekl (addr + 4 * pte_idx) & 0xfffff027) ==
1887                (_farnspeekl (addr + 0x1000) & 0xfffff027))
1888               && ((_farnspeekl (addr + 4 * pte_idx + 4) & 0xfffff000) == cr3))
1889             {
1890               cr3 = addr + 0x1000;
1891               break;
1892             }
1893         }
1894 #endif
1895
1896       if (cr3 > 0xfffff)
1897         cr3 = 0;
1898     }
1899
1900   return cr3;
1901 }
1902
1903 /* Return the N'th Page Directory entry.  */
1904 static unsigned long
1905 get_pde (int n)
1906 {
1907   unsigned long pde = 0;
1908
1909   if (pdbr && n >= 0 && n < 1024)
1910     {
1911       pde = _farpeekl (_dos_ds, pdbr + 4*n);
1912     }
1913   return pde;
1914 }
1915
1916 /* Return the N'th entry of the Page Table whose Page Directory entry
1917    is PDE.  */
1918 static unsigned long
1919 get_pte (unsigned long pde, int n)
1920 {
1921   unsigned long pte = 0;
1922
1923   /* pde & 0x80 tests the 4MB page bit.  We don't support 4MB
1924      page tables, for now.  */
1925   if ((pde & 1) && !(pde & 0x80) && n >= 0 && n < 1024)
1926     {
1927       pde &= ~0xfff;    /* Clear non-address bits.  */
1928       pte = _farpeekl (_dos_ds, pde + 4*n);
1929     }
1930   return pte;
1931 }
1932
1933 /* Display a Page Directory or Page Table entry.  IS_DIR, if non-zero,
1934    says this is a Page Directory entry.  If FORCE is non-zero, display
1935    the entry even if its Present flag is off.  OFF is the offset of the
1936    address from the page's base address.  */
1937 static void
1938 display_ptable_entry (unsigned long entry, int is_dir, int force, unsigned off)
1939 {
1940   if ((entry & 1) != 0)
1941     {
1942       printf_filtered ("Base=0x%05lx000", entry >> 12);
1943       if ((entry & 0x100) && !is_dir)
1944         puts_filtered (" Global");
1945       if ((entry & 0x40) && !is_dir)
1946         puts_filtered (" Dirty");
1947       printf_filtered (" %sAcc.", (entry & 0x20) ? "" : "Not-");
1948       printf_filtered (" %sCached", (entry & 0x10) ? "" : "Not-");
1949       printf_filtered (" Write-%s", (entry & 8) ? "Thru" : "Back");
1950       printf_filtered (" %s", (entry & 4) ? "Usr" : "Sup");
1951       printf_filtered (" Read-%s", (entry & 2) ? "Write" : "Only");
1952       if (off)
1953         printf_filtered (" +0x%x", off);
1954       puts_filtered ("\n");
1955     }
1956   else if (force)
1957     printf_filtered ("Page%s not present or not supported; value=0x%lx.\n",
1958                      is_dir ? " Table" : "", entry >> 1);
1959 }
1960
1961 static void
1962 go32_pde (const char *arg, int from_tty)
1963 {
1964   long pde_idx = -1, i;
1965
1966   if (arg && *arg)
1967     {
1968       arg = skip_spaces (arg);
1969
1970       if (*arg)
1971         {
1972           pde_idx = parse_and_eval_long (arg);
1973           if (pde_idx < 0 || pde_idx >= 1024)
1974             error (_("Entry %ld is outside valid limits [0..1023]."), pde_idx);
1975         }
1976     }
1977
1978   pdbr = get_cr3 ();
1979   if (!pdbr)
1980     puts_filtered ("Access to Page Directories is "
1981                    "not supported on this system.\n");
1982   else if (pde_idx >= 0)
1983     display_ptable_entry (get_pde (pde_idx), 1, 1, 0);
1984   else
1985     for (i = 0; i < 1024; i++)
1986       display_ptable_entry (get_pde (i), 1, 0, 0);
1987 }
1988
1989 /* A helper function to display entries in a Page Table pointed to by
1990    the N'th entry in the Page Directory.  If FORCE is non-zero, say
1991    something even if the Page Table is not accessible.  */
1992 static void
1993 display_page_table (long n, int force)
1994 {
1995   unsigned long pde = get_pde (n);
1996
1997   if ((pde & 1) != 0)
1998     {
1999       int i;
2000
2001       printf_filtered ("Page Table pointed to by "
2002                        "Page Directory entry 0x%lx:\n", n);
2003       for (i = 0; i < 1024; i++)
2004         display_ptable_entry (get_pte (pde, i), 0, 0, 0);
2005       puts_filtered ("\n");
2006     }
2007   else if (force)
2008     printf_filtered ("Page Table not present; value=0x%lx.\n", pde >> 1);
2009 }
2010
2011 static void
2012 go32_pte (const char *arg, int from_tty)
2013 {
2014   long pde_idx = -1L, i;
2015
2016   if (arg && *arg)
2017     {
2018       arg = skip_spaces (arg);
2019
2020       if (*arg)
2021         {
2022           pde_idx = parse_and_eval_long (arg);
2023           if (pde_idx < 0 || pde_idx >= 1024)
2024             error (_("Entry %ld is outside valid limits [0..1023]."), pde_idx);
2025         }
2026     }
2027
2028   pdbr = get_cr3 ();
2029   if (!pdbr)
2030     puts_filtered ("Access to Page Tables is not supported on this system.\n");
2031   else if (pde_idx >= 0)
2032     display_page_table (pde_idx, 1);
2033   else
2034     for (i = 0; i < 1024; i++)
2035       display_page_table (i, 0);
2036 }
2037
2038 static void
2039 go32_pte_for_address (const char *arg, int from_tty)
2040 {
2041   CORE_ADDR addr = 0, i;
2042
2043   if (arg && *arg)
2044     {
2045       arg = skip_spaces (arg);
2046
2047       if (*arg)
2048         addr = parse_and_eval_address (arg);
2049     }
2050   if (!addr)
2051     error_no_arg (_("linear address"));
2052
2053   pdbr = get_cr3 ();
2054   if (!pdbr)
2055     puts_filtered ("Access to Page Tables is not supported on this system.\n");
2056   else
2057     {
2058       int pde_idx = (addr >> 22) & 0x3ff;
2059       int pte_idx = (addr >> 12) & 0x3ff;
2060       unsigned offs = addr & 0xfff;
2061
2062       printf_filtered ("Page Table entry for address %s:\n",
2063                        hex_string(addr));
2064       display_ptable_entry (get_pte (get_pde (pde_idx), pte_idx), 0, 1, offs);
2065     }
2066 }
2067
2068 static struct cmd_list_element *info_dos_cmdlist = NULL;
2069
2070 void _initialize_go32_nat ();
2071 void
2072 _initialize_go32_nat ()
2073 {
2074   x86_dr_low.set_control = go32_set_dr7;
2075   x86_dr_low.set_addr = go32_set_dr;
2076   x86_dr_low.get_status = go32_get_dr6;
2077   x86_dr_low.get_control = go32_get_dr7;
2078   x86_dr_low.get_addr = go32_get_dr;
2079   x86_set_debug_register_length (4);
2080
2081   add_inf_child_target (&the_go32_nat_target);
2082
2083   /* Initialize child's cwd as empty to be initialized when starting
2084      the child.  */
2085   *child_cwd = 0;
2086
2087   /* Initialize child's command line storage.  */
2088   if (redir_debug_init (&child_cmd) == -1)
2089     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2090                     _("Cannot allocate redirection storage: "
2091                       "not enough memory.\n"));
2092
2093   /* We are always processing GCC-compiled programs.  */
2094   processing_gcc_compilation = 2;
2095
2096   add_basic_prefix_cmd ("dos", class_info, _("\
2097 Print information specific to DJGPP (aka MS-DOS) debugging."),
2098                         &info_dos_cmdlist, 0, &infolist);
2099
2100   add_cmd ("sysinfo", class_info, go32_sysinfo, _("\
2101 Display information about the target system, including CPU, OS, DPMI, etc."),
2102            &info_dos_cmdlist);
2103   add_cmd ("ldt", class_info, go32_sldt, _("\
2104 Display entries in the LDT (Local Descriptor Table).\n\
2105 Entry number (an expression) as an argument means display only that entry."),
2106            &info_dos_cmdlist);
2107   add_cmd ("gdt", class_info, go32_sgdt, _("\
2108 Display entries in the GDT (Global Descriptor Table).\n\
2109 Entry number (an expression) as an argument means display only that entry."),
2110            &info_dos_cmdlist);
2111   add_cmd ("idt", class_info, go32_sidt, _("\
2112 Display entries in the IDT (Interrupt Descriptor Table).\n\
2113 Entry number (an expression) as an argument means display only that entry."),
2114            &info_dos_cmdlist);
2115   add_cmd ("pde", class_info, go32_pde, _("\
2116 Display entries in the Page Directory.\n\
2117 Entry number (an expression) as an argument means display only that entry."),
2118            &info_dos_cmdlist);
2119   add_cmd ("pte", class_info, go32_pte, _("\
2120 Display entries in Page Tables.\n\
2121 Entry number (an expression) as an argument means display only entries\n\
2122 from the Page Table pointed to by the specified Page Directory entry."),
2123            &info_dos_cmdlist);
2124   add_cmd ("address-pte", class_info, go32_pte_for_address, _("\
2125 Display a Page Table entry for a linear address.\n\
2126 The address argument must be a linear address, after adding to\n\
2127 it the base address of the appropriate segment.\n\
2128 The base address of variables and functions in the debuggee's data\n\
2129 or code segment is stored in the variable __djgpp_base_address,\n\
2130 so use `__djgpp_base_address + (char *)&var' as the argument.\n\
2131 For other segments, look up their base address in the output of\n\
2132 the `info dos ldt' command."),
2133            &info_dos_cmdlist);
2134 }
2135
2136 pid_t
2137 tcgetpgrp (int fd)
2138 {
2139   if (isatty (fd))
2140     return SOME_PID;
2141   errno = ENOTTY;
2142   return -1;
2143 }
2144
2145 int
2146 tcsetpgrp (int fd, pid_t pgid)
2147 {
2148   if (isatty (fd) && pgid == SOME_PID)
2149     return 0;
2150   errno = pgid == SOME_PID ? ENOTTY : ENOSYS;
2151   return -1;
2152 }
This page took 0.148116 seconds and 4 git commands to generate.