OSDN Git Service

Copyright updates for 2007.
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / gdb / memattr.c
1 /* Memory attributes support, for GDB.
2
3    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
21    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "command.h"
25 #include "gdbcmd.h"
26 #include "memattr.h"
27 #include "target.h"
28 #include "value.h"
29 #include "language.h"
30 #include "vec.h"
31 #include "gdb_string.h"
32
33 const struct mem_attrib default_mem_attrib =
34 {
35   MEM_RW,                       /* mode */
36   MEM_WIDTH_UNSPECIFIED,
37   0,                            /* hwbreak */
38   0,                            /* cache */
39   0,                            /* verify */
40   -1 /* Flash blocksize not specified.  */
41 };
42
43 const struct mem_attrib unknown_mem_attrib =
44 {
45   MEM_NONE,                     /* mode */
46   MEM_WIDTH_UNSPECIFIED,
47   0,                            /* hwbreak */
48   0,                            /* cache */
49   0,                            /* verify */
50   -1 /* Flash blocksize not specified.  */
51 };
52
53
54 VEC(mem_region_s) *mem_region_list, *target_mem_region_list;
55 static int mem_number = 0;
56
57 /* If this flag is set, the memory region list should be automatically
58    updated from the target.  If it is clear, the list is user-controlled
59    and should be left alone.  */
60 static int mem_use_target = 1;
61
62 /* If this flag is set, we have tried to fetch the target memory regions
63    since the last time it was invalidated.  If that list is still
64    empty, then the target can't supply memory regions.  */
65 static int target_mem_regions_valid;
66
67 /* If this flag is set, gdb will assume that memory ranges not
68    specified by the memory map have type MEM_NONE, and will
69    emit errors on all accesses to that memory.  */
70 static int inaccessible_by_default = 0;
71
72 static void
73 show_inaccessible_by_default (struct ui_file *file, int from_tty,
74                               struct cmd_list_element *c,
75                               const char *value)
76 {
77   if (inaccessible_by_default)
78     fprintf_filtered (file, _("\
79 Unknown memory addresses will be treated as inaccessible.\n"));
80   else
81     fprintf_filtered (file, _("\
82 Unknown memory addresses will be treated as RAM.\n"));          
83 }
84
85
86 /* Predicate function which returns true if LHS should sort before RHS
87    in a list of memory regions, useful for VEC_lower_bound.  */
88
89 static int
90 mem_region_lessthan (const struct mem_region *lhs,
91                      const struct mem_region *rhs)
92 {
93   return lhs->lo < rhs->lo;
94 }
95
96 /* A helper function suitable for qsort, used to sort a
97    VEC(mem_region_s) by starting address.  */
98
99 int
100 mem_region_cmp (const void *untyped_lhs, const void *untyped_rhs)
101 {
102   const struct mem_region *lhs = untyped_lhs;
103   const struct mem_region *rhs = untyped_rhs;
104
105   if (lhs->lo < rhs->lo)
106     return -1;
107   else if (lhs->lo == rhs->lo)
108     return 0;
109   else
110     return 1;
111 }
112
113 /* Allocate a new memory region, with default settings.  */
114
115 void
116 mem_region_init (struct mem_region *new)
117 {
118   memset (new, 0, sizeof (struct mem_region));
119   new->enabled_p = 1;
120   new->attrib = default_mem_attrib;
121 }
122
123 /* This function should be called before any command which would
124    modify the memory region list.  It will handle switching from
125    a target-provided list to a local list, if necessary.  */
126
127 static void
128 require_user_regions (int from_tty)
129 {
130   struct mem_region *m;
131   int ix, length;
132
133   /* If we're already using a user-provided list, nothing to do.  */
134   if (!mem_use_target)
135     return;
136
137   /* Switch to a user-provided list (possibly a copy of the current
138      one).  */
139   mem_use_target = 0;
140
141   /* If we don't have a target-provided region list yet, then
142      no need to warn.  */
143   if (mem_region_list == NULL)
144     return;
145
146   /* Otherwise, let the user know how to get back.  */
147   if (from_tty)
148     warning (_("Switching to manual control of memory regions; use "
149                "\"mem auto\" to fetch regions from the target again."));
150
151   /* And create a new list for the user to modify.  */
152   length = VEC_length (mem_region_s, target_mem_region_list);
153   mem_region_list = VEC_alloc (mem_region_s, length);
154   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, target_mem_region_list, ix, m); ix++)
155     VEC_quick_push (mem_region_s, mem_region_list, m);
156 }
157
158 /* This function should be called before any command which would
159    read the memory region list, other than those which call
160    require_user_regions.  It will handle fetching the
161    target-provided list, if necessary.  */
162
163 static void
164 require_target_regions (void)
165 {
166   if (mem_use_target && !target_mem_regions_valid)
167     {
168       target_mem_regions_valid = 1;
169       target_mem_region_list = target_memory_map ();
170       mem_region_list = target_mem_region_list;
171     }
172 }
173
174 static void
175 create_mem_region (CORE_ADDR lo, CORE_ADDR hi,
176                    const struct mem_attrib *attrib)
177 {
178   struct mem_region new;
179   int i, ix;
180
181   /* lo == hi is a useless empty region */
182   if (lo >= hi && hi != 0)
183     {
184       printf_unfiltered (_("invalid memory region: low >= high\n"));
185       return;
186     }
187
188   mem_region_init (&new);
189   new.lo = lo;
190   new.hi = hi;
191
192   ix = VEC_lower_bound (mem_region_s, mem_region_list, &new,
193                         mem_region_lessthan);
194
195   /* Check for an overlapping memory region.  We only need to check
196      in the vicinity - at most one before and one after the
197      insertion point.  */
198   for (i = ix - 1; i < ix + 1; i++)
199     {
200       struct mem_region *n;
201
202       if (i < 0)
203         continue;
204       if (i >= VEC_length (mem_region_s, mem_region_list))
205         continue;
206
207       n = VEC_index (mem_region_s, mem_region_list, i);
208
209       if ((lo >= n->lo && (lo < n->hi || n->hi == 0)) 
210           || (hi > n->lo && (hi <= n->hi || n->hi == 0))
211           || (lo <= n->lo && (hi >= n->hi || hi == 0)))
212         {
213           printf_unfiltered (_("overlapping memory region\n"));
214           return;
215         }
216     }
217
218   new.number = ++mem_number;
219   new.attrib = *attrib;
220   VEC_safe_insert (mem_region_s, mem_region_list, ix, &new);
221 }
222
223 /*
224  * Look up the memory region cooresponding to ADDR.
225  */
226 struct mem_region *
227 lookup_mem_region (CORE_ADDR addr)
228 {
229   static struct mem_region region;
230   struct mem_region *m;
231   CORE_ADDR lo;
232   CORE_ADDR hi;
233   int ix;
234
235   require_target_regions ();
236
237   /* First we initialize LO and HI so that they describe the entire
238      memory space.  As we process the memory region chain, they are
239      redefined to describe the minimal region containing ADDR.  LO
240      and HI are used in the case where no memory region is defined
241      that contains ADDR.  If a memory region is disabled, it is
242      treated as if it does not exist.  The initial values for LO
243      and HI represent the bottom and top of memory.  */
244
245   lo = 0;
246   hi = 0;
247
248   /* Either find memory range containing ADDRESS, or set LO and HI
249      to the nearest boundaries of an existing memory range.
250      
251      If we ever want to support a huge list of memory regions, this
252      check should be replaced with a binary search (probably using
253      VEC_lower_bound).  */
254   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, mem_region_list, ix, m); ix++)
255     {
256       if (m->enabled_p == 1)
257         {
258           /* If the address is in the memory region, return that memory range.  */
259           if (addr >= m->lo && (addr < m->hi || m->hi == 0))
260             return m;
261
262           /* This (correctly) won't match if m->hi == 0, representing
263              the top of the address space, because CORE_ADDR is unsigned;
264              no value of LO is less than zero.  */
265           if (addr >= m->hi && lo < m->hi)
266             lo = m->hi;
267
268           /* This will never set HI to zero; if we're here and ADDR
269              is at or below M, and the region starts at zero, then ADDR
270              would have been in the region.  */
271           if (addr <= m->lo && (hi == 0 || hi > m->lo))
272             hi = m->lo;
273         }
274     }
275
276   /* Because no region was found, we must cons up one based on what
277      was learned above.  */
278   region.lo = lo;
279   region.hi = hi;
280
281   /* When no memory map is defined at all, we always return 
282      'default_mem_attrib', so that we do not make all memory 
283      inaccessible for targets that don't provide a memory map.  */
284   if (inaccessible_by_default && !VEC_empty (mem_region_s, mem_region_list))
285     region.attrib = unknown_mem_attrib;
286   else
287     region.attrib = default_mem_attrib;
288
289   return &region;
290 }
291
292 /* Invalidate any memory regions fetched from the target.  */
293
294 void
295 invalidate_target_mem_regions (void)
296 {
297   struct mem_region *m;
298   int ix;
299
300   if (!target_mem_regions_valid)
301     return;
302
303   target_mem_regions_valid = 0;
304   VEC_free (mem_region_s, target_mem_region_list);
305   if (mem_use_target)
306     mem_region_list = NULL;
307 }
308
309 /* Clear memory region list */
310
311 static void
312 mem_clear (void)
313 {
314   VEC_free (mem_region_s, mem_region_list);
315 }
316 \f
317
318 static void
319 mem_command (char *args, int from_tty)
320 {
321   CORE_ADDR lo, hi;
322   char *tok;
323   struct mem_attrib attrib;
324
325   if (!args)
326     error_no_arg (_("No mem"));
327
328   /* For "mem auto", switch back to using a target provided list.  */
329   if (strcmp (args, "auto") == 0)
330     {
331       if (mem_use_target)
332         return;
333
334       if (mem_region_list != target_mem_region_list)
335         {
336           mem_clear ();
337           mem_region_list = target_mem_region_list;
338         }
339
340       mem_use_target = 1;
341       return;
342     }
343
344   require_user_regions (from_tty);
345
346   tok = strtok (args, " \t");
347   if (!tok)
348     error (_("no lo address"));
349   lo = parse_and_eval_address (tok);
350
351   tok = strtok (NULL, " \t");
352   if (!tok)
353     error (_("no hi address"));
354   hi = parse_and_eval_address (tok);
355
356   attrib = default_mem_attrib;
357   while ((tok = strtok (NULL, " \t")) != NULL)
358     {
359       if (strcmp (tok, "rw") == 0)
360         attrib.mode = MEM_RW;
361       else if (strcmp (tok, "ro") == 0)
362         attrib.mode = MEM_RO;
363       else if (strcmp (tok, "wo") == 0)
364         attrib.mode = MEM_WO;
365
366       else if (strcmp (tok, "8") == 0)
367         attrib.width = MEM_WIDTH_8;
368       else if (strcmp (tok, "16") == 0)
369         {
370           if ((lo % 2 != 0) || (hi % 2 != 0))
371             error (_("region bounds not 16 bit aligned"));
372           attrib.width = MEM_WIDTH_16;
373         }
374       else if (strcmp (tok, "32") == 0)
375         {
376           if ((lo % 4 != 0) || (hi % 4 != 0))
377             error (_("region bounds not 32 bit aligned"));
378           attrib.width = MEM_WIDTH_32;
379         }
380       else if (strcmp (tok, "64") == 0)
381         {
382           if ((lo % 8 != 0) || (hi % 8 != 0))
383             error (_("region bounds not 64 bit aligned"));
384           attrib.width = MEM_WIDTH_64;
385         }
386
387 #if 0
388       else if (strcmp (tok, "hwbreak") == 0)
389         attrib.hwbreak = 1;
390       else if (strcmp (tok, "swbreak") == 0)
391         attrib.hwbreak = 0;
392 #endif
393
394       else if (strcmp (tok, "cache") == 0)
395         attrib.cache = 1;
396       else if (strcmp (tok, "nocache") == 0)
397         attrib.cache = 0;
398
399 #if 0
400       else if (strcmp (tok, "verify") == 0)
401         attrib.verify = 1;
402       else if (strcmp (tok, "noverify") == 0)
403         attrib.verify = 0;
404 #endif
405
406       else
407         error (_("unknown attribute: %s"), tok);
408     }
409
410   create_mem_region (lo, hi, &attrib);
411 }
412 \f
413
414 static void
415 mem_info_command (char *args, int from_tty)
416 {
417   struct mem_region *m;
418   struct mem_attrib *attrib;
419   int ix;
420
421   if (mem_use_target)
422     printf_filtered (_("Using memory regions provided by the target.\n"));
423   else
424     printf_filtered (_("Using user-defined memory regions.\n"));
425
426   require_target_regions ();
427
428   if (!mem_region_list)
429     {
430       printf_unfiltered (_("There are no memory regions defined.\n"));
431       return;
432     }
433
434   printf_filtered ("Num ");
435   printf_filtered ("Enb ");
436   printf_filtered ("Low Addr   ");
437   if (TARGET_ADDR_BIT > 32)
438     printf_filtered ("        ");
439   printf_filtered ("High Addr  ");
440   if (TARGET_ADDR_BIT > 32)
441     printf_filtered ("        ");
442   printf_filtered ("Attrs ");
443   printf_filtered ("\n");
444
445   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, mem_region_list, ix, m); ix++)
446     {
447       char *tmp;
448       printf_filtered ("%-3d %-3c\t",
449                        m->number,
450                        m->enabled_p ? 'y' : 'n');
451       if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
452         tmp = hex_string_custom ((unsigned long) m->lo, 8);
453       else
454         tmp = hex_string_custom ((unsigned long) m->lo, 16);
455       
456       printf_filtered ("%s ", tmp);
457
458       if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
459         {
460         if (m->hi == 0)
461           tmp = "0x100000000";
462         else
463           tmp = hex_string_custom ((unsigned long) m->hi, 8);
464         }
465       else
466         {
467         if (m->hi == 0)
468           tmp = "0x10000000000000000";
469         else
470           tmp = hex_string_custom ((unsigned long) m->hi, 16);
471         }
472
473       printf_filtered ("%s ", tmp);
474
475       /* Print a token for each attribute.
476
477        * FIXME: Should we output a comma after each token?  It may
478        * make it easier for users to read, but we'd lose the ability
479        * to cut-and-paste the list of attributes when defining a new
480        * region.  Perhaps that is not important.
481        *
482        * FIXME: If more attributes are added to GDB, the output may
483        * become cluttered and difficult for users to read.  At that
484        * time, we may want to consider printing tokens only if they
485        * are different from the default attribute.  */
486
487       attrib = &m->attrib;
488       switch (attrib->mode)
489         {
490         case MEM_RW:
491           printf_filtered ("rw ");
492           break;
493         case MEM_RO:
494           printf_filtered ("ro ");
495           break;
496         case MEM_WO:
497           printf_filtered ("wo ");
498           break;
499         case MEM_FLASH:
500           printf_filtered ("flash blocksize 0x%x ", attrib->blocksize);
501           break;
502         }
503
504       switch (attrib->width)
505         {
506         case MEM_WIDTH_8:
507           printf_filtered ("8 ");
508           break;
509         case MEM_WIDTH_16:
510           printf_filtered ("16 ");
511           break;
512         case MEM_WIDTH_32:
513           printf_filtered ("32 ");
514           break;
515         case MEM_WIDTH_64:
516           printf_filtered ("64 ");
517           break;
518         case MEM_WIDTH_UNSPECIFIED:
519           break;
520         }
521
522 #if 0
523       if (attrib->hwbreak)
524         printf_filtered ("hwbreak");
525       else
526         printf_filtered ("swbreak");
527 #endif
528
529       if (attrib->cache)
530         printf_filtered ("cache ");
531       else
532         printf_filtered ("nocache ");
533
534 #if 0
535       if (attrib->verify)
536         printf_filtered ("verify ");
537       else
538         printf_filtered ("noverify ");
539 #endif
540
541       printf_filtered ("\n");
542
543       gdb_flush (gdb_stdout);
544     }
545 }
546 \f
547
548 /* Enable the memory region number NUM. */
549
550 static void
551 mem_enable (int num)
552 {
553   struct mem_region *m;
554   int ix;
555
556   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, mem_region_list, ix, m); ix++)
557     if (m->number == num)
558       {
559         m->enabled_p = 1;
560         return;
561       }
562   printf_unfiltered (_("No memory region number %d.\n"), num);
563 }
564
565 static void
566 mem_enable_command (char *args, int from_tty)
567 {
568   char *p = args;
569   char *p1;
570   int num;
571   struct mem_region *m;
572   int ix;
573
574   require_user_regions (from_tty);
575
576   dcache_invalidate (target_dcache);
577
578   if (p == 0)
579     {
580       for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, mem_region_list, ix, m); ix++)
581         m->enabled_p = 1;
582     }
583   else
584     while (*p)
585       {
586         p1 = p;
587         while (*p1 >= '0' && *p1 <= '9')
588           p1++;
589         if (*p1 && *p1 != ' ' && *p1 != '\t')
590           error (_("Arguments must be memory region numbers."));
591
592         num = atoi (p);
593         mem_enable (num);
594
595         p = p1;
596         while (*p == ' ' || *p == '\t')
597           p++;
598       }
599 }
600 \f
601
602 /* Disable the memory region number NUM. */
603
604 static void
605 mem_disable (int num)
606 {
607   struct mem_region *m;
608   int ix;
609
610   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, mem_region_list, ix, m); ix++)
611     if (m->number == num)
612       {
613         m->enabled_p = 0;
614         return;
615       }
616   printf_unfiltered (_("No memory region number %d.\n"), num);
617 }
618
619 static void
620 mem_disable_command (char *args, int from_tty)
621 {
622   char *p = args;
623   char *p1;
624   int num;
625   struct mem_region *m;
626   int ix;
627
628   require_user_regions (from_tty);
629
630   dcache_invalidate (target_dcache);
631
632   if (p == 0)
633     {
634       for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, mem_region_list, ix, m); ix++)
635         m->enabled_p = 0;
636     }
637   else
638     while (*p)
639       {
640         p1 = p;
641         while (*p1 >= '0' && *p1 <= '9')
642           p1++;
643         if (*p1 && *p1 != ' ' && *p1 != '\t')
644           error (_("Arguments must be memory region numbers."));
645
646         num = atoi (p);
647         mem_disable (num);
648
649         p = p1;
650         while (*p == ' ' || *p == '\t')
651           p++;
652       }
653 }
654
655 /* Delete the memory region number NUM. */
656
657 static void
658 mem_delete (int num)
659 {
660   struct mem_region *m1, *m;
661   int ix;
662
663   if (!mem_region_list)
664     {
665       printf_unfiltered (_("No memory region number %d.\n"), num);
666       return;
667     }
668
669   for (ix = 0; VEC_iterate (mem_region_s, mem_region_list, ix, m); ix++)
670     if (m->number == num)
671       break;
672
673   if (m == NULL)
674     {
675       printf_unfiltered (_("No memory region number %d.\n"), num);
676       return;
677     }
678
679   VEC_ordered_remove (mem_region_s, mem_region_list, ix);
680 }
681
682 static void
683 mem_delete_command (char *args, int from_tty)
684 {
685   char *p = args;
686   char *p1;
687   int num;
688
689   require_user_regions (from_tty);
690
691   dcache_invalidate (target_dcache);
692
693   if (p == 0)
694     {
695       if (query ("Delete all memory regions? "))
696         mem_clear ();
697       dont_repeat ();
698       return;
699     }
700
701   while (*p)
702     {
703       p1 = p;
704       while (*p1 >= '0' && *p1 <= '9')
705         p1++;
706       if (*p1 && *p1 != ' ' && *p1 != '\t')
707         error (_("Arguments must be memory region numbers."));
708
709       num = atoi (p);
710       mem_delete (num);
711
712       p = p1;
713       while (*p == ' ' || *p == '\t')
714         p++;
715     }
716
717   dont_repeat ();
718 }
719
720 static void
721 dummy_cmd (char *args, int from_tty)
722 {
723 }
724 \f
725 extern initialize_file_ftype _initialize_mem; /* -Wmissing-prototype */
726
727 static struct cmd_list_element *mem_set_cmdlist;
728 static struct cmd_list_element *mem_show_cmdlist;
729
730 void
731 _initialize_mem (void)
732 {
733   add_com ("mem", class_vars, mem_command, _("\
734 Define attributes for memory region or reset memory region handling to\n\
735 target-based.\n\
736 Usage: mem auto\n\
737        mem <lo addr> <hi addr> [<mode> <width> <cache>], \n\
738 where <mode>  may be rw (read/write), ro (read-only) or wo (write-only), \n\
739       <width> may be 8, 16, 32, or 64, and \n\
740       <cache> may be cache or nocache"));
741
742   add_cmd ("mem", class_vars, mem_enable_command, _("\
743 Enable memory region.\n\
744 Arguments are the code numbers of the memory regions to enable.\n\
745 Usage: enable mem <code number>\n\
746 Do \"info mem\" to see current list of code numbers."), &enablelist);
747
748   add_cmd ("mem", class_vars, mem_disable_command, _("\
749 Disable memory region.\n\
750 Arguments are the code numbers of the memory regions to disable.\n\
751 Usage: disable mem <code number>\n\
752 Do \"info mem\" to see current list of code numbers."), &disablelist);
753
754   add_cmd ("mem", class_vars, mem_delete_command, _("\
755 Delete memory region.\n\
756 Arguments are the code numbers of the memory regions to delete.\n\
757 Usage: delete mem <code number>\n\
758 Do \"info mem\" to see current list of code numbers."), &deletelist);
759
760   add_info ("mem", mem_info_command,
761             _("Memory region attributes"));
762
763   add_prefix_cmd ("mem", class_vars, dummy_cmd, _("\
764 Memory regions settings"),
765                   &mem_set_cmdlist, "set mem ",
766                   0/* allow-unknown */, &setlist);
767   add_prefix_cmd ("mem", class_vars, dummy_cmd, _("\
768 Memory regions settings"),
769                   &mem_show_cmdlist, "show mem  ",
770                   0/* allow-unknown */, &showlist);
771
772   add_setshow_boolean_cmd ("inaccessible-by-default", no_class,
773                                   &inaccessible_by_default, _("\
774 Set handling of unknown memory regions."), _("\
775 Show handling of unknown memory regions."), _("\
776 If on, and some memory map is defined, debugger will emit errors on\n\
777 accesses to memory not defined in the memory map. If off, accesses to all\n\
778 memory addresses will be allowed."),
779                                 NULL,
780                                 show_inaccessible_by_default,
781                                 &mem_set_cmdlist,
782                                 &mem_show_cmdlist);
783 }