SH bugfixes.
[qemu] / gdbstub.c
1 /*
2  * gdb server stub
3  * 
4  * Copyright (c) 2003-2005 Fabrice Bellard
5  *
6  * This library is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with this library; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
19  */
20 #include "config.h"
21 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
22 #include <stdlib.h>
23 #include <stdio.h>
24 #include <stdarg.h>
25 #include <string.h>
26 #include <errno.h>
27 #include <unistd.h>
28 #include <fcntl.h>
29
30 #include "qemu.h"
31 #else
32 #include "vl.h"
33 #endif
34
35 #include "qemu_socket.h"
36 #ifdef _WIN32
37 /* XXX: these constants may be independent of the host ones even for Unix */
38 #ifndef SIGTRAP
39 #define SIGTRAP 5
40 #endif
41 #ifndef SIGINT
42 #define SIGINT 2
43 #endif
44 #else
45 #include <signal.h>
46 #endif
47
48 //#define DEBUG_GDB
49
50 enum RSState {
51     RS_IDLE,
52     RS_GETLINE,
53     RS_CHKSUM1,
54     RS_CHKSUM2,
55 };
56 /* XXX: This is not thread safe.  Do we care?  */
57 static int gdbserver_fd = -1;
58
59 typedef struct GDBState {
60     CPUState *env; /* current CPU */
61     enum RSState state; /* parsing state */
62     int fd;
63     char line_buf[4096];
64     int line_buf_index;
65     int line_csum;
66 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
67     int running_state;
68 #endif
69 } GDBState;
70
71 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
72 /* XXX: remove this hack.  */
73 static GDBState gdbserver_state;
74 #endif
75
76 static int get_char(GDBState *s)
77 {
78     uint8_t ch;
79     int ret;
80
81     for(;;) {
82         ret = recv(s->fd, &ch, 1, 0);
83         if (ret < 0) {
84             if (errno != EINTR && errno != EAGAIN)
85                 return -1;
86         } else if (ret == 0) {
87             return -1;
88         } else {
89             break;
90         }
91     }
92     return ch;
93 }
94
95 static void put_buffer(GDBState *s, const uint8_t *buf, int len)
96 {
97     int ret;
98
99     while (len > 0) {
100         ret = send(s->fd, buf, len, 0);
101         if (ret < 0) {
102             if (errno != EINTR && errno != EAGAIN)
103                 return;
104         } else {
105             buf += ret;
106             len -= ret;
107         }
108     }
109 }
110
111 static inline int fromhex(int v)
112 {
113     if (v >= '0' && v <= '9')
114         return v - '0';
115     else if (v >= 'A' && v <= 'F')
116         return v - 'A' + 10;
117     else if (v >= 'a' && v <= 'f')
118         return v - 'a' + 10;
119     else
120         return 0;
121 }
122
123 static inline int tohex(int v)
124 {
125     if (v < 10)
126         return v + '0';
127     else
128         return v - 10 + 'a';
129 }
130
131 static void memtohex(char *buf, const uint8_t *mem, int len)
132 {
133     int i, c;
134     char *q;
135     q = buf;
136     for(i = 0; i < len; i++) {
137         c = mem[i];
138         *q++ = tohex(c >> 4);
139         *q++ = tohex(c & 0xf);
140     }
141     *q = '\0';
142 }
143
144 static void hextomem(uint8_t *mem, const char *buf, int len)
145 {
146     int i;
147
148     for(i = 0; i < len; i++) {
149         mem[i] = (fromhex(buf[0]) << 4) | fromhex(buf[1]);
150         buf += 2;
151     }
152 }
153
154 /* return -1 if error, 0 if OK */
155 static int put_packet(GDBState *s, char *buf)
156 {
157     char buf1[3];
158     int len, csum, ch, i;
159
160 #ifdef DEBUG_GDB
161     printf("reply='%s'\n", buf);
162 #endif
163
164     for(;;) {
165         buf1[0] = '$';
166         put_buffer(s, buf1, 1);
167         len = strlen(buf);
168         put_buffer(s, buf, len);
169         csum = 0;
170         for(i = 0; i < len; i++) {
171             csum += buf[i];
172         }
173         buf1[0] = '#';
174         buf1[1] = tohex((csum >> 4) & 0xf);
175         buf1[2] = tohex((csum) & 0xf);
176
177         put_buffer(s, buf1, 3);
178
179         ch = get_char(s);
180         if (ch < 0)
181             return -1;
182         if (ch == '+')
183             break;
184     }
185     return 0;
186 }
187
188 #if defined(TARGET_I386)
189
190 static int cpu_gdb_read_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf)
191 {
192     uint32_t *registers = (uint32_t *)mem_buf;
193     int i, fpus;
194
195     for(i = 0; i < 8; i++) {
196         registers[i] = env->regs[i];
197     }
198     registers[8] = env->eip;
199     registers[9] = env->eflags;
200     registers[10] = env->segs[R_CS].selector;
201     registers[11] = env->segs[R_SS].selector;
202     registers[12] = env->segs[R_DS].selector;
203     registers[13] = env->segs[R_ES].selector;
204     registers[14] = env->segs[R_FS].selector;
205     registers[15] = env->segs[R_GS].selector;
206     /* XXX: convert floats */
207     for(i = 0; i < 8; i++) {
208         memcpy(mem_buf + 16 * 4 + i * 10, &env->fpregs[i], 10);
209     }
210     registers[36] = env->fpuc;
211     fpus = (env->fpus & ~0x3800) | (env->fpstt & 0x7) << 11;
212     registers[37] = fpus;
213     registers[38] = 0; /* XXX: convert tags */
214     registers[39] = 0; /* fiseg */
215     registers[40] = 0; /* fioff */
216     registers[41] = 0; /* foseg */
217     registers[42] = 0; /* fooff */
218     registers[43] = 0; /* fop */
219     
220     for(i = 0; i < 16; i++)
221         tswapls(&registers[i]);
222     for(i = 36; i < 44; i++)
223         tswapls(&registers[i]);
224     return 44 * 4;
225 }
226
227 static void cpu_gdb_write_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf, int size)
228 {
229     uint32_t *registers = (uint32_t *)mem_buf;
230     int i;
231
232     for(i = 0; i < 8; i++) {
233         env->regs[i] = tswapl(registers[i]);
234     }
235     env->eip = tswapl(registers[8]);
236     env->eflags = tswapl(registers[9]);
237 #if defined(CONFIG_USER_ONLY)
238 #define LOAD_SEG(index, sreg)\
239             if (tswapl(registers[index]) != env->segs[sreg].selector)\
240                 cpu_x86_load_seg(env, sreg, tswapl(registers[index]));
241             LOAD_SEG(10, R_CS);
242             LOAD_SEG(11, R_SS);
243             LOAD_SEG(12, R_DS);
244             LOAD_SEG(13, R_ES);
245             LOAD_SEG(14, R_FS);
246             LOAD_SEG(15, R_GS);
247 #endif
248 }
249
250 #elif defined (TARGET_PPC)
251 static int cpu_gdb_read_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf)
252 {
253     uint32_t *registers = (uint32_t *)mem_buf, tmp;
254     int i;
255
256     /* fill in gprs */
257     for(i = 0; i < 32; i++) {
258         registers[i] = tswapl(env->gpr[i]);
259     }
260     /* fill in fprs */
261     for (i = 0; i < 32; i++) {
262         registers[(i * 2) + 32] = tswapl(*((uint32_t *)&env->fpr[i]));
263         registers[(i * 2) + 33] = tswapl(*((uint32_t *)&env->fpr[i] + 1));
264     }
265     /* nip, msr, ccr, lnk, ctr, xer, mq */
266     registers[96] = tswapl(env->nip);
267     registers[97] = tswapl(do_load_msr(env));
268     tmp = 0;
269     for (i = 0; i < 8; i++)
270         tmp |= env->crf[i] << (32 - ((i + 1) * 4));
271     registers[98] = tswapl(tmp);
272     registers[99] = tswapl(env->lr);
273     registers[100] = tswapl(env->ctr);
274     registers[101] = tswapl(do_load_xer(env));
275     registers[102] = 0;
276
277     return 103 * 4;
278 }
279
280 static void cpu_gdb_write_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf, int size)
281 {
282     uint32_t *registers = (uint32_t *)mem_buf;
283     int i;
284
285     /* fill in gprs */
286     for (i = 0; i < 32; i++) {
287         env->gpr[i] = tswapl(registers[i]);
288     }
289     /* fill in fprs */
290     for (i = 0; i < 32; i++) {
291         *((uint32_t *)&env->fpr[i]) = tswapl(registers[(i * 2) + 32]);
292         *((uint32_t *)&env->fpr[i] + 1) = tswapl(registers[(i * 2) + 33]);
293     }
294     /* nip, msr, ccr, lnk, ctr, xer, mq */
295     env->nip = tswapl(registers[96]);
296     do_store_msr(env, tswapl(registers[97]));
297     registers[98] = tswapl(registers[98]);
298     for (i = 0; i < 8; i++)
299         env->crf[i] = (registers[98] >> (32 - ((i + 1) * 4))) & 0xF;
300     env->lr = tswapl(registers[99]);
301     env->ctr = tswapl(registers[100]);
302     do_store_xer(env, tswapl(registers[101]));
303 }
304 #elif defined (TARGET_SPARC)
305 static int cpu_gdb_read_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf)
306 {
307     target_ulong *registers = (target_ulong *)mem_buf;
308     int i;
309
310     /* fill in g0..g7 */
311     for(i = 0; i < 8; i++) {
312         registers[i] = tswapl(env->gregs[i]);
313     }
314     /* fill in register window */
315     for(i = 0; i < 24; i++) {
316         registers[i + 8] = tswapl(env->regwptr[i]);
317     }
318     /* fill in fprs */
319     for (i = 0; i < 32; i++) {
320         registers[i + 32] = tswapl(*((uint32_t *)&env->fpr[i]));
321     }
322 #ifndef TARGET_SPARC64
323     /* Y, PSR, WIM, TBR, PC, NPC, FPSR, CPSR */
324     registers[64] = tswapl(env->y);
325     {
326         target_ulong tmp;
327
328         tmp = GET_PSR(env);
329         registers[65] = tswapl(tmp);
330     }
331     registers[66] = tswapl(env->wim);
332     registers[67] = tswapl(env->tbr);
333     registers[68] = tswapl(env->pc);
334     registers[69] = tswapl(env->npc);
335     registers[70] = tswapl(env->fsr);
336     registers[71] = 0; /* csr */
337     registers[72] = 0;
338     return 73 * sizeof(target_ulong);
339 #else
340     for (i = 0; i < 32; i += 2) {
341         registers[i/2 + 64] = tswapl(*((uint64_t *)&env->fpr[i]));
342     }
343     registers[81] = tswapl(env->pc);
344     registers[82] = tswapl(env->npc);
345     registers[83] = tswapl(env->tstate[env->tl]);
346     registers[84] = tswapl(env->fsr);
347     registers[85] = tswapl(env->fprs);
348     registers[86] = tswapl(env->y);
349     return 87 * sizeof(target_ulong);
350 #endif
351 }
352
353 static void cpu_gdb_write_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf, int size)
354 {
355     target_ulong *registers = (target_ulong *)mem_buf;
356     int i;
357
358     /* fill in g0..g7 */
359     for(i = 0; i < 7; i++) {
360         env->gregs[i] = tswapl(registers[i]);
361     }
362     /* fill in register window */
363     for(i = 0; i < 24; i++) {
364         env->regwptr[i] = tswapl(registers[i + 8]);
365     }
366     /* fill in fprs */
367     for (i = 0; i < 32; i++) {
368         *((uint32_t *)&env->fpr[i]) = tswapl(registers[i + 32]);
369     }
370 #ifndef TARGET_SPARC64
371     /* Y, PSR, WIM, TBR, PC, NPC, FPSR, CPSR */
372     env->y = tswapl(registers[64]);
373     PUT_PSR(env, tswapl(registers[65]));
374     env->wim = tswapl(registers[66]);
375     env->tbr = tswapl(registers[67]);
376     env->pc = tswapl(registers[68]);
377     env->npc = tswapl(registers[69]);
378     env->fsr = tswapl(registers[70]);
379 #else
380     for (i = 0; i < 32; i += 2) {
381         uint64_t tmp;
382         tmp = tswapl(registers[i/2 + 64]) << 32;
383         tmp |= tswapl(registers[i/2 + 64 + 1]);
384         *((uint64_t *)&env->fpr[i]) = tmp;
385     }
386     env->pc = tswapl(registers[81]);
387     env->npc = tswapl(registers[82]);
388     env->tstate[env->tl] = tswapl(registers[83]);
389     env->fsr = tswapl(registers[84]);
390     env->fprs = tswapl(registers[85]);
391     env->y = tswapl(registers[86]);
392 #endif
393 }
394 #elif defined (TARGET_ARM)
395 static int cpu_gdb_read_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf)
396 {
397     int i;
398     uint8_t *ptr;
399
400     ptr = mem_buf;
401     /* 16 core integer registers (4 bytes each).  */
402     for (i = 0; i < 16; i++)
403       {
404         *(uint32_t *)ptr = tswapl(env->regs[i]);
405         ptr += 4;
406       }
407     /* 8 FPA registers (12 bytes each), FPS (4 bytes).
408        Not yet implemented.  */
409     memset (ptr, 0, 8 * 12 + 4);
410     ptr += 8 * 12 + 4;
411     /* CPSR (4 bytes).  */
412     *(uint32_t *)ptr = tswapl (cpsr_read(env));
413     ptr += 4;
414
415     return ptr - mem_buf;
416 }
417
418 static void cpu_gdb_write_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf, int size)
419 {
420     int i;
421     uint8_t *ptr;
422
423     ptr = mem_buf;
424     /* Core integer registers.  */
425     for (i = 0; i < 16; i++)
426       {
427         env->regs[i] = tswapl(*(uint32_t *)ptr);
428         ptr += 4;
429       }
430     /* Ignore FPA regs and scr.  */
431     ptr += 8 * 12 + 4;
432     cpsr_write (env, tswapl(*(uint32_t *)ptr), 0xffffffff);
433 }
434 #elif defined (TARGET_MIPS)
435 static int cpu_gdb_read_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf)
436 {
437     int i;
438     uint8_t *ptr;
439
440     ptr = mem_buf;
441     for (i = 0; i < 32; i++)
442       {
443         *(uint32_t *)ptr = tswapl(env->gpr[i]);
444         ptr += 4;
445       }
446
447     *(uint32_t *)ptr = tswapl(env->CP0_Status);
448     ptr += 4;
449
450     *(uint32_t *)ptr = tswapl(env->LO);
451     ptr += 4;
452
453     *(uint32_t *)ptr = tswapl(env->HI);
454     ptr += 4;
455
456     *(uint32_t *)ptr = tswapl(env->CP0_BadVAddr);
457     ptr += 4;
458
459     *(uint32_t *)ptr = tswapl(env->CP0_Cause);
460     ptr += 4;
461
462     *(uint32_t *)ptr = tswapl(env->PC);
463     ptr += 4;
464
465     /* 32 FP registers, fsr, fir, fp.  Not yet implemented.  */
466
467     return ptr - mem_buf;
468 }
469
470 static void cpu_gdb_write_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf, int size)
471 {
472     int i;
473     uint8_t *ptr;
474
475     ptr = mem_buf;
476     for (i = 0; i < 32; i++)
477       {
478         env->gpr[i] = tswapl(*(uint32_t *)ptr);
479         ptr += 4;
480       }
481
482     env->CP0_Status = tswapl(*(uint32_t *)ptr);
483     ptr += 4;
484
485     env->LO = tswapl(*(uint32_t *)ptr);
486     ptr += 4;
487
488     env->HI = tswapl(*(uint32_t *)ptr);
489     ptr += 4;
490
491     env->CP0_BadVAddr = tswapl(*(uint32_t *)ptr);
492     ptr += 4;
493
494     env->CP0_Cause = tswapl(*(uint32_t *)ptr);
495     ptr += 4;
496
497     env->PC = tswapl(*(uint32_t *)ptr);
498     ptr += 4;
499 }
500 #elif defined (TARGET_SH4)
501 static int cpu_gdb_read_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf)
502 {
503   uint32_t *ptr = (uint32_t *)mem_buf;
504   int i;
505
506 #define SAVE(x) *ptr++=tswapl(x)
507   if ((env->sr & (SR_MD | SR_RB)) == (SR_MD | SR_RB)) {
508       for (i = 0; i < 8; i++) SAVE(env->gregs[i + 16]);
509   } else {
510       for (i = 0; i < 8; i++) SAVE(env->gregs[i]);
511   }
512   for (i = 8; i < 16; i++) SAVE(env->gregs[i]);
513   SAVE (env->pc);
514   SAVE (env->pr);
515   SAVE (env->gbr);
516   SAVE (env->vbr);
517   SAVE (env->mach);
518   SAVE (env->macl);
519   SAVE (env->sr);
520   SAVE (0); /* TICKS */
521   SAVE (0); /* STALLS */
522   SAVE (0); /* CYCLES */
523   SAVE (0); /* INSTS */
524   SAVE (0); /* PLR */
525
526   return ((uint8_t *)ptr - mem_buf);
527 }
528
529 static void cpu_gdb_write_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf, int size)
530 {
531   uint32_t *ptr = (uint32_t *)mem_buf;
532   int i;
533
534 #define LOAD(x) (x)=*ptr++;
535   if ((env->sr & (SR_MD | SR_RB)) == (SR_MD | SR_RB)) {
536       for (i = 0; i < 8; i++) LOAD(env->gregs[i + 16]);
537   } else {
538       for (i = 0; i < 8; i++) LOAD(env->gregs[i]);
539   }
540   for (i = 8; i < 16; i++) LOAD(env->gregs[i]);
541   LOAD (env->pc);
542   LOAD (env->pr);
543   LOAD (env->gbr);
544   LOAD (env->vbr);
545   LOAD (env->mach);
546   LOAD (env->macl);
547   LOAD (env->sr);
548 }
549 #else
550 static int cpu_gdb_read_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf)
551 {
552     return 0;
553 }
554
555 static void cpu_gdb_write_registers(CPUState *env, uint8_t *mem_buf, int size)
556 {
557 }
558
559 #endif
560
561 static int gdb_handle_packet(GDBState *s, CPUState *env, const char *line_buf)
562 {
563     const char *p;
564     int ch, reg_size, type;
565     char buf[4096];
566     uint8_t mem_buf[2000];
567     uint32_t *registers;
568     uint32_t addr, len;
569     
570 #ifdef DEBUG_GDB
571     printf("command='%s'\n", line_buf);
572 #endif
573     p = line_buf;
574     ch = *p++;
575     switch(ch) {
576     case '?':
577         /* TODO: Make this return the correct value for user-mode.  */
578         snprintf(buf, sizeof(buf), "S%02x", SIGTRAP);
579         put_packet(s, buf);
580         break;
581     case 'c':
582         if (*p != '\0') {
583             addr = strtoul(p, (char **)&p, 16);
584 #if defined(TARGET_I386)
585             env->eip = addr;
586 #elif defined (TARGET_PPC)
587             env->nip = addr;
588 #elif defined (TARGET_SPARC)
589             env->pc = addr;
590             env->npc = addr + 4;
591 #elif defined (TARGET_ARM)
592             env->regs[15] = addr;
593 #elif defined (TARGET_SH4)
594             env->pc = addr;
595 #endif
596         }
597 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
598         s->running_state = 1;
599 #else
600         vm_start();
601 #endif
602         return RS_IDLE;
603     case 's':
604         if (*p != '\0') {
605             addr = strtoul(p, (char **)&p, 16);
606 #if defined(TARGET_I386)
607             env->eip = addr;
608 #elif defined (TARGET_PPC)
609             env->nip = addr;
610 #elif defined (TARGET_SPARC)
611             env->pc = addr;
612             env->npc = addr + 4;
613 #elif defined (TARGET_ARM)
614             env->regs[15] = addr;
615 #elif defined (TARGET_SH4)
616             env->pc = addr;
617 #endif
618         }
619         cpu_single_step(env, 1);
620 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
621         s->running_state = 1;
622 #else
623         vm_start();
624 #endif
625         return RS_IDLE;
626     case 'g':
627         reg_size = cpu_gdb_read_registers(env, mem_buf);
628         memtohex(buf, mem_buf, reg_size);
629         put_packet(s, buf);
630         break;
631     case 'G':
632         registers = (void *)mem_buf;
633         len = strlen(p) / 2;
634         hextomem((uint8_t *)registers, p, len);
635         cpu_gdb_write_registers(env, mem_buf, len);
636         put_packet(s, "OK");
637         break;
638     case 'm':
639         addr = strtoul(p, (char **)&p, 16);
640         if (*p == ',')
641             p++;
642         len = strtoul(p, NULL, 16);
643         if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, mem_buf, len, 0) != 0) {
644             put_packet (s, "E14");
645         } else {
646             memtohex(buf, mem_buf, len);
647             put_packet(s, buf);
648         }
649         break;
650     case 'M':
651         addr = strtoul(p, (char **)&p, 16);
652         if (*p == ',')
653             p++;
654         len = strtoul(p, (char **)&p, 16);
655         if (*p == ':')
656             p++;
657         hextomem(mem_buf, p, len);
658         if (cpu_memory_rw_debug(env, addr, mem_buf, len, 1) != 0)
659             put_packet(s, "E14");
660         else
661             put_packet(s, "OK");
662         break;
663     case 'Z':
664         type = strtoul(p, (char **)&p, 16);
665         if (*p == ',')
666             p++;
667         addr = strtoul(p, (char **)&p, 16);
668         if (*p == ',')
669             p++;
670         len = strtoul(p, (char **)&p, 16);
671         if (type == 0 || type == 1) {
672             if (cpu_breakpoint_insert(env, addr) < 0)
673                 goto breakpoint_error;
674             put_packet(s, "OK");
675         } else {
676         breakpoint_error:
677             put_packet(s, "E22");
678         }
679         break;
680     case 'z':
681         type = strtoul(p, (char **)&p, 16);
682         if (*p == ',')
683             p++;
684         addr = strtoul(p, (char **)&p, 16);
685         if (*p == ',')
686             p++;
687         len = strtoul(p, (char **)&p, 16);
688         if (type == 0 || type == 1) {
689             cpu_breakpoint_remove(env, addr);
690             put_packet(s, "OK");
691         } else {
692             goto breakpoint_error;
693         }
694         break;
695 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
696     case 'q':
697         if (strncmp(p, "Offsets", 7) == 0) {
698             TaskState *ts = env->opaque;
699
700             sprintf(buf, "Text=%x;Data=%x;Bss=%x", ts->info->code_offset,
701                 ts->info->data_offset, ts->info->data_offset);
702             put_packet(s, buf);
703             break;
704         }
705         /* Fall through.  */
706 #endif
707     default:
708         //        unknown_command:
709         /* put empty packet */
710         buf[0] = '\0';
711         put_packet(s, buf);
712         break;
713     }
714     return RS_IDLE;
715 }
716
717 extern void tb_flush(CPUState *env);
718
719 #ifndef CONFIG_USER_ONLY
720 static void gdb_vm_stopped(void *opaque, int reason)
721 {
722     GDBState *s = opaque;
723     char buf[256];
724     int ret;
725
726     /* disable single step if it was enable */
727     cpu_single_step(s->env, 0);
728
729     if (reason == EXCP_DEBUG) {
730         tb_flush(s->env);
731         ret = SIGTRAP;
732     } else if (reason == EXCP_INTERRUPT) {
733         ret = SIGINT;
734     } else {
735         ret = 0;
736     }
737     snprintf(buf, sizeof(buf), "S%02x", ret);
738     put_packet(s, buf);
739 }
740 #endif
741
742 static void gdb_read_byte(GDBState *s, int ch)
743 {
744     CPUState *env = s->env;
745     int i, csum;
746     char reply[1];
747
748 #ifndef CONFIG_USER_ONLY
749     if (vm_running) {
750         /* when the CPU is running, we cannot do anything except stop
751            it when receiving a char */
752         vm_stop(EXCP_INTERRUPT);
753     } else 
754 #endif
755     {
756         switch(s->state) {
757         case RS_IDLE:
758             if (ch == '$') {
759                 s->line_buf_index = 0;
760                 s->state = RS_GETLINE;
761             }
762             break;
763         case RS_GETLINE:
764             if (ch == '#') {
765             s->state = RS_CHKSUM1;
766             } else if (s->line_buf_index >= sizeof(s->line_buf) - 1) {
767                 s->state = RS_IDLE;
768             } else {
769             s->line_buf[s->line_buf_index++] = ch;
770             }
771             break;
772         case RS_CHKSUM1:
773             s->line_buf[s->line_buf_index] = '\0';
774             s->line_csum = fromhex(ch) << 4;
775             s->state = RS_CHKSUM2;
776             break;
777         case RS_CHKSUM2:
778             s->line_csum |= fromhex(ch);
779             csum = 0;
780             for(i = 0; i < s->line_buf_index; i++) {
781                 csum += s->line_buf[i];
782             }
783             if (s->line_csum != (csum & 0xff)) {
784                 reply[0] = '-';
785                 put_buffer(s, reply, 1);
786                 s->state = RS_IDLE;
787             } else {
788                 reply[0] = '+';
789                 put_buffer(s, reply, 1);
790                 s->state = gdb_handle_packet(s, env, s->line_buf);
791             }
792             break;
793         }
794     }
795 }
796
797 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
798 int
799 gdb_handlesig (CPUState *env, int sig)
800 {
801   GDBState *s;
802   char buf[256];
803   int n;
804
805   if (gdbserver_fd < 0)
806     return sig;
807
808   s = &gdbserver_state;
809
810   /* disable single step if it was enabled */
811   cpu_single_step(env, 0);
812   tb_flush(env);
813
814   if (sig != 0)
815     {
816       snprintf(buf, sizeof(buf), "S%02x", sig);
817       put_packet(s, buf);
818     }
819
820   sig = 0;
821   s->state = RS_IDLE;
822   s->running_state = 0;
823   while (s->running_state == 0) {
824       n = read (s->fd, buf, 256);
825       if (n > 0)
826         {
827           int i;
828
829           for (i = 0; i < n; i++)
830             gdb_read_byte (s, buf[i]);
831         }
832       else if (n == 0 || errno != EAGAIN)
833         {
834           /* XXX: Connection closed.  Should probably wait for annother
835              connection before continuing.  */
836           return sig;
837         }
838   }
839   return sig;
840 }
841
842 /* Tell the remote gdb that the process has exited.  */
843 void gdb_exit(CPUState *env, int code)
844 {
845   GDBState *s;
846   char buf[4];
847
848   if (gdbserver_fd < 0)
849     return;
850
851   s = &gdbserver_state;
852
853   snprintf(buf, sizeof(buf), "W%02x", code);
854   put_packet(s, buf);
855 }
856
857 #else
858 static void gdb_read(void *opaque)
859 {
860     GDBState *s = opaque;
861     int i, size;
862     uint8_t buf[4096];
863
864     size = recv(s->fd, buf, sizeof(buf), 0);
865     if (size < 0)
866         return;
867     if (size == 0) {
868         /* end of connection */
869         qemu_del_vm_stop_handler(gdb_vm_stopped, s);
870         qemu_set_fd_handler(s->fd, NULL, NULL, NULL);
871         qemu_free(s);
872         vm_start();
873     } else {
874         for(i = 0; i < size; i++)
875             gdb_read_byte(s, buf[i]);
876     }
877 }
878
879 #endif
880
881 static void gdb_accept(void *opaque)
882 {
883     GDBState *s;
884     struct sockaddr_in sockaddr;
885     socklen_t len;
886     int val, fd;
887
888     for(;;) {
889         len = sizeof(sockaddr);
890         fd = accept(gdbserver_fd, (struct sockaddr *)&sockaddr, &len);
891         if (fd < 0 && errno != EINTR) {
892             perror("accept");
893             return;
894         } else if (fd >= 0) {
895             break;
896         }
897     }
898
899     /* set short latency */
900     val = 1;
901     setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, (char *)&val, sizeof(val));
902     
903 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
904     s = &gdbserver_state;
905     memset (s, 0, sizeof (GDBState));
906 #else
907     s = qemu_mallocz(sizeof(GDBState));
908     if (!s) {
909         close(fd);
910         return;
911     }
912 #endif
913     s->env = first_cpu; /* XXX: allow to change CPU */
914     s->fd = fd;
915
916 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
917     fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
918 #else
919     socket_set_nonblock(fd);
920
921     /* stop the VM */
922     vm_stop(EXCP_INTERRUPT);
923
924     /* start handling I/O */
925     qemu_set_fd_handler(s->fd, gdb_read, NULL, s);
926     /* when the VM is stopped, the following callback is called */
927     qemu_add_vm_stop_handler(gdb_vm_stopped, s);
928 #endif
929 }
930
931 static int gdbserver_open(int port)
932 {
933     struct sockaddr_in sockaddr;
934     int fd, val, ret;
935
936     fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
937     if (fd < 0) {
938         perror("socket");
939         return -1;
940     }
941
942     /* allow fast reuse */
943     val = 1;
944     setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (char *)&val, sizeof(val));
945
946     sockaddr.sin_family = AF_INET;
947     sockaddr.sin_port = htons(port);
948     sockaddr.sin_addr.s_addr = 0;
949     ret = bind(fd, (struct sockaddr *)&sockaddr, sizeof(sockaddr));
950     if (ret < 0) {
951         perror("bind");
952         return -1;
953     }
954     ret = listen(fd, 0);
955     if (ret < 0) {
956         perror("listen");
957         return -1;
958     }
959 #ifndef CONFIG_USER_ONLY
960     socket_set_nonblock(fd);
961 #endif
962     return fd;
963 }
964
965 int gdbserver_start(int port)
966 {
967     gdbserver_fd = gdbserver_open(port);
968     if (gdbserver_fd < 0)
969         return -1;
970     /* accept connections */
971 #ifdef CONFIG_USER_ONLY
972     gdb_accept (NULL);
973 #else
974     qemu_set_fd_handler(gdbserver_fd, gdb_accept, NULL, NULL);
975 #endif
976     return 0;
977 }