home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Il CD di internet / CD.iso / SOURCE / D / GDB / GDB-4.13 / GDB-4 / gdb-4.13 / gdb / remote-hms.c < prev    next >
Encoding:
C/C++ Source or Header  |  1994-06-29  |  32.9 KB  |  1,625 lines

  1. /* Remote debugging interface for Hitachi HMS Monitor Version 1.0
  2.    Copyright 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.
  3.    Contributed by Cygnus Support.  Written by Steve Chamberlain
  4.    (sac@cygnus.com).
  5.  
  6. This file is part of GDB.
  7.  
  8. This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  9. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  10. the Free Software Foundation; either version 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., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  21.  
  22. #include "defs.h"
  23. #include "inferior.h"
  24. #include "wait.h"
  25. #include "value.h"
  26. #include <string.h>
  27. #include <ctype.h>
  28. #include <fcntl.h>
  29. #include <signal.h>
  30. #include <setjmp.h>
  31. #include <errno.h>
  32. #include "terminal.h"
  33. #include "target.h"
  34. #include "gdbcore.h"
  35. #include "serial.h"
  36.  
  37. /* External data declarations */
  38. extern int stop_soon_quietly;    /* for wait_for_inferior */
  39.  
  40. /* Forward data declarations */
  41. extern struct target_ops hms_ops;    /* Forward declaration */
  42.  
  43. /* Forward function declarations */
  44. static void hms_fetch_registers ();
  45. static int hms_store_registers ();
  46. static void hms_close ();
  47. static int hms_clear_breakpoints ();
  48.  
  49. extern struct target_ops hms_ops;
  50. static void hms_drain ();
  51. static void add_commands ();
  52. static void remove_commands ();
  53.  
  54. static int quiet = 1;
  55.  
  56.  
  57. serial_t desc;
  58.  
  59. /***********************************************************************/
  60. /* Caching stuff stolen from remote-nindy.c  */
  61.  
  62. /* The data cache records all the data read from the remote machine
  63.    since the last time it stopped.
  64.  
  65.    Each cache block holds LINE_SIZE bytes of data
  66.    starting at a multiple-of-LINE_SIZE address.  */
  67.  
  68. #define LINE_SIZE_POWER 4
  69. #define LINE_SIZE (1<<LINE_SIZE_POWER)    /* eg 1<<3 == 8 */
  70. #define LINE_SIZE_MASK ((LINE_SIZE-1))    /* eg 7*2+1= 111*/
  71. #define DCACHE_SIZE 64        /* Number of cache blocks */
  72. #define XFORM(x)  ((x&LINE_SIZE_MASK)>>2)
  73. struct dcache_block
  74.   {
  75.     struct dcache_block *next, *last;
  76.     unsigned int addr;        /* Address for which data is recorded.  */
  77.     int data[LINE_SIZE / sizeof (int)];
  78.   };
  79.  
  80. struct dcache_block dcache_free, dcache_valid;
  81.  
  82. /* Free all the data cache blocks, thus discarding all cached data.  */
  83. static
  84. void
  85. dcache_flush ()
  86. {
  87.   register struct dcache_block *db;
  88.  
  89.   while ((db = dcache_valid.next) != &dcache_valid)
  90.     {
  91.       remque (db);
  92.       insque (db, &dcache_free);
  93.     }
  94. }
  95.  
  96. /*
  97.  * If addr is present in the dcache, return the address of the block
  98.  * containing it.
  99.  */
  100. static
  101. struct dcache_block *
  102. dcache_hit (addr)
  103.      unsigned int addr;
  104. {
  105.   register struct dcache_block *db;
  106.  
  107.   if (addr & 3)
  108.     abort ();
  109.  
  110.   /* Search all cache blocks for one that is at this address.  */
  111.   db = dcache_valid.next;
  112.   while (db != &dcache_valid)
  113.     {
  114.       if ((addr & ~LINE_SIZE_MASK) == db->addr)
  115.     return db;
  116.       db = db->next;
  117.     }
  118.   return NULL;
  119. }
  120.  
  121. /*  Return the int data at address ADDR in dcache block DC.  */
  122. static
  123. int
  124. dcache_value (db, addr)
  125.      struct dcache_block *db;
  126.      unsigned int addr;
  127. {
  128.   if (addr & 3)
  129.     abort ();
  130.   return (db->data[XFORM (addr)]);
  131. }
  132.  
  133. /* Get a free cache block, put or keep it on the valid list,
  134.    and return its address.  The caller should store into the block
  135.    the address and data that it describes, then remque it from the
  136.    free list and insert it into the valid list.  This procedure
  137.    prevents errors from creeping in if a ninMemGet is interrupted
  138.    (which used to put garbage blocks in the valid list...).  */
  139. static
  140. struct dcache_block *
  141. dcache_alloc ()
  142. {
  143.   register struct dcache_block *db;
  144.  
  145.   if ((db = dcache_free.next) == &dcache_free)
  146.     {
  147.       /* If we can't get one from the free list, take last valid and put
  148.      it on the free list.  */
  149.       db = dcache_valid.last;
  150.       remque (db);
  151.       insque (db, &dcache_free);
  152.     }
  153.  
  154.   remque (db);
  155.   insque (db, &dcache_valid);
  156.   return (db);
  157. }
  158.  
  159. /* Return the contents of the word at address ADDR in the remote machine,
  160.    using the data cache.  */
  161. static
  162. int
  163. dcache_fetch (addr)
  164.      CORE_ADDR addr;
  165. {
  166.   register struct dcache_block *db;
  167.  
  168.   db = dcache_hit (addr);
  169.   if (db == 0)
  170.     {
  171.       db = dcache_alloc ();
  172.       immediate_quit++;
  173.       hms_read_inferior_memory (addr & ~LINE_SIZE_MASK, (unsigned char *) db->data, LINE_SIZE);
  174.       immediate_quit--;
  175.       db->addr = addr & ~LINE_SIZE_MASK;
  176.       remque (db);        /* Off the free list */
  177.       insque (db, &dcache_valid);    /* On the valid list */
  178.     }
  179.   return (dcache_value (db, addr));
  180. }
  181.  
  182. /* Write the word at ADDR both in the data cache and in the remote machine.  */
  183. static void
  184. dcache_poke (addr, data)
  185.      CORE_ADDR addr;
  186.      int data;
  187. {
  188.   register struct dcache_block *db;
  189.  
  190.   /* First make sure the word is IN the cache.  DB is its cache block.  */
  191.   db = dcache_hit (addr);
  192.   if (db == 0)
  193.     {
  194.       db = dcache_alloc ();
  195.       immediate_quit++;
  196.       hms_write_inferior_memory (addr & ~LINE_SIZE_MASK, (unsigned char *) db->data, LINE_SIZE);
  197.       immediate_quit--;
  198.       db->addr = addr & ~LINE_SIZE_MASK;
  199.       remque (db);        /* Off the free list */
  200.       insque (db, &dcache_valid);    /* On the valid list */
  201.     }
  202.  
  203.   /* Modify the word in the cache.  */
  204.   db->data[XFORM (addr)] = data;
  205.  
  206.   /* Send the changed word.  */
  207.   immediate_quit++;
  208.   hms_write_inferior_memory (addr, (unsigned char *) &data, 4);
  209.   immediate_quit--;
  210. }
  211.  
  212. /* The cache itself. */
  213. struct dcache_block the_cache[DCACHE_SIZE];
  214.  
  215. /* Initialize the data cache.  */
  216. static void
  217. dcache_init ()
  218. {
  219.   register i;
  220.   register struct dcache_block *db;
  221.  
  222.   db = the_cache;
  223.   dcache_free.next = dcache_free.last = &dcache_free;
  224.   dcache_valid.next = dcache_valid.last = &dcache_valid;
  225.   for (i = 0; i < DCACHE_SIZE; i++, db++)
  226.     insque (db, &dcache_free);
  227. }
  228.  
  229. /***********************************************************************
  230.  * I/O stuff stolen from remote-eb.c
  231.  ***********************************************************************/
  232.  
  233. static int timeout = 2;
  234.  
  235. static const char *dev_name;
  236.  
  237. /* Descriptor for I/O to remote machine.  Initialize it to -1 so that
  238.    hms_open knows that we don't have a file open when the program
  239.    starts.  */
  240.  
  241. static int before = 0xdead;
  242. static int is_open = 0;
  243. static int after = 0xdead;
  244. int
  245. check_open ()
  246. {
  247. if (before != 0xdead
  248.     || after != 0xdead)
  249.   printf("OUTCH! \n");
  250.   if (!is_open)
  251.     {
  252.       error ("remote device not open");
  253.     }
  254. }
  255.  
  256. #define ON    1
  257. #define OFF    0
  258.  
  259. /* Read a character from the remote system, doing all the fancy
  260.    timeout stuff.  */
  261. static int
  262. readchar ()
  263. {
  264.   int buf;
  265.  
  266.   buf = SERIAL_READCHAR (desc, timeout);
  267.  
  268.   if (buf == SERIAL_TIMEOUT)
  269.     {
  270.       hms_write (".\r\n", 3);
  271.       error ("Timeout reading from remote system.");
  272.     }
  273.   if (buf == SERIAL_ERROR)
  274.     {
  275.       error ("Serial port error!");
  276.     }
  277.  
  278.   if (!quiet)
  279.     printf_unfiltered ("%c", buf);
  280.  
  281.   return buf & 0x7f;
  282. }
  283.  
  284. static void flush()
  285. {
  286.   while (1)
  287.     {
  288.       int b = SERIAL_READCHAR (desc, 0);
  289.       if (b == SERIAL_TIMEOUT)
  290.     return;
  291.     }
  292. }
  293.  
  294. static int
  295. readchar_nofail ()
  296. {
  297.   int buf;
  298.  
  299.   buf = SERIAL_READCHAR (desc, timeout);
  300.   if (buf == SERIAL_TIMEOUT)
  301.     buf = 0;
  302.   if (!quiet)
  303.     printf_unfiltered ("%c", buf);
  304.  
  305.   return buf & 0x7f;
  306.  
  307. }
  308.  
  309. /* Keep discarding input from the remote system, until STRING is found.
  310.    Let the user break out immediately.  */
  311. static void
  312. expect (string)
  313.      char *string;
  314. {
  315.   char *p = string;
  316.   char c;
  317.   immediate_quit = 1;
  318.   while (1)
  319.     {
  320.       c = readchar();
  321.       if (c == *p)
  322.     {
  323.       p++;
  324.       if (*p == '\0')
  325.         {
  326.           immediate_quit = 0;
  327.           return;
  328.         }
  329.     }
  330.       else 
  331.     {
  332.       p = string;
  333.       if (c == *p)
  334.         p++;
  335.     }
  336.     }
  337. }
  338.  
  339. /* Keep discarding input until we see the hms prompt.
  340.  
  341.    The convention for dealing with the prompt is that you
  342.    o give your command
  343.    o *then* wait for the prompt.
  344.  
  345.    Thus the last thing that a procedure does with the serial line
  346.    will be an expect_prompt().  Exception:  hms_resume does not
  347.    wait for the prompt, because the terminal is being handed over
  348.    to the inferior.  However, the next thing which happens after that
  349.    is a hms_wait which does wait for the prompt.
  350.    Note that this includes abnormal exit, e.g. error().  This is
  351.    necessary to prevent getting into states from which we can't
  352.    recover.  */
  353. static void
  354. expect_prompt ()
  355. {
  356.   expect ("HMS>");
  357. }
  358.  
  359. /* Get a hex digit from the remote system & return its value.
  360.    If ignore_space is nonzero, ignore spaces (not newline, tab, etc).  */
  361. static int
  362. get_hex_digit (ignore_space)
  363.      int ignore_space;
  364. {
  365.   int ch;
  366.  
  367.   while (1)
  368.     {
  369.       ch = readchar ();
  370.       if (ch >= '0' && ch <= '9')
  371.     return ch - '0';
  372.       else if (ch >= 'A' && ch <= 'F')
  373.     return ch - 'A' + 10;
  374.       else if (ch >= 'a' && ch <= 'f')
  375.     return ch - 'a' + 10;
  376.       else if (ch == ' ' && ignore_space)
  377.     ;
  378.       else
  379.     {
  380.       expect_prompt ();
  381.       error ("Invalid hex digit from remote system.");
  382.     }
  383.     }
  384. }
  385.  
  386. /* Get a byte from hms_desc and put it in *BYT.  Accept any number
  387.    leading spaces.  */
  388. static void
  389. get_hex_byte (byt)
  390.      char *byt;
  391. {
  392.   int val;
  393.  
  394.   val = get_hex_digit (1) << 4;
  395.   val |= get_hex_digit (0);
  396.   *byt = val;
  397. }
  398.  
  399. /* Read a 32-bit hex word from the hms, preceded by a space  */
  400. static long
  401. get_hex_word ()
  402. {
  403.   long val;
  404.   int j;
  405.  
  406.   val = 0;
  407.   for (j = 0; j < 8; j++)
  408.     val = (val << 4) + get_hex_digit (j == 0);
  409.   return val;
  410. }
  411.  
  412. /* Called when SIGALRM signal sent due to alarm() timeout.  */
  413.  
  414. /* Number of SIGTRAPs we need to simulate.  That is, the next
  415.    NEED_ARTIFICIAL_TRAP calls to hms_wait should just return
  416.    SIGTRAP without actually waiting for anything.  */
  417.  
  418. static int need_artificial_trap = 0;
  419.  
  420. void
  421. hms_kill (arg, from_tty)
  422.      char *arg;
  423.      int from_tty;
  424. {
  425.  
  426. }
  427.  
  428. /*
  429.  * Download a file specified in 'args', to the hms.
  430.  */
  431. static void
  432. hms_load (args, fromtty)
  433.      char *args;
  434.      int fromtty;
  435. {
  436.   bfd *abfd;
  437.   asection *s;
  438.   int n;
  439.   char buffer[1024];
  440.  
  441.   check_open ();
  442.  
  443.   dcache_flush ();
  444.   inferior_pid = 0;
  445.   abfd = bfd_openr (args, gnutarget);
  446.   if (!abfd)
  447.     {
  448.       printf_filtered ("Unable to open file %s\n", args);
  449.       return;
  450.     }
  451.  
  452.   if (bfd_check_format (abfd, bfd_object) == 0)
  453.     {
  454.       printf_filtered ("File is not an object file\n");
  455.       return;
  456.     }
  457.  
  458.   s = abfd->sections;
  459.   while (s != (asection *) NULL)
  460.     {
  461.       if (s->flags & SEC_LOAD)
  462.     {
  463.       int i;
  464.  
  465. #define DELTA 1024
  466.       char *buffer = xmalloc (DELTA);
  467.  
  468.       printf_filtered ("%s\t: 0x%4x .. 0x%4x  ", s->name, s->vma, s->vma + s->_raw_size);
  469.       for (i = 0; i < s->_raw_size; i += DELTA)
  470.         {
  471.           int delta = DELTA;
  472.  
  473.           if (delta > s->_raw_size - i)
  474.         delta = s->_raw_size - i;
  475.  
  476.           bfd_get_section_contents (abfd, s, buffer, i, delta);
  477.           hms_write_inferior_memory (s->vma + i, buffer, delta);
  478.           printf_filtered ("*");
  479.           gdb_flush (gdb_stdout);
  480.         }
  481.       printf_filtered ("\n");
  482.       free (buffer);
  483.     }
  484.       s = s->next;
  485.     }
  486.   sprintf (buffer, "r PC=%x", abfd->start_address);
  487.   hms_write_cr (buffer);
  488.   expect_prompt ();
  489.   /* Turn off all breakpoints */
  490.   hms_write_cr ("b -");
  491.   expect_prompt ();
  492. }
  493.  
  494. /* This is called not only when we first attach, but also when the
  495.    user types "run" after having attached.  */
  496. void
  497. hms_create_inferior (execfile, args, env)
  498.      char *execfile;
  499.      char *args;
  500.      char **env;
  501. {
  502.   int entry_pt;
  503.   char buffer[100];
  504.  
  505.   if (args && *args)
  506.     error ("Can't pass arguments to remote hms process.");
  507.  
  508.   if (execfile == 0 || exec_bfd == 0)
  509.     error ("No exec file specified");
  510.  
  511.   entry_pt = (int) bfd_get_start_address (exec_bfd);
  512.   check_open ();
  513.  
  514.   hms_kill (NULL, NULL);
  515.   hms_clear_breakpoints ();
  516.   init_wait_for_inferior ();
  517.   hms_write_cr ("");
  518.   expect_prompt ();
  519.  
  520.   insert_breakpoints ();    /* Needed to get correct instruction in cache */
  521.   proceed (entry_pt, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
  522. }
  523.  
  524. /* Open a connection to a remote debugger.
  525.    NAME is the filename used for communication, then a space,
  526.    then the baud rate.
  527.  */
  528.  
  529. static char *
  530. find_end_of_word (s)
  531.      char *s;
  532. {
  533.   while (*s && !isspace (*s))
  534.     s++;
  535.   return s;
  536. }
  537.  
  538. static char *
  539. get_word (p)
  540.      char **p;
  541. {
  542.   char *s = *p;
  543.   char *word;
  544.   char *copy;
  545.   size_t len;
  546.  
  547.   while (isspace (*s))
  548.     s++;
  549.  
  550.   word = s;
  551.  
  552.   len = 0;
  553.  
  554.   while (*s && !isspace (*s))
  555.     {
  556.       s++;
  557.       len++;
  558.  
  559.     }
  560.   copy = xmalloc (len + 1);
  561.   memcpy (copy, word, len);
  562.   copy[len] = 0;
  563.   *p = s;
  564.   return copy;
  565. }
  566.  
  567. static int baudrate = 9600;
  568.  
  569. static int
  570. is_baudrate_right ()
  571. {
  572.   int ok;
  573.  
  574.   /* Put this port into NORMAL mode, send the 'normal' character */
  575.  
  576.   hms_write ("\001", 1);    /* Control A */
  577.   hms_write ("\r\n", 2);    /* Cr */
  578.  
  579.   while (1)
  580.     {
  581.       ok = SERIAL_READCHAR (desc, timeout);
  582.       if (ok < 0)
  583.     break;
  584.     }
  585.  
  586.   hms_write ("r", 1);
  587.  
  588.   if (readchar_nofail () == 'r')
  589.     return 1;
  590.  
  591.   /* Not the right baudrate, or the board's not on */
  592.   return 0;
  593. }
  594. static void
  595. set_rate ()
  596. {
  597.   if (!SERIAL_SETBAUDRATE (desc, baudrate))
  598.     error ("Can't set baudrate");
  599. }
  600.  
  601.  
  602. static void
  603. hms_open (name, from_tty)
  604.      char *name;
  605.      int from_tty;
  606. {
  607.   unsigned int prl;
  608.   char *p;
  609.  
  610.   if (name == 0)
  611.     {
  612.       name = "";
  613.     }
  614.   if (is_open)
  615.     hms_close (0);
  616.   dev_name = strdup (name);
  617.  
  618.   if (!(desc = SERIAL_OPEN (dev_name)))
  619.     perror_with_name ((char *) dev_name);
  620.  
  621.   SERIAL_RAW (desc);
  622.   is_open = 1;
  623.   push_target (&hms_ops);
  624.   dcache_init ();
  625.  
  626.   /* Hello?  Are you there?  */
  627.   SERIAL_WRITE (desc, "\r\n", 2);
  628.   expect_prompt ();
  629.  
  630.   /* Clear any break points */
  631.   hms_clear_breakpoints ();
  632.  
  633.   printf_filtered ("Connected to remote board running HMS monitor.\n");
  634.   add_commands ();
  635. /*  hms_drain ();*/
  636. }
  637.  
  638. /* Close out all files and local state before this target loses control. */
  639.  
  640. static void
  641. hms_close (quitting)
  642.      int quitting;
  643. {
  644.   /* Clear any break points */
  645.   remove_commands ();
  646.   hms_clear_breakpoints ();
  647.   sleep (1);            /* Let any output make it all the way back */
  648.   if (is_open)
  649.     {
  650.       SERIAL_WRITE (desc, "R\r\n", 3);
  651.       SERIAL_CLOSE (desc);
  652.     }
  653.   is_open = 0;
  654. }
  655.  
  656. /* Terminate the open connection to the remote debugger.  Use this
  657. when you want to detach and do something else with your gdb.  */ void
  658. hms_detach (args, from_tty)
  659.      char *args;
  660.      int from_tty;
  661. {
  662.   if (is_open)
  663.     {
  664.       hms_clear_breakpoints ();
  665.     }
  666.  
  667.   pop_target ();        /* calls hms_close to do the real work
  668. */
  669.   if (from_tty)
  670.     printf_filtered ("Ending remote %s debugging\n",
  671.              target_shortname);
  672. }
  673.  
  674. /* Tell the remote machine to resume.  */
  675.  
  676. void
  677. hms_resume (pid, step, sig)
  678.      int pid, step;
  679.      enum target_signal
  680.        sig;
  681. {
  682.   dcache_flush ();
  683.  
  684.   if (step)
  685.     {
  686.       hms_write_cr ("s");
  687.       expect ("Step>");
  688.  
  689.       /* Force the next hms_wait to return a trap.  Not doing anything
  690.      about I/O from the target means that the user has to type "continue"
  691.             to see any.  FIXME, this should be fixed.  */ 
  692.       need_artificial_trap = 1;
  693.     }
  694.   else
  695.     {
  696.       hms_write_cr ("g");
  697.       expect ("g");
  698.     }
  699. }
  700.  
  701. /* Wait until the remote machine stops, then return, storing status in
  702. STATUS just as `wait' would.  */
  703.  
  704. int
  705. hms_wait (pid, status)
  706.      int pid;
  707.      struct target_waitstatus *status;
  708. {
  709.   /* Strings to look for.  '?' means match any single character.  Note
  710.      that with the algorithm we use, the initial character of the string
  711.      cannot recur in the string, or we will not find some cases of the
  712.      string in the input.  */
  713.  
  714.   static char bpt[] = "At breakpoint:";
  715.  
  716.   /* It would be tempting to look for "\n[__exit + 0x8]\n" but that
  717.      requires loading symbols with "yc i" and even if we did do that we
  718.      don't know that the file has symbols.  */ 
  719.   static char exitmsg[] =  "HMS>";
  720.   char *bp = bpt;
  721.   char *ep = exitmsg;
  722.  
  723.   /* Large enough for either sizeof (bpt) or sizeof (exitmsg) chars.
  724.    */
  725.   char swallowed[50];
  726.  
  727.   /* Current position in swallowed.  */
  728.   char *swallowed_p = swallowed;
  729.  
  730.   int ch;
  731.   int ch_handled;
  732.   int old_timeout = timeout;
  733.   int
  734.     old_immediate_quit = immediate_quit;
  735.   int swallowed_cr = 0;
  736.  
  737.   status->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
  738.   status->value.integer = 0;
  739.  
  740.   if (need_artificial_trap != 0)
  741.     {
  742.       status->kind =
  743.     TARGET_WAITKIND_STOPPED;
  744.       status->value.sig = TARGET_SIGNAL_TRAP;
  745.       need_artificial_trap--;
  746.       return 0;
  747.     }
  748.  
  749.   timeout = 5;            /* Don't time out for a while - user program is running.
  750.                  */
  751.   immediate_quit = 1;        /* Helps ability to QUIT */
  752.   while (1)
  753.     {
  754.       QUIT;            /* Let user quit and leave process running */
  755.       ch_handled = 0;
  756.       ch = readchar ();
  757.       if (ch == *bp)
  758.     {
  759.       bp++;
  760.       if (*bp == '\0')
  761.         break;
  762.       ch_handled = 1;
  763.  
  764.       *swallowed_p++ = ch;
  765.     }
  766.       else
  767.     {
  768.       bp = bpt;
  769.     }
  770.       if
  771.     (ch == *ep || *ep == '?')
  772.       {
  773.         ep++;
  774.         if (*ep == '\0')
  775.           break;
  776.  
  777.         if (!ch_handled)
  778.           *swallowed_p++ = ch;
  779.         ch_handled =
  780.           1;
  781.       }
  782.       else
  783.     {
  784.       ep = exitmsg;
  785.     }
  786.  
  787.       if (!ch_handled)
  788.     {
  789.       char *p;
  790.  
  791.       /* Print out any characters which have been swallowed.  */
  792.       for (p = swallowed; p < swallowed_p; ++p)
  793.         putc_unfiltered (*p);
  794.       swallowed_p = swallowed;
  795.  
  796.       if ((ch != '\r' && ch != '\n') || swallowed_cr > 10)
  797.         {
  798.           putc_unfiltered (ch);
  799.           swallowed_cr = 10;
  800.         }
  801.       swallowed_cr++;
  802.  
  803.     }
  804.     }
  805.   if (*bp == '\0')
  806.     {
  807.       status->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
  808.       status->value.sig = TARGET_SIGNAL_TRAP;
  809.       expect_prompt ();
  810.     }
  811.   else
  812.     {
  813.       status->kind = TARGET_WAITKIND_EXITED;
  814.       status->value.integer =
  815.     TARGET_SIGNAL_STOP;
  816.     }
  817.  
  818.   timeout = old_timeout;
  819.   immediate_quit = old_immediate_quit;
  820.   return
  821.     0;
  822. }
  823.  
  824. /* Return the name of register number REGNO in the form input and
  825. output by hms.
  826.  
  827.    Returns a pointer to a static buffer containing the answer.  */
  828. static char *
  829. get_reg_name (regno)
  830.      int regno;
  831. {
  832.   static char *rn[] =
  833.   REGISTER_NAMES;
  834.  
  835.   return rn[regno];
  836. }
  837.  
  838. /* Read the remote registers.  */ 
  839.  
  840. static int
  841. gethex (length, start, ok)
  842.      unsigned int length;
  843.      char *start;
  844.      int *ok;
  845. {
  846.   int result = 0;
  847.  
  848.   while (length--)
  849.     {
  850.       result <<= 4;
  851.       if (*start >= 'a' && *start <= 'f')
  852.     {
  853.       result += *start - 'a' + 10;
  854.     }
  855.       else if (*start >= 'A' &&
  856.            *start <= 'F')
  857.     {
  858.       result += *start - 'A' + 10;
  859.     }
  860.       else if
  861.     (*start >= '0' && *start <= '9')
  862.       {
  863.         result += *start - '0';
  864.       }
  865.       else
  866.     *ok = 0;
  867.       start++;
  868.  
  869.     }
  870.   return result;
  871. }
  872. static int
  873. timed_read (buf, n, timeout)
  874.      char
  875.       *buf;
  876.  
  877. {
  878.   int i;
  879.   char c;
  880.  
  881.   i = 0;
  882.   while (i < n)
  883.     {
  884.       c = readchar ();
  885.  
  886.       if (c == 0)
  887.     return i;
  888.       buf[i] = c;
  889.       i++;
  890.  
  891.     }
  892.   return i;
  893. }
  894.  
  895. hms_write (a, l)
  896.      char *a;
  897. {
  898.   int i;
  899.  
  900.   SERIAL_WRITE (desc, a, l);
  901.  
  902.   if (!quiet)
  903.     {
  904.       printf_unfiltered ("<");
  905.       for (i = 0; i < l; i++)
  906.     {
  907.       printf_unfiltered ("%c", a[i]);
  908.     }
  909.       printf_unfiltered (">");
  910.     }
  911. }
  912.  
  913. hms_write_cr (s)
  914.      char *s;
  915. {
  916.   hms_write (s, strlen (s));
  917.   hms_write ("\r\n", 2);
  918. }
  919.  
  920. #ifdef GDB_TARGET_IS_H8500
  921.  
  922. /* H8/500 monitor reg dump looks like:
  923.  
  924. HMS>r
  925. PC:8000 SR:070C .7NZ.. CP:00 DP:00 EP:00 TP:00 BR:00
  926. R0-R7: FF5A 0001 F4FE F500 0000 F528 F528 F4EE
  927. HMS>
  928.  
  929.  
  930. */
  931.  
  932. supply_val (n, size, ptr, segptr)
  933.      int n;
  934.      int size;
  935.      char *ptr;
  936.      char *segptr;
  937. {
  938.   int ok;
  939.   char raw[4];
  940.   switch (size)
  941.     {
  942.     case 2:
  943.       raw[0] = gethex (2, ptr, &ok);
  944.       raw[1] = gethex (2, ptr + 2, &ok);
  945.       supply_register (n, raw);
  946.       break;
  947.     case 1:
  948.       raw[0] = gethex (2, ptr, &ok);
  949.       supply_register (n, raw);
  950.       break;
  951.     case 4:
  952.       {
  953.     int v = gethex (4, ptr, &ok);
  954.     v |= gethex (2, segptr, &ok) << 16;
  955.     raw[0] = 0;
  956.     raw[1] = (v >> 16) & 0xff;
  957.     raw[2] = (v >> 8) & 0xff;
  958.     raw[3] = (v >> 0) & 0xff;
  959.     supply_register (n, raw);
  960.       }
  961.     }
  962.  
  963. }
  964. static void
  965. hms_fetch_register (dummy)
  966.      int dummy;
  967. {
  968. #define REGREPLY_SIZE 108
  969.   char linebuf[REGREPLY_SIZE + 1];
  970.   int i;
  971.   int s;
  972.   int gottok;
  973.  
  974.   LONGEST reg[NUM_REGS];
  975.   check_open ();
  976.  
  977.   do
  978.     {
  979.  
  980.       hms_write_cr ("r");
  981.       expect ("r");
  982.       s = timed_read (linebuf + 1, REGREPLY_SIZE, 1);
  983.  
  984.       linebuf[REGREPLY_SIZE] = 0;
  985.       gottok = 0;
  986.       if (linebuf[3] == 'P' &&
  987.       linebuf[4] == 'C' &&
  988.       linebuf[5] == ':' &&
  989.       linebuf[105] == 'H' &&
  990.       linebuf[106] == 'M' &&
  991.       linebuf[107] == 'S')
  992.     {
  993.  
  994.       /*
  995.         012
  996.         r**
  997.         -------1---------2---------3---------4---------5-----
  998.         345678901234567890123456789012345678901234567890123456
  999.         PC:8000 SR:070C .7NZ.. CP:00 DP:00 EP:00 TP:00 BR:00**
  1000.         ---6---------7---------8---------9--------10----
  1001.         789012345678901234567890123456789012345678901234
  1002.         R0-R7: FF5A 0001 F4FE F500 0000 F528 F528 F4EE**
  1003.     
  1004.         56789
  1005.         HMS>
  1006.         */
  1007.       gottok = 1;
  1008.  
  1009.  
  1010.       supply_val (PC_REGNUM, 4, linebuf + 6, linebuf + 29);
  1011.  
  1012.       supply_val (CCR_REGNUM, 2, linebuf + 14);
  1013.       supply_val (SEG_C_REGNUM, 1, linebuf + 29);
  1014.       supply_val (SEG_D_REGNUM, 1, linebuf + 35);
  1015.       supply_val (SEG_E_REGNUM, 1, linebuf + 41);
  1016.       supply_val (SEG_T_REGNUM, 1, linebuf + 47);
  1017.       for (i = 0; i < 8; i++)
  1018.         {
  1019.           static int sr[8] =
  1020.           {35, 35, 35, 35,
  1021.            41, 41, 47, 47};
  1022.  
  1023.           char raw[4];
  1024.           char *src = linebuf + 64 + 5 * i;
  1025.           char *segsrc = linebuf + sr[i];
  1026.           supply_val (R0_REGNUM + i, 2, src);
  1027.           supply_val (PR0_REGNUM + i, 4, src, segsrc);
  1028.         }
  1029.     }
  1030.       if (!gottok)
  1031.     {
  1032.       hms_write_cr ("");
  1033.       expect ("HMS>");
  1034.     }
  1035.     }
  1036.   while (!gottok);
  1037. }
  1038. #endif
  1039.  
  1040. #ifdef GDB_TARGET_IS_H8300
  1041. static void
  1042. hms_fetch_register (dummy)
  1043.      int dummy;
  1044. {
  1045. #define REGREPLY_SIZE 79
  1046.   char linebuf[REGREPLY_SIZE + 1];
  1047.   int i;
  1048.   int s;
  1049.   int gottok;
  1050.  
  1051.   unsigned LONGEST reg[NUM_REGS];
  1052.  
  1053.   check_open ();
  1054.  
  1055.   do
  1056.     {
  1057.       hms_write_cr ("r");
  1058.  
  1059.       s = timed_read (linebuf, 1, 1);
  1060.  
  1061.       while (linebuf[0] != 'r')
  1062.     s = timed_read (linebuf, 1, 1);
  1063.  
  1064.       s = timed_read (linebuf + 1, REGREPLY_SIZE - 1, 1);
  1065.  
  1066.       linebuf[REGREPLY_SIZE] = 0;
  1067.       gottok = 0;
  1068.       if (linebuf[0] == 'r' &&
  1069.       linebuf[3] == 'P' &&
  1070.       linebuf[4] == 'C' &&
  1071.       linebuf[5] == '=' &&
  1072.       linebuf[75] == 'H' &&
  1073.       linebuf[76] == 'M' &&
  1074.       linebuf[77] == 'S')
  1075.     {
  1076.       /*
  1077.     PC=XXXX CCR=XX:XXXXXXXX R0-R7= XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
  1078.     5436789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012
  1079.     0      1         2         3         4         5         6
  1080.     */
  1081.       gottok = 1;
  1082.  
  1083.       reg[PC_REGNUM] = gethex (4, linebuf + 6, &gottok);
  1084.       reg[CCR_REGNUM] = gethex (2, linebuf + 15, &gottok);
  1085.       for (i = 0; i < 8; i++)
  1086.         {
  1087.           reg[i] = gethex (4, linebuf + 34 + 5 * i, &gottok);
  1088.         }
  1089.     }
  1090.     }
  1091.   while (!gottok);
  1092.   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
  1093.     {
  1094.       char swapped[2];
  1095.  
  1096.       swapped[1] = reg[i];
  1097.       swapped[0] = (reg[i]) >> 8;
  1098.  
  1099.       supply_register (i, swapped);
  1100.     }
  1101. }
  1102. #endif
  1103. /* Store register REGNO, or all if REGNO == -1.
  1104.    Return errno value.  */
  1105. static void
  1106. hms_store_register (regno)
  1107.      int regno;
  1108. {
  1109.   if (regno == -1)
  1110.     {
  1111.       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
  1112.     {
  1113.       hms_store_register (regno);
  1114.     }
  1115.     }
  1116.   else
  1117.     {
  1118.       char *name = get_reg_name (regno);
  1119.       char buffer[100];
  1120.       /* Some regs dont really exist */
  1121.       if (!(name[0] == 'p' && name[1] == 'r')
  1122.       && !(name[0] == 'c' && name[1] == 'y')
  1123.       && !(name[0] == 't' && name[1] == 'i')
  1124.       && !(name[0] == 'i' && name[1] == 'n'))
  1125.     {
  1126.       sprintf (buffer, "r %s=%x", name, read_register (regno));
  1127.       hms_write_cr (buffer);
  1128.       expect_prompt ();
  1129.     }
  1130.     }
  1131. }
  1132.  
  1133.  
  1134. /* Get ready to modify the registers array.  On machines which store
  1135.    individual registers, this doesn't need to do anything.  On machines
  1136.    which store all the registers in one fell swoop, this makes sure
  1137.    that registers contains all the registers from the program being
  1138.    debugged.  */
  1139.  
  1140. void
  1141. hms_prepare_to_store ()
  1142. {
  1143.   /* Do nothing, since we can store individual regs */
  1144. }
  1145.  
  1146. static CORE_ADDR
  1147. translate_addr (addr)
  1148.      CORE_ADDR addr;
  1149. {
  1150.  
  1151.   return (addr);
  1152.  
  1153. }
  1154.  
  1155. /* Read a word from remote address ADDR and return it.
  1156.  * This goes through the data cache.
  1157.  */
  1158. int
  1159. hms_fetch_word (addr)
  1160.      CORE_ADDR addr;
  1161. {
  1162.   return dcache_fetch (addr);
  1163. }
  1164.  
  1165. /* Write a word WORD into remote address ADDR.
  1166.    This goes through the data cache.  */
  1167.  
  1168. void
  1169. hms_store_word (addr, word)
  1170.      CORE_ADDR addr;
  1171.      int word;
  1172. {
  1173.   dcache_poke (addr, word);
  1174. }
  1175.  
  1176. int
  1177. hms_xfer_inferior_memory (memaddr, myaddr, len, write, target)
  1178.      CORE_ADDR memaddr;
  1179.      char *myaddr;
  1180.      int len;
  1181.      int write;
  1182.      struct target_ops *target;    /* ignored */
  1183. {
  1184.   register int i;
  1185.  
  1186.   /* Round starting address down to longword boundary.  */
  1187.   register CORE_ADDR addr;
  1188.  
  1189.   /* Round ending address up; get number of longwords that makes.  */
  1190.   register int count;
  1191.  
  1192.   /* Allocate buffer of that many longwords.  */
  1193.   register int *buffer;
  1194.  
  1195.   memaddr &= 0xffff;
  1196.   addr = memaddr & -sizeof (int);
  1197.   count = (((memaddr + len) - addr) + sizeof (int) - 1) / sizeof (int);
  1198.  
  1199.   buffer = (int *) alloca (count * sizeof (int));
  1200.  
  1201.   if (write)
  1202.     {
  1203.       /* Fill start and end extra bytes of buffer with existing memory data.  */
  1204.  
  1205.       if (addr != memaddr || len < (int) sizeof (int))
  1206.     {
  1207.       /* Need part of initial word -- fetch it.  */
  1208.       buffer[0] = hms_fetch_word (addr);
  1209.     }
  1210.  
  1211.       if (count > 1)        /* FIXME, avoid if even boundary */
  1212.     {
  1213.       buffer[count - 1]
  1214.         = hms_fetch_word (addr + (count - 1) * sizeof (int));
  1215.     }
  1216.  
  1217.       /* Copy data to be written over corresponding part of buffer */
  1218.  
  1219.       memcpy ((char *) buffer + (memaddr & (sizeof (int) - 1)), myaddr, len);
  1220.  
  1221.       /* Write the entire buffer.  */
  1222.  
  1223.       for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (int))
  1224.     {
  1225.       errno = 0;
  1226.       hms_store_word (addr, buffer[i]);
  1227.       if (errno)
  1228.         {
  1229.           return 0;
  1230.         }
  1231.  
  1232.     }
  1233.     }
  1234.   else
  1235.     {
  1236.       /* Read all the longwords */
  1237.       for (i = 0; i < count; i++, addr += sizeof (int))
  1238.     {
  1239.       errno = 0;
  1240.       buffer[i] = hms_fetch_word (addr);
  1241.       if (errno)
  1242.         {
  1243.           return 0;
  1244.         }
  1245.       QUIT;
  1246.     }
  1247.  
  1248.       /* Copy appropriate bytes out of the buffer.  */
  1249.       memcpy (myaddr, (char *) buffer + (memaddr & (sizeof (int) - 1)), len);
  1250.     }
  1251.  
  1252.   return len;
  1253. }
  1254.  
  1255. int
  1256. hms_write_inferior_memory (memaddr, myaddr, len)
  1257.      CORE_ADDR memaddr;
  1258.      unsigned char *myaddr;
  1259.      int len;
  1260. {
  1261.   bfd_vma addr;
  1262.   int done;
  1263.   int todo;
  1264.   char buffer[100];
  1265.   done = 0;
  1266.   hms_write_cr (".");
  1267.   expect_prompt ();
  1268.   while (done < len)
  1269.     {
  1270.       char *ptr = buffer;
  1271.       int thisgo;
  1272.       int idx;
  1273.  
  1274.       thisgo = len - done;
  1275.       if (thisgo > 20)
  1276.     thisgo = 20;
  1277.  
  1278.       sprintf (ptr, "M.B %4x =", memaddr + done);
  1279.       ptr += 10;
  1280.       for (idx = 0; idx < thisgo; idx++)
  1281.     {
  1282.       sprintf (ptr, "%2x ", myaddr[idx + done]);
  1283.       ptr += 3;
  1284.     }
  1285.       hms_write_cr (buffer);
  1286.       expect_prompt ();
  1287.       done += thisgo;
  1288.     }
  1289. }
  1290.  
  1291. void
  1292. hms_files_info ()
  1293. {
  1294.   char *file = "nothing";
  1295.  
  1296.   if (exec_bfd)
  1297.     file = bfd_get_filename (exec_bfd);
  1298.  
  1299.   if (exec_bfd)
  1300. #ifdef __GO32__
  1301.     printf_filtered ("\tAttached to DOS asynctsr and running program %s\n", file);
  1302. #else
  1303.     printf_filtered ("\tAttached to %s at %d baud and running program %s\n", dev_name, baudrate, file);
  1304. #endif
  1305.   printf_filtered ("\ton an H8/300 processor.\n");
  1306. }
  1307.  
  1308. /* Copy LEN bytes of data from debugger memory at MYADDR
  1309.    to inferior's memory at MEMADDR.  Returns errno value.
  1310.  * sb/sh instructions don't work on unaligned addresses, when TU=1.
  1311.  */
  1312.  
  1313. /* Read LEN bytes from inferior memory at MEMADDR.  Put the result
  1314.    at debugger address MYADDR.  Returns errno value.  */
  1315. int
  1316. hms_read_inferior_memory (memaddr, myaddr, len)
  1317.      CORE_ADDR memaddr;
  1318.      char *myaddr;
  1319.      int len;
  1320. {
  1321.   /* Align to nearest low 16 bits */
  1322.   int i;
  1323.  
  1324.   CORE_ADDR start = memaddr;
  1325.   CORE_ADDR end = memaddr + len - 1;
  1326.  
  1327.   int ok = 1;
  1328.  
  1329.   /*
  1330.     AAAA: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX '................'
  1331.     012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
  1332.     0         1         2         3         4         5         6
  1333.     */
  1334.   char buffer[66];
  1335.  
  1336.   if (memaddr & 0xf)
  1337.     abort ();
  1338.   if (len != 16)
  1339.     abort ();
  1340.  
  1341.   sprintf (buffer, "m %4x %4x", start & 0xffff, end & 0xffff);
  1342.  
  1343.   flush();
  1344.   hms_write_cr (buffer);
  1345.   /* drop the echo and newline*/
  1346.   for (i = 0; i < 13; i++)
  1347.     readchar ();
  1348.  
  1349.   /* Grab the lines as they come out and fill the area */
  1350.   /* Skip over cr */
  1351.   while (1)
  1352.     {
  1353.       int p;
  1354.       int i;
  1355.       int addr;
  1356.       size_t idx;
  1357.  
  1358.       char byte[16];
  1359.  
  1360.       buffer[0] = readchar ();
  1361.       if (buffer[0] == 'M')
  1362.     break;
  1363.  
  1364.       for (i = 1; i < 60; i++) {
  1365.     buffer[i] = readchar ();
  1366.       }
  1367.       /* sometimes we loose characters in the ascii representation of the 
  1368.      data.  I don't know where.  So just scan for the end of line */
  1369.       i = readchar();
  1370.       while (i != '\n' && i != '\r')
  1371.     i = readchar();    
  1372.  
  1373.       /* Now parse the line */
  1374.  
  1375.       addr = gethex (4, buffer, &ok);
  1376.       idx = 6;
  1377.       for (p = 0; p < 16; p += 2)
  1378.     {
  1379.       byte[p] = gethex (2, buffer + idx, &ok);
  1380.       byte[p + 1] = gethex (2, buffer + idx + 2, &ok);
  1381.       idx += 5;
  1382.     }
  1383.  
  1384.       for (p = 0; p < 16; p++)
  1385.     {
  1386.       if (addr + p >= memaddr &&
  1387.           addr + p < memaddr + len)
  1388.         {
  1389.           myaddr[(addr + p) - memaddr] = byte[p];
  1390.  
  1391.         }
  1392.  
  1393.     }
  1394.     }
  1395. #ifdef GDB_TARGET_IS_H8500
  1396.   expect ("ore>");
  1397. #endif
  1398. #ifdef GDB_TARGET_IS_H8300
  1399.   expect ("emory>");
  1400. #endif
  1401.   hms_write_cr (".");
  1402.  
  1403.   expect_prompt ();
  1404.   return len;
  1405. }
  1406.  
  1407.  
  1408.  
  1409. #define MAX_BREAKS    16
  1410. static int num_brkpts = 0;
  1411. static int
  1412. hms_insert_breakpoint (addr, save)
  1413.      CORE_ADDR addr;
  1414.      char *save;        /* Throw away, let hms save instructions */
  1415. {
  1416.   check_open ();
  1417.  
  1418.   if (num_brkpts < MAX_BREAKS)
  1419.     {
  1420.       char buffer[100];
  1421.  
  1422.       num_brkpts++;
  1423.       sprintf (buffer, "b %x", addr & 0xffff);
  1424.       hms_write_cr (buffer);
  1425.       expect_prompt ();
  1426.       return (0);
  1427.     }
  1428.   else
  1429.     {
  1430.       fprintf_filtered (gdb_stderr,
  1431.               "Too many break points, break point not installed\n");
  1432.       return (1);
  1433.     }
  1434.  
  1435. }
  1436. static int
  1437. hms_remove_breakpoint (addr, save)
  1438.      CORE_ADDR addr;
  1439.      char *save;        /* Throw away, let hms save instructions */
  1440. {
  1441.   if (num_brkpts > 0)
  1442.     {
  1443.       char buffer[100];
  1444.  
  1445.       num_brkpts--;
  1446.       sprintf (buffer, "b - %x", addr & 0xffff);
  1447.       hms_write_cr (buffer);
  1448.       expect_prompt ();
  1449.  
  1450.     }
  1451.   return (0);
  1452. }
  1453.  
  1454. /* Clear the hmss notion of what the break points are */
  1455. static int
  1456. hms_clear_breakpoints ()
  1457. {
  1458.  
  1459.   if (is_open)
  1460.     {
  1461.       hms_write_cr ("b -");
  1462.       expect_prompt ();
  1463.     }
  1464.   num_brkpts = 0;
  1465. }
  1466. static void
  1467. hms_mourn ()
  1468. {
  1469.   hms_clear_breakpoints ();
  1470.   unpush_target (&hms_ops);
  1471.   generic_mourn_inferior ();
  1472. }
  1473.  
  1474. /* Put a command string, in args, out to the hms.  The hms is assumed to
  1475.    be in raw mode, all writing/reading done through desc.
  1476.    Ouput from the hms is placed on the users terminal until the
  1477.    prompt from the hms is seen.
  1478.    FIXME: Can't handle commands that take input.  */
  1479.  
  1480. void
  1481. hms_com (args, fromtty)
  1482.      char *args;
  1483.      int fromtty;
  1484. {
  1485.   check_open ();
  1486.  
  1487.   if (!args)
  1488.     return;
  1489.  
  1490.   /* Clear all input so only command relative output is displayed */
  1491.  
  1492.   hms_write_cr (args);
  1493. /*  hms_write ("\030", 1);*/
  1494.   expect_prompt ();
  1495. }
  1496.  
  1497. /* Define the target subroutine names */
  1498.  
  1499. struct target_ops hms_ops =
  1500. {
  1501.   "hms", "Remote HMS monitor",
  1502.   "Use the H8 evaluation board running the HMS monitor connected\n\
  1503. by a serial line.",
  1504.  
  1505.   hms_open, hms_close,
  1506.   0, hms_detach, hms_resume, hms_wait,    /* attach */
  1507.   hms_fetch_register, hms_store_register,
  1508.   hms_prepare_to_store,
  1509.   hms_xfer_inferior_memory,
  1510.   hms_files_info,
  1511.   hms_insert_breakpoint, hms_remove_breakpoint,    /* Breakpoints */
  1512.   0, 0, 0, 0, 0,        /* Terminal handling */
  1513.   hms_kill,            /* FIXME, kill */
  1514.   hms_load,
  1515.   0,                /* lookup_symbol */
  1516.   hms_create_inferior,        /* create_inferior */
  1517.   hms_mourn,            /* mourn_inferior FIXME */
  1518.   0,                /* can_run */
  1519.   0,                /* notice_signals */
  1520.   process_stratum, 0,        /* next */
  1521.   1, 1, 1, 1, 1,        /* all mem, mem, stack, regs, exec */
  1522.   0, 0,                /* Section pointers */
  1523.   OPS_MAGIC,            /* Always the last thing */
  1524. };
  1525.  
  1526. hms_quiet ()
  1527. {
  1528.   quiet = !quiet;
  1529.   if (quiet)
  1530.     printf_filtered ("Snoop disabled\n");
  1531.   else
  1532.     printf_filtered ("Snoop enabled\n");
  1533.  
  1534. }
  1535.  
  1536. hms_device (s)
  1537.      char *s;
  1538. {
  1539.   if (s)
  1540.     {
  1541.       dev_name = get_word (&s);
  1542.     }
  1543. }
  1544.  
  1545. static
  1546. hms_speed (s)
  1547.      char *s;
  1548. {
  1549.   check_open ();
  1550.  
  1551.   if (s)
  1552.     {
  1553.       char buffer[100];
  1554.       int newrate = atoi (s);
  1555.       int which = 0;
  1556.  
  1557.       if (SERIAL_SETBAUDRATE (desc, newrate))
  1558.     error ("Can't use %d baud\n", newrate);
  1559.  
  1560.       printf_filtered ("Checking target is in sync\n");
  1561.  
  1562.       printf_filtered ("Sending commands to set target to %d\n",
  1563.                baudrate);
  1564.  
  1565.       sprintf (buffer, "tm %d. N 8 1", baudrate);
  1566.       hms_write_cr (buffer);
  1567.     }
  1568. }
  1569.  
  1570. /***********************************************************************/
  1571.  
  1572. static void
  1573. hms_drain (args, fromtty)
  1574.      char *args;
  1575.      int fromtty;
  1576. {
  1577.   int c;
  1578.   while (1)
  1579.     {
  1580.       c = SERIAL_READCHAR (desc, 1);
  1581.       if (c == SERIAL_TIMEOUT)
  1582.     break;
  1583.       if (c == SERIAL_ERROR)
  1584.     break;
  1585.       if (c > ' ' && c < 127)
  1586.     printf ("%c", c & 0xff);
  1587.       else
  1588.     printf ("<%x>", c & 0xff);
  1589.     }
  1590. }
  1591.  
  1592. static void
  1593. add_commands ()
  1594. {
  1595.  
  1596.   add_com ("hms_drain", class_obscure, hms_drain,
  1597.        "Drain pending hms text buffers.");
  1598. }
  1599.  
  1600. static void
  1601. remove_commands ()
  1602. {
  1603.   extern struct cmd_list_element *cmdlist;
  1604.   delete_cmd ("hms-drain", &cmdlist);
  1605. }
  1606.  
  1607. void
  1608. _initialize_remote_hms ()
  1609. {
  1610.   add_target (&hms_ops);
  1611.  
  1612.   add_com ("hms <command>", class_obscure, hms_com,
  1613.        "Send a command to the HMS monitor.");
  1614.   add_com ("snoop", class_obscure, hms_quiet,
  1615.        "Show what commands are going to the monitor");
  1616.  
  1617.   add_com ("device", class_obscure, hms_device,
  1618.        "Set the terminal line for HMS communications");
  1619.  
  1620.   add_com ("speed", class_obscure, hms_speed,
  1621.        "Set the terminal line speed for HMS communications");
  1622.  
  1623.   dev_name = NULL;
  1624. }
  1625.