--- nono/debugger/debugger.cpp 2026/04/29 17:04:30 1.1.1.2 +++ nono/debugger/debugger.cpp 2026/04/29 17:05:49 1.1.1.20 @@ -1,402 +1,1433 @@ // // nono -// Copyright (C) 2019 isaki@NetBSD.org +// Copyright (C) 2020 nono project +// Licensed under nono-license.txt // -#include "console.h" -#include "debugger_private.h" +// +// デバッガ +// + +// +// VM スレッド デバッガスレッド HostCOM +// condvar +// | | |<--- 入力 +// | |<----------------------| +// | | RxCallback +// | | +// | |---------------------->| +// | | HostCOMDevice::Tx() |---> 出力 + +// |<---------------------------| +// | is_prompt = true; | デバッガスレッドからプロンプトを出したい +// | Message(MPU_TRACE_ALL); | 場合は MPU (VM) をトレースモードにする。 +// | | その際 is_prompt を立てておくことで止まる。 +// | | +// |--------------------------->| +// | condvar REQUEST_PROMPT | VM スレッドからプロンプトを出したい場合 +// | | (上述の例も含む) は条件変数で通知。 +// | | +// |<---------------------------| +// | condvar prompt_released | プロンプトを出している間 VM スレッドは +// | | 条件変数で待機しているので、これを起こす +// | | ことで実行再開。 + +#include "debugger.h" +#include "debugger_hd64180.h" #include "debugger_m680x0.h" #include "debugger_m88xx0.h" +#include "event.h" +#include "hostcom.h" #include "mainapp.h" -#include "mpu.h" +#include "memdump.h" #include "mystring.h" -#include - -Debugger *gDebugger; -CVPrompt *gCVPrompt; +#include "power.h" +#include "scheduler.h" +#include "syncer.h" +#include "uimessage.h" +#include "vectortable.h" +#include +#include +#include +#if defined(HAVE_BSD_STDIO_H) +#include +#endif -static void *debugger_run(void *); +static int readfunc(void *, char *, int); +static int writefunc(void *, const char *, int); -// 初期化。 -// この時点で VM が初期化されていること。 -void -debugger_init() +// コンストラクタ +Debugger::Debugger() + : inherited(OBJ_DEBUGGER) { - gDebugger = new Debugger(); - gDebugger->Init(); + // ベクタテーブル + pVectorTable.reset(new VectorTable(gMainApp.GetVMType())); + + // ブレークポイントモニタ + bpoint_monitor = gMonitorManager->Regist(ID_MONITOR_BREAKPOINT, this); + bpoint_monitor->func = ToMonitorCallback(&Debugger::MonitorUpdateBpoint); + bpoint_monitor->SetSize(59, 9); - gCVPrompt = new CVPrompt(); + // メモリダンプモニタ + for (int i = 0, end = memdump_monitor.size(); i < end; i++) { + uint objid = OBJ_MPU_MEMDUMP(i); + int monid = ID_MONITOR_MEMDUMP(i); + memdump_monitor[i].reset(new MemdumpMonitor(objid, monid)); + } - // デバッガスレッド起動 - pthread_t th; - pthread_create(&th, NULL, debugger_run, NULL); + if (gMainApp.Has(VMCap::LUNA)) { + // XP 空間のメモリダンプモニタ + for (int i = 0, end = xpmemdump_monitor.size(); i < end; i++) { + uint objid = OBJ_XP_MEMDUMP(i); + int monid = ID_MONITOR_XPMEMDUMP(i); + xpmemdump_monitor[i].reset(new MemdumpMonitor(objid, monid)); + } + } } -// デバッガスレッドのエントリポイント -static void * -debugger_run(void *dummy) +// デストラクタ +Debugger::~Debugger() { - pthread_setname_np("Debugger"); - pthread_detach(pthread_self()); + // fclose(fflush) にあたり hostcom へのアクセスが発生するので、 + // hostcom より先に片付けておかなければならない。 + Close(); - gDebugger->ThreadRun(); - return NULL; + if ((bool)hostcom) { + hostcom->ResetRxCallback(); + hostcom->SetAcceptCallback(NULL); + } + + TerminateThread(); } -// コンストラクタ -Debugger::Debugger() +bool +Debugger::Create() { - if (gMPU680x0) { - md = new DebuggerMD_m680x0(this, gMPU680x0->GetCPU()); - } else if (gMPU88xx0) { - md = new DebuggerMD_m88xx0(this, gMPU88xx0->GetCPU()); - } else { - throw "unknown mpu"; + // ホストドライバを作成 + try { + hostcom.reset(new HostCOMDevice(this, -1, "Debugger")); + } catch (...) { } + if ((bool)hostcom == false) { + warnx("Failed to initialize HostCOMDevice at %s", __method__); + return false; } + + hostcom->SetRxCallback(ToDeviceCallback(&Debugger::RxCallback), 0); + hostcom->SetAcceptCallback(ToDeviceCallback(&Debugger::AcceptCallback)); + + return true; } -// コマンドライン引数によって動作を決めるところ。 -// 名前がこれでいいのかはあるけど。 +// ログレベル設定 void +Debugger::SetLogLevel(int loglevel_) +{ + inherited::SetLogLevel(loglevel_); + + // ホストドライバを従属させる + if ((bool)hostcom) { + hostcom->SetLogLevel(loglevel_); + } +} + +// 初期化 +bool Debugger::Init() { + if (inherited::Init() == false) { + return false; + } + + syncer = GetSyncer(); + + try { + if (gMainApp.Has(VMCap::M88K)) { + md_mpu.reset(new DebuggerMD_m88xx0(this)); + } else { + md_mpu.reset(new DebuggerMD_m680x0(this)); + } + } catch (...) { } + if ((bool)md_mpu == false) { + warnx("Failed to initialize md_mpu at %s", __method__); + return false; + } + + if (gMainApp.Has(VMCap::LUNA)) { + try { + md_xp.reset(new DebuggerMD_hd64180(this)); + } catch (...) { } + if ((bool)md_xp == false) { + warnx("Failed to initialize md_xp at %s", __method__); + return false; + } + } + + // とりあえずメインプロセッサに固定 + curmd = md_mpu.get(); + + // md_* が用意できたので MemdumpMonitor にセットする。 + // これらは Monitor なので Init() より前に用意してなければならないが、 + // 一方で md は諸々が落ち着いた後のここでないと用意できない。うーん。 + // ここはバス別のモニタなので curmd ではなく md_{mpu,xp} を参照する。 + for (int i = 0, end = memdump_monitor.size(); i < end; i++) { + auto *mem = memdump_monitor[i].get(); + mem->InitMD(md_mpu.get()); + } + if (gMainApp.Has(VMCap::LUNA)) { + for (int i = 0, end = xpmemdump_monitor.size(); i < end; i++) { + auto *mem = xpmemdump_monitor[i].get(); + mem->InitMD(md_xp.get()); + } + } + // -d なら CPU 起動時点で停止してプロンプトを待つ if (gMainApp.debug_on_start) { - md->ReqSet(CPU_REQ_PROMPT); + is_pause = true; + // この時点ではまだ MPU にメッセージを送ることはできない } - // -b ならブレークポイント設定 - if (gMainApp.debug_breakaddr != 0xffffffff) { - md->ReqSet(CPU_REQ_TRACE); - AddBreakpoint(gMainApp.debug_breakaddr, false); + // -b [,][,] ならブレークポイント設定 + for (const auto& str : gMainApp.debug_breakaddr) { + if (ParseOptBreakAddr(str) == false) { + return false; + } + } + + // --bi [,][:][,] で命令ブレークポイント設定。 + for (auto& str : gMainApp.debug_breakinst) { + if (ParseOptBreakInst(str) == false) { + return false; + } + } + + // --bv [,][-][,] でベクタブレークポイント設定。 + for (auto& str : gMainApp.debug_breakvec) { + if (ParseOptBreakVector(str) == false) { + return false; + } + } + + // --bi-exg なら命令ブレークポイントを設定 + // (CPU のチェックはしていない) + if (gMainApp.debug_breakinst_exg) { + breakpoint_t bp; + bp.type = BreakpointType::Instruction; + bp.inst = 0xcf4f0000; + bp.mask = 0xffff0000; + bp.md = curmd; + AddBreakpoint(bp); + // 今登録されている命令ブレークの必要命令長を再計算 + RecalcInstMask(); + } + + // 入出力を FILE で扱う + cons = funopen(this, readfunc, writefunc, NULL, NULL); + if (cons == NULL) { + warnx("funopen2 failed"); + return false; } - // どこでやるべか - signal(SIGPIPE, SIG_IGN); + return true; } // デバッガスレッド void Debugger::ThreadRun() { - // XXX どこかでコンソールの選択とパラメータの取得 - if (gMainApp.debug_on_console) { - cons = new ConsoleStdio(); - } else { - cons = new ConsoleTCP(); + SetThreadAffinityHint(AffinityClass::Light); + + // disp_regs の初期値設定。 + // 再接続でも継続してていいような気がするのでループ外で初期化。 + disp_regs.clear(); + disp_regs.push_back("r"); + + // MPU のトレース状態の初期化は vm/mpu* 側のリセット例外で行っている。 + + for (;;) { + // 何か起きるまで待つ + uint32 req; + { + std::unique_lock lock(mtx); + cv_request.wait(lock, [&] { return request != 0; }); + req = request; + request = 0; + } + + if ((req & REQUEST_EXIT)) { + break; + } + + if ((req & REQUEST_RXCHAR)) { + // コンソールからの文字入力 + int c; + while ((c = hostcom->Rx()) >= 0) { + Input(c); + } + } + + if ((req & REQUEST_ACCEPT)) { + // TCP 待ち受けに着信があればすぐにプロンプトを出したい + Input('\n'); + } + + if ((req & REQUEST_PROMPT)) { + // VM 停止(したのでプロンプトモードへ) + EnterPrompt(); + } } - if (cons->Init() == false) { - return; + + LeavePrompt(false); + Close(); +} + +// コンソールをクローズする +void +Debugger::Close() +{ + if (cons) { + fclose(cons); + cons = NULL; } +} - for (;;) { - cons->Open(); - cons->InitEditLine("> "); - cons->Print("This is debugger console\n"); - - // 接続ごとに初期化する値 - // XXX もうちょっときれいにしたい - d_last_addr = 0xffffffff; - m_last_addr = 0xffffffff; - n_enable = false; - s_enable = false; - t_enable = false; - is_continued = true; - - // コンソールが繋がっている間がトレースオン - // コンソールが繋がるとプロンプトになる - md->ReqSet(CPU_REQ_TRACE | CPU_REQ_PROMPT); - while (MainLoop() == true) - ; - // コンソールを抜ける時はCPUの停止を解除。 - md->ReqClr(CPU_REQ_TRACE); - gCVPrompt->NotifyRelease(); +#if 0 + bool first = true; + for (;;) { + // 接続後の1回目だけ実行するもの。 + if (first) { + first = false; + + // greeting はプロンプトが取れる前にもう表示したい。 + // 何らかの事故でプロンプトが取れなくても、ここまでは接続 + // できてることが分かるように。 + fprintf(cons, "This is debugger console\n"); - cons->Close(); + // 接続ごとに初期化する値 + n_enable = false; + s_enable = false; + t_enable = true; + } + } } - delete cons; +#endif + +// スレッドに終了指示 +void +Debugger::Terminate() +{ + std::lock_guard lock(mtx); + request |= REQUEST_EXIT; + cv_request.notify_one(); } -// プロンプト処理のメイン部分。 -// false を返すとコンソールをクローズする。 -bool -Debugger::MainLoop() +// funopen の read コールバック +static int +readfunc(void *cookie, char *buf, int bufsize) { - // プロンプトが取れるのを待つ - for (;;) { - bool is_prompt = gCVPrompt->WaitAcquire(200); - if (is_prompt) break; + auto debugger = reinterpret_cast(cookie); + return debugger->ReadFunc(buf, bufsize); +} - // コンソールを定期観測して、入力があればブレーク要求 - if (cons->Poll()) { - // この入力は drop してみる - if (cons->Gets(cmdbuf) == false) { - // EOF or Error - cmd_q(); - return false; +// funopen の write コールバック +static int +writefunc(void *cookie, const char *buf, int len) +{ + auto debugger = reinterpret_cast(cookie); + return debugger->WriteFunc(buf, len); +} + +// funopen の read コールバックの本体 +int +Debugger::ReadFunc(char *buf, int bufsize) +{ + char *d = buf; + char *end = buf + bufsize; + + for (; d < end; ) { + if ((bool)hostcom == false) { + errno = EIO; + return -1; + } + + int c = hostcom->Rx(); + if (c < 0) { + break; + } + *d++ = c; + } + return (d - buf); +} + +// funopen の write コールバックの本体 +int +Debugger::WriteFunc(const char *buf, int len) +{ + const char *s = buf; + const char *end = buf + len; + + for (; s < end; ) { + if ((bool)hostcom == false) { + errno = EIO; + return -1; + } + + // ホストスレッドのキューが満杯なら空くまで待つ。うーん…。 + // XXX 無期限で大丈夫だろうか + int c = *s++; + if (c == '\n') { + // ここで LF を CRLF にする? + // (TELNET に出力するのに必要) + while (hostcom->Tx('\r') == false) { + usleep(10); } - md->ReqSet(CPU_REQ_PROMPT); + } + while (hostcom->Tx(c) == false) { + usleep(10); } } + return (s - buf); +} - // VM 実行からプロンプトに来たとき - if (is_continued) { - is_continued = false; +// ホストからの1文字受信通知 (HostCOM スレッドから呼ばれる) +void +Debugger::RxCallback(uint32 arg) +{ + // デバッガスレッドに通知 + std::lock_guard lock(mtx); + request |= REQUEST_RXCHAR; + cv_request.notify_one(); +} - pc = md->GetPC(); - d_last_addr = pc; - // プロンプトに来た時に表示するいつものやつ - cmd_minus(); +// ホストからの着信通知 (HostCOM スレッドから呼ばれる) +void +Debugger::AcceptCallback(uint32 dummy) +{ + // デバッガスレッドに通知 + std::lock_guard lock(mtx); + request |= REQUEST_ACCEPT; + cv_request.notify_one(); +} + +// ホストからの1文字入力 +void +Debugger::Input(int c) +{ + // '^@' は捨てる + // (意図的にも入力できるが nc が TELNET オプション扱えなくて送ってくる) + if (c == '\0') { + return; } - cons->Prompt(); - if (cons->Gets(cmdbuf) == false) { - // EOF or Error - cmd_q(); - return false; + // HostCOM からは改行で CR が来るようなので LF にしておく + if (c == '\r') { + c = '\n'; + } + + if (is_prompt == false) { + // プロンプトでない時は、Enter か ^C でプロンプトを出す + if (c == '\n' || c == '\x03') { + // MPU に一時停止を要求 + is_pause = true; + scheduler->SendMessage(MessageID::MPU_TRACE_ALL, true); + } + } else { + // プロンプト中なら行入力 + if (c == '\b') { + if (cmdbuf.empty() == false) { + // 簡易バックスペースを出力。 + // XXX 実際どうするんだこれ + fputc('\b', cons); + fputc(' ', cons); + fputc('\b', cons); + fflush(cons); + + cmdbuf.pop_back(); + } + } else if (c == '\n') { + // Enter ならここでコマンド実行 + fputc(c, cons); + fflush(cons); + + auto act = Command(); + + // 次回との差分のため、今のレジスタセットをバックアップ + curmd->BackupRegs(); + + switch (act) { + case CmdAct::Stay: + // プロンプトに留まるならここで、次行のプロンプト? + PrintPrompt(); + break; + case CmdAct::Leave: + // プロンプトを抜ける + LeavePrompt(IsTrace()); + break; + case CmdAct::Quit: + // アプリケーション自体を終了 + LeavePrompt(false); + gMainApp.GetUIMessage()->Post(UIMessage::APPEXIT); + } + } else if (c < ' ' || c == 0x07f) { + // 他のコントロールコードはとりあえず無視 + } else { + // 通常文字なら、エコーバックして追加 + fputc(c, cons); + fflush(cons); + + cmdbuf.push_back(c); + } + } +} + +// コマンドモード(プロンプト)に入る +void +Debugger::EnterPrompt() +{ + is_prompt = true; + + // ブレークポイント到達メッセージがあればここで表示 + if (bpointmsg.empty() == false) { + fprintf(cons, "%s", bpointmsg.c_str()); + bpointmsg.clear(); + } + + // d/m をいきなり引数なしで実行した時のため、現在地にしておく。 + ResetStickyAddr(); + + // プロンプトのたびに表示するやつ + cmd_minus(); + + PrintPrompt(); +} + +// コマンドモード(プロンプト)から出る。 +// trace はプロンプトから抜ける際のトレース状態の指示。 +// スレッド終了時は false を指定すること。 +void +Debugger::LeavePrompt(bool trace) +{ + // MPU のトレース状態を変更 + scheduler->SendMessage(MessageID::MPU_TRACE_ALL, trace); + + is_prompt = false; + + // 最後に VM スレッドで待機している Exec() を起こす + { + std::lock_guard lock(mtx); + prompt_released = true; + cv_prompt.notify_one(); } +} +// プロンプトを表示 +void +Debugger::PrintPrompt() +{ + fprintf(cons, "%s> ", curmd->GetName().c_str()); + fflush(cons); +} + +// コマンド実行 +Debugger::CmdAct +Debugger::Command() +{ string_rtrim(cmdbuf); - if (!cmdbuf.empty()) { - // コマンドが入力されれば次回のために保存 - last_cmdbuf = cmdbuf; - } else { - // 空行が入力されれば直前のコマンドをもう一度 - // 前行がなければ何もせずもう一度プロンプトを表示するかね - if (last_cmdbuf.empty()) - return true; + if (cmdbuf.empty()) { + // 空行なら、直前のコマンドをもう一度。 + // 前行がなければ何もせずもう一度プロンプトを表示するかね。 + if (last_cmdbuf.empty()) { + return CmdAct::Stay; + } cmdbuf = last_cmdbuf; + } else { + // 入力された行を次回のために保存 + last_cmdbuf = cmdbuf; } - // 行を cmd, ac, av に分解 - cmddef_t *cmd = ParseCmd(); + // 行を cmdargs に分解 + ParseCmdbuf(); + cmdbuf.clear(); // 前回の値が有効なのはコマンドが連続した時だけ - // コマンド実行 - (this->*(cmd->func))(); + // コマンドをテーブルから探す + auto it = std::find_if(cmdtable.begin(), cmdtable.end(), + [=](auto x) { return strcmp(cmdargs[0].c_str(), x.name) == 0; }); + if (it != cmdtable.end()) { + auto cmd = *it; + + // 見付かれば実行 + return (this->*(cmd.func))(); + } + + // (コマンドテーブルになくて) "r" から始まっていればレジスタ表示系 + if (cmdargs[0][0] == 'r') { + // ShowRegister() は処理したら true を返す。 + // "r" 系コマンドはすべて Stay。 + if (curmd->ShowRegister(cons, cmdargs)) { + return CmdAct::Stay; + } + } - // 終了コマンドによる終了処理 - return (cmd->func != &Debugger::cmd_q); + // 知らないコマンドも Stay 相当。 + fprintf(cons, "%s: Unknown command.\n", cmdargs[0].c_str()); + // この行は次回空エンターで再発行しないでいい。 + last_cmdbuf.clear(); + return CmdAct::Stay; } -// ブレークポイントとかを調べる。 -// CPU_REQ_TRACE フラグが立っている間1命令ごとに呼び出される。 -bool -debugger_check() +// ブレークポイントとかを調べる。1命令ごとに呼び出される。 +// (VM スレッドから呼ばれる) +void +Debugger::Exec(DebuggerMD *md) { - return gDebugger->Check(); + if (Check(md)) { + // この CPU でブレークしたので、ターゲット CPU をこっちに変更。 + ChangeMD(md); + + // 実時間を停止 + syncer->StopRealTime(); + + // 待機 + { + std::unique_lock lock(mtx); + + // notify 前にクリア + prompt_released = false; + + // MPU が一時停止したことをデバッガスレッドへ通知する + request |= REQUEST_PROMPT; + cv_request.notify_one(); + + // デバッガスレッドがプロンプト解放するまで待機 + cv_prompt.wait(lock, [&] { return prompt_released; }); + } + + // 実時間を再開 + syncer->StartRealTime(); + } else { + // t (トレース表示) が有効な場合は終了条件にマッチしなかったここで + // レジスタを表示。終了条件にマッチした時は EnterPrompt() で表示する。 + if (t_enable == md) { + assert(md == curmd); + pc = curmd->GetPC(); + cmd_minus(); + // 次回との差分のため今のレジスタセットをバックアップ + curmd->BackupRegs(); + } + } } -// デバッガ実行中なら命令開始前にメインルーチンから呼ばれる。 -// プロンプトに降りるなら true を返す。 +// MPU をトレース状態にすべきなら true を返す。 bool -Debugger::Check() +Debugger::IsTrace() const { - if (t_enable) { - t_count--; - if (t_count == 0) { - t_enable = false; + // 有効なブレークポイントがあれば MPU をトレースにする + for (const auto& bp : bpoint) { + if (bp.type != BreakpointType::Unused) { return true; } } - if (s_enable) { - s_count--; - if (s_count == 0) { - s_enable = false; - return true; - } - } + // この辺のどれかがあれば MPU をトレースにする + return is_pause || (step_type != StepType::None); +} - // n による1命令実行のブレークポイントか - if (n_enable && n_breakenable && n_breakaddr == md->GetPC()) { - n_breakenable = false; - return true; - } +// デバッガ実行中なら命令開始前に VM スレッドから呼ばれる。 +// プロンプトに降りるなら true を返す。 +bool +Debugger::Check(DebuggerMD *md) +{ + bool is_break = false; - // アドレス - for (int i = 0; i < countof(bpoint); i++) { - breakpoint_t *bp = &bpoint[i]; - if (bp->enable) { - if (bp->ismemory) { - if (md->CheckLEA(bp->addr)) { - bp->count++; - return true; + // ブレークポイントは他のチェックとは併用になるので先に調べる。 + if (CheckAllBreakpoints(md)) { + is_break = true; + + // この次に調べる各種終了条件が来ないうちに先にブレークポイントに + // 到達した場合でも、ブレークポイントによりプロンプトに降りる + // わけなので、実行中のステップ実行をキャンセルする。 + // この場合もブレークポイント側が true なので true を返せばよい。 + step_type = StepType::None; + step_md = NULL; + } + + // ステップ実行系は、ターゲット CPU 側でだけ判定を行い、 + // いずれの場合も終了条件にマッチしたらブレークポイントの成否に関わらず + // true を返せばいい。 + // なお、トレース表示に関してはここではなく Exec() 側でやってある。 + + if (step_md == md) { + bool hit = false; + switch (step_type) { + case StepType::None: + break; + + case StepType::Count: // 命令数指定 + step_count--; + putlog(1, "Check s: --step_count=%d", step_count); + if (step_count == 0) { + hit = true; + } + break; + + case StepType::CountSkipSub: // 命令数指定 (サブルーチンをスキップ) + if ((int64)step_addr >= 0) { + // アドレスが指定されていれば、ステップインをスキップ中 + if (step_addr == step_md->GetPC()) { + step_count--; + step_addr = (uint64)-1; + } + } else { + step_count--; + } + if (loglevel >= 1) { + if ((int64)step_addr < 0) { + putlogn("Check n: --step_count=%d", step_count); + } else { + putlogn("Check n: step_addr=$%08x", (uint32)step_addr); } + } + if (step_count == 0 || is_break/*?*/) { + hit = true; } else { - if (bp->addr == md->GetPC()) { - bp->count++; - return true; + // スキップ中でなければ、ステップインが起きるか都度調べる。 + // すでにスキップ中なら到達するまでは何もしない。 + if ((int64)step_addr < 0) { + SetNBreakpoint(); } } + break; + + case StepType::StepOut: // ステップアウト + putlog(1, "Check so"); + if (step_md->IsStepOut()) { + hit = true; + } + break; + + case StepType::Addr: // アドレス指定 + putlog(1, "Check c: step_addr=$%08x", (uint32)step_addr); + if (step_addr == step_md->GetPC()) { + hit = true; + } + break; + + case StepType::Time: // 時間指定 + putlog(1, "Check ct"); + if (scheduler->GetVirtTime() >= step_time) { + hit = true; + + // 時間到達は他のと比べて分かりづらいので、 + // ブレークポイントメッセージに便乗して表示(?) + bpointmsg += string_format("%s has passed.\n", + TimeToStr(ct_timespan).c_str()); + } + break; + + default: + PANIC("StepType %d not supported\n", (int)step_type); + } + + if (hit) { + is_break = true; + step_type = StepType::None; + step_md = NULL; + t_enable = NULL; } } - // ステップアウト - if (so_enable) { - if (md->IsStepOut()) { - so_enable = false; - return true; + // デバッガから MPU の一時停止が要求されているか + if (is_pause) { + is_pause = false; + is_break = true; + } + + return is_break; +} + +// md で指定された CPU のブレークポイントがどれかでも成立するかを調べる。 +// 1つ以上成立してブレークするなら、true を返す。 +// 1つも成立しておらずブレークしないなら false を返す。 +// このルーチンから cons への出力は使わないこと。(プロンプトにいない時でも +// 呼ばれるので) +bool +Debugger::CheckAllBreakpoints(DebuggerMD *md) +{ + bool is_break = false; + int vector; + + // 命令ごとにクリアする + bi_inst = 0; + bi_inst_bytes = 0; + + // 例外はここでローカルにコピーしてから、クリアする。 + // 厳密には atomic exchange すべきのような。 + vector = md->bv_vector; + md->bv_vector = -1; + + // 1つの条件でマッチしても(そこでブレークすること自体は確定するのだが) + // 残りの他の条件も成立すればカウントを進める必要があるため、 + // 全部処理した上でどれか一つでもブレークしたかで判断する必要がある。 + for (int i = 0, end = bpoint.size(); i < end; i++) { + auto& bp = bpoint[i]; + + if (bp.md != md) { + continue; + } + + switch (bp.type) { + case BreakpointType::Address: + // 通常動作中でアドレスが一致すればマッチ + if (bp.addr == bp.md->GetPC() && + bp.md->GetCPUState() == CPUState::Normal) + { + break; + } + continue; + + case BreakpointType::Memory: + if (bp.md->CheckLEA(bp.addr)) { + break; + } + continue; + + case BreakpointType::Exception: + if (vector >= 0) { + if (bp.vec1 <= vector && vector <= bp.vec2) { + break; + } + } + continue; + + case BreakpointType::Instruction: + if (CheckBreakpointInst(bp)) { + break; + } + continue; + + default: + continue; + } + + // 条件は成立したのでカウントとスキップ + bp.matched++; + + // skip == -1 は常にブレークしない (カウントするだけ) + if (bp.skip < 0) { + continue; + } + + // skip が 1 以上なら、remain を減算 + if (bp.skip > 0 && --bp.skipremain > 0) { + continue; + } + + // ブレーク成立 + is_break = true; + + std::string desc; + desc = string_format("cpu=%s ", bp.md->GetName().c_str()); + switch (bp.type) { + case BreakpointType::Address: + desc += string_format("addr=$%08x", bp.addr); + break; + case BreakpointType::Memory: + desc += string_format("mem=$%08x", bp.addr); + break; + case BreakpointType::Exception: + { + desc += string_format("excp=$%02x", vector); + const char *name; + if (bp.md->arch == CPUArch::HD64180) { + name = MPU64180Device::InterruptName[vector]; + } else { + auto vectortable = pVectorTable.get(); + name = vectortable->GetExceptionName(vector); + } + if (name) { + desc += string_format(" \"%s\"", name); + } + break; + } + case BreakpointType::Instruction: + desc += string_format("inst=%0*x", + bi_inst_bytes * 2, + bi_inst >> ((4 - bi_inst_bytes) * 8)); + break; + default: + assert(false); + break; } + + // 到達メッセージを作成。 + // この時点ではまだコンソールを取得していない可能性があるので + // (-D なしで起動した場合とか)、表示せず用意するだけ。 + // コンソールが取得できたところで表示する。 + bpointmsg += string_format("Breakpoint #%d (%s) reached.\n", + i, desc.c_str()); } - // アドレス指定付き continue - if (bc_enable) { - if (bc_addr == md->GetPC()) { - bc_enable = false; - return true; + // ブレークポイントが1つでも成立したかどうかを返す + return is_break; +} + +// 命令ブレークポイントが成立するか調べる。 +bool +Debugger::CheckBreakpointInst(breakpoint_t& bp) +{ + // uint32 bi_inst が現在の PC 位置の命令データ (左詰め) + // bi_inst_bytes が読み込んだバイト数(bi_inst の左からの有効バイト数)。 + // bi_need_bytes が現在のブレークポイントで読み込む必要のあるバイト数。 + + busaddr laddr = busaddr(bp.md->GetPC()) + | BusAddr::Fetch + | busaddr::SU(bp.md->IsSuper()); + DebuggerMemoryStream mem(bp.md, laddr); + + // 必要なバイト数に達するまで読み足す + bi_inst = 0; + while (bi_inst_bytes < bi_need_bytes) { + uint64 data = mem.Read(bp.md->inst_bytes); + if ((int64)data < 0) { + return false; } + + bi_inst <<= bp.md->inst_bytes * 8; + bi_inst |= data; + bi_inst_bytes += bp.md->inst_bytes; } + // 左詰めにする + bi_inst <<= (4 - bi_inst_bytes) * 8; + + // 必要なバイト数取得できたので比較 + if ((bi_inst & bp.mask) == bp.inst) { + return true; + } return false; } +// 例外通知 (メイン CPU) +void +Debugger::NotifyExceptionMain(int vector) +{ + auto md = md_mpu.get(); + md->bv_vector = vector; +} + +// 例外通知 (XP)。 +// ベクタとして割り込み優先順位 (Intmap*) を使う。 +void +Debugger::NotifyExceptionXP(int vector) +{ + auto md = md_xp.get(); + md->bv_vector = vector; +} + // コマンド一覧。 -// quit コマンドによるメインループ終了は MainLoop() 側で処理してある。 -Debugger::cmddef_t Debugger::cmdtable[] = { - { "bx", &Debugger::cmd_bx, }, - { "b", &Debugger::cmd_b, }, - { "brhist", &Debugger::cmd_brhist }, - { "c", &Debugger::cmd_c, }, - { "d", &Debugger::cmd_d, }, - { "dt", &Debugger::cmd_dt, }, - { "D", &Debugger::cmd_D, }, - { "h", &Debugger::cmd_h, }, - { "L", &Debugger::cmd_L, }, - { "m", &Debugger::cmd_m, }, - { "mt", &Debugger::cmd_mt, }, - { "M", &Debugger::cmd_M, }, - { "n", &Debugger::cmd_n, }, - { "q", &Debugger::cmd_q, }, - { "quit", &Debugger::cmd_q, }, - { "r", &Debugger::cmd_r, }, - { "ra", &Debugger::cmd_ra, }, - { "rc", &Debugger::cmd_rc, }, - { "rf", &Debugger::cmd_rf, }, - { "rm", &Debugger::cmd_rm, }, - { "ro", &Debugger::cmd_ro, }, - { "s", &Debugger::cmd_s, }, - { "so", &Debugger::cmd_so, }, - { "show", &Debugger::cmd_show, }, - { "t", &Debugger::cmd_t, }, - { "-", &Debugger::cmd_minus }, -}; -Debugger::cmddef_t Debugger::cmdtable_unknown = { - .name = "", - .func = &Debugger::cmd_unknown, +// "r" から始まるレジスタ表示系コマンドはコード中で別処理してある。 +/*static*/ std::vector Debugger::cmdtable = { + { "bi", &Debugger::cmd_bi, }, + { "bm", &Debugger::cmd_bm, }, + { "bv", &Debugger::cmd_bv, }, + { "bx", &Debugger::cmd_bx, }, + { "b", &Debugger::cmd_b, }, + { "brhist", &Debugger::cmd_brhist, }, + { "c", &Debugger::cmd_c, }, + { "ct", &Debugger::cmd_ct, }, + { "d", &Debugger::cmd_d, }, + { "D", &Debugger::cmd_D, }, + { "disp", &Debugger::cmd_disp, }, + { "exhist", &Debugger::cmd_exhist, }, + { "hb", &Debugger::cmd_hb, }, + { "hr", &Debugger::cmd_hr, }, + { "h", &Debugger::cmd_h, }, + { "help", &Debugger::cmd_h, }, + { "L", &Debugger::cmd_L, }, + { "m", &Debugger::cmd_m, }, + { "M", &Debugger::cmd_M, }, + { "mpu", &Debugger::cmd_mpu, }, + { "n", &Debugger::cmd_n, }, + { "nt", &Debugger::cmd_nt, }, + { "q", &Debugger::cmd_q, }, + { "quit", &Debugger::cmd_q, }, + { "reset", &Debugger::cmd_reset, }, + { "s", &Debugger::cmd_s, }, + { "st", &Debugger::cmd_st, }, + { "so", &Debugger::cmd_so, }, + { "sot", &Debugger::cmd_sot, }, + { "show", &Debugger::cmd_show, }, + { "t", &Debugger::cmd_t, }, + { "xp", &Debugger::cmd_xp, }, + { "z", &Debugger::cmd_z, }, + { "-", &Debugger::cmd_minus, }, }; // ヘルプ -void +// h : 一覧を表示 +// h : 単独コマンドの詳細を表示 +Debugger::CmdAct Debugger::cmd_h() { - if (ac == 1) { - // 引数なし - HelpMain(); - return; + if (cmdargs.size() < 2) { + // 引数なしなら一覧表示。 + ShowHelpList(HelpListMain); + return CmdAct::Stay; + } + + // 引数があれば個別の詳細 + const std::string cmd1 = cmdargs[1]; + + // curmd の MD 分も併せて検索するため、ローカルに map を作成する。 + // value のほうは実体コピーは不要なのでポインタ。 + std::map helpmap; + for (const auto& pair : HelpDetails) { + helpmap.insert(std::make_pair(pair.first, &pair.second)); + } + for (const auto& pair : curmd->GetHelpReg()) { + helpmap.insert(std::make_pair(pair.first, &pair.second)); + } + + // 検索 + const auto it1 = helpmap.find(cmd1); + if (it1 == helpmap.end()) { + fprintf(cons, "Invalid command name: %s\n", cmd1.c_str()); + return CmdAct::Stay; + } + const auto& msg1 = *(it1->second); + + const std::string *msg; + if (msg1[0] != '=') { + // メッセージ本文が "=" から始まってなければこれを採用。 + msg = &msg1; } else { - // 引数あり(今の所対応していない) - HelpMain(); - return; + // メッセージ本文が "=" の形式なら、 を探し直す。 + // 別名で同じヘルプを指すシンボリックリンクみたいなもの。 + std::string cmd2 = msg1.substr(1); + + // 再検索 (こっちは見付からないはずはない) + const auto it2 = helpmap.find(cmd2); + if (it2 == helpmap.end()) { + fprintf(cons, "Warning: '%s' in '%s' not found.\n", + msg1.c_str(), cmd1.c_str()); + return CmdAct::Stay; + } + const auto& msg2 = *(it2->second); + msg = &msg2; } + + std::string disp = HelpConvert(*msg); + fprintf(cons, "%s", disp.c_str()); + return CmdAct::Stay; } -void -Debugger::HelpMain() +// hb : ブレークポイント系コマンドの一覧を表示 +// こいつだけ結構占めるので別階層。 +Debugger::CmdAct +Debugger::cmd_hb() { - cons->Print(" b ブレークポイント一覧表示\n"); - cons->Print(" b #n ブレークポイント n を削除\n"); - cons->Print(" b $ メモリブレークポイント設定\n"); - cons->Print(" b ブレークポイント設定\n"); - cons->Print(" bx ブレークポイント全削除\n"); - cons->Print(" brhist ブランチ履歴表示\n"); - cons->Print(" c [] 実行再開(continue)\n"); - cons->Print(" d [ [] 逆アセンブル(論理、テーブルサーチなし)\n"); - cons->Print(" dt [ [] 逆アセンブル(論理、テーブルサーチあり)\n"); - cons->Print(" D [ [] 逆アセンブル(物理)\n"); - cons->Print(" h ヘルプ(help)\n"); - cons->Print(" L = ログレベル設定\n"); - cons->Print(" m [ [] メモリダンプ(論理、テーブルサーチなし)\n"); - cons->Print(" mt [ [] メモリダンプ(論理、テーブルサーチあり)\n"); - cons->Print(" M [ [] メモリダンプ(物理)\n"); - cons->Print(" n ステップ実行 (サブルーチンを飛ばす)\n"); - cons->Print(" q quit\n"); - cons->Print(" r 通常レジスタを表示\n"); - cons->Print(" ra ATC を表示\n"); - cons->Print(" rc 制御レジスタを表示 (m88xx0)\n"); - cons->Print(" rf FPU レジスタを表示\n"); - cons->Print(" rm MMU レジスタを表示\n"); - cons->Print(" ro その他のレジスタを表示\n"); - cons->Print(" so ステップアウト\n"); - cons->Print(" show モニター表示\n"); - cons->Print(" t トレース実行\n"); -} - -// 知らないコマンドを処理するというコマンド -void -Debugger::cmd_unknown() -{ - cons->Print("%s: unknown command\n", av[0]); -} - -// cmdbuf を cmd, ac, av に分解する。 -// コマンド(の1ワード目)が一致しなければ cmd_unknown を返し、 -// 終了コマンドと一致したら NULL を返す。 -Debugger::cmddef_t * -Debugger::ParseCmd() + return ShowHelpList(HelpListBreakpoints); +} + +// hr : レジスタ表示系コマンドの一覧を表示 +// CPU ごとに違うので。 +Debugger::CmdAct +Debugger::cmd_hr() { - char buf[cmdbuf.length() + 1]; - char *p; - cmddef_t *cmd; + return ShowHelpList(curmd->GetHelpListReg()); +} + +// ヘルプ一覧を表示。 +Debugger::CmdAct +Debugger::ShowHelpList(const HelpMessages& msgs) +{ + fprintf(cons, "Type \"help \" for indivisual details.\n"); + for (const auto& pair : msgs) { + fprintf(cons, " %-16s %s\n", pair.first.c_str(), pair.second.c_str()); + } + return CmdAct::Stay; +} + +// 個別ヘルプメッセージを出力用に置換。 +// 1. 行頭の連続する改行 (通常は1つのはず) を取り除く。 +// 2. 末尾の連続するタブ (通常は1つのはず) を取り除く。 +// 3. (各行頭の) タブを空白4つに置換する。 +std::string +Debugger::HelpConvert(const std::string& src) +{ + int start = 0; + int len = src.size(); + + // 末尾の連続するタブをカウント + while (src[len - 1] == '\t') { + len--; + } + // 先頭の連続する改行をカウント + while (src[start] == '\n') { + start++; + len--; + } + std::string stripped = src.substr(start, len); + + // 面倒なので行頭に関わらず全タブを置換 + const char *c_stripped = stripped.c_str(); + std::string dst; + for (const char *s = c_stripped; *s; s++) { + if (*s == '\t') { + dst.append(" "); + } else { + dst.append(1, *s); + } + } + return dst; +} + +/*static*/ const HelpMessages +Debugger::HelpListMain = { + { "b*", "Set/show Breakpoints (Type \"hb\" for details)" }, + { "brhist", "Show branch history" }, + { "c/ct", "Continue" }, + { "d/dt/D", "Disassemble" }, + { "disp", "Set register group to show" }, + { "exhist", "Show exception history" }, + { "help", "Show this message" }, + { "L", "Set log level" }, + { "m/mt/M", "Memory dump" }, + { "n/nt", "Step until next instruction (Skip subroutines)" }, + { "quit", "Quit" }, + { "r*", "Show registers (Type \"hr\" for details)" }, + { "reset", "Reset the VM" }, + { "s/st", "Step an instruction (Step in)" }, + { "so", "Step out" }, + { "show", "Show monitor" }, +}; + +/*static*/ const HelpMessages +Debugger::HelpListBreakpoints = { + { "b", "Show all breakpoints" }, + { "b arg..","Set/Delete breakpoint" }, + { "bm", "Set memory breakpoint" }, + { "bi", "Set instruction breakpoint" }, + { "bv", "Set exception breakpoint" }, + { "bx", "Delete all breakpoints" }, +}; - strcpy(buf, cmdbuf.c_str()); - p = buf; - ac = 0; - memset(&av, 0, sizeof(av)); +// 各コマンドの詳細。"コマンド名" => "説明文" の形式。 +// 説明文は C+11 の生文字リテラル機能を使って R"**( )**" で囲む。 +// 1つのエントリは +// { "cmdname", R"**( +// cmdname [argument...] +// +// Description... +// )**" }, +// のようになる。説明文本文はインデント1つ(TAB 幅 4) で字下げした状態で +// 80桁以内に収めること。出力の際にタブを空白4つに置き換えることでソース上 +// での見た目と実際の出力とを揃えてある。 +// またソースコード上の見栄えの問題として、文字列の開始記号、終了記号を本文 +// とは別の行に書いているため、オブジェクトとしての文字列には先頭に改行、 +// 末尾にタブが余計に入っているが、これは表示の際にコードで取り除く。 +// +// 説明文の書き方は、まずコマンド書式を1行ずつ書く。 +// コマンド書式と本文との間は1行あける。 +/*static*/ const HelpMessages +Debugger::HelpDetails = { + //----- + { "b", R"**( + Command: b + Command: b [,]
[] + Command: b #n + + The first form (with no arguments) shows all breakpoints. + The second form sets a new breakpoint at
on . + If is omitted, the current cpu is used. + XXX skipcount + If is -1, it will never match. It's useful to count the + number of times you have passed this address. + The third form deletes a breakpoint specified by number. + )**" }, + + //----- + { "bm", R"**( + Command: bm [,]
[] + + Sets a memory breakpoint at
on . + If is omitted, the current cpu is used. + XXX skipcount + If is -1, it will never match. It's useful to count the + number of times you have passed this address. + )**" }, + + //----- + { "bi", R"**( + Command: bi [,][:] [] + + Sets an instruction breakpoint on . must be 16 bits or 32 + bits on m68k and must be 32 bits on m88k. can specify the mask. + Its length must be the same as . If the is omitted, all + bits of is used to compare. + For example, + "bi 4e75" on m68k will stop at 'rts' instruction. + "bi 70004e4f:fff0ffff" on m68k will stop at any of 'IOCS #0'..'IOCS #15'. + + If is omitted, the current cpu is used. + XXX skipcount + If is -1, it will never match. It's useful to count the + number of times you have passed this address. + )**" }, + + //----- + { "bv", R"**( + Command: bv [,][-] [] + + Sets an exception breakpoint on . accepts hexadecimal + number if prefixed with "$" or "0x", or decimal number if no prefix. + ranges from 0 to 255 on m68k, and 0 to 511 on m88k. + If is specified, it matches the range from to + (including themselves). For example, "bv 1-$1ff" on m88k means all + exceptions but reset. + + If is omitted, the current cpu is used. + XXX skipcount + If is -1, it will never match. It's useful to count the + number of times you have passed this address. + )**" }, + + //----- + { "bx", R"**( + Command: bx + + Deletes all breakpoints. + )**" }, + + //----- + { "brhist", R"**( + Command: brhist [] + + Show branch history. specifies the maximum number of lines + to display. If is negative value, sort in reverse order. + )**" }, + + //----- + { "c", R"**( + Command: c [
] + + Continue (until
if specified). + )**" }, + + //----- + { "ct", R"**( + Command: ct [] + + Continue until specified has elapsed. If the is + omitted, the last value is used again. The unit of is + seconds in default. You can use "msec", "usec", or "nsec" suffix. + )**" }, + + //----- + { "d", R"**( + Command: D
] [] + Command: d [[:]
] [] + + Shows disassemble. + The first form ("D") interprets
as a physical address. + The second form ("d") interprets
as a logical address + if the address translation is enabled. Normally,
is + interpreted in the current privilege and current address space. You can + change it by modifier. + On m68k, can be specified either by function code number directly + ('1', '2', '5', and '6) or by one or more following modifiers: + 's' .. Supervisor mode 'u' .. User mode + 'd' .. Data space 'p' or 'i' .. Program space + On m88k, can be specified by using combination of privilege + modifier ('s' or 'u', same as above) and following CMMU identifiers: + 'd' .. Data CMMU 'i' or 'p' .. Instruction CMMU + Or CMMU can also be identified by CMMU number (like '6' or '7'). + )**" }, + { "D", "=d" }, + + //----- + { "disp", R"**( + Command: disp + + Sets the registers list to be shown in the trace. + is comma-separated list and each of which is a command + name that shows registers. See "hr". + The default is "r" and thus it only shows general registers in the trace. + For example, if you set "disp r,rf", it will show general registers and + FPU registers in every trace. + )**" }, + + //----- + { "exhist", R"**( + Command: exhist [] + + Show exception history. specifies the maximum number of lines + to display. If is negative value, sort in reverse order. + )**" }, + + //----- + { "help", R"**( + Command: help [] + Command: hb + Command: hr + + The "help" command without arguments shows the list of commands. + The "help" command with an argument shows 's detailed help. + "h" is a synonym of "help". + The "hb" command shows the list of breakpoint-related commands. + The "hr" command shows the list of register-related commands. + )**" }, + { "h", "=help" }, + { "hb", "=help" }, + { "hr", "=help" }, + + //----- + { "L", R"**( + Command: L [=][,=[]]... + + Set loglevel. XXX To be written... + )**" }, + + //----- + { "m", R"**( + Command: M
] [] + Command: m [[:]
] [] + + Shows memory dump. + The first form ("M") interprets
as a physical address. + The second form ("m") interprets
as a logical address + if the address translation is enabled. Normally,
is + interpreted in the current privilege and current address space. You can + change it by modifier. + On m68k, can be specified either by function code number directly + ('1', '2', '5', and '6) or by one or more following modifiers: + 's' .. Supervisor mode 'u' .. User mode + 'd' .. Data space 'p' or 'i' .. Program space + On m88k, can be specified by using combination of privilege + modifier ('s' or 'u', same as above) and following CMMU identifiers: + 'd' .. Data CMMU 'i' or 'p' .. Instruction CMMU + Or CMMU can also be identified by CMMU number (like '6' or '7'). + )**" }, + { "M", "=m" }, + + //----- + { "mpu", R"**( + Command: mpu + + Change the target CPU to "mpu"(M68030/M88100). + )**" }, + + //----- + { "n", R"**( + Command: n [] + Command: nt [] + + Step one (or ) instructions. Unlike "s" command, "n" skips + subroutine (and repeat instruction like as LDIR in HD64*180). + If "t" is suffixed, it shows a trace for each instruction (including + while skipping). + )**" }, + { "nt", "=n" }, + + //----- + { "quit", R"**( + Command: quit (or q) + + Quit the debugger console. This continues the execution, as same as "c". + )**" }, + { "q", "=quit" }, + + //----- + { "reset", R"**( + Command: reset + + Reset the VM. Currently this does the hardware reset. + )**" }, + + //----- + { "s", R"**( + Command: s [] + Command: st [] + + Step one (or ) instructions. Unlike "n" command, "s" steps in + subroutine. + If "t" is suffixed, it shows a trace for each instruction. + + "t" command is a synonym of "st" for backward compatibility. + )**" }, + { "st", "=s" }, + + //----- + { "so", R"**( + Command: so + Command: sot + + Step out this sub routine. + If "t" is suffixed, it shows a trace for each instruction. + )**" }, + + //----- + { "show", R"**( + Command: show + + Shows the specified monitor. + )**" }, + + //----- + { "t", "=s" }, + + //----- + { "xp", R"**( + Command: xp + + Change the target CPU to "xp"(HD647180). + )**" }, + + //----- + { "z", R"**( + Command: z + + Continue until the next address. + )**" }, +}; + +// cmdbuf を cmdargs... に分解する。 +void +Debugger::ParseCmdbuf() +{ + int pos; + int start; + + pos = 0; + cmdargs.clear(); // 引数を空白で分解 - for (; ac < countof(av); ) { - // 先頭の空白は取り除く - while (isspace((int)*p)) - p++; - if (*p == '\0') + for (;;) { + // 先頭の空白はスキップ + for (; cmdbuf[pos] != '\0'; pos++) { + if (!isspace((unsigned int)cmdbuf[pos])) + break; + } + if (cmdbuf[pos] == '\0') break; - av[ac++] = p; - // 次の空白まで進める - for (; *p != '\0'; p++) { - if (isspace((int)*p)) + // 終わりを探す + start = pos; + for (; cmdbuf[pos] != '\0'; pos++) { + if (isspace((unsigned int)cmdbuf[pos])) break; } - if (*p != '\0') - *p++ = '\0'; - } - // buf はスコープを抜けると無効なので、 - // コピーを取って挿げ替え - for (int i = 0; i < ac; i++) { - strav[i] = av[i]; - av[i] = strav[i].c_str(); + cmdargs.push_back(cmdbuf.substr(start, pos - start)); } // デバッグ表示 if (0) { - for (int i = 0; i < ac; i++) { - printf("av[%d]=|%s|\n", i, av[i]); + for (int i = 0 ; i < cmdargs.size(); i++) { + printf("cmdargs[%d]=|%s|\n", i, cmdargs[i].c_str()); } } - - // コマンドを探す - for (int i = 0; i < countof(cmdtable); i++) { - cmd = &cmdtable[i]; - - if (strcmp(av[0], cmd->name) == 0) - return cmd; - } - - // 見つからなければ cmd_unknown コマンドを実行。 - return &cmdtable_unknown; } // @@ -404,600 +1435,1526 @@ Debugger::ParseCmd() // // ブレークポイント -void +// b ... 一覧表示 +// b #n ... #n を削除 +// b [,] [] ... 設定 +Debugger::CmdAct Debugger::cmd_b() { // 引数なしなら一覧表示 - if (ac < 2) { + if (cmdargs.size() < 2) { return cmd_b_list(); } // 引数取得 - if (av[1][0] == '#') { + if (cmdargs[1][0] == '#') { // # 形式なら、指定番号のブレークポイントを削除 - int i = atoi(&av[1][1]); - if (i < 0 || i >= MAX_BREAKPOINTS) { - cons->Print("invaild break point number: #%d\n", i); - return; - } - breakpoint_t *bp = &bpoint[i]; - if (bp->enable) { - cons->Print("%sbreakpoint #%d (%08x) removed\n", - bp->ismemory ? "memory " : "", i, bp->addr); - bp->enable = false; + cmd_b_delete(); + return CmdAct::Stay; + } + + return cmd_b_set(BreakpointType::Address); +} + +// メモリブレークポイントの設定 +// bm [,] [] +Debugger::CmdAct +Debugger::cmd_bm() +{ + // XXX m88k のみ未サポート + if (curmd->arch != CPUArch::M88xx0) { + fprintf(cons, "bm: Not supported yet on m68k.\n"); + return CmdAct::Stay; + } + return cmd_b_set(BreakpointType::Memory); +} + +// type が違うだけの各種ブレークポイント設定の共通部分。 +// すぐ下の ParseOptBreakAddr() と限りなく似ている。 +Debugger::CmdAct +Debugger::cmd_b_set(BreakpointType type) +{ + breakpoint_t bp; + std::string cpustr; + std::string addrstr; + + if (cmdargs.size() < 2) { + fprintf(cons, "Usage: %s [,] []\n", + cmdargs[0].c_str()); + return CmdAct::Stay; + } + + // まず CPU を分離 + auto pos = cmdargs[1].find(','); + if (pos == std::string::npos) { + // CPU 指定なし + addrstr = cmdargs[1]; + } else { + // CPU 指定あり + cpustr = cmdargs[1].substr(0, pos); + addrstr = cmdargs[1].substr(pos + 1); + } + + // CPU + bp.md = ParseCPU(cpustr); + if (bp.md == NULL) { + fprintf(cons, "Invalid CPU Name.\n"); + return CmdAct::Stay; + } + // アドレス + if (!ParseAddr(addrstr.c_str(), &bp.addr)) { + return CmdAct::Stay; + } + // あればスキップカウント + if (cmdargs.size() > 2) { + bp.skip = atoi(cmdargs[2].c_str()); + } + + // 空いてるところにセット + // (よく似たエントリがあっても干渉しない) + bp.type = type; + int bi = AddBreakpoint(bp); + if (bi == -1) { + fprintf(cons, "Breakpoints full.\n"); + } else { + fprintf(cons, "Breakpoint #%d added.\n", bi); + } + return CmdAct::Stay; +} + +// コマンドラインオプション -b(--b) の引数 str からのブレークポイント(アドレス) +// を登録する。 +// 成功すれば true を返す。失敗すればエラーメッセージを表示して false を返す。 +// すぐ上の cmd_b_set() と限りなく似ている。 +bool +Debugger::ParseOptBreakAddr(const std::string& str) +{ + breakpoint_t bp; + std::string cpustr; + std::string addrstr; + std::string skipstr; + + // "," で分離。 + auto args = string_split(str, ','); + if (args.size() == 1) { + // 1個ならアドレスのみ。 + addrstr = args[0]; + } else if (args.size() == 2) { + // 2個なら cpu か skip のどちらかが省略されている…。 + // 先頭が CPU 文字列かどうかで判定する。 + if (IsCPUStr(args[0])) { + cpustr = args[0]; + addrstr = args[1]; } else { - cons->Print("breakpoint #%d not enabled\n", i); + addrstr = args[0]; + skipstr = args[1]; } - return; + } else if (args.size() == 3) { + cpustr = args[0]; + addrstr = args[1]; + skipstr = args[2]; + } else { + warnx("--b \"%s\": Syntax error.", str.c_str()); + return false; } - bool ismemory; - uint32 addr; - if (av[1][0] == '$') { - // $ 形式ならメモリブレークポイント - ismemory = true; - addr = strtoul(&av[1][1], NULL, 16); - } else { - // そうでなければアドレス指定 - ismemory = false; - addr = strtoul(av[1], NULL, 16); - } - - // すでにあればそのブレークポイントを削除 - for (int i = 0; i < MAX_BREAKPOINTS; i++) { - breakpoint_t *bp = &bpoint[i]; - if (bp->enable && bp->ismemory == ismemory && bp->addr == addr) { - bp->enable = false; - cons->Print("%sbreakpoint #%d (%08x) removed\n", - bp->ismemory ? "memory " : "", i, bp->addr); - return; + // を取り出す。 + bp.md = ParseCPU(cpustr); + if (bp.md == NULL) { + warnx("--b \"%s\": Invalid CPU Name.", str.c_str()); + return false; + } + + // を取り出す。 + if (ParseVerbHex(addrstr.c_str(), &bp.addr) == false) { + warnx("--b \"%s\": Invalid address.", str.c_str()); + return false; + } + + // を取り出す。 + if (skipstr.empty() == false) { + bp.skip = atoi(skipstr.c_str()); + } + + // 登録。 + bp.type = BreakpointType::Address; + if (AddBreakpoint(bp) < 0) { + warnx("--b \"%s\": Breakpoints full.", str.c_str()); + return false; + } + return true; +} + +// ブレークポイント個別削除 +// (引数の先頭が '#' なことを判定したところで呼ばれる) +// b # +Debugger::CmdAct +Debugger::cmd_b_delete() +{ + int n = atoi(&cmdargs[1][1]); + if (n < 0 || n >= bpoint.size()) { + fprintf(cons, "Invalid breakpoint number: %d\n", n); + return CmdAct::Stay; + } + + auto& bp = bpoint[n]; + if (bp.type == BreakpointType::Unused) { + fprintf(cons, "Breakpoint #%d already removed.\n", n); + return CmdAct::Stay; + } + + fprintf(cons, "Breakpoint #%d removed.\n", n); + bp.type = BreakpointType::Unused; + // 今登録されている命令ブレークの必要命令長を再計算 + RecalcInstMask(); + return CmdAct::Stay; +} + +// 命令ブレークポイントの設定 +// bi [,][:] [] +Debugger::CmdAct +Debugger::cmd_bi() +{ + std::string cpustr; + std::string inststr; + std::string skipstr; + std::string errstr; + + if (cmdargs.size() < 2) { + fprintf(cons, "Usage: bi [:] []\n"); + return CmdAct::Stay; + } + + // CPU をまず分離 + auto pos = cmdargs[1].find(','); + if (pos == std::string::npos) { + // CPU 指定なし + inststr = cmdargs[1]; + } else { + // CPU 指定あり + cpustr = cmdargs[1].substr(0, pos); + inststr = cmdargs[1].substr(pos + 1); + } + + // あればスキップカウント + if (cmdargs.size() > 2) { + skipstr = cmdargs[2]; + } + + // 命令ブレークポイントを登録。 + int bi = AddBreakInst(cpustr, inststr, skipstr, &errstr); + if (errstr.empty() == false) { + fprintf(cons, "%s\n", errstr.c_str()); + return CmdAct::Stay; + } + fprintf(cons, "Breakpoint #%d added.\n", bi); + return CmdAct::Stay; +} + +// --bi オプションの引数 str から命令ブレークポイントを登録する。 +// 成功すれば true を返す。失敗すればエラーメッセージを表示して false を返す。 +bool +Debugger::ParseOptBreakInst(const std::string& str) +{ + std::string cpustr; + std::string inststr; + std::string skipstr; + std::string errstr; + + // "," で分離。 + auto args = string_split(str, ','); + if (args.size() == 1) { + // 1個なら命令のみ。 + inststr = args[0]; + } else if (args.size() == 2) { + // 2個なら cpu か skip のどちらかが省略されている…。 + // 先頭が CPU 文字列かどうかで判定する。 + if (IsCPUStr(args[0])) { + cpustr = args[0]; + inststr = args[1]; + } else { + inststr = args[0]; + skipstr = args[1]; + } + } else if (args.size() == 3) { + cpustr = args[0]; + inststr = args[1]; + skipstr = args[2]; + } else { + warnx("--bi \"%s\": Syntax error.", str.c_str()); + return false; + } + + // 命令ブレークポイントを登録。 + AddBreakInst(cpustr, inststr, skipstr, &errstr); + if (errstr.empty() == false) { + warnx("--bi \"%s\": %s", str.c_str(), errstr.c_str()); + return false; + } + return true; +} + +// 命令ブレークポイントを登録する。cmd_bi と --bi の後半の共通部分。 +// 成功すれば *errstr は empty でブレークポイント番号(>=0)を返す。 +// 失敗すれば *errstr をセットして -1 を返す。 +int +Debugger::AddBreakInst(const std::string& cpustr, const std::string& argstr, + const std::string& skipstr, std::string *errstr) +{ + DebuggerMD *md; + breakpoint_t bp; + std::string inststr; + std::string maskstr; + int instlen; + int masklen; + + // CPU 部チェック + md = ParseCPU(cpustr); + if (md == NULL) { + *errstr = std::string("Invalid CPU Name."); + return CmdAct::Stay; + } + bp.md = md; + + // 命令部。 + // ニーモニックが指定できたら便利。 + inststr = md->ParseInst(argstr); + if (inststr.empty() == false) { + masklen = -1; + } else { + auto pos = argstr.find(':'); + if (pos == std::string::npos) { + // マスク指定なし。 + inststr = argstr; + masklen = -1; + } else { + // マスク指定あり。 + inststr = argstr.substr(0, pos); + maskstr = argstr.substr(pos + 1); + masklen = maskstr.size(); + } + } + instlen = inststr.size(); + + if (ParseVerbHex(inststr.c_str(), &bp.inst) == false) { + *errstr = string_format("Invalid instruction: %s", argstr.c_str()); + return -1; + } + if (instlen % (md->inst_bytes * 2) != 0) { + *errstr = string_format("Invalid instruction length: %s", + argstr.c_str()); + return -1; + } + + // マスク部チェック + bp.mask = 0xffffffff; + if (masklen != -1) { + if (ParseVerbHex(maskstr.c_str(), &bp.mask) == false) { + *errstr = string_format("Invalid mask value: %s", argstr.c_str()); + return -1; } + if (masklen != instlen) { + *errstr = std::string(": must be the same length"); + return -1; + } + } + // 8バイト未満なら左詰め。 + if (md->inst_bytes < 4 && instlen < 8) { + bp.inst <<= 32 - instlen * 4; + bp.mask <<= 32 - instlen * 4; + } + + // を取り出す。 + if (skipstr.empty() == false) { + bp.skip = atoi(skipstr.c_str()); } // 空いてるところにセット - int bi = AddBreakpoint(addr, ismemory); - if (bi == -1) { - cons->Print("no free breakpoints!\n"); + bp.type = BreakpointType::Instruction; + int bi = AddBreakpoint(bp); + if (bi < 0) { + *errstr = std::string("Breakpoints full."); + return bi; + } + + // 今登録されている命令ブレークの必要命令長を再計算。 + RecalcInstMask(); + + return bi; +} + +// 例外ブレークポイントの設定。 +// bv [,][-] [] +Debugger::CmdAct +Debugger::cmd_bv() +{ + std::string cpustr; + std::string vecstr; + std::string skipstr; + std::string errstr; + + if (cmdargs.size() < 2) { + fprintf(cons, "Usage: bv [,][-] []\n"); + return CmdAct::Stay; + } + + // CPU をまず分離 + auto pos = cmdargs[1].find(','); + if (pos == std::string::npos) { + // CPU 指定なし + vecstr = cmdargs[1]; + } else { + // CPU 指定あり + cpustr = cmdargs[1].substr(0, pos); + vecstr = cmdargs[1].substr(pos + 1); + } + + if (cmdargs.size() > 2) { + skipstr = cmdargs[2]; + } + + // ベクタブレークポイントを登録。 + int bi = AddBreakVector(cpustr, vecstr, skipstr, &errstr); + if (errstr.empty() == false) { + fprintf(cons, "%s\n", errstr.c_str()); + return CmdAct::Stay; + } + fprintf(cons, "Breakpoint #%d added.\n", bi); + + // この CPU 側に、すでに来ている例外をクリア。 + // ブレークポイント設定の有無に関わらず例外が起きたら CPU 側から常に + // 通知されている。これをクリアするのは CheckAllBreakpoints() で、これは + // 命令間(命令前)に呼ばれるやつ、なのでこうなる。 + // 1. 例外が起きると md->bv_vector がセットされる + // 2. 例外ブレークポイントを設定していないとこれがクリアされない + // 3. bv コマンドで例外ブレークを新たに設定すると、次の命令境界で + // 1.のベクタが反応してしまう。 + // 命令ごととかにクリアしてもいいかも知れないが、ここでブレークポイントを + // 設定したのだから、それ以前の事象には反応すべきでない、という意味では + // ここでもいいか? + + // bp.md は AddBreakpoint() で bpoint 登録時にセットされるので + // インデックスから bp をもう一度読み込む。 + auto bp = bpoint[bi]; + bp.md->bv_vector = -1; + + return CmdAct::Stay; +} + +// --bv オプションの引数 str からベクタブレークポイントを登録する。 +// 成功すれば true を返す。失敗すればエラーメッセージを表示して false を返す。 +bool +Debugger::ParseOptBreakVector(const std::string& str) +{ + std::string cpustr; + std::string vecstr; + std::string skipstr; + std::string errstr; + + // "," で分離。 + auto args = string_split(str, ','); + if (args.size() == 1) { + // 1個ならベクタのみ。 + vecstr = args[0]; + } else if (args.size() == 2) { + // 2個なら cpu か skip のどちらかが省略されている…。 + // 先頭が CPU 文字列かどうかで判定する。 + if (IsCPUStr(args[0])) { + cpustr = args[0]; + vecstr = args[1]; + } else { + vecstr = args[0]; + skipstr = args[1]; + } + } else if (args.size() == 3) { + cpustr = args[0]; + vecstr = args[1]; + skipstr = args[2]; + } else { + warnx("--bv \"%s\": Syntax error.", str.c_str()); + return false; + } + + // ベクタブレークポイントを登録。 + AddBreakVector(cpustr, vecstr, skipstr, &errstr); + if (errstr.empty() == false) { + warnx("--bv \"%s\": %s", str.c_str(), errstr.c_str()); + return false; + } + return true; +} + +// ベクタブレークポイントを登録する。cmd_bv と --bv の後半の共通部分。 +// 成功すれば *errstr は empty でブレークポイント番号(>=0)を返す。 +// 失敗すれば *errstr をセットして -1 を返す。 +int +Debugger::AddBreakVector(const std::string& cpustr, const std::string& vecstr, + const std::string& skipstr, std::string *errstr) +{ + uint32 maxvector; + breakpoint_t bp; + DebuggerMD *md; + + // CPU 部。ベクタ解釈にも使う。 + md = ParseCPU(cpustr); + if (md == NULL) { + *errstr = std::string("Invalid CPU Name."); + return CmdAct::Stay; + } + bp.md = md; + + // ベクタ数 (最大値) を取得。 + if (md->arch == CPUArch::HD64180) { + // XXX あってる? + maxvector = 256; + } else { + maxvector = pVectorTable->Size(); + } + + // ベクタを取り出す。 + auto pos = vecstr.find('-'); + if (pos == std::string::npos) { + // ベクタ番号が1つなら vec1, vec2 を同値にしておく。 + if (ParseVector(md, vecstr.c_str(), (uint32 *)&bp.vec1) == false) { + *errstr = string_format("Invalid vector number: %s", + vecstr.c_str()); + return -1; + } + bp.vec2 = bp.vec1; } else { - breakpoint_t *bp = &bpoint[bi]; - cons->Print("%sbreakpoint #%d (%08x) added\n", - bp->ismemory ? "memory " : "", bi, bp->addr); + // ベクタ番号(範囲指定 [vec1, vec2]) + std::string vec1 = vecstr.substr(0, pos); + std::string vec2 = vecstr.substr(pos + 1); + + // "-vec2" なら vec1 = 0、 + // "vec1-" なら vec2 は最大値 (機種による)、とする。 + + if (vec1.empty()) { + bp.vec1 = 0; + } else if (ParseVector(md, vec1.c_str(), (uint32 *)&bp.vec1) == false) { + *errstr = string_format("Invalid first vector number: %s", + vecstr.c_str()); + return -1; + } + if (vec2.empty()) { + bp.vec2 = maxvector - 1; + } else if (ParseVector(md, vec2.c_str(), (uint32 *)&bp.vec2) == false) { + *errstr = string_format("Invalid last vector number: %s", + vecstr.c_str()); + return -1; + } + } + + // 範囲チェック + if (bp.vec1 < 0 || bp.vec1 >= maxvector) { + *errstr = string_format("Out of range: $%x", bp.vec1); + return -1; + } + if (bp.vec2 < 0 || bp.vec2 >= maxvector) { + *errstr = string_format("Out of range: $%x", bp.vec2); + return -1; + } + + // 大小が逆なら入れ替える? + if (bp.vec1 > bp.vec2) { + int tmp; + tmp = bp.vec1; + bp.vec1 = bp.vec2; + bp.vec2 = tmp; + } + + // を取り出す。 + if (skipstr.empty() == false) { + bp.skip = atoi(skipstr.c_str()); + } + + // 空いてるところにセット + bp.type = BreakpointType::Exception; + int bi = AddBreakpoint(bp); + if (bi < 0) { + *errstr = std::string("Breakpoints full."); + } + return bi; +} + +// ベクタ名かベクタ番号をパースする。 +// ベクタ番号は10進数で表記されることが多いので、10進/16進どちらも対応する。 +// - "$" か "0x" から始まれば16進数。 +// - それ以外で [0-9] から始まれば10進数。"0" プレフィックスを8進数にはしない。 +// - それ以外ならベクタ名とみなす。 +bool +Debugger::ParseVector(DebuggerMD *md, const char *arg, uint32 *valp) +{ + assert(arg); + + if (arg[0] == '$') { + // 1文字目以降が16進数。 + return ParseVerbHex(arg + 1, valp); + } + if (strncmp(arg, "0x", 2) == 0) { + // 2文字目以降が16進数。 + return ParseVerbHex(arg + 2, valp); + } + if ('0' <= arg[0] && arg[0] <= '9') { + // 先頭から10進数。 + uint32 val; + char *end; + errno = 0; + val = strtoul(arg, &end, 10); + if (*end != '\0') { + return false; + } + if (errno == ERANGE) { + return false; + } + *valp = val; + return true; + } + + // 数値に出来なければ、機種ごとにベクタ名と比較する。 + if (md->arch == CPUArch::HD64180) { + static std::vector table = { + "trap", + "nmi", + "int0", + "int1", + "int2", + "inpcap", + "outcmp", + "timeov", + "timer0", + "timer1", + "dma0", + "dma1", + "csio", + "asci0", + "asci1", + }; + for (int i = 0, end = table.size(); i < end; i++) { + if (strcasecmp(arg, table[i]) == 0) { + *valp = i; + return true; + } + } } + + return false; } // ブレークポイント一覧表示 -void +Debugger::CmdAct Debugger::cmd_b_list() { - int found = 0; + ShowMonitor(bpoint_monitor); + return CmdAct::Stay; +} + +// ブレークポイント一覧 (モニタ) +void +Debugger::MonitorUpdateBpoint(Monitor *, TextScreen& monitor) +{ + // 0 1 2 3 4 5 6 + // 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 + // No CPU Type Parameter Matched Skip + // #0 xp addr $01234567 123456789 123456789/123456789 + // #1 mpu inst 00000000:00000000 + // #2 mpu excp $00-$00 + + monitor.Clear(); + monitor.Print(0, 0, "No CPU Type Parameter"); + monitor.Print(30, 0, "Matched"); + monitor.Print(41, 0, "Skip"); + + for (int i = 0; i < bpoint.size(); i++) { + const auto& bp = bpoint[i]; + int y = i + 1; - for (int i = 0; i < MAX_BREAKPOINTS; i++) { - breakpoint_t *bp = &bpoint[i]; - if (bp->enable) { - cons->Print(" #%d %s%08x %d\n", - i, - bp->ismemory ? "memory $" : "", - bp->addr, bp->count); - found = 1; + monitor.Print(0, y, "#%d", i); + + if (bp.type == BreakpointType::Unused) { + continue; + } + monitor.Print(3, y, "%s", bp.md ? bp.md->GetName().c_str() : "?"); + + // 種別ごとの表示 + switch (bp.type) { + case BreakpointType::Address: + monitor.Print(7, y, "addr $%08x", bp.addr); + break; + + case BreakpointType::Memory: + monitor.Print(7, y, "mem $%08x", bp.addr); + break; + + case BreakpointType::Exception: + { + uint vd; // ベクタの桁数 + if (bp.md->arch == CPUArch::M88xx0) { + vd = 3; + } else { + vd = 2; + } + monitor.Print(7, y, "excp $%0*x", vd, bp.vec1); + if (bp.vec2 != bp.vec1) { + monitor.Print(13 + vd, y, "-$%0*x", vd, bp.vec2); + } + break; + } + + case BreakpointType::Instruction: + monitor.Puts(7, y, "inst"); + for (int n = bp.md->inst_bytes; n <= 4; n += bp.md->inst_bytes) { + // 左詰め n バイト分のマスク。 + int bits = (4 - n) * 8; + uint imask = 0xffffffffU << bits; + // n が 4 だと ~imask の式は使えないが無条件で入る。 + if (n == 4 || ((bp.inst | bp.mask) & ~imask) == 0) { + if (bp.mask == imask) { + monitor.Print(12, y, "%0*x", n * 2, (bp.inst >> bits)); + } else { + monitor.Print(12, y, "%0*x:%0*x", + n * 2, (bp.inst >> bits), + n * 2, (bp.mask >> bits)); + } + break; + } + } + break; + + default: + monitor.Print(7, y, "type=%d", (int)bp.type); + continue; + } + + // マッチ回数 + monitor.Print(30, y, "%d", bp.matched); + + // スキップ + if (bp.skip < 0) { + monitor.Print(41, y, "forever"); + } else if (bp.skip > 0) { + monitor.Print(41, y, "%d / %d", (bp.skip - bp.skipremain), bp.skip); } - } - if (found == 0) { - cons->Print(" No breakpoints enabled\n"); } } // ブレークポイント全削除 -void +Debugger::CmdAct Debugger::cmd_bx() { - for (int i = 0; i < MAX_BREAKPOINTS; i++) { - breakpoint_t *bp = &bpoint[i]; - bp->enable = false; + for (auto& bp : bpoint) { + bp.type = BreakpointType::Unused; + } + fprintf(cons, "All breakpoints are removed.\n"); + + // 今登録されている命令ブレークの必要命令長を再計算 + RecalcInstMask(); + + return CmdAct::Stay; +} + +// CPU 文字列なら true を返す。 +bool +Debugger::IsCPUStr(const std::string& cpustr) const +{ + if (cpustr.empty()) { + return false; + } + if (ParseCPU(cpustr) == NULL) { + return false; + } + return true; +} + +// CPU 文字列から対応する MD を返す。 +// 一致しなければ NULL を返す。 +DebuggerMD * +Debugger::ParseCPU(const std::string& cpustr) const +{ + if (cpustr.empty()) { + return curmd; + } else if (cpustr == "xp") { + return md_xp.get(); + } else if (cpustr == "mpu") { + return md_mpu.get(); } - cons->Print(" All breakpoints disabled\n"); + return NULL; } // ブレークポイントを設定。 -// 設定できればその番号、できなければ -1 を返す -// TODO 重複の処理とか +// new_bp のうち matched, skipremain はこちらで初期化する。 +// それ以外の type、md と type ごとに必要なパラメータを埋めてから呼ぶこと。 +// 設定できればその番号、できなければ -1 を返す。 int -Debugger::AddBreakpoint(uint32 addr, bool ismemory) +Debugger::AddBreakpoint(const breakpoint_t& new_bp) { - for (int i = 0; i < countof(bpoint); i++) { - breakpoint_t *bp = &bpoint[i]; - if (!bp->enable) { - bp->enable = true; - bp->addr = addr; - bp->ismemory = ismemory; - bp->count = 0; + for (int i = 0; i < bpoint.size(); i++) { + auto& bp = bpoint[i]; + if (bp.type == BreakpointType::Unused) { + bp = new_bp; + // 本当は assert レベルだが、とは言えここで死なれるとつらいので。 + if (bp.md == NULL) { + bp.md = curmd; + } + bp.matched = 0; + if (bp.skip > 0) { + bp.skipremain = bp.skip; + } else { + bp.skipremain = 0; + } + return i; } } return -1; } -// ブランチ履歴表示 +// すべての命令ブレークのマスクのうち最長のものを再計算する。 +// 命令ブレークポイントの追加/削除のたびに呼び出すこと。 void +Debugger::RecalcInstMask() +{ + uint32 mask; + bi_need_bytes = 0; + + // 登録されている命令ブレークの最長マスクを求める + mask = 0; + for (const auto& bp : bpoint) { + if (bp.type == BreakpointType::Instruction) { + mask |= bp.mask; + } + } + + // mask の Number of Trailing Zero を求める。 + // (x & -x) で x の最も下の立ってるビットだけを立てる、 + // (x & -x) -1 でそれより下の全ビットを立てる、 + // それを popcount で数えるので、$fffffff0 なら ntz = 4 になる。 + int ntz = __builtin_popcount((mask & -(int32)mask) - 1); + // 上位側から数えたマスクに必要なビット数 + int mlen = 32 - ntz; + // 命令語単位に切り上げる + mlen = roundup(mlen, curmd->inst_bytes * 8); + // バイト数に変換 + mlen /= 8; + + if (mlen > bi_need_bytes) { + bi_need_bytes = mlen; + } +} + +// ブランチ履歴、例外履歴表示 +// brhist [] +// exhist [] +// は表示する最大エントリ数。 +// コンソールではデフォルトで下を新しいの順とする。 を負数にすると +// (行数は絶対値して) 並び順を逆にしてモニタウィンドウと同じ上を新しいの順に +// する。 +Debugger::CmdAct Debugger::cmd_brhist() { - gMPUBrHist->MonitorUpdate(); - ShowMonitor(gMPUBrHist->monitor); + auto brhist = gMainApp.GetObject(OBJ_MPU_BRHIST); + return cmd_hist_common(*brhist); +} +Debugger::CmdAct +Debugger::cmd_exhist() +{ + auto exhist = gMainApp.GetObject(OBJ_MPU_EXHIST); + return cmd_hist_common(*exhist); +} + +// ブランチ履歴、例外履歴表示の共通部分。 +Debugger::CmdAct +Debugger::cmd_hist_common(BranchHistory& hist) +{ + // 表示最大行数(と向き) + // 向きは bottom_to_top = true が新しいほうを下とする方向。 + int maxlines = 20; + bool bottom_to_top = true; + if (cmdargs.size() > 1) { + maxlines = atoi(cmdargs[1].c_str()); + if (maxlines < 0) { + bottom_to_top = false; + maxlines = -maxlines; + } + + if (maxlines < 1) + maxlines = 1; + if (maxlines > 256) + maxlines = 256; + } + + // コンソールでは空エントリの行は表示したくないので、 + // 先にエントリ数を調べる。 + int used = hist.GetUsed(); + + // 表示行数 + 1行はヘッダ分 + int lines = std::min(used, maxlines) + 1; + + // MonitorUpdate() は TextScreen 高さに合わせて出力してくれる。 + auto *histmon = hist.monitor; + TextScreen screen; + screen.Init(histmon->GetCol(), lines); + + // コンソールでは下が新しいの順のほうがいい + if (bottom_to_top) { + screen.userdata |= BranchHistory::BottomToTop; + } + + // 表示 + MONITOR_UPDATE(histmon, screen); + ShowTextScreen(screen); + + return CmdAct::Stay; } // 実行再開(continue): c [] // 指定があれば まで実行。 -void +Debugger::CmdAct Debugger::cmd_c() { - if (ac > 1) { + if (cmdargs.size() > 1) { // 引数があれば - if (!ParseAddr(av[1], &bc_addr)) { - return; + uint32 addr; + if (!ParseAddr(cmdargs[1].c_str(), &addr)) { + return CmdAct::Stay; } - // 偶数番地に丸める - bc_addr &= 0xfffffffe; - - bc_enable = true; + step_type = StepType::Addr; + step_md = curmd; + // ネイティブ命令長に丸める + step_addr = addr & ~(curmd->inst_bytes - 1); } - Continue(); + return CmdAct::Leave; } -// 実行再開 -void -Debugger::Continue() +// 指定仮想時間実行: ct [