#ifndef _MACHINE_GDB_MACHDEP_H_
#define _MACHINE_GDB_MACHDEP_H_
#ifdef BOOKE
#define PPC_GDB_NREGS0 1
#define PPC_GDB_NREGS4 (70 + 1)
#define PPC_GDB_NREGS8 (1 + 32)
#define PPC_GDB_NREGS16 0
#else
#define PPC_REGNUM_R0 0
#define PPC_REGNUM_R31 (PPC_REGNUM_R0 + 31)
#define PPC_REGNUM_FR0 32
#define PPC_REGNUM_FR31 (PPC_REGNUM_FR0 + 31)
#define PPC_REGNUM_PC 64
#define PPC_REGNUM_PS 65
#define PPC_REGNUM_CR 66
#define PPC_REGNUM_LR 67
#define PPC_REGNUM_CTR 68
#define PPC_REGNUM_XER 69
#define PPC_REGNUM_FPSCR 70
#define PPC_REGNUM_VR0 71
#define PPC_REGNUM_VR31 (PPC_REGNUM_VR0 + 31)
#define PPC_GDB_NREGS0 0
#ifdef __powerpc64__
#define PPC_GDB_NREGS4 5
#define PPC_GDB_NREGS8 (64 + 4)
#else
#define PPC_GDB_NREGS4 (32 + 7 + 2)
#define PPC_GDB_NREGS8 32
#endif
#define PPC_GDB_NREGS16 32
#endif
#define GDB_NREGS (PPC_GDB_NREGS0 + PPC_GDB_NREGS4 + \
PPC_GDB_NREGS8 + PPC_GDB_NREGS16)
#define GDB_REG_PC 64
#define GDB_BUFSZ (PPC_GDB_NREGS4 * 8 + \
PPC_GDB_NREGS8 * 16 + \
PPC_GDB_NREGS16 * 32)
static __inline size_t
gdb_cpu_regsz(int regnum)
{
#ifdef BOOKE
if (regnum == 70)
return (0);
if (regnum == 71 || regnum >= 73)
return (8);
#else
#ifdef __powerpc64__
if ((regnum >= PPC_REGNUM_R0 && regnum <= PPC_REGNUM_PS) ||
regnum == PPC_REGNUM_LR || regnum == PPC_REGNUM_CTR)
return (8);
#else
if (regnum >= PPC_REGNUM_FR0 && regnum <= PPC_REGNUM_FR31)
return (8);
#endif
if (regnum >= PPC_REGNUM_VR0 && regnum <= PPC_REGNUM_VR31)
return (16);
#endif
return (4);
}
static __inline int
gdb_cpu_query(void)
{
return (0);
}
static __inline void *
gdb_begin_write(void)
{
return (NULL);
}
static __inline void
gdb_end_write(void *arg __unused)
{
}
static __inline void
gdb_cpu_stop_reason(int type __unused, int code __unused)
{
}
void *gdb_cpu_getreg(int, size_t *);
void gdb_cpu_setreg(int, void *);
int gdb_cpu_signal(int, int);
void gdb_cpu_do_offsets(void);
#endif