378b652feef23fb65113a7b1791058c1961b6ee5
[external/binutils.git] / gdb / alpha-tdep.c
1 /* Target-dependent code for the ALPHA architecture, for GDB, the GNU Debugger.
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "doublest.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "frame-unwind.h"
26 #include "frame-base.h"
27 #include "dwarf2-frame.h"
28 #include "inferior.h"
29 #include "symtab.h"
30 #include "value.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "gdbcore.h"
33 #include "dis-asm.h"
34 #include "symfile.h"
35 #include "objfiles.h"
36 #include "gdb_string.h"
37 #include "linespec.h"
38 #include "regcache.h"
39 #include "reggroups.h"
40 #include "arch-utils.h"
41 #include "osabi.h"
42 #include "block.h"
43
44 #include "elf-bfd.h"
45
46 #include "alpha-tdep.h"
47
48 \f
49 static const char *
50 alpha_register_name (int regno)
51 {
52   static const char * const register_names[] =
53   {
54     "v0",   "t0",   "t1",   "t2",   "t3",   "t4",   "t5",   "t6",
55     "t7",   "s0",   "s1",   "s2",   "s3",   "s4",   "s5",   "fp",
56     "a0",   "a1",   "a2",   "a3",   "a4",   "a5",   "t8",   "t9",
57     "t10",  "t11",  "ra",   "t12",  "at",   "gp",   "sp",   "zero",
58     "f0",   "f1",   "f2",   "f3",   "f4",   "f5",   "f6",   "f7",
59     "f8",   "f9",   "f10",  "f11",  "f12",  "f13",  "f14",  "f15",
60     "f16",  "f17",  "f18",  "f19",  "f20",  "f21",  "f22",  "f23",
61     "f24",  "f25",  "f26",  "f27",  "f28",  "f29",  "f30",  "fpcr",
62     "pc",   "",     "unique"
63   };
64
65   if (regno < 0)
66     return NULL;
67   if (regno >= (sizeof(register_names) / sizeof(*register_names)))
68     return NULL;
69   return register_names[regno];
70 }
71
72 static int
73 alpha_cannot_fetch_register (int regno)
74 {
75   return regno == ALPHA_ZERO_REGNUM;
76 }
77
78 static int
79 alpha_cannot_store_register (int regno)
80 {
81   return regno == ALPHA_ZERO_REGNUM;
82 }
83
84 static struct type *
85 alpha_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
86 {
87   if (regno == ALPHA_SP_REGNUM || regno == ALPHA_GP_REGNUM)
88     return builtin_type_void_data_ptr;
89   if (regno == ALPHA_PC_REGNUM)
90     return builtin_type_void_func_ptr;
91
92   /* Don't need to worry about little vs big endian until 
93      some jerk tries to port to alpha-unicosmk.  */
94   if (regno >= ALPHA_FP0_REGNUM && regno < ALPHA_FP0_REGNUM + 31)
95     return builtin_type_ieee_double_little;
96
97   return builtin_type_int64;
98 }
99
100 /* Is REGNUM a member of REGGROUP?  */
101
102 static int
103 alpha_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
104                            struct reggroup *group)
105 {
106   /* Filter out any registers eliminated, but whose regnum is 
107      reserved for backward compatibility, e.g. the vfp.  */
108   if (REGISTER_NAME (regnum) == NULL || *REGISTER_NAME (regnum) == '\0')
109     return 0;
110
111   if (group == all_reggroup)
112     return 1;
113
114   /* Zero should not be saved or restored.  Technically it is a general
115      register (just as $f31 would be a float if we represented it), but
116      there's no point displaying it during "info regs", so leave it out
117      of all groups except for "all".  */
118   if (regnum == ALPHA_ZERO_REGNUM)
119     return 0;
120
121   /* All other registers are saved and restored.  */
122   if (group == save_reggroup || group == restore_reggroup)
123     return 1;
124
125   /* All other groups are non-overlapping.  */
126
127   /* Since this is really a PALcode memory slot...  */
128   if (regnum == ALPHA_UNIQUE_REGNUM)
129     return group == system_reggroup;
130
131   /* Force the FPCR to be considered part of the floating point state.  */
132   if (regnum == ALPHA_FPCR_REGNUM)
133     return group == float_reggroup;
134
135   if (regnum >= ALPHA_FP0_REGNUM && regnum < ALPHA_FP0_REGNUM + 31)
136     return group == float_reggroup;
137   else
138     return group == general_reggroup;
139 }
140
141 static int
142 alpha_register_byte (int regno)
143 {
144   return (regno * 8);
145 }
146
147 static int
148 alpha_register_raw_size (int regno)
149 {
150   return 8;
151 }
152
153 static int
154 alpha_register_virtual_size (int regno)
155 {
156   return 8;
157 }
158
159 /* The following represents exactly the conversion performed by
160    the LDS instruction.  This applies to both single-precision
161    floating point and 32-bit integers.  */
162
163 static void
164 alpha_lds (void *out, const void *in)
165 {
166   ULONGEST mem     = extract_unsigned_integer (in, 4);
167   ULONGEST frac    = (mem >>  0) & 0x7fffff;
168   ULONGEST sign    = (mem >> 31) & 1;
169   ULONGEST exp_msb = (mem >> 30) & 1;
170   ULONGEST exp_low = (mem >> 23) & 0x7f;
171   ULONGEST exp, reg;
172
173   exp = (exp_msb << 10) | exp_low;
174   if (exp_msb)
175     {
176       if (exp_low == 0x7f)
177         exp = 0x7ff;
178     }
179   else
180     {
181       if (exp_low != 0x00)
182         exp |= 0x380;
183     }
184
185   reg = (sign << 63) | (exp << 52) | (frac << 29);
186   store_unsigned_integer (out, 8, reg);
187 }
188
189 /* Similarly, this represents exactly the conversion performed by
190    the STS instruction.  */
191
192 static void
193 alpha_sts (void *out, const void *in)
194 {
195   ULONGEST reg, mem;
196
197   reg = extract_unsigned_integer (in, 8);
198   mem = ((reg >> 32) & 0xc0000000) | ((reg >> 29) & 0x3fffffff);
199   store_unsigned_integer (out, 4, mem);
200 }
201
202 /* The alpha needs a conversion between register and memory format if the
203    register is a floating point register and memory format is float, as the
204    register format must be double or memory format is an integer with 4
205    bytes or less, as the representation of integers in floating point
206    registers is different. */
207
208 static int
209 alpha_convert_register_p (int regno, struct type *type)
210 {
211   return (regno >= ALPHA_FP0_REGNUM && regno < ALPHA_FP0_REGNUM + 31);
212 }
213
214 static void
215 alpha_register_to_value (struct frame_info *frame, int regnum,
216                          struct type *valtype, void *out)
217 {
218   char in[MAX_REGISTER_SIZE];
219   frame_register_read (frame, regnum, in);
220   switch (TYPE_LENGTH (valtype))
221     {
222     case 4:
223       alpha_sts (out, in);
224       break;
225     case 8:
226       memcpy (out, in, 8);
227       break;
228     default:
229       error ("Cannot retrieve value from floating point register");
230     }
231 }
232
233 static void
234 alpha_value_to_register (struct frame_info *frame, int regnum,
235                          struct type *valtype, const void *in)
236 {
237   char out[MAX_REGISTER_SIZE];
238   switch (TYPE_LENGTH (valtype))
239     {
240     case 4:
241       alpha_lds (out, in);
242       break;
243     case 8:
244       memcpy (out, in, 8);
245       break;
246     default:
247       error ("Cannot store value in floating point register");
248     }
249   put_frame_register (frame, regnum, out);
250 }
251
252 \f
253 /* The alpha passes the first six arguments in the registers, the rest on
254    the stack.  The register arguments are stored in ARG_REG_BUFFER, and
255    then moved into the register file; this simplifies the passing of a
256    large struct which extends from the registers to the stack, plus avoids
257    three ptrace invocations per word.
258
259    We don't bother tracking which register values should go in integer
260    regs or fp regs; we load the same values into both.
261
262    If the called function is returning a structure, the address of the
263    structure to be returned is passed as a hidden first argument.  */
264
265 static CORE_ADDR
266 alpha_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr,
267                        struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
268                        int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
269                        int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
270 {
271   int i;
272   int accumulate_size = struct_return ? 8 : 0;
273   struct alpha_arg
274     {
275       char *contents;
276       int len;
277       int offset;
278     };
279   struct alpha_arg *alpha_args
280     = (struct alpha_arg *) alloca (nargs * sizeof (struct alpha_arg));
281   struct alpha_arg *m_arg;
282   char arg_reg_buffer[ALPHA_REGISTER_SIZE * ALPHA_NUM_ARG_REGS];
283   int required_arg_regs;
284
285   /* The ABI places the address of the called function in T12.  */
286   regcache_cooked_write_signed (regcache, ALPHA_T12_REGNUM, func_addr);
287
288   /* Set the return address register to point to the entry point
289      of the program, where a breakpoint lies in wait.  */
290   regcache_cooked_write_signed (regcache, ALPHA_RA_REGNUM, bp_addr);
291
292   /* Lay out the arguments in memory.  */
293   for (i = 0, m_arg = alpha_args; i < nargs; i++, m_arg++)
294     {
295       struct value *arg = args[i];
296       struct type *arg_type = check_typedef (VALUE_TYPE (arg));
297
298       /* Cast argument to long if necessary as the compiler does it too.  */
299       switch (TYPE_CODE (arg_type))
300         {
301         case TYPE_CODE_INT:
302         case TYPE_CODE_BOOL:
303         case TYPE_CODE_CHAR:
304         case TYPE_CODE_RANGE:
305         case TYPE_CODE_ENUM:
306           if (TYPE_LENGTH (arg_type) == 4)
307             {
308               /* 32-bit values must be sign-extended to 64 bits
309                  even if the base data type is unsigned.  */
310               arg_type = builtin_type_int32;
311               arg = value_cast (arg_type, arg);
312             }
313           if (TYPE_LENGTH (arg_type) < ALPHA_REGISTER_SIZE)
314             {
315               arg_type = builtin_type_int64;
316               arg = value_cast (arg_type, arg);
317             }
318           break;
319
320         case TYPE_CODE_FLT:
321           /* "float" arguments loaded in registers must be passed in
322              register format, aka "double".  */
323           if (accumulate_size < sizeof (arg_reg_buffer)
324               && TYPE_LENGTH (arg_type) == 4)
325             {
326               arg_type = builtin_type_ieee_double_little;
327               arg = value_cast (arg_type, arg);
328             }
329           /* Tru64 5.1 has a 128-bit long double, and passes this by
330              invisible reference.  No one else uses this data type.  */
331           else if (TYPE_LENGTH (arg_type) == 16)
332             {
333               /* Allocate aligned storage.  */
334               sp = (sp & -16) - 16;
335
336               /* Write the real data into the stack.  */
337               write_memory (sp, VALUE_CONTENTS (arg), 16);
338
339               /* Construct the indirection.  */
340               arg_type = lookup_pointer_type (arg_type);
341               arg = value_from_pointer (arg_type, sp);
342             }
343           break;
344
345         case TYPE_CODE_COMPLEX:
346           /* ??? The ABI says that complex values are passed as two
347              separate scalar values.  This distinction only matters
348              for complex float.  However, GCC does not implement this.  */
349
350           /* Tru64 5.1 has a 128-bit long double, and passes this by
351              invisible reference.  */
352           if (TYPE_LENGTH (arg_type) == 32)
353             {
354               /* Allocate aligned storage.  */
355               sp = (sp & -16) - 16;
356
357               /* Write the real data into the stack.  */
358               write_memory (sp, VALUE_CONTENTS (arg), 32);
359
360               /* Construct the indirection.  */
361               arg_type = lookup_pointer_type (arg_type);
362               arg = value_from_pointer (arg_type, sp);
363             }
364           break;
365
366         default:
367           break;
368         }
369       m_arg->len = TYPE_LENGTH (arg_type);
370       m_arg->offset = accumulate_size;
371       accumulate_size = (accumulate_size + m_arg->len + 7) & ~7;
372       m_arg->contents = VALUE_CONTENTS (arg);
373     }
374
375   /* Determine required argument register loads, loading an argument register
376      is expensive as it uses three ptrace calls.  */
377   required_arg_regs = accumulate_size / 8;
378   if (required_arg_regs > ALPHA_NUM_ARG_REGS)
379     required_arg_regs = ALPHA_NUM_ARG_REGS;
380
381   /* Make room for the arguments on the stack.  */
382   if (accumulate_size < sizeof(arg_reg_buffer))
383     accumulate_size = 0;
384   else
385     accumulate_size -= sizeof(arg_reg_buffer);
386   sp -= accumulate_size;
387
388   /* Keep sp aligned to a multiple of 16 as the ABI requires.  */
389   sp &= ~15;
390
391   /* `Push' arguments on the stack.  */
392   for (i = nargs; m_arg--, --i >= 0;)
393     {
394       char *contents = m_arg->contents;
395       int offset = m_arg->offset;
396       int len = m_arg->len;
397
398       /* Copy the bytes destined for registers into arg_reg_buffer.  */
399       if (offset < sizeof(arg_reg_buffer))
400         {
401           if (offset + len <= sizeof(arg_reg_buffer))
402             {
403               memcpy (arg_reg_buffer + offset, contents, len);
404               continue;
405             }
406           else
407             {
408               int tlen = sizeof(arg_reg_buffer) - offset;
409               memcpy (arg_reg_buffer + offset, contents, tlen);
410               offset += tlen;
411               contents += tlen;
412               len -= tlen;
413             }
414         }
415
416       /* Everything else goes to the stack.  */
417       write_memory (sp + offset - sizeof(arg_reg_buffer), contents, len);
418     }
419   if (struct_return)
420     store_unsigned_integer (arg_reg_buffer, ALPHA_REGISTER_SIZE, struct_addr);
421
422   /* Load the argument registers.  */
423   for (i = 0; i < required_arg_regs; i++)
424     {
425       regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_A0_REGNUM + i,
426                              arg_reg_buffer + i*ALPHA_REGISTER_SIZE);
427       regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FPA0_REGNUM + i,
428                              arg_reg_buffer + i*ALPHA_REGISTER_SIZE);
429     }
430
431   /* Finally, update the stack pointer.  */
432   regcache_cooked_write_signed (regcache, ALPHA_SP_REGNUM, sp);
433
434   return sp;
435 }
436
437 /* Extract from REGCACHE the value about to be returned from a function
438    and copy it into VALBUF.  */
439
440 static void
441 alpha_extract_return_value (struct type *valtype, struct regcache *regcache,
442                             void *valbuf)
443 {
444   int length = TYPE_LENGTH (valtype);
445   char raw_buffer[ALPHA_REGISTER_SIZE];
446   ULONGEST l;
447
448   switch (TYPE_CODE (valtype))
449     {
450     case TYPE_CODE_FLT:
451       switch (length)
452         {
453         case 4:
454           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, raw_buffer);
455           alpha_sts (valbuf, raw_buffer);
456           break;
457
458         case 8:
459           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
460           break;
461
462         case 16:
463           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, &l);
464           read_memory (l, valbuf, 16);
465           break;
466
467         default:
468           internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown floating point width");
469         }
470       break;
471
472     case TYPE_CODE_COMPLEX:
473       switch (length)
474         {
475         case 8:
476           /* ??? This isn't correct wrt the ABI, but it's what GCC does.  */
477           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
478           break;
479
480         case 16:
481           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
482           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM+1,
483                                 (char *)valbuf + 8);
484           break;
485
486         case 32:
487           regcache_cooked_read_signed (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, &l);
488           read_memory (l, valbuf, 32);
489           break;
490
491         default:
492           internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown floating point width");
493         }
494       break;
495
496     default:
497       /* Assume everything else degenerates to an integer.  */
498       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, &l);
499       store_unsigned_integer (valbuf, length, l);
500       break;
501     }
502 }
503
504 /* Extract from REGCACHE the address of a structure about to be returned
505    from a function.  */
506
507 static CORE_ADDR
508 alpha_extract_struct_value_address (struct regcache *regcache)
509 {
510   ULONGEST addr;
511   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, &addr);
512   return addr;
513 }
514
515 /* Insert the given value into REGCACHE as if it was being 
516    returned by a function.  */
517
518 static void
519 alpha_store_return_value (struct type *valtype, struct regcache *regcache,
520                           const void *valbuf)
521 {
522   int length = TYPE_LENGTH (valtype);
523   char raw_buffer[ALPHA_REGISTER_SIZE];
524   ULONGEST l;
525
526   switch (TYPE_CODE (valtype))
527     {
528     case TYPE_CODE_FLT:
529       switch (length)
530         {
531         case 4:
532           alpha_lds (raw_buffer, valbuf);
533           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, raw_buffer);
534           break;
535
536         case 8:
537           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
538           break;
539
540         case 16:
541           /* FIXME: 128-bit long doubles are returned like structures:
542              by writing into indirect storage provided by the caller
543              as the first argument.  */
544           error ("Cannot set a 128-bit long double return value.");
545
546         default:
547           internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown floating point width");
548         }
549       break;
550
551     case TYPE_CODE_COMPLEX:
552       switch (length)
553         {
554         case 8:
555           /* ??? This isn't correct wrt the ABI, but it's what GCC does.  */
556           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
557           break;
558
559         case 16:
560           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
561           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM+1,
562                                  (const char *)valbuf + 8);
563           break;
564
565         case 32:
566           /* FIXME: 128-bit long doubles are returned like structures:
567              by writing into indirect storage provided by the caller
568              as the first argument.  */
569           error ("Cannot set a 128-bit long double return value.");
570
571         default:
572           internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown floating point width");
573         }
574       break;
575
576     default:
577       /* Assume everything else degenerates to an integer.  */
578       /* 32-bit values must be sign-extended to 64 bits
579          even if the base data type is unsigned.  */
580       if (length == 4)
581         valtype = builtin_type_int32;
582       l = unpack_long (valtype, valbuf);
583       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, l);
584       break;
585     }
586 }
587
588 \f
589 static const unsigned char *
590 alpha_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr)
591 {
592   static const unsigned char alpha_breakpoint[] =
593     { 0x80, 0, 0, 0 };  /* call_pal bpt */
594
595   *lenptr = sizeof(alpha_breakpoint);
596   return (alpha_breakpoint);
597 }
598
599 \f
600 /* This returns the PC of the first insn after the prologue.
601    If we can't find the prologue, then return 0.  */
602
603 CORE_ADDR
604 alpha_after_prologue (CORE_ADDR pc)
605 {
606   struct symtab_and_line sal;
607   CORE_ADDR func_addr, func_end;
608
609   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
610     return 0;
611
612   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
613   if (sal.end < func_end)
614     return sal.end;
615
616   /* The line after the prologue is after the end of the function.  In this
617      case, tell the caller to find the prologue the hard way.  */
618   return 0;
619 }
620
621 /* Read an instruction from memory at PC, looking through breakpoints.  */
622
623 unsigned int
624 alpha_read_insn (CORE_ADDR pc)
625 {
626   char buf[4];
627   int status;
628
629   status = read_memory_nobpt (pc, buf, 4);
630   if (status)
631     memory_error (status, pc);
632   return extract_unsigned_integer (buf, 4);
633 }
634
635 /* To skip prologues, I use this predicate.  Returns either PC itself
636    if the code at PC does not look like a function prologue; otherwise
637    returns an address that (if we're lucky) follows the prologue.  If
638    LENIENT, then we must skip everything which is involved in setting
639    up the frame (it's OK to skip more, just so long as we don't skip
640    anything which might clobber the registers which are being saved.  */
641
642 static CORE_ADDR
643 alpha_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
644 {
645   unsigned long inst;
646   int offset;
647   CORE_ADDR post_prologue_pc;
648   char buf[4];
649
650   /* Silently return the unaltered pc upon memory errors.
651      This could happen on OSF/1 if decode_line_1 tries to skip the
652      prologue for quickstarted shared library functions when the
653      shared library is not yet mapped in.
654      Reading target memory is slow over serial lines, so we perform
655      this check only if the target has shared libraries (which all
656      Alpha targets do).  */
657   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
658     return pc;
659
660   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
661      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
662      is greater.  */
663
664   post_prologue_pc = alpha_after_prologue (pc);
665   if (post_prologue_pc != 0)
666     return max (pc, post_prologue_pc);
667
668   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
669      instructions.  */
670
671   /* Skip the typical prologue instructions. These are the stack adjustment
672      instruction and the instructions that save registers on the stack
673      or in the gcc frame.  */
674   for (offset = 0; offset < 100; offset += 4)
675     {
676       inst = alpha_read_insn (pc + offset);
677
678       if ((inst & 0xffff0000) == 0x27bb0000)    /* ldah $gp,n($t12) */
679         continue;
680       if ((inst & 0xffff0000) == 0x23bd0000)    /* lda $gp,n($gp) */
681         continue;
682       if ((inst & 0xffff0000) == 0x23de0000)    /* lda $sp,n($sp) */
683         continue;
684       if ((inst & 0xffe01fff) == 0x43c0153e)    /* subq $sp,n,$sp */
685         continue;
686
687       if (((inst & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000            /* stq reg,n($sp) */
688            || (inst & 0xfc1f0000) == 0x9c1e0000)        /* stt reg,n($sp) */
689           && (inst & 0x03e00000) != 0x03e00000)         /* reg != $zero */
690         continue;
691
692       if (inst == 0x47de040f)                   /* bis sp,sp,fp */
693         continue;
694       if (inst == 0x47fe040f)                   /* bis zero,sp,fp */
695         continue;
696
697       break;
698     }
699   return pc + offset;
700 }
701
702 \f
703 /* Figure out where the longjmp will land.
704    We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf structure from
705    which we extract the PC (JB_PC) that we will land at.  The PC is copied
706    into the "pc".  This routine returns true on success.  */
707
708 static int
709 alpha_get_longjmp_target (CORE_ADDR *pc)
710 {
711   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
712   CORE_ADDR jb_addr;
713   char raw_buffer[ALPHA_REGISTER_SIZE];
714
715   jb_addr = read_register (ALPHA_A0_REGNUM);
716
717   if (target_read_memory (jb_addr + (tdep->jb_pc * tdep->jb_elt_size),
718                           raw_buffer, tdep->jb_elt_size))
719     return 0;
720
721   *pc = extract_unsigned_integer (raw_buffer, tdep->jb_elt_size);
722   return 1;
723 }
724
725 \f
726 /* Frame unwinder for signal trampolines.  We use alpha tdep bits that
727    describe the location and shape of the sigcontext structure.  After
728    that, all registers are in memory, so it's easy.  */
729 /* ??? Shouldn't we be able to do this generically, rather than with
730    OSABI data specific to Alpha?  */
731
732 struct alpha_sigtramp_unwind_cache
733 {
734   CORE_ADDR sigcontext_addr;
735 };
736
737 static struct alpha_sigtramp_unwind_cache *
738 alpha_sigtramp_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
739                                    void **this_prologue_cache)
740 {
741   struct alpha_sigtramp_unwind_cache *info;
742   struct gdbarch_tdep *tdep;
743
744   if (*this_prologue_cache)
745     return *this_prologue_cache;
746
747   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct alpha_sigtramp_unwind_cache);
748   *this_prologue_cache = info;
749
750   tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
751   info->sigcontext_addr = tdep->sigcontext_addr (next_frame);
752
753   return info;
754 }
755
756 /* Return the address of REGNUM in a sigtramp frame.  Since this is
757    all arithmetic, it doesn't seem worthwhile to cache it.  */
758
759 static CORE_ADDR
760 alpha_sigtramp_register_address (CORE_ADDR sigcontext_addr, int regnum)
761
762   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
763
764   if (regnum >= 0 && regnum < 32)
765     return sigcontext_addr + tdep->sc_regs_offset + regnum * 8;
766   else if (regnum >= ALPHA_FP0_REGNUM && regnum < ALPHA_FP0_REGNUM + 32)
767     return sigcontext_addr + tdep->sc_fpregs_offset + regnum * 8;
768   else if (regnum == ALPHA_PC_REGNUM)
769     return sigcontext_addr + tdep->sc_pc_offset; 
770
771   return 0;
772 }
773
774 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's
775    frame.  This will be used to create a new GDB frame struct.  */
776
777 static void
778 alpha_sigtramp_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
779                               void **this_prologue_cache,
780                               struct frame_id *this_id)
781 {
782   struct alpha_sigtramp_unwind_cache *info
783     = alpha_sigtramp_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
784   struct gdbarch_tdep *tdep;
785   CORE_ADDR stack_addr, code_addr;
786
787   /* If the OSABI couldn't locate the sigcontext, give up.  */
788   if (info->sigcontext_addr == 0)
789     return;
790
791   /* If we have dynamic signal trampolines, find their start.
792      If we do not, then we must assume there is a symbol record
793      that can provide the start address.  */
794   tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
795   if (tdep->dynamic_sigtramp_offset)
796     {
797       int offset;
798       code_addr = frame_pc_unwind (next_frame);
799       offset = tdep->dynamic_sigtramp_offset (code_addr);
800       if (offset >= 0)
801         code_addr -= offset;
802       else
803         code_addr = 0;
804     }
805   else
806     code_addr = frame_func_unwind (next_frame);
807
808   /* The stack address is trivially read from the sigcontext.  */
809   stack_addr = alpha_sigtramp_register_address (info->sigcontext_addr,
810                                                 ALPHA_SP_REGNUM);
811   stack_addr = get_frame_memory_unsigned (next_frame, stack_addr,
812                                           ALPHA_REGISTER_SIZE);
813
814   *this_id = frame_id_build (stack_addr, code_addr);
815 }
816
817 /* Retrieve the value of REGNUM in FRAME.  Don't give up!  */
818
819 static void
820 alpha_sigtramp_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
821                                     void **this_prologue_cache,
822                                     int regnum, int *optimizedp,
823                                     enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
824                                     int *realnump, void *bufferp)
825 {
826   struct alpha_sigtramp_unwind_cache *info
827     = alpha_sigtramp_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
828   CORE_ADDR addr;
829
830   if (info->sigcontext_addr != 0)
831     {
832       /* All integer and fp registers are stored in memory.  */
833       addr = alpha_sigtramp_register_address (info->sigcontext_addr, regnum);
834       if (addr != 0)
835         {
836           *optimizedp = 0;
837           *lvalp = lval_memory;
838           *addrp = addr;
839           *realnump = -1;
840           if (bufferp != NULL)
841             get_frame_memory (next_frame, addr, bufferp, ALPHA_REGISTER_SIZE);
842           return;
843         }
844     }
845
846   /* This extra register may actually be in the sigcontext, but our
847      current description of it in alpha_sigtramp_frame_unwind_cache
848      doesn't include it.  Too bad.  Fall back on whatever's in the
849      outer frame.  */
850   frame_register (next_frame, regnum, optimizedp, lvalp, addrp,
851                   realnump, bufferp);
852 }
853
854 static const struct frame_unwind alpha_sigtramp_frame_unwind = {
855   SIGTRAMP_FRAME,
856   alpha_sigtramp_frame_this_id,
857   alpha_sigtramp_frame_prev_register
858 };
859
860 static const struct frame_unwind *
861 alpha_sigtramp_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
862 {
863   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
864   char *name;
865
866   /* NOTE: cagney/2004-04-30: Do not copy/clone this code.  Instead
867      look at tramp-frame.h and other simplier per-architecture
868      sigtramp unwinders.  */
869
870   /* We shouldn't even bother to try if the OSABI didn't register a
871      sigcontext_addr handler or pc_in_sigtramp hander.  */
872   if (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->sigcontext_addr == NULL)
873     return NULL;
874   if (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->pc_in_sigtramp == NULL)
875     return NULL;
876
877   /* Otherwise we should be in a signal frame.  */
878   find_pc_partial_function (pc, &name, NULL, NULL);
879   if (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->pc_in_sigtramp (pc, name))
880     return &alpha_sigtramp_frame_unwind;
881
882   return NULL;
883 }
884 \f
885 /* Fallback alpha frame unwinder.  Uses instruction scanning and knows
886    something about the traditional layout of alpha stack frames.  */
887
888 struct alpha_heuristic_unwind_cache
889 {
890   CORE_ADDR *saved_regs;
891   CORE_ADDR vfp;
892   CORE_ADDR start_pc;
893   int return_reg;
894 };
895
896 /* Heuristic_proc_start may hunt through the text section for a long
897    time across a 2400 baud serial line.  Allows the user to limit this
898    search.  */
899 static unsigned int heuristic_fence_post = 0;
900
901 /* Attempt to locate the start of the function containing PC.  We assume that
902    the previous function ends with an about_to_return insn.  Not foolproof by
903    any means, since gcc is happy to put the epilogue in the middle of a
904    function.  But we're guessing anyway...  */
905
906 static CORE_ADDR
907 alpha_heuristic_proc_start (CORE_ADDR pc)
908 {
909   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
910   CORE_ADDR last_non_nop = pc;
911   CORE_ADDR fence = pc - heuristic_fence_post;
912   CORE_ADDR orig_pc = pc;
913   CORE_ADDR func;
914
915   if (pc == 0)
916     return 0;
917
918   /* First see if we can find the start of the function from minimal
919      symbol information.  This can succeed with a binary that doesn't
920      have debug info, but hasn't been stripped.  */
921   func = get_pc_function_start (pc);
922   if (func)
923     return func;
924
925   if (heuristic_fence_post == UINT_MAX
926       || fence < tdep->vm_min_address)
927     fence = tdep->vm_min_address;
928
929   /* Search back for previous return; also stop at a 0, which might be
930      seen for instance before the start of a code section.  Don't include
931      nops, since this usually indicates padding between functions.  */
932   for (pc -= 4; pc >= fence; pc -= 4)
933     {
934       unsigned int insn = alpha_read_insn (pc);
935       switch (insn)
936         {
937         case 0:                 /* invalid insn */
938         case 0x6bfa8001:        /* ret $31,($26),1 */
939           return last_non_nop;
940
941         case 0x2ffe0000:        /* unop: ldq_u $31,0($30) */
942         case 0x47ff041f:        /* nop: bis $31,$31,$31 */
943           break;
944
945         default:
946           last_non_nop = pc;
947           break;
948         }
949     }
950
951   /* It's not clear to me why we reach this point when stopping quietly,
952      but with this test, at least we don't print out warnings for every
953      child forked (eg, on decstation).  22apr93 rich@cygnus.com.  */
954   if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
955     {
956       static int blurb_printed = 0;
957
958       if (fence == tdep->vm_min_address)
959         warning ("Hit beginning of text section without finding");
960       else
961         warning ("Hit heuristic-fence-post without finding");
962       warning ("enclosing function for address 0x%s", paddr_nz (orig_pc));
963
964       if (!blurb_printed)
965         {
966           printf_filtered ("\
967 This warning occurs if you are debugging a function without any symbols\n\
968 (for example, in a stripped executable).  In that case, you may wish to\n\
969 increase the size of the search with the `set heuristic-fence-post' command.\n\
970 \n\
971 Otherwise, you told GDB there was a function where there isn't one, or\n\
972 (more likely) you have encountered a bug in GDB.\n");
973           blurb_printed = 1;
974         }
975     }
976
977   return 0;
978 }
979
980 static struct alpha_heuristic_unwind_cache *
981 alpha_heuristic_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
982                                     void **this_prologue_cache,
983                                     CORE_ADDR start_pc)
984 {
985   struct alpha_heuristic_unwind_cache *info;
986   ULONGEST val;
987   CORE_ADDR limit_pc, cur_pc;
988   int frame_reg, frame_size, return_reg, reg;
989
990   if (*this_prologue_cache)
991     return *this_prologue_cache;
992
993   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct alpha_heuristic_unwind_cache);
994   *this_prologue_cache = info;
995   info->saved_regs = frame_obstack_zalloc (SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
996
997   limit_pc = frame_pc_unwind (next_frame);
998   if (start_pc == 0)
999     start_pc = alpha_heuristic_proc_start (limit_pc);
1000   info->start_pc = start_pc;
1001
1002   frame_reg = ALPHA_SP_REGNUM;
1003   frame_size = 0;
1004   return_reg = -1;
1005
1006   /* If we've identified a likely place to start, do code scanning.  */
1007   if (start_pc != 0)
1008     {
1009       /* Limit the forward search to 50 instructions.  */
1010       if (start_pc + 200 < limit_pc)
1011         limit_pc = start_pc + 200;
1012
1013       for (cur_pc = start_pc; cur_pc < limit_pc; cur_pc += 4)
1014         {
1015           unsigned int word = alpha_read_insn (cur_pc);
1016
1017           if ((word & 0xffff0000) == 0x23de0000)        /* lda $sp,n($sp) */
1018             {
1019               if (word & 0x8000)
1020                 {
1021                   /* Consider only the first stack allocation instruction
1022                      to contain the static size of the frame. */
1023                   if (frame_size == 0)
1024                     frame_size = (-word) & 0xffff;
1025                 }
1026               else
1027                 {
1028                   /* Exit loop if a positive stack adjustment is found, which
1029                      usually means that the stack cleanup code in the function
1030                      epilogue is reached.  */
1031                   break;
1032                 }
1033             }
1034           else if ((word & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000)   /* stq reg,n($sp) */
1035             {
1036               reg = (word & 0x03e00000) >> 21;
1037
1038               /* Ignore this instruction if we have already encountered
1039                  an instruction saving the same register earlier in the
1040                  function code.  The current instruction does not tell
1041                  us where the original value upon function entry is saved.
1042                  All it says is that the function we are scanning reused
1043                  that register for some computation of its own, and is now
1044                  saving its result.  */
1045               if (info->saved_regs[reg])
1046                 continue;
1047
1048               if (reg == 31)
1049                 continue;
1050
1051               /* Do not compute the address where the register was saved yet,
1052                  because we don't know yet if the offset will need to be
1053                  relative to $sp or $fp (we can not compute the address
1054                  relative to $sp if $sp is updated during the execution of
1055                  the current subroutine, for instance when doing some alloca).
1056                  So just store the offset for the moment, and compute the
1057                  address later when we know whether this frame has a frame
1058                  pointer or not.  */
1059               /* Hack: temporarily add one, so that the offset is non-zero
1060                  and we can tell which registers have save offsets below.  */
1061               info->saved_regs[reg] = (word & 0xffff) + 1;
1062
1063               /* Starting with OSF/1-3.2C, the system libraries are shipped
1064                  without local symbols, but they still contain procedure
1065                  descriptors without a symbol reference. GDB is currently
1066                  unable to find these procedure descriptors and uses
1067                  heuristic_proc_desc instead.
1068                  As some low level compiler support routines (__div*, __add*)
1069                  use a non-standard return address register, we have to
1070                  add some heuristics to determine the return address register,
1071                  or stepping over these routines will fail.
1072                  Usually the return address register is the first register
1073                  saved on the stack, but assembler optimization might
1074                  rearrange the register saves.
1075                  So we recognize only a few registers (t7, t9, ra) within
1076                  the procedure prologue as valid return address registers.
1077                  If we encounter a return instruction, we extract the
1078                  the return address register from it.
1079
1080                  FIXME: Rewriting GDB to access the procedure descriptors,
1081                  e.g. via the minimal symbol table, might obviate this hack.  */
1082               if (return_reg == -1
1083                   && cur_pc < (start_pc + 80)
1084                   && (reg == ALPHA_T7_REGNUM
1085                       || reg == ALPHA_T9_REGNUM
1086                       || reg == ALPHA_RA_REGNUM))
1087                 return_reg = reg;
1088             }
1089           else if ((word & 0xffe0ffff) == 0x6be08001)   /* ret zero,reg,1 */
1090             return_reg = (word >> 16) & 0x1f;
1091           else if (word == 0x47de040f)                  /* bis sp,sp,fp */
1092             frame_reg = ALPHA_GCC_FP_REGNUM;
1093           else if (word == 0x47fe040f)                  /* bis zero,sp,fp */
1094             frame_reg = ALPHA_GCC_FP_REGNUM;
1095         }
1096
1097       /* If we haven't found a valid return address register yet, keep
1098          searching in the procedure prologue.  */
1099       if (return_reg == -1)
1100         {
1101           while (cur_pc < (limit_pc + 80) && cur_pc < (start_pc + 80))
1102             {
1103               unsigned int word = alpha_read_insn (cur_pc);
1104
1105               if ((word & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000)    /* stq reg,n($sp) */
1106                 {
1107                   reg = (word & 0x03e00000) >> 21;
1108                   if (reg == ALPHA_T7_REGNUM
1109                       || reg == ALPHA_T9_REGNUM
1110                       || reg == ALPHA_RA_REGNUM)
1111                     {
1112                       return_reg = reg;
1113                       break;
1114                     }
1115                 }
1116               else if ((word & 0xffe0ffff) == 0x6be08001) /* ret zero,reg,1 */
1117                 {
1118                   return_reg = (word >> 16) & 0x1f;
1119                   break;
1120                 }
1121
1122               cur_pc += 4;
1123             }
1124         }
1125     }
1126
1127   /* Failing that, do default to the customary RA.  */
1128   if (return_reg == -1)
1129     return_reg = ALPHA_RA_REGNUM;
1130   info->return_reg = return_reg;
1131
1132   frame_unwind_unsigned_register (next_frame, frame_reg, &val);
1133   info->vfp = val + frame_size;
1134
1135   /* Convert offsets to absolute addresses.  See above about adding
1136      one to the offsets to make all detected offsets non-zero.  */
1137   for (reg = 0; reg < ALPHA_NUM_REGS; ++reg)
1138     if (info->saved_regs[reg])
1139       info->saved_regs[reg] += val - 1;
1140
1141   return info;
1142 }
1143
1144 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's
1145    frame.  This will be used to create a new GDB frame struct.  */
1146
1147 static void
1148 alpha_heuristic_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
1149                                  void **this_prologue_cache,
1150                                  struct frame_id *this_id)
1151 {
1152   struct alpha_heuristic_unwind_cache *info
1153     = alpha_heuristic_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache, 0);
1154
1155   *this_id = frame_id_build (info->vfp, info->start_pc);
1156 }
1157
1158 /* Retrieve the value of REGNUM in FRAME.  Don't give up!  */
1159
1160 static void
1161 alpha_heuristic_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
1162                                      void **this_prologue_cache,
1163                                      int regnum, int *optimizedp,
1164                                      enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
1165                                      int *realnump, void *bufferp)
1166 {
1167   struct alpha_heuristic_unwind_cache *info
1168     = alpha_heuristic_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache, 0);
1169
1170   /* The PC of the previous frame is stored in the link register of
1171      the current frame.  Frob regnum so that we pull the value from
1172      the correct place.  */
1173   if (regnum == ALPHA_PC_REGNUM)
1174     regnum = info->return_reg;
1175   
1176   /* For all registers known to be saved in the current frame, 
1177      do the obvious and pull the value out.  */
1178   if (info->saved_regs[regnum])
1179     {
1180       *optimizedp = 0;
1181       *lvalp = lval_memory;
1182       *addrp = info->saved_regs[regnum];
1183       *realnump = -1;
1184       if (bufferp != NULL)
1185         get_frame_memory (next_frame, *addrp, bufferp, ALPHA_REGISTER_SIZE);
1186       return;
1187     }
1188
1189   /* The stack pointer of the previous frame is computed by popping
1190      the current stack frame.  */
1191   if (regnum == ALPHA_SP_REGNUM)
1192     {
1193       *optimizedp = 0;
1194       *lvalp = not_lval;
1195       *addrp = 0;
1196       *realnump = -1;
1197       if (bufferp != NULL)
1198         store_unsigned_integer (bufferp, ALPHA_REGISTER_SIZE, info->vfp);
1199       return;
1200     }
1201
1202   /* Otherwise assume the next frame has the same register value.  */
1203   frame_register (next_frame, regnum, optimizedp, lvalp, addrp,
1204                   realnump, bufferp);
1205 }
1206
1207 static const struct frame_unwind alpha_heuristic_frame_unwind = {
1208   NORMAL_FRAME,
1209   alpha_heuristic_frame_this_id,
1210   alpha_heuristic_frame_prev_register
1211 };
1212
1213 static const struct frame_unwind *
1214 alpha_heuristic_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
1215 {
1216   return &alpha_heuristic_frame_unwind;
1217 }
1218
1219 static CORE_ADDR
1220 alpha_heuristic_frame_base_address (struct frame_info *next_frame,
1221                                     void **this_prologue_cache)
1222 {
1223   struct alpha_heuristic_unwind_cache *info
1224     = alpha_heuristic_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache, 0);
1225
1226   return info->vfp;
1227 }
1228
1229 static const struct frame_base alpha_heuristic_frame_base = {
1230   &alpha_heuristic_frame_unwind,
1231   alpha_heuristic_frame_base_address,
1232   alpha_heuristic_frame_base_address,
1233   alpha_heuristic_frame_base_address
1234 };
1235
1236 /* Just like reinit_frame_cache, but with the right arguments to be
1237    callable as an sfunc.  Used by the "set heuristic-fence-post" command.  */
1238
1239 static void
1240 reinit_frame_cache_sfunc (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1241 {
1242   reinit_frame_cache ();
1243 }
1244
1245 \f
1246 /* ALPHA stack frames are almost impenetrable.  When execution stops,
1247    we basically have to look at symbol information for the function
1248    that we stopped in, which tells us *which* register (if any) is
1249    the base of the frame pointer, and what offset from that register
1250    the frame itself is at.  
1251
1252    This presents a problem when trying to examine a stack in memory
1253    (that isn't executing at the moment), using the "frame" command.  We
1254    don't have a PC, nor do we have any registers except SP.
1255
1256    This routine takes two arguments, SP and PC, and tries to make the
1257    cached frames look as if these two arguments defined a frame on the
1258    cache.  This allows the rest of info frame to extract the important
1259    arguments without difficulty.  */
1260
1261 struct frame_info *
1262 alpha_setup_arbitrary_frame (int argc, CORE_ADDR *argv)
1263 {
1264   if (argc != 2)
1265     error ("ALPHA frame specifications require two arguments: sp and pc");
1266
1267   return create_new_frame (argv[0], argv[1]);
1268 }
1269
1270 /* Assuming NEXT_FRAME->prev is a dummy, return the frame ID of that
1271    dummy frame.  The frame ID's base needs to match the TOS value
1272    saved by save_dummy_frame_tos(), and the PC match the dummy frame's
1273    breakpoint.  */
1274
1275 static struct frame_id
1276 alpha_unwind_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1277 {
1278   ULONGEST base;
1279   frame_unwind_unsigned_register (next_frame, ALPHA_SP_REGNUM, &base);
1280   return frame_id_build (base, frame_pc_unwind (next_frame));
1281 }
1282
1283 static CORE_ADDR
1284 alpha_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1285 {
1286   ULONGEST pc;
1287   frame_unwind_unsigned_register (next_frame, ALPHA_PC_REGNUM, &pc);
1288   return pc;
1289 }
1290
1291 \f
1292 /* Helper routines for alpha*-nat.c files to move register sets to and
1293    from core files.  The UNIQUE pointer is allowed to be NULL, as most
1294    targets don't supply this value in their core files.  */
1295
1296 void
1297 alpha_supply_int_regs (int regno, const void *r0_r30,
1298                        const void *pc, const void *unique)
1299 {
1300   int i;
1301
1302   for (i = 0; i < 31; ++i)
1303     if (regno == i || regno == -1)
1304       supply_register (i, (const char *)r0_r30 + i*8);
1305
1306   if (regno == ALPHA_ZERO_REGNUM || regno == -1)
1307     supply_register (ALPHA_ZERO_REGNUM, NULL);
1308
1309   if (regno == ALPHA_PC_REGNUM || regno == -1)
1310     supply_register (ALPHA_PC_REGNUM, pc);
1311
1312   if (regno == ALPHA_UNIQUE_REGNUM || regno == -1)
1313     supply_register (ALPHA_UNIQUE_REGNUM, unique);
1314 }
1315
1316 void
1317 alpha_fill_int_regs (int regno, void *r0_r30, void *pc, void *unique)
1318 {
1319   int i;
1320
1321   for (i = 0; i < 31; ++i)
1322     if (regno == i || regno == -1)
1323       regcache_collect (i, (char *)r0_r30 + i*8);
1324
1325   if (regno == ALPHA_PC_REGNUM || regno == -1)
1326     regcache_collect (ALPHA_PC_REGNUM, pc);
1327
1328   if (unique && (regno == ALPHA_UNIQUE_REGNUM || regno == -1))
1329     regcache_collect (ALPHA_UNIQUE_REGNUM, unique);
1330 }
1331
1332 void
1333 alpha_supply_fp_regs (int regno, const void *f0_f30, const void *fpcr)
1334 {
1335   int i;
1336
1337   for (i = ALPHA_FP0_REGNUM; i < ALPHA_FP0_REGNUM + 31; ++i)
1338     if (regno == i || regno == -1)
1339       supply_register (i, (const char *)f0_f30 + (i - ALPHA_FP0_REGNUM) * 8);
1340
1341   if (regno == ALPHA_FPCR_REGNUM || regno == -1)
1342     supply_register (ALPHA_FPCR_REGNUM, fpcr);
1343 }
1344
1345 void
1346 alpha_fill_fp_regs (int regno, void *f0_f30, void *fpcr)
1347 {
1348   int i;
1349
1350   for (i = ALPHA_FP0_REGNUM; i < ALPHA_FP0_REGNUM + 31; ++i)
1351     if (regno == i || regno == -1)
1352       regcache_collect (i, (char *)f0_f30 + (i - ALPHA_FP0_REGNUM) * 8);
1353
1354   if (regno == ALPHA_FPCR_REGNUM || regno == -1)
1355     regcache_collect (ALPHA_FPCR_REGNUM, fpcr);
1356 }
1357
1358 \f
1359 /* alpha_software_single_step() is called just before we want to resume
1360    the inferior, if we want to single-step it but there is no hardware
1361    or kernel single-step support (NetBSD on Alpha, for example).  We find
1362    the target of the coming instruction and breakpoint it.
1363
1364    single_step is also called just after the inferior stops.  If we had
1365    set up a simulated single-step, we undo our damage.  */
1366
1367 static CORE_ADDR
1368 alpha_next_pc (CORE_ADDR pc)
1369 {
1370   unsigned int insn;
1371   unsigned int op;
1372   int offset;
1373   LONGEST rav;
1374
1375   insn = alpha_read_insn (pc);
1376
1377   /* Opcode is top 6 bits. */
1378   op = (insn >> 26) & 0x3f;
1379
1380   if (op == 0x1a)
1381     {
1382       /* Jump format: target PC is:
1383          RB & ~3  */
1384       return (read_register ((insn >> 16) & 0x1f) & ~3);
1385     }
1386
1387   if ((op & 0x30) == 0x30)
1388     {
1389       /* Branch format: target PC is:
1390          (new PC) + (4 * sext(displacement))  */
1391       if (op == 0x30 ||         /* BR */
1392           op == 0x34)           /* BSR */
1393         {
1394  branch_taken:
1395           offset = (insn & 0x001fffff);
1396           if (offset & 0x00100000)
1397             offset  |= 0xffe00000;
1398           offset *= 4;
1399           return (pc + 4 + offset);
1400         }
1401
1402       /* Need to determine if branch is taken; read RA.  */
1403       rav = (LONGEST) read_register ((insn >> 21) & 0x1f);
1404       switch (op)
1405         {
1406         case 0x38:              /* BLBC */
1407           if ((rav & 1) == 0)
1408             goto branch_taken;
1409           break;
1410         case 0x3c:              /* BLBS */
1411           if (rav & 1)
1412             goto branch_taken;
1413           break;
1414         case 0x39:              /* BEQ */
1415           if (rav == 0)
1416             goto branch_taken;
1417           break;
1418         case 0x3d:              /* BNE */
1419           if (rav != 0)
1420             goto branch_taken;
1421           break;
1422         case 0x3a:              /* BLT */
1423           if (rav < 0)
1424             goto branch_taken;
1425           break;
1426         case 0x3b:              /* BLE */
1427           if (rav <= 0)
1428             goto branch_taken;
1429           break;
1430         case 0x3f:              /* BGT */
1431           if (rav > 0)
1432             goto branch_taken;
1433           break;
1434         case 0x3e:              /* BGE */
1435           if (rav >= 0)
1436             goto branch_taken;
1437           break;
1438
1439         /* ??? Missing floating-point branches.  */
1440         }
1441     }
1442
1443   /* Not a branch or branch not taken; target PC is:
1444      pc + 4  */
1445   return (pc + 4);
1446 }
1447
1448 void
1449 alpha_software_single_step (enum target_signal sig, int insert_breakpoints_p)
1450 {
1451   static CORE_ADDR next_pc;
1452   typedef char binsn_quantum[BREAKPOINT_MAX];
1453   static binsn_quantum break_mem;
1454   CORE_ADDR pc;
1455
1456   if (insert_breakpoints_p)
1457     {
1458       pc = read_pc ();
1459       next_pc = alpha_next_pc (pc);
1460
1461       target_insert_breakpoint (next_pc, break_mem);
1462     }
1463   else
1464     {
1465       target_remove_breakpoint (next_pc, break_mem);
1466       write_pc (next_pc);
1467     }
1468 }
1469
1470 \f
1471 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
1472    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
1473    during this debugging session.
1474
1475    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
1476    a binary file.  */
1477
1478 static struct gdbarch *
1479 alpha_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1480 {
1481   struct gdbarch_tdep *tdep;
1482   struct gdbarch *gdbarch;
1483
1484   /* Try to determine the ABI of the object we are loading.  */
1485   if (info.abfd != NULL && info.osabi == GDB_OSABI_UNKNOWN)
1486     {
1487       /* If it's an ECOFF file, assume it's OSF/1.  */
1488       if (bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_ecoff_flavour)
1489         info.osabi = GDB_OSABI_OSF1;
1490     }
1491
1492   /* Find a candidate among extant architectures.  */
1493   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1494   if (arches != NULL)
1495     return arches->gdbarch;
1496
1497   tdep = xmalloc (sizeof (struct gdbarch_tdep));
1498   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
1499
1500   /* Lowest text address.  This is used by heuristic_proc_start()
1501      to decide when to stop looking.  */
1502   tdep->vm_min_address = (CORE_ADDR) 0x120000000;
1503
1504   tdep->dynamic_sigtramp_offset = NULL;
1505   tdep->sigcontext_addr = NULL;
1506   tdep->sc_pc_offset = 2 * 8;
1507   tdep->sc_regs_offset = 4 * 8;
1508   tdep->sc_fpregs_offset = tdep->sc_regs_offset + 32 * 8 + 8;
1509
1510   tdep->jb_pc = -1;     /* longjmp support not enabled by default  */
1511
1512   /* Type sizes */
1513   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 16);
1514   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 32);
1515   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 64);
1516   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
1517   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 32);
1518   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 64);
1519   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 64);
1520   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 64);
1521
1522   /* Register info */
1523   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, ALPHA_NUM_REGS);
1524   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, ALPHA_SP_REGNUM);
1525   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, ALPHA_PC_REGNUM);
1526   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, ALPHA_FP0_REGNUM);
1527
1528   set_gdbarch_register_name (gdbarch, alpha_register_name);
1529   set_gdbarch_deprecated_register_byte (gdbarch, alpha_register_byte);
1530   set_gdbarch_deprecated_register_raw_size (gdbarch, alpha_register_raw_size);
1531   set_gdbarch_deprecated_register_virtual_size (gdbarch, alpha_register_virtual_size);
1532   set_gdbarch_register_type (gdbarch, alpha_register_type);
1533
1534   set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch, alpha_cannot_fetch_register);
1535   set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, alpha_cannot_store_register);
1536
1537   set_gdbarch_convert_register_p (gdbarch, alpha_convert_register_p);
1538   set_gdbarch_register_to_value (gdbarch, alpha_register_to_value);
1539   set_gdbarch_value_to_register (gdbarch, alpha_value_to_register);
1540
1541   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, alpha_register_reggroup_p);
1542
1543   /* Prologue heuristics.  */
1544   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, alpha_skip_prologue);
1545
1546   /* Disassembler.  */
1547   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_alpha);
1548
1549   /* Call info.  */
1550
1551   set_gdbarch_use_struct_convention (gdbarch, always_use_struct_convention);
1552   set_gdbarch_extract_return_value (gdbarch, alpha_extract_return_value);
1553   set_gdbarch_store_return_value (gdbarch, alpha_store_return_value);
1554   set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address (gdbarch, alpha_extract_struct_value_address);
1555
1556   /* Settings for calling functions in the inferior.  */
1557   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, alpha_push_dummy_call);
1558
1559   /* Methods for saving / extracting a dummy frame's ID.  */
1560   set_gdbarch_unwind_dummy_id (gdbarch, alpha_unwind_dummy_id);
1561
1562   /* Return the unwound PC value.  */
1563   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, alpha_unwind_pc);
1564
1565   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1566   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, find_solib_trampoline_target);
1567
1568   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, alpha_breakpoint_from_pc);
1569   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 4);
1570
1571   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
1572   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
1573
1574   /* Now that we have tuned the configuration, set a few final things
1575      based on what the OS ABI has told us.  */
1576
1577   if (tdep->jb_pc >= 0)
1578     set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, alpha_get_longjmp_target);
1579
1580   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, alpha_sigtramp_frame_sniffer);
1581   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, alpha_heuristic_frame_sniffer);
1582
1583   frame_base_set_default (gdbarch, &alpha_heuristic_frame_base);
1584
1585   return gdbarch;
1586 }
1587
1588 void
1589 alpha_dwarf2_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
1590 {
1591   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, dwarf2_frame_sniffer);
1592   frame_base_append_sniffer (gdbarch, dwarf2_frame_base_sniffer);
1593 }
1594
1595 extern initialize_file_ftype _initialize_alpha_tdep; /* -Wmissing-prototypes */
1596
1597 void
1598 _initialize_alpha_tdep (void)
1599 {
1600   struct cmd_list_element *c;
1601
1602   gdbarch_register (bfd_arch_alpha, alpha_gdbarch_init, NULL);
1603
1604   /* Let the user set the fence post for heuristic_proc_start.  */
1605
1606   /* We really would like to have both "0" and "unlimited" work, but
1607      command.c doesn't deal with that.  So make it a var_zinteger
1608      because the user can always use "999999" or some such for unlimited.  */
1609   c = add_set_cmd ("heuristic-fence-post", class_support, var_zinteger,
1610                    (char *) &heuristic_fence_post,
1611                    "\
1612 Set the distance searched for the start of a function.\n\
1613 If you are debugging a stripped executable, GDB needs to search through the\n\
1614 program for the start of a function.  This command sets the distance of the\n\
1615 search.  The only need to set it is when debugging a stripped executable.",
1616                    &setlist);
1617   /* We need to throw away the frame cache when we set this, since it
1618      might change our ability to get backtraces.  */
1619   set_cmd_sfunc (c, reinit_frame_cache_sfunc);
1620   add_show_from_set (c, &showlist);
1621 }