ea68302b9309a4ff0b65350525c5aaed30af6ce6
[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
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 "frame.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "value.h"
27 #include "gdbcmd.h"
28 #include "gdbcore.h"
29 #include "dis-asm.h"
30 #include "symfile.h"
31 #include "objfiles.h"
32 #include "gdb_string.h"
33 #include "linespec.h"
34 #include "regcache.h"
35 #include "doublest.h"
36 #include "arch-utils.h"
37
38 #include "elf-bfd.h"
39
40 #include "alpha-tdep.h"
41
42 static gdbarch_init_ftype alpha_gdbarch_init;
43
44 static gdbarch_register_name_ftype alpha_register_name;
45 static gdbarch_register_raw_size_ftype alpha_register_raw_size;
46 static gdbarch_register_virtual_size_ftype alpha_register_virtual_size;
47 static gdbarch_register_virtual_type_ftype alpha_register_virtual_type;
48 static gdbarch_register_byte_ftype alpha_register_byte;
49 static gdbarch_cannot_fetch_register_ftype alpha_cannot_fetch_register;
50 static gdbarch_cannot_store_register_ftype alpha_cannot_store_register;
51 static gdbarch_register_convertible_ftype alpha_register_convertible;
52 static gdbarch_register_convert_to_virtual_ftype
53     alpha_register_convert_to_virtual;
54 static gdbarch_register_convert_to_raw_ftype alpha_register_convert_to_raw;
55 static gdbarch_store_struct_return_ftype alpha_store_struct_return;
56 static gdbarch_deprecated_extract_return_value_ftype alpha_extract_return_value;
57 static gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address_ftype
58     alpha_extract_struct_value_address;
59 static gdbarch_use_struct_convention_ftype alpha_use_struct_convention;
60
61 static gdbarch_breakpoint_from_pc_ftype alpha_breakpoint_from_pc;
62
63 static gdbarch_frame_args_address_ftype alpha_frame_args_address;
64 static gdbarch_frame_locals_address_ftype alpha_frame_locals_address;
65
66 static gdbarch_skip_prologue_ftype alpha_skip_prologue;
67 static gdbarch_saved_pc_after_call_ftype alpha_saved_pc_after_call;
68 static gdbarch_frame_chain_ftype alpha_frame_chain;
69 static gdbarch_frame_saved_pc_ftype alpha_frame_saved_pc;
70 static gdbarch_frame_init_saved_regs_ftype alpha_frame_init_saved_regs;
71
72 static gdbarch_push_arguments_ftype alpha_push_arguments;
73 static gdbarch_push_dummy_frame_ftype alpha_push_dummy_frame;
74 static gdbarch_pop_frame_ftype alpha_pop_frame;
75 static gdbarch_fix_call_dummy_ftype alpha_fix_call_dummy;
76 static gdbarch_init_extra_frame_info_ftype alpha_init_extra_frame_info;
77
78 static gdbarch_get_longjmp_target_ftype alpha_get_longjmp_target;
79
80 struct frame_extra_info
81   {
82     alpha_extra_func_info_t proc_desc;
83     int localoff;
84     int pc_reg;
85   };
86
87 /* FIXME: Some of this code should perhaps be merged with mips-tdep.c.  */
88
89 /* Prototypes for local functions. */
90
91 static void alpha_find_saved_regs (struct frame_info *);
92
93 static alpha_extra_func_info_t push_sigtramp_desc (CORE_ADDR low_addr);
94
95 static CORE_ADDR read_next_frame_reg (struct frame_info *, int);
96
97 static CORE_ADDR heuristic_proc_start (CORE_ADDR);
98
99 static alpha_extra_func_info_t heuristic_proc_desc (CORE_ADDR,
100                                                     CORE_ADDR,
101                                                     struct frame_info *);
102
103 static alpha_extra_func_info_t find_proc_desc (CORE_ADDR,
104                                                struct frame_info *);
105
106 #if 0
107 static int alpha_in_lenient_prologue (CORE_ADDR, CORE_ADDR);
108 #endif
109
110 static void reinit_frame_cache_sfunc (char *, int, struct cmd_list_element *);
111
112 static CORE_ADDR after_prologue (CORE_ADDR pc,
113                                  alpha_extra_func_info_t proc_desc);
114
115 static int alpha_in_prologue (CORE_ADDR pc,
116                               alpha_extra_func_info_t proc_desc);
117
118 static int alpha_about_to_return (CORE_ADDR pc);
119
120 void _initialize_alpha_tdep (void);
121
122 /* Heuristic_proc_start may hunt through the text section for a long
123    time across a 2400 baud serial line.  Allows the user to limit this
124    search.  */
125 static unsigned int heuristic_fence_post = 0;
126 /* *INDENT-OFF* */
127 /* Layout of a stack frame on the alpha:
128
129                 |                               |
130  pdr members:   |  7th ... nth arg,             |
131                 |  `pushed' by caller.          |
132                 |                               |
133 ----------------|-------------------------------|<--  old_sp == vfp
134    ^  ^  ^  ^   |                               |
135    |  |  |  |   |                               |
136    |  |localoff |  Copies of 1st .. 6th         |
137    |  |  |  |   |  argument if necessary.       |
138    |  |  |  v   |                               |
139    |  |  |  --- |-------------------------------|<-- FRAME_LOCALS_ADDRESS
140    |  |  |      |                               |
141    |  |  |      |  Locals and temporaries.      |
142    |  |  |      |                               |
143    |  |  |      |-------------------------------|
144    |  |  |      |                               |
145    |-fregoffset |  Saved float registers.       |
146    |  |  |      |  F9                           |
147    |  |  |      |   .                           |
148    |  |  |      |   .                           |
149    |  |  |      |  F2                           |
150    |  |  v      |                               |
151    |  |  -------|-------------------------------|
152    |  |         |                               |
153    |  |         |  Saved registers.             |
154    |  |         |  S6                           |
155    |-regoffset  |   .                           |
156    |  |         |   .                           |
157    |  |         |  S0                           |
158    |  |         |  pdr.pcreg                    |
159    |  v         |                               |
160    |  ----------|-------------------------------|
161    |            |                               |
162  frameoffset    |  Argument build area, gets    |
163    |            |  7th ... nth arg for any      |
164    |            |  called procedure.            |
165    v            |                               |
166    -------------|-------------------------------|<-- sp
167                 |                               |
168 */
169 /* *INDENT-ON* */
170
171 #define PROC_LOW_ADDR(proc) ((proc)->pdr.adr)   /* least address */
172 /* These next two fields are kind of being hijacked.  I wonder if
173    iline is too small for the values it needs to hold, if GDB is
174    running on a 32-bit host.  */
175 #define PROC_HIGH_ADDR(proc) ((proc)->pdr.iline)        /* upper address bound */
176 #define PROC_DUMMY_FRAME(proc) ((proc)->pdr.cbLineOffset)       /*CALL_DUMMY frame */
177 #define PROC_FRAME_OFFSET(proc) ((proc)->pdr.frameoffset)
178 #define PROC_FRAME_REG(proc) ((proc)->pdr.framereg)
179 #define PROC_REG_MASK(proc) ((proc)->pdr.regmask)
180 #define PROC_FREG_MASK(proc) ((proc)->pdr.fregmask)
181 #define PROC_REG_OFFSET(proc) ((proc)->pdr.regoffset)
182 #define PROC_FREG_OFFSET(proc) ((proc)->pdr.fregoffset)
183 #define PROC_PC_REG(proc) ((proc)->pdr.pcreg)
184 #define PROC_LOCALOFF(proc) ((proc)->pdr.localoff)
185 #define PROC_SYMBOL(proc) (*(struct symbol**)&(proc)->pdr.isym)
186 #define _PROC_MAGIC_ 0x0F0F0F0F
187 #define PROC_DESC_IS_DUMMY(proc) ((proc)->pdr.isym == _PROC_MAGIC_)
188 #define SET_PROC_DESC_IS_DUMMY(proc) ((proc)->pdr.isym = _PROC_MAGIC_)
189
190 struct linked_proc_info
191   {
192     struct alpha_extra_func_info info;
193     struct linked_proc_info *next;
194   }
195  *linked_proc_desc_table = NULL;
196 \f
197 static CORE_ADDR
198 alpha_frame_past_sigtramp_frame (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
199 {
200   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
201
202   if (tdep->skip_sigtramp_frame != NULL)
203     return (tdep->skip_sigtramp_frame (frame, pc));
204
205   return (0);
206 }
207
208 static LONGEST
209 alpha_dynamic_sigtramp_offset (CORE_ADDR pc)
210 {
211   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
212
213   /* Must be provided by OS/ABI variant code if supported. */
214   if (tdep->dynamic_sigtramp_offset != NULL)
215     return (tdep->dynamic_sigtramp_offset (pc));
216
217   return (-1);
218 }
219
220 #define ALPHA_PROC_SIGTRAMP_MAGIC 0x0e0f0f0f
221
222 /* Return TRUE if the procedure descriptor PROC is a procedure
223    descriptor that refers to a dynamically generated signal
224    trampoline routine.  */
225 static int
226 alpha_proc_desc_is_dyn_sigtramp (struct alpha_extra_func_info *proc)
227 {
228   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
229
230   if (tdep->dynamic_sigtramp_offset != NULL)
231     return (proc->pdr.isym == ALPHA_PROC_SIGTRAMP_MAGIC);
232
233   return (0);
234 }
235
236 static void
237 alpha_set_proc_desc_is_dyn_sigtramp (struct alpha_extra_func_info *proc)
238 {
239   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
240
241   if (tdep->dynamic_sigtramp_offset != NULL)
242     proc->pdr.isym = ALPHA_PROC_SIGTRAMP_MAGIC;
243 }
244
245 /* Dynamically create a signal-handler caller procedure descriptor for
246    the signal-handler return code starting at address LOW_ADDR.  The
247    descriptor is added to the linked_proc_desc_table.  */
248
249 static alpha_extra_func_info_t
250 push_sigtramp_desc (CORE_ADDR low_addr)
251 {
252   struct linked_proc_info *link;
253   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
254
255   link = (struct linked_proc_info *)
256     xmalloc (sizeof (struct linked_proc_info));
257   link->next = linked_proc_desc_table;
258   linked_proc_desc_table = link;
259
260   proc_desc = &link->info;
261
262   proc_desc->numargs = 0;
263   PROC_LOW_ADDR (proc_desc) = low_addr;
264   PROC_HIGH_ADDR (proc_desc) = low_addr + 3 * 4;
265   PROC_DUMMY_FRAME (proc_desc) = 0;
266   PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc) = 0x298;        /* sizeof(struct sigcontext_struct) */
267   PROC_FRAME_REG (proc_desc) = SP_REGNUM;
268   PROC_REG_MASK (proc_desc) = 0xffff;
269   PROC_FREG_MASK (proc_desc) = 0xffff;
270   PROC_PC_REG (proc_desc) = 26;
271   PROC_LOCALOFF (proc_desc) = 0;
272   alpha_set_proc_desc_is_dyn_sigtramp (proc_desc);
273   return (proc_desc);
274 }
275 \f
276
277 static const char *
278 alpha_register_name (int regno)
279 {
280   static char *register_names[] =
281   {
282     "v0",   "t0",   "t1",   "t2",   "t3",   "t4",   "t5",   "t6",
283     "t7",   "s0",   "s1",   "s2",   "s3",   "s4",   "s5",   "fp",
284     "a0",   "a1",   "a2",   "a3",   "a4",   "a5",   "t8",   "t9",
285     "t10",  "t11",  "ra",   "t12",  "at",   "gp",   "sp",   "zero",
286     "f0",   "f1",   "f2",   "f3",   "f4",   "f5",   "f6",   "f7",
287     "f8",   "f9",   "f10",  "f11",  "f12",  "f13",  "f14",  "f15",
288     "f16",  "f17",  "f18",  "f19",  "f20",  "f21",  "f22",  "f23",
289     "f24",  "f25",  "f26",  "f27",  "f28",  "f29",  "f30",  "fpcr",
290     "pc",   "vfp",
291   };
292
293   if (regno < 0)
294     return (NULL);
295   if (regno >= (sizeof(register_names) / sizeof(*register_names)))
296     return (NULL);
297   return (register_names[regno]);
298 }
299
300 static int
301 alpha_cannot_fetch_register (int regno)
302 {
303   return (regno == FP_REGNUM || regno == ALPHA_ZERO_REGNUM);
304 }
305
306 static int
307 alpha_cannot_store_register (int regno)
308 {
309   return (regno == FP_REGNUM || regno == ALPHA_ZERO_REGNUM);
310 }
311
312 static int
313 alpha_register_convertible (int regno)
314 {
315   return (regno >= FP0_REGNUM && regno <= FP0_REGNUM + 31);
316 }
317
318 static struct type *
319 alpha_register_virtual_type (int regno)
320 {
321   return ((regno >= FP0_REGNUM && regno < (FP0_REGNUM+31))
322           ? builtin_type_double : builtin_type_long);
323 }
324
325 static int
326 alpha_register_byte (int regno)
327 {
328   return (regno * 8);
329 }
330
331 static int
332 alpha_register_raw_size (int regno)
333 {
334   return 8;
335 }
336
337 static int
338 alpha_register_virtual_size (int regno)
339 {
340   return 8;
341 }
342 \f
343
344 static CORE_ADDR
345 alpha_sigcontext_addr (struct frame_info *fi)
346 {
347   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
348
349   if (tdep->sigcontext_addr)
350     return (tdep->sigcontext_addr (fi));
351
352   return (0);
353 }
354
355 /* Guaranteed to set frame->saved_regs to some values (it never leaves it
356    NULL).  */
357
358 static void
359 alpha_find_saved_regs (struct frame_info *frame)
360 {
361   int ireg;
362   CORE_ADDR reg_position;
363   unsigned long mask;
364   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
365   int returnreg;
366
367   frame_saved_regs_zalloc (frame);
368
369   /* If it is the frame for __sigtramp, the saved registers are located
370      in a sigcontext structure somewhere on the stack. __sigtramp
371      passes a pointer to the sigcontext structure on the stack.
372      If the stack layout for __sigtramp changes, or if sigcontext offsets
373      change, we might have to update this code.  */
374 #ifndef SIGFRAME_PC_OFF
375 #define SIGFRAME_PC_OFF         (2 * 8)
376 #define SIGFRAME_REGSAVE_OFF    (4 * 8)
377 #define SIGFRAME_FPREGSAVE_OFF  (SIGFRAME_REGSAVE_OFF + 32 * 8 + 8)
378 #endif
379   if ((get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME))
380     {
381       CORE_ADDR sigcontext_addr;
382
383       sigcontext_addr = alpha_sigcontext_addr (frame);
384       if (sigcontext_addr == 0)
385         {
386           /* Don't know where the sigcontext is; just bail.  */
387           return;
388         }
389       for (ireg = 0; ireg < 32; ireg++)
390         {
391           reg_position = sigcontext_addr + SIGFRAME_REGSAVE_OFF + ireg * 8;
392           get_frame_saved_regs (frame)[ireg] = reg_position;
393         }
394       for (ireg = 0; ireg < 32; ireg++)
395         {
396           reg_position = sigcontext_addr + SIGFRAME_FPREGSAVE_OFF + ireg * 8;
397           get_frame_saved_regs (frame)[FP0_REGNUM + ireg] = reg_position;
398         }
399       get_frame_saved_regs (frame)[PC_REGNUM] = sigcontext_addr + SIGFRAME_PC_OFF;
400       return;
401     }
402
403   proc_desc = frame->extra_info->proc_desc;
404   if (proc_desc == NULL)
405     /* I'm not sure how/whether this can happen.  Normally when we can't
406        find a proc_desc, we "synthesize" one using heuristic_proc_desc
407        and set the saved_regs right away.  */
408     return;
409
410   /* Fill in the offsets for the registers which gen_mask says
411      were saved.  */
412
413   reg_position = frame->frame + PROC_REG_OFFSET (proc_desc);
414   mask = PROC_REG_MASK (proc_desc);
415
416   returnreg = PROC_PC_REG (proc_desc);
417
418   /* Note that RA is always saved first, regardless of its actual
419      register number.  */
420   if (mask & (1 << returnreg))
421     {
422       get_frame_saved_regs (frame)[returnreg] = reg_position;
423       reg_position += 8;
424       mask &= ~(1 << returnreg);        /* Clear bit for RA so we
425                                            don't save again later. */
426     }
427
428   for (ireg = 0; ireg <= 31; ++ireg)
429     if (mask & (1 << ireg))
430       {
431         get_frame_saved_regs (frame)[ireg] = reg_position;
432         reg_position += 8;
433       }
434
435   /* Fill in the offsets for the registers which float_mask says
436      were saved.  */
437
438   reg_position = frame->frame + PROC_FREG_OFFSET (proc_desc);
439   mask = PROC_FREG_MASK (proc_desc);
440
441   for (ireg = 0; ireg <= 31; ++ireg)
442     if (mask & (1 << ireg))
443       {
444         get_frame_saved_regs (frame)[FP0_REGNUM + ireg] = reg_position;
445         reg_position += 8;
446       }
447
448   get_frame_saved_regs (frame)[PC_REGNUM] = get_frame_saved_regs (frame)[returnreg];
449 }
450
451 static void
452 alpha_frame_init_saved_regs (struct frame_info *fi)
453 {
454   if (get_frame_saved_regs (fi) == NULL)
455     alpha_find_saved_regs (fi);
456   get_frame_saved_regs (fi)[SP_REGNUM] = fi->frame;
457 }
458
459 static CORE_ADDR
460 alpha_init_frame_pc_first (int fromleaf, struct frame_info *prev)
461 {
462   return (fromleaf ? SAVED_PC_AFTER_CALL (get_next_frame (prev)) 
463           : get_next_frame (prev) ? FRAME_SAVED_PC (prev->next)
464           : read_pc ());
465 }
466
467 static CORE_ADDR
468 read_next_frame_reg (struct frame_info *fi, int regno)
469 {
470   for (; fi; fi = fi->next)
471     {
472       /* We have to get the saved sp from the sigcontext
473          if it is a signal handler frame.  */
474       if (regno == SP_REGNUM && !(get_frame_type (fi) == SIGTRAMP_FRAME))
475         return fi->frame;
476       else
477         {
478           if (get_frame_saved_regs (fi) == NULL)
479             alpha_find_saved_regs (fi);
480           if (get_frame_saved_regs (fi)[regno])
481             return read_memory_integer (get_frame_saved_regs (fi)[regno], 8);
482         }
483     }
484   return read_register (regno);
485 }
486
487 static CORE_ADDR
488 alpha_frame_saved_pc (struct frame_info *frame)
489 {
490   alpha_extra_func_info_t proc_desc = frame->extra_info->proc_desc;
491   /* We have to get the saved pc from the sigcontext
492      if it is a signal handler frame.  */
493   int pcreg = (get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME) ? PC_REGNUM
494                                            : frame->extra_info->pc_reg;
495
496   if (proc_desc && PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc))
497     return read_memory_integer (frame->frame - 8, 8);
498
499   return read_next_frame_reg (frame, pcreg);
500 }
501
502 static CORE_ADDR
503 alpha_saved_pc_after_call (struct frame_info *frame)
504 {
505   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (frame);
506   CORE_ADDR tmp;
507   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
508   int pcreg;
509
510   /* Skip over shared library trampoline if necessary.  */
511   tmp = SKIP_TRAMPOLINE_CODE (pc);
512   if (tmp != 0)
513     pc = tmp;
514
515   proc_desc = find_proc_desc (pc, frame->next);
516   pcreg = proc_desc ? PROC_PC_REG (proc_desc) : ALPHA_RA_REGNUM;
517
518   if ((get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME))
519     return alpha_frame_saved_pc (frame);
520   else
521     return read_register (pcreg);
522 }
523
524
525 static struct alpha_extra_func_info temp_proc_desc;
526 static CORE_ADDR temp_saved_regs[ALPHA_NUM_REGS];
527
528 /* Nonzero if instruction at PC is a return instruction.  "ret
529    $zero,($ra),1" on alpha. */
530
531 static int
532 alpha_about_to_return (CORE_ADDR pc)
533 {
534   return read_memory_integer (pc, 4) == 0x6bfa8001;
535 }
536
537
538
539 /* This fencepost looks highly suspicious to me.  Removing it also
540    seems suspicious as it could affect remote debugging across serial
541    lines.  */
542
543 static CORE_ADDR
544 heuristic_proc_start (CORE_ADDR pc)
545 {
546   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
547   CORE_ADDR start_pc = pc;
548   CORE_ADDR fence = start_pc - heuristic_fence_post;
549
550   if (start_pc == 0)
551     return 0;
552
553   if (heuristic_fence_post == UINT_MAX
554       || fence < tdep->vm_min_address)
555     fence = tdep->vm_min_address;
556
557   /* search back for previous return */
558   for (start_pc -= 4;; start_pc -= 4)
559     if (start_pc < fence)
560       {
561         /* It's not clear to me why we reach this point when
562            stop_soon_quietly, but with this test, at least we
563            don't print out warnings for every child forked (eg, on
564            decstation).  22apr93 rich@cygnus.com.  */
565         if (!stop_soon_quietly)
566           {
567             static int blurb_printed = 0;
568
569             if (fence == tdep->vm_min_address)
570               warning ("Hit beginning of text section without finding");
571             else
572               warning ("Hit heuristic-fence-post without finding");
573
574             warning ("enclosing function for address 0x%s", paddr_nz (pc));
575             if (!blurb_printed)
576               {
577                 printf_filtered ("\
578 This warning occurs if you are debugging a function without any symbols\n\
579 (for example, in a stripped executable).  In that case, you may wish to\n\
580 increase the size of the search with the `set heuristic-fence-post' command.\n\
581 \n\
582 Otherwise, you told GDB there was a function where there isn't one, or\n\
583 (more likely) you have encountered a bug in GDB.\n");
584                 blurb_printed = 1;
585               }
586           }
587
588         return 0;
589       }
590     else if (alpha_about_to_return (start_pc))
591       break;
592
593   start_pc += 4;                /* skip return */
594   return start_pc;
595 }
596
597 static alpha_extra_func_info_t
598 heuristic_proc_desc (CORE_ADDR start_pc, CORE_ADDR limit_pc,
599                      struct frame_info *next_frame)
600 {
601   CORE_ADDR sp = read_next_frame_reg (next_frame, SP_REGNUM);
602   CORE_ADDR vfp = sp;
603   CORE_ADDR cur_pc;
604   int frame_size;
605   int has_frame_reg = 0;
606   unsigned long reg_mask = 0;
607   int pcreg = -1;
608   int regno;
609
610   if (start_pc == 0)
611     return NULL;
612   memset (&temp_proc_desc, '\0', sizeof (temp_proc_desc));
613   memset (&temp_saved_regs, '\0', SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
614   PROC_LOW_ADDR (&temp_proc_desc) = start_pc;
615
616   if (start_pc + 200 < limit_pc)
617     limit_pc = start_pc + 200;
618   frame_size = 0;
619   for (cur_pc = start_pc; cur_pc < limit_pc; cur_pc += 4)
620     {
621       char buf[4];
622       unsigned long word;
623       int status;
624
625       status = read_memory_nobpt (cur_pc, buf, 4);
626       if (status)
627         memory_error (status, cur_pc);
628       word = extract_unsigned_integer (buf, 4);
629
630       if ((word & 0xffff0000) == 0x23de0000)    /* lda $sp,n($sp) */
631         {
632           if (word & 0x8000)
633           {
634             /* Consider only the first stack allocation instruction
635                to contain the static size of the frame. */
636             if (frame_size == 0)
637                 frame_size += (-word) & 0xffff;
638           }
639           else
640             /* Exit loop if a positive stack adjustment is found, which
641                usually means that the stack cleanup code in the function
642                epilogue is reached.  */
643             break;
644         }
645       else if ((word & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000        /* stq reg,n($sp) */
646                && (word & 0xffff0000) != 0xb7fe0000)    /* reg != $zero */
647         {
648           int reg = (word & 0x03e00000) >> 21;
649           reg_mask |= 1 << reg;
650
651           /* Do not compute the address where the register was saved yet,
652              because we don't know yet if the offset will need to be
653              relative to $sp or $fp (we can not compute the address relative
654              to $sp if $sp is updated during the execution of the current
655              subroutine, for instance when doing some alloca). So just store
656              the offset for the moment, and compute the address later
657              when we know whether this frame has a frame pointer or not.
658            */
659           temp_saved_regs[reg] = (short) word;
660
661           /* Starting with OSF/1-3.2C, the system libraries are shipped
662              without local symbols, but they still contain procedure
663              descriptors without a symbol reference. GDB is currently
664              unable to find these procedure descriptors and uses
665              heuristic_proc_desc instead.
666              As some low level compiler support routines (__div*, __add*)
667              use a non-standard return address register, we have to
668              add some heuristics to determine the return address register,
669              or stepping over these routines will fail.
670              Usually the return address register is the first register
671              saved on the stack, but assembler optimization might
672              rearrange the register saves.
673              So we recognize only a few registers (t7, t9, ra) within
674              the procedure prologue as valid return address registers.
675              If we encounter a return instruction, we extract the
676              the return address register from it.
677
678              FIXME: Rewriting GDB to access the procedure descriptors,
679              e.g. via the minimal symbol table, might obviate this hack.  */
680           if (pcreg == -1
681               && cur_pc < (start_pc + 80)
682               && (reg == ALPHA_T7_REGNUM || reg == ALPHA_T9_REGNUM
683                   || reg == ALPHA_RA_REGNUM))
684             pcreg = reg;
685         }
686       else if ((word & 0xffe0ffff) == 0x6be08001)       /* ret zero,reg,1 */
687         pcreg = (word >> 16) & 0x1f;
688       else if (word == 0x47de040f || word == 0x47fe040f) /* bis sp,sp fp */
689         {
690           /* ??? I am not sure what instruction is 0x47fe040f, and I
691              am suspecting that there was a typo and should have been
692              0x47fe040f. I'm keeping it in the test above until further
693              investigation */
694             has_frame_reg = 1;
695           vfp = read_next_frame_reg (next_frame, ALPHA_GCC_FP_REGNUM);
696         }
697     }
698   if (pcreg == -1)
699     {
700       /* If we haven't found a valid return address register yet,
701          keep searching in the procedure prologue.  */
702       while (cur_pc < (limit_pc + 80) && cur_pc < (start_pc + 80))
703         {
704           char buf[4];
705           unsigned long word;
706
707           if (read_memory_nobpt (cur_pc, buf, 4))
708             break;
709           cur_pc += 4;
710           word = extract_unsigned_integer (buf, 4);
711
712           if ((word & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000         /* stq reg,n($sp) */
713               && (word & 0xffff0000) != 0xb7fe0000)     /* reg != $zero */
714             {
715               int reg = (word & 0x03e00000) >> 21;
716               if (reg == ALPHA_T7_REGNUM || reg == ALPHA_T9_REGNUM
717                   || reg == ALPHA_RA_REGNUM)
718                 {
719                   pcreg = reg;
720                   break;
721                 }
722             }
723           else if ((word & 0xffe0ffff) == 0x6be08001)   /* ret zero,reg,1 */
724             {
725               pcreg = (word >> 16) & 0x1f;
726               break;
727             }
728         }
729     }
730
731   if (has_frame_reg)
732     PROC_FRAME_REG (&temp_proc_desc) = ALPHA_GCC_FP_REGNUM;
733   else
734     PROC_FRAME_REG (&temp_proc_desc) = SP_REGNUM;
735
736   /* At this point, we know which of the Stack Pointer or the Frame Pointer
737      to use as the reference address to compute the saved registers address.
738      But in both cases, the processing above has set vfp to this reference
739      address, so just need to increment the offset of each saved register
740      by this address. */
741   for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
742     {
743       if (reg_mask & 1 << regno)
744         temp_saved_regs[regno] += vfp;
745     }
746
747   PROC_FRAME_OFFSET (&temp_proc_desc) = frame_size;
748   PROC_REG_MASK (&temp_proc_desc) = reg_mask;
749   PROC_PC_REG (&temp_proc_desc) = (pcreg == -1) ? ALPHA_RA_REGNUM : pcreg;
750   PROC_LOCALOFF (&temp_proc_desc) = 0;  /* XXX - bogus */
751   return &temp_proc_desc;
752 }
753
754 /* This returns the PC of the first inst after the prologue.  If we can't
755    find the prologue, then return 0.  */
756
757 static CORE_ADDR
758 after_prologue (CORE_ADDR pc, alpha_extra_func_info_t proc_desc)
759 {
760   struct symtab_and_line sal;
761   CORE_ADDR func_addr, func_end;
762
763   if (!proc_desc)
764     proc_desc = find_proc_desc (pc, NULL);
765
766   if (proc_desc)
767     {
768       if (alpha_proc_desc_is_dyn_sigtramp (proc_desc))
769         return PROC_LOW_ADDR (proc_desc);       /* "prologue" is in kernel */
770
771       /* If function is frameless, then we need to do it the hard way.  I
772          strongly suspect that frameless always means prologueless... */
773       if (PROC_FRAME_REG (proc_desc) == SP_REGNUM
774           && PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc) == 0)
775         return 0;
776     }
777
778   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
779     return 0;                   /* Unknown */
780
781   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
782
783   if (sal.end < func_end)
784     return sal.end;
785
786   /* The line after the prologue is after the end of the function.  In this
787      case, tell the caller to find the prologue the hard way.  */
788
789   return 0;
790 }
791
792 /* Return non-zero if we *might* be in a function prologue.  Return zero if we
793    are definitively *not* in a function prologue.  */
794
795 static int
796 alpha_in_prologue (CORE_ADDR pc, alpha_extra_func_info_t proc_desc)
797 {
798   CORE_ADDR after_prologue_pc;
799
800   after_prologue_pc = after_prologue (pc, proc_desc);
801
802   if (after_prologue_pc == 0
803       || pc < after_prologue_pc)
804     return 1;
805   else
806     return 0;
807 }
808
809 static alpha_extra_func_info_t
810 find_proc_desc (CORE_ADDR pc, struct frame_info *next_frame)
811 {
812   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
813   struct block *b;
814   struct symbol *sym;
815   CORE_ADDR startaddr;
816
817   /* Try to get the proc_desc from the linked call dummy proc_descs
818      if the pc is in the call dummy.
819      This is hairy. In the case of nested dummy calls we have to find the
820      right proc_desc, but we might not yet know the frame for the dummy
821      as it will be contained in the proc_desc we are searching for.
822      So we have to find the proc_desc whose frame is closest to the current
823      stack pointer.  */
824
825   if (DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY (pc, 0, 0))
826     {
827       struct linked_proc_info *link;
828       CORE_ADDR sp = read_next_frame_reg (next_frame, SP_REGNUM);
829       alpha_extra_func_info_t found_proc_desc = NULL;
830       long min_distance = LONG_MAX;
831
832       for (link = linked_proc_desc_table; link; link = link->next)
833         {
834           long distance = (CORE_ADDR) PROC_DUMMY_FRAME (&link->info) - sp;
835           if (distance > 0 && distance < min_distance)
836             {
837               min_distance = distance;
838               found_proc_desc = &link->info;
839             }
840         }
841       if (found_proc_desc != NULL)
842         return found_proc_desc;
843     }
844
845   b = block_for_pc (pc);
846
847   find_pc_partial_function (pc, NULL, &startaddr, NULL);
848   if (b == NULL)
849     sym = NULL;
850   else
851     {
852       if (startaddr > BLOCK_START (b))
853         /* This is the "pathological" case referred to in a comment in
854            print_frame_info.  It might be better to move this check into
855            symbol reading.  */
856         sym = NULL;
857       else
858         sym = lookup_symbol (MIPS_EFI_SYMBOL_NAME, b, LABEL_NAMESPACE,
859                              0, NULL);
860     }
861
862   /* If we never found a PDR for this function in symbol reading, then
863      examine prologues to find the information.  */
864   if (sym && ((mips_extra_func_info_t) SYMBOL_VALUE (sym))->pdr.framereg == -1)
865     sym = NULL;
866
867   if (sym)
868     {
869       /* IF this is the topmost frame AND
870        * (this proc does not have debugging information OR
871        * the PC is in the procedure prologue)
872        * THEN create a "heuristic" proc_desc (by analyzing
873        * the actual code) to replace the "official" proc_desc.
874        */
875       proc_desc = (alpha_extra_func_info_t) SYMBOL_VALUE (sym);
876       if (next_frame == NULL)
877         {
878           if (PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc) || alpha_in_prologue (pc, proc_desc))
879             {
880               alpha_extra_func_info_t found_heuristic =
881               heuristic_proc_desc (PROC_LOW_ADDR (proc_desc),
882                                    pc, next_frame);
883               if (found_heuristic)
884                 {
885                   PROC_LOCALOFF (found_heuristic) =
886                     PROC_LOCALOFF (proc_desc);
887                   PROC_PC_REG (found_heuristic) = PROC_PC_REG (proc_desc);
888                   proc_desc = found_heuristic;
889                 }
890             }
891         }
892     }
893   else
894     {
895       long offset;
896
897       /* Is linked_proc_desc_table really necessary?  It only seems to be used
898          by procedure call dummys.  However, the procedures being called ought
899          to have their own proc_descs, and even if they don't,
900          heuristic_proc_desc knows how to create them! */
901
902       register struct linked_proc_info *link;
903       for (link = linked_proc_desc_table; link; link = link->next)
904         if (PROC_LOW_ADDR (&link->info) <= pc
905             && PROC_HIGH_ADDR (&link->info) > pc)
906           return &link->info;
907
908       /* If PC is inside a dynamically generated sigtramp handler,
909          create and push a procedure descriptor for that code: */
910       offset = alpha_dynamic_sigtramp_offset (pc);
911       if (offset >= 0)
912         return push_sigtramp_desc (pc - offset);
913
914       /* If heuristic_fence_post is non-zero, determine the procedure
915          start address by examining the instructions.
916          This allows us to find the start address of static functions which
917          have no symbolic information, as startaddr would have been set to
918          the preceding global function start address by the
919          find_pc_partial_function call above.  */
920       if (startaddr == 0 || heuristic_fence_post != 0)
921         startaddr = heuristic_proc_start (pc);
922
923       proc_desc =
924         heuristic_proc_desc (startaddr, pc, next_frame);
925     }
926   return proc_desc;
927 }
928
929 alpha_extra_func_info_t cached_proc_desc;
930
931 static CORE_ADDR
932 alpha_frame_chain (struct frame_info *frame)
933 {
934   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
935   CORE_ADDR saved_pc = FRAME_SAVED_PC (frame);
936
937   if (saved_pc == 0 || inside_entry_file (saved_pc))
938     return 0;
939
940   proc_desc = find_proc_desc (saved_pc, frame);
941   if (!proc_desc)
942     return 0;
943
944   cached_proc_desc = proc_desc;
945
946   /* Fetch the frame pointer for a dummy frame from the procedure
947      descriptor.  */
948   if (PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc))
949     return (CORE_ADDR) PROC_DUMMY_FRAME (proc_desc);
950
951   /* If no frame pointer and frame size is zero, we must be at end
952      of stack (or otherwise hosed).  If we don't check frame size,
953      we loop forever if we see a zero size frame.  */
954   if (PROC_FRAME_REG (proc_desc) == SP_REGNUM
955       && PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc) == 0
956   /* The previous frame from a sigtramp frame might be frameless
957      and have frame size zero.  */
958       && !(get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME))
959     return alpha_frame_past_sigtramp_frame (frame, saved_pc);
960   else
961     return read_next_frame_reg (frame, PROC_FRAME_REG (proc_desc))
962       + PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc);
963 }
964
965 void
966 alpha_print_extra_frame_info (struct frame_info *fi)
967 {
968   if (fi
969       && fi->extra_info
970       && fi->extra_info->proc_desc
971       && fi->extra_info->proc_desc->pdr.framereg < NUM_REGS)
972     printf_filtered (" frame pointer is at %s+%s\n",
973                      REGISTER_NAME (fi->extra_info->proc_desc->pdr.framereg),
974                      paddr_d (fi->extra_info->proc_desc->pdr.frameoffset));
975 }
976
977 static void
978 alpha_init_extra_frame_info (int fromleaf, struct frame_info *frame)
979 {
980   /* Use proc_desc calculated in frame_chain */
981   alpha_extra_func_info_t proc_desc =
982   frame->next ? cached_proc_desc : find_proc_desc (get_frame_pc (frame), frame->next);
983
984   frame->extra_info = (struct frame_extra_info *)
985     frame_obstack_alloc (sizeof (struct frame_extra_info));
986
987   /* NOTE: cagney/2003-01-03: No need to set saved_regs to NULL,
988      always NULL by default.  */
989   /* frame->saved_regs = NULL; */
990   frame->extra_info->localoff = 0;
991   frame->extra_info->pc_reg = ALPHA_RA_REGNUM;
992   frame->extra_info->proc_desc = proc_desc == &temp_proc_desc ? 0 : proc_desc;
993   if (proc_desc)
994     {
995       /* Get the locals offset and the saved pc register from the
996          procedure descriptor, they are valid even if we are in the
997          middle of the prologue.  */
998       frame->extra_info->localoff = PROC_LOCALOFF (proc_desc);
999       frame->extra_info->pc_reg = PROC_PC_REG (proc_desc);
1000
1001       /* Fixup frame-pointer - only needed for top frame */
1002
1003       /* Fetch the frame pointer for a dummy frame from the procedure
1004          descriptor.  */
1005       if (PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc))
1006         deprecated_update_frame_base_hack (frame, (CORE_ADDR) PROC_DUMMY_FRAME (proc_desc));
1007
1008       /* This may not be quite right, if proc has a real frame register.
1009          Get the value of the frame relative sp, procedure might have been
1010          interrupted by a signal at it's very start.  */
1011       else if (get_frame_pc (frame) == PROC_LOW_ADDR (proc_desc)
1012                && !alpha_proc_desc_is_dyn_sigtramp (proc_desc))
1013         deprecated_update_frame_base_hack (frame, read_next_frame_reg (frame->next, SP_REGNUM));
1014       else
1015         deprecated_update_frame_base_hack (frame, read_next_frame_reg (frame->next, PROC_FRAME_REG (proc_desc))
1016                                            + PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc));
1017
1018       if (proc_desc == &temp_proc_desc)
1019         {
1020           char *name;
1021
1022           /* Do not set the saved registers for a sigtramp frame,
1023              alpha_find_saved_registers will do that for us.  We can't
1024              use (get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME), it is not
1025              yet set.  */
1026           /* FIXME: cagney/2002-11-18: This problem will go away once
1027              frame.c:get_prev_frame() is modified to set the frame's
1028              type before calling functions like this.  */
1029           find_pc_partial_function (get_frame_pc (frame), &name,
1030                                     (CORE_ADDR *) NULL, (CORE_ADDR *) NULL);
1031           if (!PC_IN_SIGTRAMP (get_frame_pc (frame), name))
1032             {
1033               frame_saved_regs_zalloc (frame);
1034               memcpy (get_frame_saved_regs (frame), temp_saved_regs,
1035                       SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
1036               get_frame_saved_regs (frame)[PC_REGNUM]
1037                 = get_frame_saved_regs (frame)[ALPHA_RA_REGNUM];
1038             }
1039         }
1040     }
1041 }
1042
1043 static CORE_ADDR
1044 alpha_frame_locals_address (struct frame_info *fi)
1045 {
1046   return (fi->frame - fi->extra_info->localoff);
1047 }
1048
1049 static CORE_ADDR
1050 alpha_frame_args_address (struct frame_info *fi)
1051 {
1052   return (fi->frame - (ALPHA_NUM_ARG_REGS * 8));
1053 }
1054
1055 /* ALPHA stack frames are almost impenetrable.  When execution stops,
1056    we basically have to look at symbol information for the function
1057    that we stopped in, which tells us *which* register (if any) is
1058    the base of the frame pointer, and what offset from that register
1059    the frame itself is at.  
1060
1061    This presents a problem when trying to examine a stack in memory
1062    (that isn't executing at the moment), using the "frame" command.  We
1063    don't have a PC, nor do we have any registers except SP.
1064
1065    This routine takes two arguments, SP and PC, and tries to make the
1066    cached frames look as if these two arguments defined a frame on the
1067    cache.  This allows the rest of info frame to extract the important
1068    arguments without difficulty.  */
1069
1070 struct frame_info *
1071 alpha_setup_arbitrary_frame (int argc, CORE_ADDR *argv)
1072 {
1073   if (argc != 2)
1074     error ("ALPHA frame specifications require two arguments: sp and pc");
1075
1076   return create_new_frame (argv[0], argv[1]);
1077 }
1078
1079 /* The alpha passes the first six arguments in the registers, the rest on
1080    the stack. The register arguments are eventually transferred to the
1081    argument transfer area immediately below the stack by the called function
1082    anyway. So we `push' at least six arguments on the stack, `reload' the
1083    argument registers and then adjust the stack pointer to point past the
1084    sixth argument. This algorithm simplifies the passing of a large struct
1085    which extends from the registers to the stack.
1086    If the called function is returning a structure, the address of the
1087    structure to be returned is passed as a hidden first argument.  */
1088
1089 static CORE_ADDR
1090 alpha_push_arguments (int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1091                       int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1092 {
1093   int i;
1094   int accumulate_size = struct_return ? 8 : 0;
1095   int arg_regs_size = ALPHA_NUM_ARG_REGS * 8;
1096   struct alpha_arg
1097     {
1098       char *contents;
1099       int len;
1100       int offset;
1101     };
1102   struct alpha_arg *alpha_args =
1103   (struct alpha_arg *) alloca (nargs * sizeof (struct alpha_arg));
1104   register struct alpha_arg *m_arg;
1105   char raw_buffer[sizeof (CORE_ADDR)];
1106   int required_arg_regs;
1107
1108   for (i = 0, m_arg = alpha_args; i < nargs; i++, m_arg++)
1109     {
1110       struct value *arg = args[i];
1111       struct type *arg_type = check_typedef (VALUE_TYPE (arg));
1112       /* Cast argument to long if necessary as the compiler does it too.  */
1113       switch (TYPE_CODE (arg_type))
1114         {
1115         case TYPE_CODE_INT:
1116         case TYPE_CODE_BOOL:
1117         case TYPE_CODE_CHAR:
1118         case TYPE_CODE_RANGE:
1119         case TYPE_CODE_ENUM:
1120           if (TYPE_LENGTH (arg_type) < TYPE_LENGTH (builtin_type_long))
1121             {
1122               arg_type = builtin_type_long;
1123               arg = value_cast (arg_type, arg);
1124             }
1125           break;
1126         default:
1127           break;
1128         }
1129       m_arg->len = TYPE_LENGTH (arg_type);
1130       m_arg->offset = accumulate_size;
1131       accumulate_size = (accumulate_size + m_arg->len + 7) & ~7;
1132       m_arg->contents = VALUE_CONTENTS (arg);
1133     }
1134
1135   /* Determine required argument register loads, loading an argument register
1136      is expensive as it uses three ptrace calls.  */
1137   required_arg_regs = accumulate_size / 8;
1138   if (required_arg_regs > ALPHA_NUM_ARG_REGS)
1139     required_arg_regs = ALPHA_NUM_ARG_REGS;
1140
1141   /* Make room for the arguments on the stack.  */
1142   if (accumulate_size < arg_regs_size)
1143     accumulate_size = arg_regs_size;
1144   sp -= accumulate_size;
1145
1146   /* Keep sp aligned to a multiple of 16 as the compiler does it too.  */
1147   sp &= ~15;
1148
1149   /* `Push' arguments on the stack.  */
1150   for (i = nargs; m_arg--, --i >= 0;)
1151     write_memory (sp + m_arg->offset, m_arg->contents, m_arg->len);
1152   if (struct_return)
1153     {
1154       store_address (raw_buffer, sizeof (CORE_ADDR), struct_addr);
1155       write_memory (sp, raw_buffer, sizeof (CORE_ADDR));
1156     }
1157
1158   /* Load the argument registers.  */
1159   for (i = 0; i < required_arg_regs; i++)
1160     {
1161       LONGEST val;
1162
1163       val = read_memory_integer (sp + i * 8, 8);
1164       write_register (ALPHA_A0_REGNUM + i, val);
1165       write_register (ALPHA_FPA0_REGNUM + i, val);
1166     }
1167
1168   return sp + arg_regs_size;
1169 }
1170
1171 static void
1172 alpha_push_dummy_frame (void)
1173 {
1174   int ireg;
1175   struct linked_proc_info *link;
1176   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
1177   CORE_ADDR sp = read_register (SP_REGNUM);
1178   CORE_ADDR save_address;
1179   char raw_buffer[ALPHA_MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
1180   unsigned long mask;
1181
1182   link = (struct linked_proc_info *) xmalloc (sizeof (struct linked_proc_info));
1183   link->next = linked_proc_desc_table;
1184   linked_proc_desc_table = link;
1185
1186   proc_desc = &link->info;
1187
1188   /*
1189    * The registers we must save are all those not preserved across
1190    * procedure calls.
1191    * In addition, we must save the PC and RA.
1192    *
1193    * Dummy frame layout:
1194    *  (high memory)
1195    *    Saved PC
1196    *    Saved F30
1197    *    ...
1198    *    Saved F0
1199    *    Saved R29
1200    *    ...
1201    *    Saved R0
1202    *    Saved R26 (RA)
1203    *    Parameter build area
1204    *  (low memory)
1205    */
1206
1207 /* MASK(i,j) == (1<<i) + (1<<(i+1)) + ... + (1<<j)). Assume i<=j<31. */
1208 #define MASK(i,j) ((((LONGEST)1 << ((j)+1)) - 1) ^ (((LONGEST)1 << (i)) - 1))
1209 #define GEN_REG_SAVE_MASK (MASK(0,8) | MASK(16,29))
1210 #define GEN_REG_SAVE_COUNT 24
1211 #define FLOAT_REG_SAVE_MASK (MASK(0,1) | MASK(10,30))
1212 #define FLOAT_REG_SAVE_COUNT 23
1213   /* The special register is the PC as we have no bit for it in the save masks.
1214      alpha_frame_saved_pc knows where the pc is saved in a dummy frame.  */
1215 #define SPECIAL_REG_SAVE_COUNT 1
1216
1217   PROC_REG_MASK (proc_desc) = GEN_REG_SAVE_MASK;
1218   PROC_FREG_MASK (proc_desc) = FLOAT_REG_SAVE_MASK;
1219   /* PROC_REG_OFFSET is the offset from the dummy frame to the saved RA,
1220      but keep SP aligned to a multiple of 16.  */
1221   PROC_REG_OFFSET (proc_desc) =
1222     -((8 * (SPECIAL_REG_SAVE_COUNT
1223             + GEN_REG_SAVE_COUNT
1224             + FLOAT_REG_SAVE_COUNT)
1225        + 15) & ~15);
1226   PROC_FREG_OFFSET (proc_desc) =
1227     PROC_REG_OFFSET (proc_desc) + 8 * GEN_REG_SAVE_COUNT;
1228
1229   /* Save general registers.
1230      The return address register is the first saved register, all other
1231      registers follow in ascending order.
1232      The PC is saved immediately below the SP.  */
1233   save_address = sp + PROC_REG_OFFSET (proc_desc);
1234   store_address (raw_buffer, 8, read_register (ALPHA_RA_REGNUM));
1235   write_memory (save_address, raw_buffer, 8);
1236   save_address += 8;
1237   mask = PROC_REG_MASK (proc_desc) & 0xffffffffL;
1238   for (ireg = 0; mask; ireg++, mask >>= 1)
1239     if (mask & 1)
1240       {
1241         if (ireg == ALPHA_RA_REGNUM)
1242           continue;
1243         store_address (raw_buffer, 8, read_register (ireg));
1244         write_memory (save_address, raw_buffer, 8);
1245         save_address += 8;
1246       }
1247
1248   store_address (raw_buffer, 8, read_register (PC_REGNUM));
1249   write_memory (sp - 8, raw_buffer, 8);
1250
1251   /* Save floating point registers.  */
1252   save_address = sp + PROC_FREG_OFFSET (proc_desc);
1253   mask = PROC_FREG_MASK (proc_desc) & 0xffffffffL;
1254   for (ireg = 0; mask; ireg++, mask >>= 1)
1255     if (mask & 1)
1256       {
1257         store_address (raw_buffer, 8, read_register (ireg + FP0_REGNUM));
1258         write_memory (save_address, raw_buffer, 8);
1259         save_address += 8;
1260       }
1261
1262   /* Set and save the frame address for the dummy.  
1263      This is tricky. The only registers that are suitable for a frame save
1264      are those that are preserved across procedure calls (s0-s6). But if
1265      a read system call is interrupted and then a dummy call is made
1266      (see testsuite/gdb.t17/interrupt.exp) the dummy call hangs till the read
1267      is satisfied. Then it returns with the s0-s6 registers set to the values
1268      on entry to the read system call and our dummy frame pointer would be
1269      destroyed. So we save the dummy frame in the proc_desc and handle the
1270      retrieval of the frame pointer of a dummy specifically. The frame register
1271      is set to the virtual frame (pseudo) register, it's value will always
1272      be read as zero and will help us to catch any errors in the dummy frame
1273      retrieval code.  */
1274   PROC_DUMMY_FRAME (proc_desc) = sp;
1275   PROC_FRAME_REG (proc_desc) = FP_REGNUM;
1276   PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc) = 0;
1277   sp += PROC_REG_OFFSET (proc_desc);
1278   write_register (SP_REGNUM, sp);
1279
1280   PROC_LOW_ADDR (proc_desc) = CALL_DUMMY_ADDRESS ();
1281   PROC_HIGH_ADDR (proc_desc) = PROC_LOW_ADDR (proc_desc) + 4;
1282
1283   SET_PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc);
1284   PROC_PC_REG (proc_desc) = ALPHA_RA_REGNUM;
1285 }
1286
1287 static void
1288 alpha_pop_frame (void)
1289 {
1290   register int regnum;
1291   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1292   CORE_ADDR new_sp = frame->frame;
1293
1294   alpha_extra_func_info_t proc_desc = frame->extra_info->proc_desc;
1295
1296   /* we need proc_desc to know how to restore the registers;
1297      if it is NULL, construct (a temporary) one */
1298   if (proc_desc == NULL)
1299     proc_desc = find_proc_desc (get_frame_pc (frame), frame->next);
1300
1301   /* Question: should we copy this proc_desc and save it in
1302      frame->proc_desc?  If we do, who will free it?
1303      For now, we don't save a copy... */
1304
1305   write_register (PC_REGNUM, FRAME_SAVED_PC (frame));
1306   if (get_frame_saved_regs (frame) == NULL)
1307     alpha_find_saved_regs (frame);
1308   if (proc_desc)
1309     {
1310       for (regnum = 32; --regnum >= 0;)
1311         if (PROC_REG_MASK (proc_desc) & (1 << regnum))
1312           write_register (regnum,
1313                           read_memory_integer (get_frame_saved_regs (frame)[regnum],
1314                                                8));
1315       for (regnum = 32; --regnum >= 0;)
1316         if (PROC_FREG_MASK (proc_desc) & (1 << regnum))
1317           write_register (regnum + FP0_REGNUM,
1318            read_memory_integer (get_frame_saved_regs (frame)[regnum + FP0_REGNUM], 8));
1319     }
1320   write_register (SP_REGNUM, new_sp);
1321   flush_cached_frames ();
1322
1323   if (proc_desc && (PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc)
1324                     || alpha_proc_desc_is_dyn_sigtramp (proc_desc)))
1325     {
1326       struct linked_proc_info *pi_ptr, *prev_ptr;
1327
1328       for (pi_ptr = linked_proc_desc_table, prev_ptr = NULL;
1329            pi_ptr != NULL;
1330            prev_ptr = pi_ptr, pi_ptr = pi_ptr->next)
1331         {
1332           if (&pi_ptr->info == proc_desc)
1333             break;
1334         }
1335
1336       if (pi_ptr == NULL)
1337         error ("Can't locate dummy extra frame info\n");
1338
1339       if (prev_ptr != NULL)
1340         prev_ptr->next = pi_ptr->next;
1341       else
1342         linked_proc_desc_table = pi_ptr->next;
1343
1344       xfree (pi_ptr);
1345     }
1346 }
1347 \f
1348 /* To skip prologues, I use this predicate.  Returns either PC itself
1349    if the code at PC does not look like a function prologue; otherwise
1350    returns an address that (if we're lucky) follows the prologue.  If
1351    LENIENT, then we must skip everything which is involved in setting
1352    up the frame (it's OK to skip more, just so long as we don't skip
1353    anything which might clobber the registers which are being saved.
1354    Currently we must not skip more on the alpha, but we might need the
1355    lenient stuff some day.  */
1356
1357 static CORE_ADDR
1358 alpha_skip_prologue_internal (CORE_ADDR pc, int lenient)
1359 {
1360   unsigned long inst;
1361   int offset;
1362   CORE_ADDR post_prologue_pc;
1363   char buf[4];
1364
1365   /* Silently return the unaltered pc upon memory errors.
1366      This could happen on OSF/1 if decode_line_1 tries to skip the
1367      prologue for quickstarted shared library functions when the
1368      shared library is not yet mapped in.
1369      Reading target memory is slow over serial lines, so we perform
1370      this check only if the target has shared libraries (which all
1371      Alpha targets do).  */
1372   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1373     return pc;
1374
1375   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
1376      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
1377      is greater.  */
1378
1379   post_prologue_pc = after_prologue (pc, NULL);
1380
1381   if (post_prologue_pc != 0)
1382     return max (pc, post_prologue_pc);
1383
1384   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
1385      instructions.  */
1386
1387   /* Skip the typical prologue instructions. These are the stack adjustment
1388      instruction and the instructions that save registers on the stack
1389      or in the gcc frame.  */
1390   for (offset = 0; offset < 100; offset += 4)
1391     {
1392       int status;
1393
1394       status = read_memory_nobpt (pc + offset, buf, 4);
1395       if (status)
1396         memory_error (status, pc + offset);
1397       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1398
1399       /* The alpha has no delay slots. But let's keep the lenient stuff,
1400          we might need it for something else in the future.  */
1401       if (lenient && 0)
1402         continue;
1403
1404       if ((inst & 0xffff0000) == 0x27bb0000)    /* ldah $gp,n($t12) */
1405         continue;
1406       if ((inst & 0xffff0000) == 0x23bd0000)    /* lda $gp,n($gp) */
1407         continue;
1408       if ((inst & 0xffff0000) == 0x23de0000)    /* lda $sp,n($sp) */
1409         continue;
1410       if ((inst & 0xffe01fff) == 0x43c0153e)    /* subq $sp,n,$sp */
1411         continue;
1412
1413       if ((inst & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000
1414           && (inst & 0xffff0000) != 0xb7fe0000)
1415         continue;               /* stq reg,n($sp) */
1416       /* reg != $zero */
1417       if ((inst & 0xfc1f0000) == 0x9c1e0000
1418           && (inst & 0xffff0000) != 0x9ffe0000)
1419         continue;               /* stt reg,n($sp) */
1420       /* reg != $zero */
1421       if (inst == 0x47de040f)   /* bis sp,sp,fp */
1422         continue;
1423
1424       break;
1425     }
1426   return pc + offset;
1427 }
1428
1429 static CORE_ADDR
1430 alpha_skip_prologue (CORE_ADDR addr)
1431 {
1432   return (alpha_skip_prologue_internal (addr, 0));
1433 }
1434
1435 #if 0
1436 /* Is address PC in the prologue (loosely defined) for function at
1437    STARTADDR?  */
1438
1439 static int
1440 alpha_in_lenient_prologue (CORE_ADDR startaddr, CORE_ADDR pc)
1441 {
1442   CORE_ADDR end_prologue = alpha_skip_prologue_internal (startaddr, 1);
1443   return pc >= startaddr && pc < end_prologue;
1444 }
1445 #endif
1446
1447 /* The alpha needs a conversion between register and memory format if
1448    the register is a floating point register and
1449    memory format is float, as the register format must be double
1450    or
1451    memory format is an integer with 4 bytes or less, as the representation
1452    of integers in floating point registers is different. */
1453 static void
1454 alpha_register_convert_to_virtual (int regnum, struct type *valtype,
1455                                    char *raw_buffer, char *virtual_buffer)
1456 {
1457   if (TYPE_LENGTH (valtype) >= REGISTER_RAW_SIZE (regnum))
1458     {
1459       memcpy (virtual_buffer, raw_buffer, REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum));
1460       return;
1461     }
1462
1463   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1464     {
1465       double d = extract_floating (raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1466       store_floating (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype), d);
1467     }
1468   else if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_INT && TYPE_LENGTH (valtype) <= 4)
1469     {
1470       ULONGEST l;
1471       l = extract_unsigned_integer (raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1472       l = ((l >> 32) & 0xc0000000) | ((l >> 29) & 0x3fffffff);
1473       store_unsigned_integer (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype), l);
1474     }
1475   else
1476     error ("Cannot retrieve value from floating point register");
1477 }
1478
1479 static void
1480 alpha_register_convert_to_raw (struct type *valtype, int regnum,
1481                                char *virtual_buffer, char *raw_buffer)
1482 {
1483   if (TYPE_LENGTH (valtype) >= REGISTER_RAW_SIZE (regnum))
1484     {
1485       memcpy (raw_buffer, virtual_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1486       return;
1487     }
1488
1489   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1490     {
1491       double d = extract_floating (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype));
1492       store_floating (raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum), d);
1493     }
1494   else if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_INT && TYPE_LENGTH (valtype) <= 4)
1495     {
1496       ULONGEST l;
1497       if (TYPE_UNSIGNED (valtype))
1498         l = extract_unsigned_integer (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype));
1499       else
1500         l = extract_signed_integer (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype));
1501       l = ((l & 0xc0000000) << 32) | ((l & 0x3fffffff) << 29);
1502       store_unsigned_integer (raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum), l);
1503     }
1504   else
1505     error ("Cannot store value in floating point register");
1506 }
1507
1508 static const unsigned char *
1509 alpha_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr)
1510 {
1511   static const unsigned char alpha_breakpoint[] =
1512     { 0x80, 0, 0, 0 };  /* call_pal bpt */
1513
1514   *lenptr = sizeof(alpha_breakpoint);
1515   return (alpha_breakpoint);
1516 }
1517
1518 /* Given a return value in `regbuf' with a type `valtype', 
1519    extract and copy its value into `valbuf'.  */
1520
1521 static void
1522 alpha_extract_return_value (struct type *valtype,
1523                             char regbuf[ALPHA_REGISTER_BYTES], char *valbuf)
1524 {
1525   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1526     alpha_register_convert_to_virtual (FP0_REGNUM, valtype,
1527                                        regbuf + REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM),
1528                                        valbuf);
1529   else
1530     memcpy (valbuf, regbuf + REGISTER_BYTE (ALPHA_V0_REGNUM),
1531             TYPE_LENGTH (valtype));
1532 }
1533
1534 /* Given a return value in `regbuf' with a type `valtype', 
1535    write its value into the appropriate register.  */
1536
1537 static void
1538 alpha_store_return_value (struct type *valtype, char *valbuf)
1539 {
1540   char raw_buffer[ALPHA_MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
1541   int regnum = ALPHA_V0_REGNUM;
1542   int length = TYPE_LENGTH (valtype);
1543
1544   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1545     {
1546       regnum = FP0_REGNUM;
1547       length = REGISTER_RAW_SIZE (regnum);
1548       alpha_register_convert_to_raw (valtype, regnum, valbuf, raw_buffer);
1549     }
1550   else
1551     memcpy (raw_buffer, valbuf, length);
1552
1553   deprecated_write_register_bytes (REGISTER_BYTE (regnum), raw_buffer, length);
1554 }
1555
1556 /* Just like reinit_frame_cache, but with the right arguments to be
1557    callable as an sfunc.  */
1558
1559 static void
1560 reinit_frame_cache_sfunc (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1561 {
1562   reinit_frame_cache ();
1563 }
1564
1565 /* This is the definition of CALL_DUMMY_ADDRESS.  It's a heuristic that is used
1566    to find a convenient place in the text segment to stick a breakpoint to
1567    detect the completion of a target function call (ala call_function_by_hand).
1568  */
1569
1570 CORE_ADDR
1571 alpha_call_dummy_address (void)
1572 {
1573   CORE_ADDR entry;
1574   struct minimal_symbol *sym;
1575
1576   entry = entry_point_address ();
1577
1578   if (entry != 0)
1579     return entry;
1580
1581   sym = lookup_minimal_symbol ("_Prelude", NULL, symfile_objfile);
1582
1583   if (!sym || MSYMBOL_TYPE (sym) != mst_text)
1584     return 0;
1585   else
1586     return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) + 4;
1587 }
1588
1589 static void
1590 alpha_fix_call_dummy (char *dummy, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR fun, int nargs,
1591                       struct value **args, struct type *type, int gcc_p)
1592 {
1593   CORE_ADDR bp_address = CALL_DUMMY_ADDRESS ();
1594
1595   if (bp_address == 0)
1596     error ("no place to put call");
1597   write_register (ALPHA_RA_REGNUM, bp_address);
1598   write_register (ALPHA_T12_REGNUM, fun);
1599 }
1600
1601 /* On the Alpha, the call dummy code is nevery copied to user space
1602    (see alpha_fix_call_dummy() above).  The contents of this do not
1603    matter.  */
1604 LONGEST alpha_call_dummy_words[] = { 0 };
1605
1606 static int
1607 alpha_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *type)
1608 {
1609   /* Structures are returned by ref in extra arg0.  */
1610   return 1;
1611 }
1612
1613 static void
1614 alpha_store_struct_return (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp)
1615 {
1616   /* Store the address of the place in which to copy the structure the
1617      subroutine will return.  Handled by alpha_push_arguments.  */
1618 }
1619
1620 static CORE_ADDR
1621 alpha_extract_struct_value_address (char *regbuf)
1622 {
1623   return (extract_address (regbuf + REGISTER_BYTE (ALPHA_V0_REGNUM),
1624                            REGISTER_RAW_SIZE (ALPHA_V0_REGNUM)));
1625 }
1626
1627 /* Figure out where the longjmp will land.
1628    We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf structure from
1629    which we extract the PC (JB_PC) that we will land at.  The PC is copied
1630    into the "pc".  This routine returns true on success.  */
1631
1632 static int
1633 alpha_get_longjmp_target (CORE_ADDR *pc)
1634 {
1635   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1636   CORE_ADDR jb_addr;
1637   char raw_buffer[ALPHA_MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
1638
1639   jb_addr = read_register (ALPHA_A0_REGNUM);
1640
1641   if (target_read_memory (jb_addr + (tdep->jb_pc * tdep->jb_elt_size),
1642                           raw_buffer, tdep->jb_elt_size))
1643     return 0;
1644
1645   *pc = extract_address (raw_buffer, tdep->jb_elt_size);
1646   return 1;
1647 }
1648
1649 /* alpha_software_single_step() is called just before we want to resume
1650    the inferior, if we want to single-step it but there is no hardware
1651    or kernel single-step support (NetBSD on Alpha, for example).  We find
1652    the target of the coming instruction and breakpoint it.
1653
1654    single_step is also called just after the inferior stops.  If we had
1655    set up a simulated single-step, we undo our damage.  */
1656
1657 static CORE_ADDR
1658 alpha_next_pc (CORE_ADDR pc)
1659 {
1660   unsigned int insn;
1661   unsigned int op;
1662   int offset;
1663   LONGEST rav;
1664
1665   insn = read_memory_unsigned_integer (pc, sizeof (insn));
1666
1667   /* Opcode is top 6 bits. */
1668   op = (insn >> 26) & 0x3f;
1669
1670   if (op == 0x1a)
1671     {
1672       /* Jump format: target PC is:
1673          RB & ~3  */
1674       return (read_register ((insn >> 16) & 0x1f) & ~3);
1675     }
1676
1677   if ((op & 0x30) == 0x30)
1678     {
1679       /* Branch format: target PC is:
1680          (new PC) + (4 * sext(displacement))  */
1681       if (op == 0x30 ||         /* BR */
1682           op == 0x34)           /* BSR */
1683         {
1684  branch_taken:
1685           offset = (insn & 0x001fffff);
1686           if (offset & 0x00100000)
1687             offset  |= 0xffe00000;
1688           offset *= 4;
1689           return (pc + 4 + offset);
1690         }
1691
1692       /* Need to determine if branch is taken; read RA.  */
1693       rav = (LONGEST) read_register ((insn >> 21) & 0x1f);
1694       switch (op)
1695         {
1696         case 0x38:              /* BLBC */
1697           if ((rav & 1) == 0)
1698             goto branch_taken;
1699           break;
1700         case 0x3c:              /* BLBS */
1701           if (rav & 1)
1702             goto branch_taken;
1703           break;
1704         case 0x39:              /* BEQ */
1705           if (rav == 0)
1706             goto branch_taken;
1707           break;
1708         case 0x3d:              /* BNE */
1709           if (rav != 0)
1710             goto branch_taken;
1711           break;
1712         case 0x3a:              /* BLT */
1713           if (rav < 0)
1714             goto branch_taken;
1715           break;
1716         case 0x3b:              /* BLE */
1717           if (rav <= 0)
1718             goto branch_taken;
1719           break;
1720         case 0x3f:              /* BGT */
1721           if (rav > 0)
1722             goto branch_taken;
1723           break;
1724         case 0x3e:              /* BGE */
1725           if (rav >= 0)
1726             goto branch_taken;
1727           break;
1728         }
1729     }
1730
1731   /* Not a branch or branch not taken; target PC is:
1732      pc + 4  */
1733   return (pc + 4);
1734 }
1735
1736 void
1737 alpha_software_single_step (enum target_signal sig, int insert_breakpoints_p)
1738 {
1739   static CORE_ADDR next_pc;
1740   typedef char binsn_quantum[BREAKPOINT_MAX];
1741   static binsn_quantum break_mem;
1742   CORE_ADDR pc;
1743
1744   if (insert_breakpoints_p)
1745     {
1746       pc = read_pc ();
1747       next_pc = alpha_next_pc (pc);
1748
1749       target_insert_breakpoint (next_pc, break_mem);
1750     }
1751   else
1752     {
1753       target_remove_breakpoint (next_pc, break_mem);
1754       write_pc (next_pc);
1755     }
1756 }
1757
1758 \f
1759
1760 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
1761    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
1762    during this debugging session.
1763
1764    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
1765    a binary file.  */
1766
1767 static struct gdbarch *
1768 alpha_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1769 {
1770   struct gdbarch_tdep *tdep;
1771   struct gdbarch *gdbarch;
1772   enum gdb_osabi osabi = GDB_OSABI_UNKNOWN;
1773
1774   /* Try to determine the ABI of the object we are loading.  */
1775
1776   if (info.abfd != NULL)
1777     {
1778       osabi = gdbarch_lookup_osabi (info.abfd);
1779       if (osabi == GDB_OSABI_UNKNOWN)
1780         {
1781           /* If it's an ECOFF file, assume it's OSF/1.  */
1782           if (bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_ecoff_flavour)
1783             osabi = GDB_OSABI_OSF1;
1784         }
1785     }
1786
1787   /* Find a candidate among extant architectures.  */
1788   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1789        arches != NULL;
1790        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
1791     {
1792       /* Make sure the ABI selection matches.  */
1793       tdep = gdbarch_tdep (arches->gdbarch);
1794       if (tdep && tdep->osabi == osabi)
1795         return arches->gdbarch;
1796     }
1797
1798   tdep = xmalloc (sizeof (struct gdbarch_tdep));
1799   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
1800
1801   tdep->osabi = osabi;
1802
1803   /* Lowest text address.  This is used by heuristic_proc_start() to
1804      decide when to stop looking.  */
1805   tdep->vm_min_address = (CORE_ADDR) 0x120000000;
1806
1807   tdep->dynamic_sigtramp_offset = NULL;
1808   tdep->skip_sigtramp_frame = NULL;
1809   tdep->sigcontext_addr = NULL;
1810
1811   tdep->jb_pc = -1;     /* longjmp support not enabled by default  */
1812
1813   /* Type sizes */
1814   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 16);
1815   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 32);
1816   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 64);
1817   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
1818   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 32);
1819   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 64);
1820   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 64);
1821   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 64);
1822
1823   /* Register info */
1824   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, ALPHA_NUM_REGS);
1825   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, ALPHA_SP_REGNUM);
1826   set_gdbarch_fp_regnum (gdbarch, ALPHA_FP_REGNUM);
1827   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, ALPHA_PC_REGNUM);
1828   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, ALPHA_FP0_REGNUM);
1829
1830   set_gdbarch_register_name (gdbarch, alpha_register_name);
1831   set_gdbarch_register_size (gdbarch, ALPHA_REGISTER_SIZE);
1832   set_gdbarch_register_bytes (gdbarch, ALPHA_REGISTER_BYTES);
1833   set_gdbarch_register_byte (gdbarch, alpha_register_byte);
1834   set_gdbarch_register_raw_size (gdbarch, alpha_register_raw_size);
1835   set_gdbarch_max_register_raw_size (gdbarch, ALPHA_MAX_REGISTER_RAW_SIZE);
1836   set_gdbarch_register_virtual_size (gdbarch, alpha_register_virtual_size);
1837   set_gdbarch_max_register_virtual_size (gdbarch,
1838                                          ALPHA_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE);
1839   set_gdbarch_register_virtual_type (gdbarch, alpha_register_virtual_type);
1840
1841   set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch, alpha_cannot_fetch_register);
1842   set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, alpha_cannot_store_register);
1843
1844   set_gdbarch_register_convertible (gdbarch, alpha_register_convertible);
1845   set_gdbarch_register_convert_to_virtual (gdbarch,
1846                                            alpha_register_convert_to_virtual);
1847   set_gdbarch_register_convert_to_raw (gdbarch, alpha_register_convert_to_raw);
1848
1849   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, alpha_skip_prologue);
1850
1851   set_gdbarch_frame_num_args (gdbarch, frame_num_args_unknown);
1852   set_gdbarch_frameless_function_invocation (gdbarch,
1853                                     generic_frameless_function_invocation_not);
1854
1855   set_gdbarch_saved_pc_after_call (gdbarch, alpha_saved_pc_after_call);
1856
1857   set_gdbarch_frame_chain (gdbarch, alpha_frame_chain);
1858   set_gdbarch_frame_chain_valid (gdbarch, func_frame_chain_valid);
1859   set_gdbarch_frame_saved_pc (gdbarch, alpha_frame_saved_pc);
1860
1861   set_gdbarch_frame_init_saved_regs (gdbarch, alpha_frame_init_saved_regs);
1862
1863   set_gdbarch_use_struct_convention (gdbarch, alpha_use_struct_convention);
1864   set_gdbarch_deprecated_extract_return_value (gdbarch, alpha_extract_return_value);
1865
1866   set_gdbarch_store_struct_return (gdbarch, alpha_store_struct_return);
1867   set_gdbarch_deprecated_store_return_value (gdbarch, alpha_store_return_value);
1868   set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address (gdbarch,
1869                                             alpha_extract_struct_value_address);
1870
1871   /* Settings for calling functions in the inferior.  */
1872   set_gdbarch_deprecated_use_generic_dummy_frames (gdbarch, 0);
1873   set_gdbarch_call_dummy_length (gdbarch, 0);
1874   set_gdbarch_push_arguments (gdbarch, alpha_push_arguments);
1875   set_gdbarch_pop_frame (gdbarch, alpha_pop_frame);
1876
1877   /* On the Alpha, the call dummy code is never copied to user space,
1878      stopping the user call is achieved via a bp_call_dummy breakpoint.
1879      But we need a fake CALL_DUMMY definition to enable the proper
1880      call_function_by_hand and to avoid zero length array warnings.  */
1881   set_gdbarch_call_dummy_p (gdbarch, 1);
1882   set_gdbarch_call_dummy_words (gdbarch, alpha_call_dummy_words);
1883   set_gdbarch_sizeof_call_dummy_words (gdbarch, 0);
1884   set_gdbarch_frame_args_address (gdbarch, alpha_frame_args_address);
1885   set_gdbarch_frame_locals_address (gdbarch, alpha_frame_locals_address);
1886   set_gdbarch_init_extra_frame_info (gdbarch, alpha_init_extra_frame_info);
1887
1888   /* Alpha OSF/1 inhibits execution of code on the stack.  But there is
1889      no need for a dummy on the Alpha.  PUSH_ARGUMENTS takes care of all
1890      argument handling and bp_call_dummy takes care of stopping the dummy.  */
1891   set_gdbarch_call_dummy_address (gdbarch, alpha_call_dummy_address);
1892   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset_p (gdbarch, 1);
1893   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset (gdbarch, 0);
1894   set_gdbarch_call_dummy_start_offset (gdbarch, 0);
1895   set_gdbarch_deprecated_pc_in_call_dummy (gdbarch, deprecated_pc_in_call_dummy_at_entry_point);
1896   set_gdbarch_call_dummy_stack_adjust_p (gdbarch, 0);
1897   set_gdbarch_push_dummy_frame (gdbarch, alpha_push_dummy_frame);
1898   set_gdbarch_fix_call_dummy (gdbarch, alpha_fix_call_dummy);
1899   set_gdbarch_deprecated_init_frame_pc (gdbarch, init_frame_pc_noop);
1900   set_gdbarch_deprecated_init_frame_pc_first (gdbarch, alpha_init_frame_pc_first);
1901
1902   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1903   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, find_solib_trampoline_target);
1904
1905   /* Floats are always passed as doubles.  */
1906   set_gdbarch_coerce_float_to_double (gdbarch,
1907                                       standard_coerce_float_to_double);
1908
1909   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, alpha_breakpoint_from_pc);
1910   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 4);
1911
1912   set_gdbarch_function_start_offset (gdbarch, 0);
1913   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 0);
1914
1915   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
1916   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch, osabi);
1917
1918   /* Now that we have tuned the configuration, set a few final things
1919      based on what the OS ABI has told us.  */
1920
1921   if (tdep->jb_pc >= 0)
1922     set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, alpha_get_longjmp_target);
1923
1924   return gdbarch;
1925 }
1926
1927 static void
1928 alpha_dump_tdep (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
1929 {
1930   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1931
1932   if (tdep == NULL)
1933     return;
1934
1935   fprintf_unfiltered (file, "alpha_dump_tdep: OS ABI = %s\n",
1936                       gdbarch_osabi_name (tdep->osabi));
1937
1938   fprintf_unfiltered (file,
1939                       "alpha_dump_tdep: vm_min_address = 0x%lx\n",
1940                       (long) tdep->vm_min_address);
1941
1942   fprintf_unfiltered (file,
1943                       "alpha_dump_tdep: jb_pc = %d\n",
1944                       tdep->jb_pc);
1945   fprintf_unfiltered (file,
1946                       "alpha_dump_tdep: jb_elt_size = %ld\n",
1947                       (long) tdep->jb_elt_size);
1948 }
1949
1950 void
1951 _initialize_alpha_tdep (void)
1952 {
1953   struct cmd_list_element *c;
1954
1955   gdbarch_register (bfd_arch_alpha, alpha_gdbarch_init, alpha_dump_tdep);
1956
1957   tm_print_insn = print_insn_alpha;
1958
1959   /* Let the user set the fence post for heuristic_proc_start.  */
1960
1961   /* We really would like to have both "0" and "unlimited" work, but
1962      command.c doesn't deal with that.  So make it a var_zinteger
1963      because the user can always use "999999" or some such for unlimited.  */
1964   c = add_set_cmd ("heuristic-fence-post", class_support, var_zinteger,
1965                    (char *) &heuristic_fence_post,
1966                    "\
1967 Set the distance searched for the start of a function.\n\
1968 If you are debugging a stripped executable, GDB needs to search through the\n\
1969 program for the start of a function.  This command sets the distance of the\n\
1970 search.  The only need to set it is when debugging a stripped executable.",
1971                    &setlist);
1972   /* We need to throw away the frame cache when we set this, since it
1973      might change our ability to get backtraces.  */
1974   set_cmd_sfunc (c, reinit_frame_cache_sfunc);
1975   add_show_from_set (c, &showlist);
1976 }