* alpha-tdep.c (alpha_register_name): Add comment.
[platform/upstream/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 #include "infcall.h"
44
45 #include "elf-bfd.h"
46
47 #include "alpha-tdep.h"
48
49 \f
50 /* Return the name of the REGNO register.
51
52    An empty name corresponds to a register number that used to
53    be used for a virtual register. That virtual register has
54    been removed, but the index is still reserved to maintain
55    compatibility with existing remote alpha targets.  */
56
57 static const char *
58 alpha_register_name (int regno)
59 {
60   static const char * const register_names[] =
61   {
62     "v0",   "t0",   "t1",   "t2",   "t3",   "t4",   "t5",   "t6",
63     "t7",   "s0",   "s1",   "s2",   "s3",   "s4",   "s5",   "fp",
64     "a0",   "a1",   "a2",   "a3",   "a4",   "a5",   "t8",   "t9",
65     "t10",  "t11",  "ra",   "t12",  "at",   "gp",   "sp",   "zero",
66     "f0",   "f1",   "f2",   "f3",   "f4",   "f5",   "f6",   "f7",
67     "f8",   "f9",   "f10",  "f11",  "f12",  "f13",  "f14",  "f15",
68     "f16",  "f17",  "f18",  "f19",  "f20",  "f21",  "f22",  "f23",
69     "f24",  "f25",  "f26",  "f27",  "f28",  "f29",  "f30",  "fpcr",
70     "pc",   "",     "unique"
71   };
72
73   if (regno < 0)
74     return NULL;
75   if (regno >= (sizeof(register_names) / sizeof(*register_names)))
76     return NULL;
77   return register_names[regno];
78 }
79
80 static int
81 alpha_cannot_fetch_register (int regno)
82 {
83   return (regno == ALPHA_ZERO_REGNUM
84           || strlen (alpha_register_name (regno)) == 0);
85 }
86
87 static int
88 alpha_cannot_store_register (int regno)
89 {
90   return (regno == ALPHA_ZERO_REGNUM
91           || strlen (alpha_register_name (regno)) == 0);
92 }
93
94 static struct type *
95 alpha_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
96 {
97   if (regno == ALPHA_SP_REGNUM || regno == ALPHA_GP_REGNUM)
98     return builtin_type_void_data_ptr;
99   if (regno == ALPHA_PC_REGNUM)
100     return builtin_type_void_func_ptr;
101
102   /* Don't need to worry about little vs big endian until 
103      some jerk tries to port to alpha-unicosmk.  */
104   if (regno >= ALPHA_FP0_REGNUM && regno < ALPHA_FP0_REGNUM + 31)
105     return builtin_type_ieee_double_little;
106
107   return builtin_type_int64;
108 }
109
110 /* Is REGNUM a member of REGGROUP?  */
111
112 static int
113 alpha_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
114                            struct reggroup *group)
115 {
116   /* Filter out any registers eliminated, but whose regnum is 
117      reserved for backward compatibility, e.g. the vfp.  */
118   if (REGISTER_NAME (regnum) == NULL || *REGISTER_NAME (regnum) == '\0')
119     return 0;
120
121   if (group == all_reggroup)
122     return 1;
123
124   /* Zero should not be saved or restored.  Technically it is a general
125      register (just as $f31 would be a float if we represented it), but
126      there's no point displaying it during "info regs", so leave it out
127      of all groups except for "all".  */
128   if (regnum == ALPHA_ZERO_REGNUM)
129     return 0;
130
131   /* All other registers are saved and restored.  */
132   if (group == save_reggroup || group == restore_reggroup)
133     return 1;
134
135   /* All other groups are non-overlapping.  */
136
137   /* Since this is really a PALcode memory slot...  */
138   if (regnum == ALPHA_UNIQUE_REGNUM)
139     return group == system_reggroup;
140
141   /* Force the FPCR to be considered part of the floating point state.  */
142   if (regnum == ALPHA_FPCR_REGNUM)
143     return group == float_reggroup;
144
145   if (regnum >= ALPHA_FP0_REGNUM && regnum < ALPHA_FP0_REGNUM + 31)
146     return group == float_reggroup;
147   else
148     return group == general_reggroup;
149 }
150
151 static int
152 alpha_register_byte (int regno)
153 {
154   return (regno * 8);
155 }
156
157 /* The following represents exactly the conversion performed by
158    the LDS instruction.  This applies to both single-precision
159    floating point and 32-bit integers.  */
160
161 static void
162 alpha_lds (void *out, const void *in)
163 {
164   ULONGEST mem     = extract_unsigned_integer (in, 4);
165   ULONGEST frac    = (mem >>  0) & 0x7fffff;
166   ULONGEST sign    = (mem >> 31) & 1;
167   ULONGEST exp_msb = (mem >> 30) & 1;
168   ULONGEST exp_low = (mem >> 23) & 0x7f;
169   ULONGEST exp, reg;
170
171   exp = (exp_msb << 10) | exp_low;
172   if (exp_msb)
173     {
174       if (exp_low == 0x7f)
175         exp = 0x7ff;
176     }
177   else
178     {
179       if (exp_low != 0x00)
180         exp |= 0x380;
181     }
182
183   reg = (sign << 63) | (exp << 52) | (frac << 29);
184   store_unsigned_integer (out, 8, reg);
185 }
186
187 /* Similarly, this represents exactly the conversion performed by
188    the STS instruction.  */
189
190 static void
191 alpha_sts (void *out, const void *in)
192 {
193   ULONGEST reg, mem;
194
195   reg = extract_unsigned_integer (in, 8);
196   mem = ((reg >> 32) & 0xc0000000) | ((reg >> 29) & 0x3fffffff);
197   store_unsigned_integer (out, 4, mem);
198 }
199
200 /* The alpha needs a conversion between register and memory format if the
201    register is a floating point register and memory format is float, as the
202    register format must be double or memory format is an integer with 4
203    bytes or less, as the representation of integers in floating point
204    registers is different. */
205
206 static int
207 alpha_convert_register_p (int regno, struct type *type)
208 {
209   return (regno >= ALPHA_FP0_REGNUM && regno < ALPHA_FP0_REGNUM + 31);
210 }
211
212 static void
213 alpha_register_to_value (struct frame_info *frame, int regnum,
214                          struct type *valtype, void *out)
215 {
216   char in[MAX_REGISTER_SIZE];
217   frame_register_read (frame, regnum, in);
218   switch (TYPE_LENGTH (valtype))
219     {
220     case 4:
221       alpha_sts (out, in);
222       break;
223     case 8:
224       memcpy (out, in, 8);
225       break;
226     default:
227       error ("Cannot retrieve value from floating point register");
228     }
229 }
230
231 static void
232 alpha_value_to_register (struct frame_info *frame, int regnum,
233                          struct type *valtype, const void *in)
234 {
235   char out[MAX_REGISTER_SIZE];
236   switch (TYPE_LENGTH (valtype))
237     {
238     case 4:
239       alpha_lds (out, in);
240       break;
241     case 8:
242       memcpy (out, in, 8);
243       break;
244     default:
245       error ("Cannot store value in floating point register");
246     }
247   put_frame_register (frame, regnum, out);
248 }
249
250 \f
251 /* The alpha passes the first six arguments in the registers, the rest on
252    the stack.  The register arguments are stored in ARG_REG_BUFFER, and
253    then moved into the register file; this simplifies the passing of a
254    large struct which extends from the registers to the stack, plus avoids
255    three ptrace invocations per word.
256
257    We don't bother tracking which register values should go in integer
258    regs or fp regs; we load the same values into both.
259
260    If the called function is returning a structure, the address of the
261    structure to be returned is passed as a hidden first argument.  */
262
263 static CORE_ADDR
264 alpha_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
265                        struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
266                        int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
267                        int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
268 {
269   int i;
270   int accumulate_size = struct_return ? 8 : 0;
271   struct alpha_arg
272     {
273       char *contents;
274       int len;
275       int offset;
276     };
277   struct alpha_arg *alpha_args
278     = (struct alpha_arg *) alloca (nargs * sizeof (struct alpha_arg));
279   struct alpha_arg *m_arg;
280   char arg_reg_buffer[ALPHA_REGISTER_SIZE * ALPHA_NUM_ARG_REGS];
281   int required_arg_regs;
282   CORE_ADDR func_addr = find_function_addr (function, NULL);
283
284   /* The ABI places the address of the called function in T12.  */
285   regcache_cooked_write_signed (regcache, ALPHA_T12_REGNUM, func_addr);
286
287   /* Set the return address register to point to the entry point
288      of the program, where a breakpoint lies in wait.  */
289   regcache_cooked_write_signed (regcache, ALPHA_RA_REGNUM, bp_addr);
290
291   /* Lay out the arguments in memory.  */
292   for (i = 0, m_arg = alpha_args; i < nargs; i++, m_arg++)
293     {
294       struct value *arg = args[i];
295       struct type *arg_type = check_typedef (value_type (arg));
296
297       /* Cast argument to long if necessary as the compiler does it too.  */
298       switch (TYPE_CODE (arg_type))
299         {
300         case TYPE_CODE_INT:
301         case TYPE_CODE_BOOL:
302         case TYPE_CODE_CHAR:
303         case TYPE_CODE_RANGE:
304         case TYPE_CODE_ENUM:
305           if (TYPE_LENGTH (arg_type) == 4)
306             {
307               /* 32-bit values must be sign-extended to 64 bits
308                  even if the base data type is unsigned.  */
309               arg_type = builtin_type_int32;
310               arg = value_cast (arg_type, arg);
311             }
312           if (TYPE_LENGTH (arg_type) < ALPHA_REGISTER_SIZE)
313             {
314               arg_type = builtin_type_int64;
315               arg = value_cast (arg_type, arg);
316             }
317           break;
318
319         case TYPE_CODE_FLT:
320           /* "float" arguments loaded in registers must be passed in
321              register format, aka "double".  */
322           if (accumulate_size < sizeof (arg_reg_buffer)
323               && TYPE_LENGTH (arg_type) == 4)
324             {
325               arg_type = builtin_type_ieee_double_little;
326               arg = value_cast (arg_type, arg);
327             }
328           /* Tru64 5.1 has a 128-bit long double, and passes this by
329              invisible reference.  No one else uses this data type.  */
330           else if (TYPE_LENGTH (arg_type) == 16)
331             {
332               /* Allocate aligned storage.  */
333               sp = (sp & -16) - 16;
334
335               /* Write the real data into the stack.  */
336               write_memory (sp, VALUE_CONTENTS (arg), 16);
337
338               /* Construct the indirection.  */
339               arg_type = lookup_pointer_type (arg_type);
340               arg = value_from_pointer (arg_type, sp);
341             }
342           break;
343
344         case TYPE_CODE_COMPLEX:
345           /* ??? The ABI says that complex values are passed as two
346              separate scalar values.  This distinction only matters
347              for complex float.  However, GCC does not implement this.  */
348
349           /* Tru64 5.1 has a 128-bit long double, and passes this by
350              invisible reference.  */
351           if (TYPE_LENGTH (arg_type) == 32)
352             {
353               /* Allocate aligned storage.  */
354               sp = (sp & -16) - 16;
355
356               /* Write the real data into the stack.  */
357               write_memory (sp, VALUE_CONTENTS (arg), 32);
358
359               /* Construct the indirection.  */
360               arg_type = lookup_pointer_type (arg_type);
361               arg = value_from_pointer (arg_type, sp);
362             }
363           break;
364
365         default:
366           break;
367         }
368       m_arg->len = TYPE_LENGTH (arg_type);
369       m_arg->offset = accumulate_size;
370       accumulate_size = (accumulate_size + m_arg->len + 7) & ~7;
371       m_arg->contents = VALUE_CONTENTS (arg);
372     }
373
374   /* Determine required argument register loads, loading an argument register
375      is expensive as it uses three ptrace calls.  */
376   required_arg_regs = accumulate_size / 8;
377   if (required_arg_regs > ALPHA_NUM_ARG_REGS)
378     required_arg_regs = ALPHA_NUM_ARG_REGS;
379
380   /* Make room for the arguments on the stack.  */
381   if (accumulate_size < sizeof(arg_reg_buffer))
382     accumulate_size = 0;
383   else
384     accumulate_size -= sizeof(arg_reg_buffer);
385   sp -= accumulate_size;
386
387   /* Keep sp aligned to a multiple of 16 as the ABI requires.  */
388   sp &= ~15;
389
390   /* `Push' arguments on the stack.  */
391   for (i = nargs; m_arg--, --i >= 0;)
392     {
393       char *contents = m_arg->contents;
394       int offset = m_arg->offset;
395       int len = m_arg->len;
396
397       /* Copy the bytes destined for registers into arg_reg_buffer.  */
398       if (offset < sizeof(arg_reg_buffer))
399         {
400           if (offset + len <= sizeof(arg_reg_buffer))
401             {
402               memcpy (arg_reg_buffer + offset, contents, len);
403               continue;
404             }
405           else
406             {
407               int tlen = sizeof(arg_reg_buffer) - offset;
408               memcpy (arg_reg_buffer + offset, contents, tlen);
409               offset += tlen;
410               contents += tlen;
411               len -= tlen;
412             }
413         }
414
415       /* Everything else goes to the stack.  */
416       write_memory (sp + offset - sizeof(arg_reg_buffer), contents, len);
417     }
418   if (struct_return)
419     store_unsigned_integer (arg_reg_buffer, ALPHA_REGISTER_SIZE, struct_addr);
420
421   /* Load the argument registers.  */
422   for (i = 0; i < required_arg_regs; i++)
423     {
424       regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_A0_REGNUM + i,
425                              arg_reg_buffer + i*ALPHA_REGISTER_SIZE);
426       regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FPA0_REGNUM + i,
427                              arg_reg_buffer + i*ALPHA_REGISTER_SIZE);
428     }
429
430   /* Finally, update the stack pointer.  */
431   regcache_cooked_write_signed (regcache, ALPHA_SP_REGNUM, sp);
432
433   return sp;
434 }
435
436 /* Extract from REGCACHE the value about to be returned from a function
437    and copy it into VALBUF.  */
438
439 static void
440 alpha_extract_return_value (struct type *valtype, struct regcache *regcache,
441                             void *valbuf)
442 {
443   int length = TYPE_LENGTH (valtype);
444   char raw_buffer[ALPHA_REGISTER_SIZE];
445   ULONGEST l;
446
447   switch (TYPE_CODE (valtype))
448     {
449     case TYPE_CODE_FLT:
450       switch (length)
451         {
452         case 4:
453           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, raw_buffer);
454           alpha_sts (valbuf, raw_buffer);
455           break;
456
457         case 8:
458           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
459           break;
460
461         case 16:
462           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, &l);
463           read_memory (l, valbuf, 16);
464           break;
465
466         default:
467           internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown floating point width");
468         }
469       break;
470
471     case TYPE_CODE_COMPLEX:
472       switch (length)
473         {
474         case 8:
475           /* ??? This isn't correct wrt the ABI, but it's what GCC does.  */
476           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
477           break;
478
479         case 16:
480           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
481           regcache_cooked_read (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM+1,
482                                 (char *)valbuf + 8);
483           break;
484
485         case 32:
486           regcache_cooked_read_signed (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, &l);
487           read_memory (l, valbuf, 32);
488           break;
489
490         default:
491           internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown floating point width");
492         }
493       break;
494
495     default:
496       /* Assume everything else degenerates to an integer.  */
497       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, &l);
498       store_unsigned_integer (valbuf, length, l);
499       break;
500     }
501 }
502
503 /* Extract from REGCACHE the address of a structure about to be returned
504    from a function.  */
505
506 static CORE_ADDR
507 alpha_extract_struct_value_address (struct regcache *regcache)
508 {
509   ULONGEST addr;
510   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, &addr);
511   return addr;
512 }
513
514 /* Insert the given value into REGCACHE as if it was being 
515    returned by a function.  */
516
517 static void
518 alpha_store_return_value (struct type *valtype, struct regcache *regcache,
519                           const void *valbuf)
520 {
521   int length = TYPE_LENGTH (valtype);
522   char raw_buffer[ALPHA_REGISTER_SIZE];
523   ULONGEST l;
524
525   switch (TYPE_CODE (valtype))
526     {
527     case TYPE_CODE_FLT:
528       switch (length)
529         {
530         case 4:
531           alpha_lds (raw_buffer, valbuf);
532           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, raw_buffer);
533           break;
534
535         case 8:
536           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
537           break;
538
539         case 16:
540           /* FIXME: 128-bit long doubles are returned like structures:
541              by writing into indirect storage provided by the caller
542              as the first argument.  */
543           error ("Cannot set a 128-bit long double return value.");
544
545         default:
546           internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown floating point width");
547         }
548       break;
549
550     case TYPE_CODE_COMPLEX:
551       switch (length)
552         {
553         case 8:
554           /* ??? This isn't correct wrt the ABI, but it's what GCC does.  */
555           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
556           break;
557
558         case 16:
559           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM, valbuf);
560           regcache_cooked_write (regcache, ALPHA_FP0_REGNUM+1,
561                                  (const char *)valbuf + 8);
562           break;
563
564         case 32:
565           /* FIXME: 128-bit long doubles are returned like structures:
566              by writing into indirect storage provided by the caller
567              as the first argument.  */
568           error ("Cannot set a 128-bit long double return value.");
569
570         default:
571           internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown floating point width");
572         }
573       break;
574
575     default:
576       /* Assume everything else degenerates to an integer.  */
577       /* 32-bit values must be sign-extended to 64 bits
578          even if the base data type is unsigned.  */
579       if (length == 4)
580         valtype = builtin_type_int32;
581       l = unpack_long (valtype, valbuf);
582       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ALPHA_V0_REGNUM, l);
583       break;
584     }
585 }
586
587 \f
588 static const unsigned char *
589 alpha_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr)
590 {
591   static const unsigned char alpha_breakpoint[] =
592     { 0x80, 0, 0, 0 };  /* call_pal bpt */
593
594   *lenptr = sizeof(alpha_breakpoint);
595   return (alpha_breakpoint);
596 }
597
598 \f
599 /* This returns the PC of the first insn after the prologue.
600    If we can't find the prologue, then return 0.  */
601
602 CORE_ADDR
603 alpha_after_prologue (CORE_ADDR pc)
604 {
605   struct symtab_and_line sal;
606   CORE_ADDR func_addr, func_end;
607
608   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
609     return 0;
610
611   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
612   if (sal.end < func_end)
613     return sal.end;
614
615   /* The line after the prologue is after the end of the function.  In this
616      case, tell the caller to find the prologue the hard way.  */
617   return 0;
618 }
619
620 /* Read an instruction from memory at PC, looking through breakpoints.  */
621
622 unsigned int
623 alpha_read_insn (CORE_ADDR pc)
624 {
625   char buf[4];
626   int status;
627
628   status = deprecated_read_memory_nobpt (pc, buf, 4);
629   if (status)
630     memory_error (status, pc);
631   return extract_unsigned_integer (buf, 4);
632 }
633
634 /* To skip prologues, I use this predicate.  Returns either PC itself
635    if the code at PC does not look like a function prologue; otherwise
636    returns an address that (if we're lucky) follows the prologue.  If
637    LENIENT, then we must skip everything which is involved in setting
638    up the frame (it's OK to skip more, just so long as we don't skip
639    anything which might clobber the registers which are being saved.  */
640
641 static CORE_ADDR
642 alpha_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
643 {
644   unsigned long inst;
645   int offset;
646   CORE_ADDR post_prologue_pc;
647   char buf[4];
648
649   /* Silently return the unaltered pc upon memory errors.
650      This could happen on OSF/1 if decode_line_1 tries to skip the
651      prologue for quickstarted shared library functions when the
652      shared library is not yet mapped in.
653      Reading target memory is slow over serial lines, so we perform
654      this check only if the target has shared libraries (which all
655      Alpha targets do).  */
656   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
657     return pc;
658
659   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
660      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
661      is greater.  */
662
663   post_prologue_pc = alpha_after_prologue (pc);
664   if (post_prologue_pc != 0)
665     return max (pc, post_prologue_pc);
666
667   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
668      instructions.  */
669
670   /* Skip the typical prologue instructions. These are the stack adjustment
671      instruction and the instructions that save registers on the stack
672      or in the gcc frame.  */
673   for (offset = 0; offset < 100; offset += 4)
674     {
675       inst = alpha_read_insn (pc + offset);
676
677       if ((inst & 0xffff0000) == 0x27bb0000)    /* ldah $gp,n($t12) */
678         continue;
679       if ((inst & 0xffff0000) == 0x23bd0000)    /* lda $gp,n($gp) */
680         continue;
681       if ((inst & 0xffff0000) == 0x23de0000)    /* lda $sp,n($sp) */
682         continue;
683       if ((inst & 0xffe01fff) == 0x43c0153e)    /* subq $sp,n,$sp */
684         continue;
685
686       if (((inst & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000            /* stq reg,n($sp) */
687            || (inst & 0xfc1f0000) == 0x9c1e0000)        /* stt reg,n($sp) */
688           && (inst & 0x03e00000) != 0x03e00000)         /* reg != $zero */
689         continue;
690
691       if (inst == 0x47de040f)                   /* bis sp,sp,fp */
692         continue;
693       if (inst == 0x47fe040f)                   /* bis zero,sp,fp */
694         continue;
695
696       break;
697     }
698   return pc + offset;
699 }
700
701 \f
702 /* Figure out where the longjmp will land.
703    We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf structure from
704    which we extract the PC (JB_PC) that we will land at.  The PC is copied
705    into the "pc".  This routine returns true on success.  */
706
707 static int
708 alpha_get_longjmp_target (CORE_ADDR *pc)
709 {
710   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
711   CORE_ADDR jb_addr;
712   char raw_buffer[ALPHA_REGISTER_SIZE];
713
714   jb_addr = read_register (ALPHA_A0_REGNUM);
715
716   if (target_read_memory (jb_addr + (tdep->jb_pc * tdep->jb_elt_size),
717                           raw_buffer, tdep->jb_elt_size))
718     return 0;
719
720   *pc = extract_unsigned_integer (raw_buffer, tdep->jb_elt_size);
721   return 1;
722 }
723
724 \f
725 /* Frame unwinder for signal trampolines.  We use alpha tdep bits that
726    describe the location and shape of the sigcontext structure.  After
727    that, all registers are in memory, so it's easy.  */
728 /* ??? Shouldn't we be able to do this generically, rather than with
729    OSABI data specific to Alpha?  */
730
731 struct alpha_sigtramp_unwind_cache
732 {
733   CORE_ADDR sigcontext_addr;
734 };
735
736 static struct alpha_sigtramp_unwind_cache *
737 alpha_sigtramp_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
738                                    void **this_prologue_cache)
739 {
740   struct alpha_sigtramp_unwind_cache *info;
741   struct gdbarch_tdep *tdep;
742
743   if (*this_prologue_cache)
744     return *this_prologue_cache;
745
746   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct alpha_sigtramp_unwind_cache);
747   *this_prologue_cache = info;
748
749   tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
750   info->sigcontext_addr = tdep->sigcontext_addr (next_frame);
751
752   return info;
753 }
754
755 /* Return the address of REGNUM in a sigtramp frame.  Since this is
756    all arithmetic, it doesn't seem worthwhile to cache it.  */
757
758 static CORE_ADDR
759 alpha_sigtramp_register_address (CORE_ADDR sigcontext_addr, int regnum)
760
761   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
762
763   if (regnum >= 0 && regnum < 32)
764     return sigcontext_addr + tdep->sc_regs_offset + regnum * 8;
765   else if (regnum >= ALPHA_FP0_REGNUM && regnum < ALPHA_FP0_REGNUM + 32)
766     return sigcontext_addr + tdep->sc_fpregs_offset + regnum * 8;
767   else if (regnum == ALPHA_PC_REGNUM)
768     return sigcontext_addr + tdep->sc_pc_offset; 
769
770   return 0;
771 }
772
773 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's
774    frame.  This will be used to create a new GDB frame struct.  */
775
776 static void
777 alpha_sigtramp_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
778                               void **this_prologue_cache,
779                               struct frame_id *this_id)
780 {
781   struct alpha_sigtramp_unwind_cache *info
782     = alpha_sigtramp_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
783   struct gdbarch_tdep *tdep;
784   CORE_ADDR stack_addr, code_addr;
785
786   /* If the OSABI couldn't locate the sigcontext, give up.  */
787   if (info->sigcontext_addr == 0)
788     return;
789
790   /* If we have dynamic signal trampolines, find their start.
791      If we do not, then we must assume there is a symbol record
792      that can provide the start address.  */
793   tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
794   if (tdep->dynamic_sigtramp_offset)
795     {
796       int offset;
797       code_addr = frame_pc_unwind (next_frame);
798       offset = tdep->dynamic_sigtramp_offset (code_addr);
799       if (offset >= 0)
800         code_addr -= offset;
801       else
802         code_addr = 0;
803     }
804   else
805     code_addr = frame_func_unwind (next_frame);
806
807   /* The stack address is trivially read from the sigcontext.  */
808   stack_addr = alpha_sigtramp_register_address (info->sigcontext_addr,
809                                                 ALPHA_SP_REGNUM);
810   stack_addr = get_frame_memory_unsigned (next_frame, stack_addr,
811                                           ALPHA_REGISTER_SIZE);
812
813   *this_id = frame_id_build (stack_addr, code_addr);
814 }
815
816 /* Retrieve the value of REGNUM in FRAME.  Don't give up!  */
817
818 static void
819 alpha_sigtramp_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
820                                     void **this_prologue_cache,
821                                     int regnum, int *optimizedp,
822                                     enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
823                                     int *realnump, void *bufferp)
824 {
825   struct alpha_sigtramp_unwind_cache *info
826     = alpha_sigtramp_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
827   CORE_ADDR addr;
828
829   if (info->sigcontext_addr != 0)
830     {
831       /* All integer and fp registers are stored in memory.  */
832       addr = alpha_sigtramp_register_address (info->sigcontext_addr, regnum);
833       if (addr != 0)
834         {
835           *optimizedp = 0;
836           *lvalp = lval_memory;
837           *addrp = addr;
838           *realnump = -1;
839           if (bufferp != NULL)
840             get_frame_memory (next_frame, addr, bufferp, ALPHA_REGISTER_SIZE);
841           return;
842         }
843     }
844
845   /* This extra register may actually be in the sigcontext, but our
846      current description of it in alpha_sigtramp_frame_unwind_cache
847      doesn't include it.  Too bad.  Fall back on whatever's in the
848      outer frame.  */
849   frame_register (next_frame, regnum, optimizedp, lvalp, addrp,
850                   realnump, bufferp);
851 }
852
853 static const struct frame_unwind alpha_sigtramp_frame_unwind = {
854   SIGTRAMP_FRAME,
855   alpha_sigtramp_frame_this_id,
856   alpha_sigtramp_frame_prev_register
857 };
858
859 static const struct frame_unwind *
860 alpha_sigtramp_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
861 {
862   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
863   char *name;
864
865   /* NOTE: cagney/2004-04-30: Do not copy/clone this code.  Instead
866      look at tramp-frame.h and other simplier per-architecture
867      sigtramp unwinders.  */
868
869   /* We shouldn't even bother to try if the OSABI didn't register a
870      sigcontext_addr handler or pc_in_sigtramp hander.  */
871   if (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->sigcontext_addr == NULL)
872     return NULL;
873   if (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->pc_in_sigtramp == NULL)
874     return NULL;
875
876   /* Otherwise we should be in a signal frame.  */
877   find_pc_partial_function (pc, &name, NULL, NULL);
878   if (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->pc_in_sigtramp (pc, name))
879     return &alpha_sigtramp_frame_unwind;
880
881   return NULL;
882 }
883 \f
884 /* Fallback alpha frame unwinder.  Uses instruction scanning and knows
885    something about the traditional layout of alpha stack frames.  */
886
887 struct alpha_heuristic_unwind_cache
888 {
889   CORE_ADDR *saved_regs;
890   CORE_ADDR vfp;
891   CORE_ADDR start_pc;
892   int return_reg;
893 };
894
895 /* Heuristic_proc_start may hunt through the text section for a long
896    time across a 2400 baud serial line.  Allows the user to limit this
897    search.  */
898 static unsigned int heuristic_fence_post = 0;
899
900 /* Attempt to locate the start of the function containing PC.  We assume that
901    the previous function ends with an about_to_return insn.  Not foolproof by
902    any means, since gcc is happy to put the epilogue in the middle of a
903    function.  But we're guessing anyway...  */
904
905 static CORE_ADDR
906 alpha_heuristic_proc_start (CORE_ADDR pc)
907 {
908   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
909   CORE_ADDR last_non_nop = pc;
910   CORE_ADDR fence = pc - heuristic_fence_post;
911   CORE_ADDR orig_pc = pc;
912   CORE_ADDR func;
913
914   if (pc == 0)
915     return 0;
916
917   /* First see if we can find the start of the function from minimal
918      symbol information.  This can succeed with a binary that doesn't
919      have debug info, but hasn't been stripped.  */
920   func = get_pc_function_start (pc);
921   if (func)
922     return func;
923
924   if (heuristic_fence_post == UINT_MAX
925       || fence < tdep->vm_min_address)
926     fence = tdep->vm_min_address;
927
928   /* Search back for previous return; also stop at a 0, which might be
929      seen for instance before the start of a code section.  Don't include
930      nops, since this usually indicates padding between functions.  */
931   for (pc -= 4; pc >= fence; pc -= 4)
932     {
933       unsigned int insn = alpha_read_insn (pc);
934       switch (insn)
935         {
936         case 0:                 /* invalid insn */
937         case 0x6bfa8001:        /* ret $31,($26),1 */
938           return last_non_nop;
939
940         case 0x2ffe0000:        /* unop: ldq_u $31,0($30) */
941         case 0x47ff041f:        /* nop: bis $31,$31,$31 */
942           break;
943
944         default:
945           last_non_nop = pc;
946           break;
947         }
948     }
949
950   /* It's not clear to me why we reach this point when stopping quietly,
951      but with this test, at least we don't print out warnings for every
952      child forked (eg, on decstation).  22apr93 rich@cygnus.com.  */
953   if (stop_soon == NO_STOP_QUIETLY)
954     {
955       static int blurb_printed = 0;
956
957       if (fence == tdep->vm_min_address)
958         warning ("Hit beginning of text section without finding");
959       else
960         warning ("Hit heuristic-fence-post without finding");
961       warning ("enclosing function for address 0x%s", paddr_nz (orig_pc));
962
963       if (!blurb_printed)
964         {
965           printf_filtered ("\
966 This warning occurs if you are debugging a function without any symbols\n\
967 (for example, in a stripped executable).  In that case, you may wish to\n\
968 increase the size of the search with the `set heuristic-fence-post' command.\n\
969 \n\
970 Otherwise, you told GDB there was a function where there isn't one, or\n\
971 (more likely) you have encountered a bug in GDB.\n");
972           blurb_printed = 1;
973         }
974     }
975
976   return 0;
977 }
978
979 static struct alpha_heuristic_unwind_cache *
980 alpha_heuristic_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
981                                     void **this_prologue_cache,
982                                     CORE_ADDR start_pc)
983 {
984   struct alpha_heuristic_unwind_cache *info;
985   ULONGEST val;
986   CORE_ADDR limit_pc, cur_pc;
987   int frame_reg, frame_size, return_reg, reg;
988
989   if (*this_prologue_cache)
990     return *this_prologue_cache;
991
992   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct alpha_heuristic_unwind_cache);
993   *this_prologue_cache = info;
994   info->saved_regs = frame_obstack_zalloc (SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
995
996   limit_pc = frame_pc_unwind (next_frame);
997   if (start_pc == 0)
998     start_pc = alpha_heuristic_proc_start (limit_pc);
999   info->start_pc = start_pc;
1000
1001   frame_reg = ALPHA_SP_REGNUM;
1002   frame_size = 0;
1003   return_reg = -1;
1004
1005   /* If we've identified a likely place to start, do code scanning.  */
1006   if (start_pc != 0)
1007     {
1008       /* Limit the forward search to 50 instructions.  */
1009       if (start_pc + 200 < limit_pc)
1010         limit_pc = start_pc + 200;
1011
1012       for (cur_pc = start_pc; cur_pc < limit_pc; cur_pc += 4)
1013         {
1014           unsigned int word = alpha_read_insn (cur_pc);
1015
1016           if ((word & 0xffff0000) == 0x23de0000)        /* lda $sp,n($sp) */
1017             {
1018               if (word & 0x8000)
1019                 {
1020                   /* Consider only the first stack allocation instruction
1021                      to contain the static size of the frame. */
1022                   if (frame_size == 0)
1023                     frame_size = (-word) & 0xffff;
1024                 }
1025               else
1026                 {
1027                   /* Exit loop if a positive stack adjustment is found, which
1028                      usually means that the stack cleanup code in the function
1029                      epilogue is reached.  */
1030                   break;
1031                 }
1032             }
1033           else if ((word & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000)   /* stq reg,n($sp) */
1034             {
1035               reg = (word & 0x03e00000) >> 21;
1036
1037               /* Ignore this instruction if we have already encountered
1038                  an instruction saving the same register earlier in the
1039                  function code.  The current instruction does not tell
1040                  us where the original value upon function entry is saved.
1041                  All it says is that the function we are scanning reused
1042                  that register for some computation of its own, and is now
1043                  saving its result.  */
1044               if (info->saved_regs[reg])
1045                 continue;
1046
1047               if (reg == 31)
1048                 continue;
1049
1050               /* Do not compute the address where the register was saved yet,
1051                  because we don't know yet if the offset will need to be
1052                  relative to $sp or $fp (we can not compute the address
1053                  relative to $sp if $sp is updated during the execution of
1054                  the current subroutine, for instance when doing some alloca).
1055                  So just store the offset for the moment, and compute the
1056                  address later when we know whether this frame has a frame
1057                  pointer or not.  */
1058               /* Hack: temporarily add one, so that the offset is non-zero
1059                  and we can tell which registers have save offsets below.  */
1060               info->saved_regs[reg] = (word & 0xffff) + 1;
1061
1062               /* Starting with OSF/1-3.2C, the system libraries are shipped
1063                  without local symbols, but they still contain procedure
1064                  descriptors without a symbol reference. GDB is currently
1065                  unable to find these procedure descriptors and uses
1066                  heuristic_proc_desc instead.
1067                  As some low level compiler support routines (__div*, __add*)
1068                  use a non-standard return address register, we have to
1069                  add some heuristics to determine the return address register,
1070                  or stepping over these routines will fail.
1071                  Usually the return address register is the first register
1072                  saved on the stack, but assembler optimization might
1073                  rearrange the register saves.
1074                  So we recognize only a few registers (t7, t9, ra) within
1075                  the procedure prologue as valid return address registers.
1076                  If we encounter a return instruction, we extract the
1077                  the return address register from it.
1078
1079                  FIXME: Rewriting GDB to access the procedure descriptors,
1080                  e.g. via the minimal symbol table, might obviate this hack.  */
1081               if (return_reg == -1
1082                   && cur_pc < (start_pc + 80)
1083                   && (reg == ALPHA_T7_REGNUM
1084                       || reg == ALPHA_T9_REGNUM
1085                       || reg == ALPHA_RA_REGNUM))
1086                 return_reg = reg;
1087             }
1088           else if ((word & 0xffe0ffff) == 0x6be08001)   /* ret zero,reg,1 */
1089             return_reg = (word >> 16) & 0x1f;
1090           else if (word == 0x47de040f)                  /* bis sp,sp,fp */
1091             frame_reg = ALPHA_GCC_FP_REGNUM;
1092           else if (word == 0x47fe040f)                  /* bis zero,sp,fp */
1093             frame_reg = ALPHA_GCC_FP_REGNUM;
1094         }
1095
1096       /* If we haven't found a valid return address register yet, keep
1097          searching in the procedure prologue.  */
1098       if (return_reg == -1)
1099         {
1100           while (cur_pc < (limit_pc + 80) && cur_pc < (start_pc + 80))
1101             {
1102               unsigned int word = alpha_read_insn (cur_pc);
1103
1104               if ((word & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000)    /* stq reg,n($sp) */
1105                 {
1106                   reg = (word & 0x03e00000) >> 21;
1107                   if (reg == ALPHA_T7_REGNUM
1108                       || reg == ALPHA_T9_REGNUM
1109                       || reg == ALPHA_RA_REGNUM)
1110                     {
1111                       return_reg = reg;
1112                       break;
1113                     }
1114                 }
1115               else if ((word & 0xffe0ffff) == 0x6be08001) /* ret zero,reg,1 */
1116                 {
1117                   return_reg = (word >> 16) & 0x1f;
1118                   break;
1119                 }
1120
1121               cur_pc += 4;
1122             }
1123         }
1124     }
1125
1126   /* Failing that, do default to the customary RA.  */
1127   if (return_reg == -1)
1128     return_reg = ALPHA_RA_REGNUM;
1129   info->return_reg = return_reg;
1130
1131   frame_unwind_unsigned_register (next_frame, frame_reg, &val);
1132   info->vfp = val + frame_size;
1133
1134   /* Convert offsets to absolute addresses.  See above about adding
1135      one to the offsets to make all detected offsets non-zero.  */
1136   for (reg = 0; reg < ALPHA_NUM_REGS; ++reg)
1137     if (info->saved_regs[reg])
1138       info->saved_regs[reg] += val - 1;
1139
1140   return info;
1141 }
1142
1143 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's
1144    frame.  This will be used to create a new GDB frame struct.  */
1145
1146 static void
1147 alpha_heuristic_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
1148                                  void **this_prologue_cache,
1149                                  struct frame_id *this_id)
1150 {
1151   struct alpha_heuristic_unwind_cache *info
1152     = alpha_heuristic_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache, 0);
1153
1154   *this_id = frame_id_build (info->vfp, info->start_pc);
1155 }
1156
1157 /* Retrieve the value of REGNUM in FRAME.  Don't give up!  */
1158
1159 static void
1160 alpha_heuristic_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
1161                                      void **this_prologue_cache,
1162                                      int regnum, int *optimizedp,
1163                                      enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
1164                                      int *realnump, void *bufferp)
1165 {
1166   struct alpha_heuristic_unwind_cache *info
1167     = alpha_heuristic_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache, 0);
1168
1169   /* The PC of the previous frame is stored in the link register of
1170      the current frame.  Frob regnum so that we pull the value from
1171      the correct place.  */
1172   if (regnum == ALPHA_PC_REGNUM)
1173     regnum = info->return_reg;
1174   
1175   /* For all registers known to be saved in the current frame, 
1176      do the obvious and pull the value out.  */
1177   if (info->saved_regs[regnum])
1178     {
1179       *optimizedp = 0;
1180       *lvalp = lval_memory;
1181       *addrp = info->saved_regs[regnum];
1182       *realnump = -1;
1183       if (bufferp != NULL)
1184         get_frame_memory (next_frame, *addrp, bufferp, ALPHA_REGISTER_SIZE);
1185       return;
1186     }
1187
1188   /* The stack pointer of the previous frame is computed by popping
1189      the current stack frame.  */
1190   if (regnum == ALPHA_SP_REGNUM)
1191     {
1192       *optimizedp = 0;
1193       *lvalp = not_lval;
1194       *addrp = 0;
1195       *realnump = -1;
1196       if (bufferp != NULL)
1197         store_unsigned_integer (bufferp, ALPHA_REGISTER_SIZE, info->vfp);
1198       return;
1199     }
1200
1201   /* Otherwise assume the next frame has the same register value.  */
1202   frame_register_unwind (next_frame, regnum, optimizedp, lvalp, addrp,
1203                          realnump, bufferp);
1204 }
1205
1206 static const struct frame_unwind alpha_heuristic_frame_unwind = {
1207   NORMAL_FRAME,
1208   alpha_heuristic_frame_this_id,
1209   alpha_heuristic_frame_prev_register
1210 };
1211
1212 static const struct frame_unwind *
1213 alpha_heuristic_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
1214 {
1215   return &alpha_heuristic_frame_unwind;
1216 }
1217
1218 static CORE_ADDR
1219 alpha_heuristic_frame_base_address (struct frame_info *next_frame,
1220                                     void **this_prologue_cache)
1221 {
1222   struct alpha_heuristic_unwind_cache *info
1223     = alpha_heuristic_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache, 0);
1224
1225   return info->vfp;
1226 }
1227
1228 static const struct frame_base alpha_heuristic_frame_base = {
1229   &alpha_heuristic_frame_unwind,
1230   alpha_heuristic_frame_base_address,
1231   alpha_heuristic_frame_base_address,
1232   alpha_heuristic_frame_base_address
1233 };
1234
1235 /* Just like reinit_frame_cache, but with the right arguments to be
1236    callable as an sfunc.  Used by the "set heuristic-fence-post" command.  */
1237
1238 static void
1239 reinit_frame_cache_sfunc (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1240 {
1241   reinit_frame_cache ();
1242 }
1243
1244 \f
1245 /* Assuming NEXT_FRAME->prev is a dummy, return the frame ID of that
1246    dummy frame.  The frame ID's base needs to match the TOS value
1247    saved by save_dummy_frame_tos(), and the PC match the dummy frame's
1248    breakpoint.  */
1249
1250 static struct frame_id
1251 alpha_unwind_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1252 {
1253   ULONGEST base;
1254   frame_unwind_unsigned_register (next_frame, ALPHA_SP_REGNUM, &base);
1255   return frame_id_build (base, frame_pc_unwind (next_frame));
1256 }
1257
1258 static CORE_ADDR
1259 alpha_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1260 {
1261   ULONGEST pc;
1262   frame_unwind_unsigned_register (next_frame, ALPHA_PC_REGNUM, &pc);
1263   return pc;
1264 }
1265
1266 \f
1267 /* Helper routines for alpha*-nat.c files to move register sets to and
1268    from core files.  The UNIQUE pointer is allowed to be NULL, as most
1269    targets don't supply this value in their core files.  */
1270
1271 void
1272 alpha_supply_int_regs (int regno, const void *r0_r30,
1273                        const void *pc, const void *unique)
1274 {
1275   int i;
1276
1277   for (i = 0; i < 31; ++i)
1278     if (regno == i || regno == -1)
1279       regcache_raw_supply (current_regcache, i, (const char *)r0_r30 + i*8);
1280
1281   if (regno == ALPHA_ZERO_REGNUM || regno == -1)
1282     regcache_raw_supply (current_regcache, ALPHA_ZERO_REGNUM, NULL);
1283
1284   if (regno == ALPHA_PC_REGNUM || regno == -1)
1285     regcache_raw_supply (current_regcache, ALPHA_PC_REGNUM, pc);
1286
1287   if (regno == ALPHA_UNIQUE_REGNUM || regno == -1)
1288     regcache_raw_supply (current_regcache, ALPHA_UNIQUE_REGNUM, unique);
1289 }
1290
1291 void
1292 alpha_fill_int_regs (int regno, void *r0_r30, void *pc, void *unique)
1293 {
1294   int i;
1295
1296   for (i = 0; i < 31; ++i)
1297     if (regno == i || regno == -1)
1298       regcache_raw_collect (current_regcache, i, (char *)r0_r30 + i*8);
1299
1300   if (regno == ALPHA_PC_REGNUM || regno == -1)
1301     regcache_raw_collect (current_regcache, ALPHA_PC_REGNUM, pc);
1302
1303   if (unique && (regno == ALPHA_UNIQUE_REGNUM || regno == -1))
1304     regcache_raw_collect (current_regcache, ALPHA_UNIQUE_REGNUM, unique);
1305 }
1306
1307 void
1308 alpha_supply_fp_regs (int regno, const void *f0_f30, const void *fpcr)
1309 {
1310   int i;
1311
1312   for (i = ALPHA_FP0_REGNUM; i < ALPHA_FP0_REGNUM + 31; ++i)
1313     if (regno == i || regno == -1)
1314       regcache_raw_supply (current_regcache, i,
1315                            (const char *)f0_f30 + (i - ALPHA_FP0_REGNUM) * 8);
1316
1317   if (regno == ALPHA_FPCR_REGNUM || regno == -1)
1318     regcache_raw_supply (current_regcache, ALPHA_FPCR_REGNUM, fpcr);
1319 }
1320
1321 void
1322 alpha_fill_fp_regs (int regno, void *f0_f30, void *fpcr)
1323 {
1324   int i;
1325
1326   for (i = ALPHA_FP0_REGNUM; i < ALPHA_FP0_REGNUM + 31; ++i)
1327     if (regno == i || regno == -1)
1328       regcache_raw_collect (current_regcache, i,
1329                             (char *)f0_f30 + (i - ALPHA_FP0_REGNUM) * 8);
1330
1331   if (regno == ALPHA_FPCR_REGNUM || regno == -1)
1332     regcache_raw_collect (current_regcache, ALPHA_FPCR_REGNUM, fpcr);
1333 }
1334
1335 \f
1336 /* alpha_software_single_step() is called just before we want to resume
1337    the inferior, if we want to single-step it but there is no hardware
1338    or kernel single-step support (NetBSD on Alpha, for example).  We find
1339    the target of the coming instruction and breakpoint it.
1340
1341    single_step is also called just after the inferior stops.  If we had
1342    set up a simulated single-step, we undo our damage.  */
1343
1344 static CORE_ADDR
1345 alpha_next_pc (CORE_ADDR pc)
1346 {
1347   unsigned int insn;
1348   unsigned int op;
1349   int offset;
1350   LONGEST rav;
1351
1352   insn = alpha_read_insn (pc);
1353
1354   /* Opcode is top 6 bits. */
1355   op = (insn >> 26) & 0x3f;
1356
1357   if (op == 0x1a)
1358     {
1359       /* Jump format: target PC is:
1360          RB & ~3  */
1361       return (read_register ((insn >> 16) & 0x1f) & ~3);
1362     }
1363
1364   if ((op & 0x30) == 0x30)
1365     {
1366       /* Branch format: target PC is:
1367          (new PC) + (4 * sext(displacement))  */
1368       if (op == 0x30 ||         /* BR */
1369           op == 0x34)           /* BSR */
1370         {
1371  branch_taken:
1372           offset = (insn & 0x001fffff);
1373           if (offset & 0x00100000)
1374             offset  |= 0xffe00000;
1375           offset *= 4;
1376           return (pc + 4 + offset);
1377         }
1378
1379       /* Need to determine if branch is taken; read RA.  */
1380       rav = (LONGEST) read_register ((insn >> 21) & 0x1f);
1381       switch (op)
1382         {
1383         case 0x38:              /* BLBC */
1384           if ((rav & 1) == 0)
1385             goto branch_taken;
1386           break;
1387         case 0x3c:              /* BLBS */
1388           if (rav & 1)
1389             goto branch_taken;
1390           break;
1391         case 0x39:              /* BEQ */
1392           if (rav == 0)
1393             goto branch_taken;
1394           break;
1395         case 0x3d:              /* BNE */
1396           if (rav != 0)
1397             goto branch_taken;
1398           break;
1399         case 0x3a:              /* BLT */
1400           if (rav < 0)
1401             goto branch_taken;
1402           break;
1403         case 0x3b:              /* BLE */
1404           if (rav <= 0)
1405             goto branch_taken;
1406           break;
1407         case 0x3f:              /* BGT */
1408           if (rav > 0)
1409             goto branch_taken;
1410           break;
1411         case 0x3e:              /* BGE */
1412           if (rav >= 0)
1413             goto branch_taken;
1414           break;
1415
1416         /* ??? Missing floating-point branches.  */
1417         }
1418     }
1419
1420   /* Not a branch or branch not taken; target PC is:
1421      pc + 4  */
1422   return (pc + 4);
1423 }
1424
1425 void
1426 alpha_software_single_step (enum target_signal sig, int insert_breakpoints_p)
1427 {
1428   static CORE_ADDR next_pc;
1429   typedef char binsn_quantum[BREAKPOINT_MAX];
1430   static binsn_quantum break_mem;
1431   CORE_ADDR pc;
1432
1433   if (insert_breakpoints_p)
1434     {
1435       pc = read_pc ();
1436       next_pc = alpha_next_pc (pc);
1437
1438       target_insert_breakpoint (next_pc, break_mem);
1439     }
1440   else
1441     {
1442       target_remove_breakpoint (next_pc, break_mem);
1443       write_pc (next_pc);
1444     }
1445 }
1446
1447 \f
1448 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
1449    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
1450    during this debugging session.
1451
1452    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
1453    a binary file.  */
1454
1455 static struct gdbarch *
1456 alpha_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1457 {
1458   struct gdbarch_tdep *tdep;
1459   struct gdbarch *gdbarch;
1460
1461   /* Try to determine the ABI of the object we are loading.  */
1462   if (info.abfd != NULL && info.osabi == GDB_OSABI_UNKNOWN)
1463     {
1464       /* If it's an ECOFF file, assume it's OSF/1.  */
1465       if (bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_ecoff_flavour)
1466         info.osabi = GDB_OSABI_OSF1;
1467     }
1468
1469   /* Find a candidate among extant architectures.  */
1470   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1471   if (arches != NULL)
1472     return arches->gdbarch;
1473
1474   tdep = xmalloc (sizeof (struct gdbarch_tdep));
1475   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
1476
1477   /* Lowest text address.  This is used by heuristic_proc_start()
1478      to decide when to stop looking.  */
1479   tdep->vm_min_address = (CORE_ADDR) 0x120000000LL;
1480
1481   tdep->dynamic_sigtramp_offset = NULL;
1482   tdep->sigcontext_addr = NULL;
1483   tdep->sc_pc_offset = 2 * 8;
1484   tdep->sc_regs_offset = 4 * 8;
1485   tdep->sc_fpregs_offset = tdep->sc_regs_offset + 32 * 8 + 8;
1486
1487   tdep->jb_pc = -1;     /* longjmp support not enabled by default  */
1488
1489   /* Type sizes */
1490   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 16);
1491   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 32);
1492   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 64);
1493   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
1494   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 32);
1495   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 64);
1496   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 64);
1497   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 64);
1498
1499   /* Register info */
1500   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, ALPHA_NUM_REGS);
1501   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, ALPHA_SP_REGNUM);
1502   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, ALPHA_PC_REGNUM);
1503   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, ALPHA_FP0_REGNUM);
1504
1505   set_gdbarch_register_name (gdbarch, alpha_register_name);
1506   set_gdbarch_deprecated_register_byte (gdbarch, alpha_register_byte);
1507   set_gdbarch_register_type (gdbarch, alpha_register_type);
1508
1509   set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch, alpha_cannot_fetch_register);
1510   set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, alpha_cannot_store_register);
1511
1512   set_gdbarch_convert_register_p (gdbarch, alpha_convert_register_p);
1513   set_gdbarch_register_to_value (gdbarch, alpha_register_to_value);
1514   set_gdbarch_value_to_register (gdbarch, alpha_value_to_register);
1515
1516   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, alpha_register_reggroup_p);
1517
1518   /* Prologue heuristics.  */
1519   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, alpha_skip_prologue);
1520
1521   /* Disassembler.  */
1522   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_alpha);
1523
1524   /* Call info.  */
1525
1526   set_gdbarch_deprecated_use_struct_convention (gdbarch, always_use_struct_convention);
1527   set_gdbarch_extract_return_value (gdbarch, alpha_extract_return_value);
1528   set_gdbarch_store_return_value (gdbarch, alpha_store_return_value);
1529   set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address (gdbarch, alpha_extract_struct_value_address);
1530
1531   /* Settings for calling functions in the inferior.  */
1532   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, alpha_push_dummy_call);
1533
1534   /* Methods for saving / extracting a dummy frame's ID.  */
1535   set_gdbarch_unwind_dummy_id (gdbarch, alpha_unwind_dummy_id);
1536
1537   /* Return the unwound PC value.  */
1538   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, alpha_unwind_pc);
1539
1540   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1541   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, find_solib_trampoline_target);
1542
1543   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, alpha_breakpoint_from_pc);
1544   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 4);
1545
1546   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
1547   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
1548
1549   /* Now that we have tuned the configuration, set a few final things
1550      based on what the OS ABI has told us.  */
1551
1552   if (tdep->jb_pc >= 0)
1553     set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, alpha_get_longjmp_target);
1554
1555   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, alpha_sigtramp_frame_sniffer);
1556   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, alpha_heuristic_frame_sniffer);
1557
1558   frame_base_set_default (gdbarch, &alpha_heuristic_frame_base);
1559
1560   return gdbarch;
1561 }
1562
1563 void
1564 alpha_dwarf2_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
1565 {
1566   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, dwarf2_frame_sniffer);
1567   frame_base_append_sniffer (gdbarch, dwarf2_frame_base_sniffer);
1568 }
1569
1570 extern initialize_file_ftype _initialize_alpha_tdep; /* -Wmissing-prototypes */
1571
1572 void
1573 _initialize_alpha_tdep (void)
1574 {
1575   struct cmd_list_element *c;
1576
1577   gdbarch_register (bfd_arch_alpha, alpha_gdbarch_init, NULL);
1578
1579   /* Let the user set the fence post for heuristic_proc_start.  */
1580
1581   /* We really would like to have both "0" and "unlimited" work, but
1582      command.c doesn't deal with that.  So make it a var_zinteger
1583      because the user can always use "999999" or some such for unlimited.  */
1584   c = add_set_cmd ("heuristic-fence-post", class_support, var_zinteger,
1585                    (char *) &heuristic_fence_post,
1586                    "\
1587 Set the distance searched for the start of a function.\n\
1588 If you are debugging a stripped executable, GDB needs to search through the\n\
1589 program for the start of a function.  This command sets the distance of the\n\
1590 search.  The only need to set it is when debugging a stripped executable.",
1591                    &setlist);
1592   /* We need to throw away the frame cache when we set this, since it
1593      might change our ability to get backtraces.  */
1594   set_cmd_sfunc (c, reinit_frame_cache_sfunc);
1595   deprecated_add_show_from_set (c, &showlist);
1596 }