* alpha-tdep.c (heuristic_proc_desc): Compute the size of the
[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
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_store_return_value_ftype alpha_store_return_value;
58 static gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address_ftype
59     alpha_extract_struct_value_address;
60 static gdbarch_use_struct_convention_ftype alpha_use_struct_convention;
61
62 static gdbarch_breakpoint_from_pc_ftype alpha_breakpoint_from_pc;
63
64 static gdbarch_frame_args_address_ftype alpha_frame_args_address;
65 static gdbarch_frame_locals_address_ftype alpha_frame_locals_address;
66
67 static gdbarch_skip_prologue_ftype alpha_skip_prologue;
68 static gdbarch_get_saved_register_ftype alpha_get_saved_register;
69 static gdbarch_saved_pc_after_call_ftype alpha_saved_pc_after_call;
70 static gdbarch_frame_chain_ftype alpha_frame_chain;
71 static gdbarch_frame_saved_pc_ftype alpha_frame_saved_pc;
72 static gdbarch_frame_init_saved_regs_ftype alpha_frame_init_saved_regs;
73
74 static gdbarch_push_arguments_ftype alpha_push_arguments;
75 static gdbarch_push_dummy_frame_ftype alpha_push_dummy_frame;
76 static gdbarch_pop_frame_ftype alpha_pop_frame;
77 static gdbarch_fix_call_dummy_ftype alpha_fix_call_dummy;
78 static gdbarch_init_frame_pc_first_ftype alpha_init_frame_pc_first;
79 static gdbarch_init_extra_frame_info_ftype alpha_init_extra_frame_info;
80
81 static gdbarch_get_longjmp_target_ftype alpha_get_longjmp_target;
82
83 struct frame_extra_info
84   {
85     alpha_extra_func_info_t proc_desc;
86     int localoff;
87     int pc_reg;
88   };
89
90 /* FIXME: Some of this code should perhaps be merged with mips-tdep.c.  */
91
92 /* Prototypes for local functions. */
93
94 static void alpha_find_saved_regs (struct frame_info *);
95
96 static alpha_extra_func_info_t push_sigtramp_desc (CORE_ADDR low_addr);
97
98 static CORE_ADDR read_next_frame_reg (struct frame_info *, int);
99
100 static CORE_ADDR heuristic_proc_start (CORE_ADDR);
101
102 static alpha_extra_func_info_t heuristic_proc_desc (CORE_ADDR,
103                                                     CORE_ADDR,
104                                                     struct frame_info *);
105
106 static alpha_extra_func_info_t find_proc_desc (CORE_ADDR,
107                                                struct frame_info *);
108
109 #if 0
110 static int alpha_in_lenient_prologue (CORE_ADDR, CORE_ADDR);
111 #endif
112
113 static void reinit_frame_cache_sfunc (char *, int, struct cmd_list_element *);
114
115 static CORE_ADDR after_prologue (CORE_ADDR pc,
116                                  alpha_extra_func_info_t proc_desc);
117
118 static int alpha_in_prologue (CORE_ADDR pc,
119                               alpha_extra_func_info_t proc_desc);
120
121 static int alpha_about_to_return (CORE_ADDR pc);
122
123 void _initialize_alpha_tdep (void);
124
125 /* Heuristic_proc_start may hunt through the text section for a long
126    time across a 2400 baud serial line.  Allows the user to limit this
127    search.  */
128 static unsigned int heuristic_fence_post = 0;
129 /* *INDENT-OFF* */
130 /* Layout of a stack frame on the alpha:
131
132                 |                               |
133  pdr members:   |  7th ... nth arg,             |
134                 |  `pushed' by caller.          |
135                 |                               |
136 ----------------|-------------------------------|<--  old_sp == vfp
137    ^  ^  ^  ^   |                               |
138    |  |  |  |   |                               |
139    |  |localoff |  Copies of 1st .. 6th         |
140    |  |  |  |   |  argument if necessary.       |
141    |  |  |  v   |                               |
142    |  |  |  --- |-------------------------------|<-- FRAME_LOCALS_ADDRESS
143    |  |  |      |                               |
144    |  |  |      |  Locals and temporaries.      |
145    |  |  |      |                               |
146    |  |  |      |-------------------------------|
147    |  |  |      |                               |
148    |-fregoffset |  Saved float registers.       |
149    |  |  |      |  F9                           |
150    |  |  |      |   .                           |
151    |  |  |      |   .                           |
152    |  |  |      |  F2                           |
153    |  |  v      |                               |
154    |  |  -------|-------------------------------|
155    |  |         |                               |
156    |  |         |  Saved registers.             |
157    |  |         |  S6                           |
158    |-regoffset  |   .                           |
159    |  |         |   .                           |
160    |  |         |  S0                           |
161    |  |         |  pdr.pcreg                    |
162    |  v         |                               |
163    |  ----------|-------------------------------|
164    |            |                               |
165  frameoffset    |  Argument build area, gets    |
166    |            |  7th ... nth arg for any      |
167    |            |  called procedure.            |
168    v            |                               |
169    -------------|-------------------------------|<-- sp
170                 |                               |
171 */
172 /* *INDENT-ON* */
173
174 #define PROC_LOW_ADDR(proc) ((proc)->pdr.adr)   /* least address */
175 /* These next two fields are kind of being hijacked.  I wonder if
176    iline is too small for the values it needs to hold, if GDB is
177    running on a 32-bit host.  */
178 #define PROC_HIGH_ADDR(proc) ((proc)->pdr.iline)        /* upper address bound */
179 #define PROC_DUMMY_FRAME(proc) ((proc)->pdr.cbLineOffset)       /*CALL_DUMMY frame */
180 #define PROC_FRAME_OFFSET(proc) ((proc)->pdr.frameoffset)
181 #define PROC_FRAME_REG(proc) ((proc)->pdr.framereg)
182 #define PROC_REG_MASK(proc) ((proc)->pdr.regmask)
183 #define PROC_FREG_MASK(proc) ((proc)->pdr.fregmask)
184 #define PROC_REG_OFFSET(proc) ((proc)->pdr.regoffset)
185 #define PROC_FREG_OFFSET(proc) ((proc)->pdr.fregoffset)
186 #define PROC_PC_REG(proc) ((proc)->pdr.pcreg)
187 #define PROC_LOCALOFF(proc) ((proc)->pdr.localoff)
188 #define PROC_SYMBOL(proc) (*(struct symbol**)&(proc)->pdr.isym)
189 #define _PROC_MAGIC_ 0x0F0F0F0F
190 #define PROC_DESC_IS_DUMMY(proc) ((proc)->pdr.isym == _PROC_MAGIC_)
191 #define SET_PROC_DESC_IS_DUMMY(proc) ((proc)->pdr.isym = _PROC_MAGIC_)
192
193 struct linked_proc_info
194   {
195     struct alpha_extra_func_info info;
196     struct linked_proc_info *next;
197   }
198  *linked_proc_desc_table = NULL;
199 \f
200 static CORE_ADDR
201 alpha_frame_past_sigtramp_frame (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
202 {
203   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
204
205   if (tdep->skip_sigtramp_frame != NULL)
206     return (tdep->skip_sigtramp_frame (frame, pc));
207
208   return (0);
209 }
210
211 static LONGEST
212 alpha_dynamic_sigtramp_offset (CORE_ADDR pc)
213 {
214   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
215
216   /* Must be provided by OS/ABI variant code if supported. */
217   if (tdep->dynamic_sigtramp_offset != NULL)
218     return (tdep->dynamic_sigtramp_offset (pc));
219
220   return (-1);
221 }
222
223 #define ALPHA_PROC_SIGTRAMP_MAGIC 0x0e0f0f0f
224
225 /* Return TRUE if the procedure descriptor PROC is a procedure
226    descriptor that refers to a dynamically generated signal
227    trampoline routine.  */
228 static int
229 alpha_proc_desc_is_dyn_sigtramp (struct alpha_extra_func_info *proc)
230 {
231   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
232
233   if (tdep->dynamic_sigtramp_offset != NULL)
234     return (proc->pdr.isym == ALPHA_PROC_SIGTRAMP_MAGIC);
235
236   return (0);
237 }
238
239 static void
240 alpha_set_proc_desc_is_dyn_sigtramp (struct alpha_extra_func_info *proc)
241 {
242   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
243
244   if (tdep->dynamic_sigtramp_offset != NULL)
245     proc->pdr.isym = ALPHA_PROC_SIGTRAMP_MAGIC;
246 }
247
248 /* Dynamically create a signal-handler caller procedure descriptor for
249    the signal-handler return code starting at address LOW_ADDR.  The
250    descriptor is added to the linked_proc_desc_table.  */
251
252 static alpha_extra_func_info_t
253 push_sigtramp_desc (CORE_ADDR low_addr)
254 {
255   struct linked_proc_info *link;
256   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
257
258   link = (struct linked_proc_info *)
259     xmalloc (sizeof (struct linked_proc_info));
260   link->next = linked_proc_desc_table;
261   linked_proc_desc_table = link;
262
263   proc_desc = &link->info;
264
265   proc_desc->numargs = 0;
266   PROC_LOW_ADDR (proc_desc) = low_addr;
267   PROC_HIGH_ADDR (proc_desc) = low_addr + 3 * 4;
268   PROC_DUMMY_FRAME (proc_desc) = 0;
269   PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc) = 0x298;        /* sizeof(struct sigcontext_struct) */
270   PROC_FRAME_REG (proc_desc) = SP_REGNUM;
271   PROC_REG_MASK (proc_desc) = 0xffff;
272   PROC_FREG_MASK (proc_desc) = 0xffff;
273   PROC_PC_REG (proc_desc) = 26;
274   PROC_LOCALOFF (proc_desc) = 0;
275   alpha_set_proc_desc_is_dyn_sigtramp (proc_desc);
276   return (proc_desc);
277 }
278 \f
279
280 static const char *
281 alpha_register_name (int regno)
282 {
283   static char *register_names[] =
284   {
285     "v0",   "t0",   "t1",   "t2",   "t3",   "t4",   "t5",   "t6",
286     "t7",   "s0",   "s1",   "s2",   "s3",   "s4",   "s5",   "fp",
287     "a0",   "a1",   "a2",   "a3",   "a4",   "a5",   "t8",   "t9",
288     "t10",  "t11",  "ra",   "t12",  "at",   "gp",   "sp",   "zero",
289     "f0",   "f1",   "f2",   "f3",   "f4",   "f5",   "f6",   "f7",
290     "f8",   "f9",   "f10",  "f11",  "f12",  "f13",  "f14",  "f15",
291     "f16",  "f17",  "f18",  "f19",  "f20",  "f21",  "f22",  "f23",
292     "f24",  "f25",  "f26",  "f27",  "f28",  "f29",  "f30",  "fpcr",
293     "pc",   "vfp",
294   };
295
296   if (regno < 0)
297     return (NULL);
298   if (regno >= (sizeof(register_names) / sizeof(*register_names)))
299     return (NULL);
300   return (register_names[regno]);
301 }
302
303 static int
304 alpha_cannot_fetch_register (int regno)
305 {
306   return (regno == FP_REGNUM || regno == ALPHA_ZERO_REGNUM);
307 }
308
309 static int
310 alpha_cannot_store_register (int regno)
311 {
312   return (regno == FP_REGNUM || regno == ALPHA_ZERO_REGNUM);
313 }
314
315 static int
316 alpha_register_convertible (int regno)
317 {
318   return (regno >= FP0_REGNUM && regno <= FP0_REGNUM + 31);
319 }
320
321 static struct type *
322 alpha_register_virtual_type (int regno)
323 {
324   return ((regno >= FP0_REGNUM && regno < (FP0_REGNUM+31))
325           ? builtin_type_double : builtin_type_long);
326 }
327
328 static int
329 alpha_register_byte (int regno)
330 {
331   return (regno * 8);
332 }
333
334 static int
335 alpha_register_raw_size (int regno)
336 {
337   return 8;
338 }
339
340 static int
341 alpha_register_virtual_size (int regno)
342 {
343   return 8;
344 }
345 \f
346
347 static CORE_ADDR
348 alpha_sigcontext_addr (struct frame_info *fi)
349 {
350   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
351
352   if (tdep->sigcontext_addr)
353     return (tdep->sigcontext_addr (fi));
354
355   return (0);
356 }
357
358 /* Guaranteed to set frame->saved_regs to some values (it never leaves it
359    NULL).  */
360
361 static void
362 alpha_find_saved_regs (struct frame_info *frame)
363 {
364   int ireg;
365   CORE_ADDR reg_position;
366   unsigned long mask;
367   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
368   int returnreg;
369
370   frame_saved_regs_zalloc (frame);
371
372   /* If it is the frame for __sigtramp, the saved registers are located
373      in a sigcontext structure somewhere on the stack. __sigtramp
374      passes a pointer to the sigcontext structure on the stack.
375      If the stack layout for __sigtramp changes, or if sigcontext offsets
376      change, we might have to update this code.  */
377 #ifndef SIGFRAME_PC_OFF
378 #define SIGFRAME_PC_OFF         (2 * 8)
379 #define SIGFRAME_REGSAVE_OFF    (4 * 8)
380 #define SIGFRAME_FPREGSAVE_OFF  (SIGFRAME_REGSAVE_OFF + 32 * 8 + 8)
381 #endif
382   if (frame->signal_handler_caller)
383     {
384       CORE_ADDR sigcontext_addr;
385
386       sigcontext_addr = alpha_sigcontext_addr (frame);
387       if (sigcontext_addr == 0)
388         {
389           /* Don't know where the sigcontext is; just bail.  */
390           return;
391         }
392       for (ireg = 0; ireg < 32; ireg++)
393         {
394           reg_position = sigcontext_addr + SIGFRAME_REGSAVE_OFF + ireg * 8;
395           frame->saved_regs[ireg] = reg_position;
396         }
397       for (ireg = 0; ireg < 32; ireg++)
398         {
399           reg_position = sigcontext_addr + SIGFRAME_FPREGSAVE_OFF + ireg * 8;
400           frame->saved_regs[FP0_REGNUM + ireg] = reg_position;
401         }
402       frame->saved_regs[PC_REGNUM] = sigcontext_addr + SIGFRAME_PC_OFF;
403       return;
404     }
405
406   proc_desc = frame->extra_info->proc_desc;
407   if (proc_desc == NULL)
408     /* I'm not sure how/whether this can happen.  Normally when we can't
409        find a proc_desc, we "synthesize" one using heuristic_proc_desc
410        and set the saved_regs right away.  */
411     return;
412
413   /* Fill in the offsets for the registers which gen_mask says
414      were saved.  */
415
416   reg_position = frame->frame + PROC_REG_OFFSET (proc_desc);
417   mask = PROC_REG_MASK (proc_desc);
418
419   returnreg = PROC_PC_REG (proc_desc);
420
421   /* Note that RA is always saved first, regardless of its actual
422      register number.  */
423   if (mask & (1 << returnreg))
424     {
425       frame->saved_regs[returnreg] = reg_position;
426       reg_position += 8;
427       mask &= ~(1 << returnreg);        /* Clear bit for RA so we
428                                            don't save again later. */
429     }
430
431   for (ireg = 0; ireg <= 31; ++ireg)
432     if (mask & (1 << ireg))
433       {
434         frame->saved_regs[ireg] = reg_position;
435         reg_position += 8;
436       }
437
438   /* Fill in the offsets for the registers which float_mask says
439      were saved.  */
440
441   reg_position = frame->frame + PROC_FREG_OFFSET (proc_desc);
442   mask = PROC_FREG_MASK (proc_desc);
443
444   for (ireg = 0; ireg <= 31; ++ireg)
445     if (mask & (1 << ireg))
446       {
447         frame->saved_regs[FP0_REGNUM + ireg] = reg_position;
448         reg_position += 8;
449       }
450
451   frame->saved_regs[PC_REGNUM] = frame->saved_regs[returnreg];
452 }
453
454 static void
455 alpha_frame_init_saved_regs (struct frame_info *fi)
456 {
457   if (fi->saved_regs == NULL)
458     alpha_find_saved_regs (fi);
459   fi->saved_regs[SP_REGNUM] = fi->frame;
460 }
461
462 static void
463 alpha_init_frame_pc_first (int fromleaf, struct frame_info *prev)
464 {
465   prev->pc = (fromleaf ? SAVED_PC_AFTER_CALL (prev->next) :
466               prev->next ? FRAME_SAVED_PC (prev->next) : read_pc ());
467 }
468
469 static CORE_ADDR
470 read_next_frame_reg (struct frame_info *fi, int regno)
471 {
472   for (; fi; fi = fi->next)
473     {
474       /* We have to get the saved sp from the sigcontext
475          if it is a signal handler frame.  */
476       if (regno == SP_REGNUM && !fi->signal_handler_caller)
477         return fi->frame;
478       else
479         {
480           if (fi->saved_regs == NULL)
481             alpha_find_saved_regs (fi);
482           if (fi->saved_regs[regno])
483             return read_memory_integer (fi->saved_regs[regno], 8);
484         }
485     }
486   return read_register (regno);
487 }
488
489 static CORE_ADDR
490 alpha_frame_saved_pc (struct frame_info *frame)
491 {
492   alpha_extra_func_info_t proc_desc = frame->extra_info->proc_desc;
493   /* We have to get the saved pc from the sigcontext
494      if it is a signal handler frame.  */
495   int pcreg = frame->signal_handler_caller ? PC_REGNUM
496                                            : frame->extra_info->pc_reg;
497
498   if (proc_desc && PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc))
499     return read_memory_integer (frame->frame - 8, 8);
500
501   return read_next_frame_reg (frame, pcreg);
502 }
503
504 static void
505 alpha_get_saved_register (char *raw_buffer,
506                           int *optimized,
507                           CORE_ADDR *addrp,
508                           struct frame_info *frame,
509                           int regnum,
510                           enum lval_type *lval)
511 {
512   CORE_ADDR addr;
513
514   if (!target_has_registers)
515     error ("No registers.");
516
517   /* Normal systems don't optimize out things with register numbers.  */
518   if (optimized != NULL)
519     *optimized = 0;
520   addr = find_saved_register (frame, regnum);
521   if (addr != 0)
522     {
523       if (lval != NULL)
524         *lval = lval_memory;
525       if (regnum == SP_REGNUM)
526         {
527           if (raw_buffer != NULL)
528             {
529               /* Put it back in target format.  */
530               store_address (raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum),
531                              (LONGEST) addr);
532             }
533           if (addrp != NULL)
534             *addrp = 0;
535           return;
536         }
537       if (raw_buffer != NULL)
538         target_read_memory (addr, raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
539     }
540   else
541     {
542       if (lval != NULL)
543         *lval = lval_register;
544       addr = REGISTER_BYTE (regnum);
545       if (raw_buffer != NULL)
546         read_register_gen (regnum, raw_buffer);
547     }
548   if (addrp != NULL)
549     *addrp = addr;
550 }
551
552 static CORE_ADDR
553 alpha_saved_pc_after_call (struct frame_info *frame)
554 {
555   CORE_ADDR pc = frame->pc;
556   CORE_ADDR tmp;
557   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
558   int pcreg;
559
560   /* Skip over shared library trampoline if necessary.  */
561   tmp = SKIP_TRAMPOLINE_CODE (pc);
562   if (tmp != 0)
563     pc = tmp;
564
565   proc_desc = find_proc_desc (pc, frame->next);
566   pcreg = proc_desc ? PROC_PC_REG (proc_desc) : ALPHA_RA_REGNUM;
567
568   if (frame->signal_handler_caller)
569     return alpha_frame_saved_pc (frame);
570   else
571     return read_register (pcreg);
572 }
573
574
575 static struct alpha_extra_func_info temp_proc_desc;
576 static CORE_ADDR temp_saved_regs[ALPHA_NUM_REGS];
577
578 /* Nonzero if instruction at PC is a return instruction.  "ret
579    $zero,($ra),1" on alpha. */
580
581 static int
582 alpha_about_to_return (CORE_ADDR pc)
583 {
584   return read_memory_integer (pc, 4) == 0x6bfa8001;
585 }
586
587
588
589 /* This fencepost looks highly suspicious to me.  Removing it also
590    seems suspicious as it could affect remote debugging across serial
591    lines.  */
592
593 static CORE_ADDR
594 heuristic_proc_start (CORE_ADDR pc)
595 {
596   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
597   CORE_ADDR start_pc = pc;
598   CORE_ADDR fence = start_pc - heuristic_fence_post;
599
600   if (start_pc == 0)
601     return 0;
602
603   if (heuristic_fence_post == UINT_MAX
604       || fence < tdep->vm_min_address)
605     fence = tdep->vm_min_address;
606
607   /* search back for previous return */
608   for (start_pc -= 4;; start_pc -= 4)
609     if (start_pc < fence)
610       {
611         /* It's not clear to me why we reach this point when
612            stop_soon_quietly, but with this test, at least we
613            don't print out warnings for every child forked (eg, on
614            decstation).  22apr93 rich@cygnus.com.  */
615         if (!stop_soon_quietly)
616           {
617             static int blurb_printed = 0;
618
619             if (fence == tdep->vm_min_address)
620               warning ("Hit beginning of text section without finding");
621             else
622               warning ("Hit heuristic-fence-post without finding");
623
624             warning ("enclosing function for address 0x%s", paddr_nz (pc));
625             if (!blurb_printed)
626               {
627                 printf_filtered ("\
628 This warning occurs if you are debugging a function without any symbols\n\
629 (for example, in a stripped executable).  In that case, you may wish to\n\
630 increase the size of the search with the `set heuristic-fence-post' command.\n\
631 \n\
632 Otherwise, you told GDB there was a function where there isn't one, or\n\
633 (more likely) you have encountered a bug in GDB.\n");
634                 blurb_printed = 1;
635               }
636           }
637
638         return 0;
639       }
640     else if (alpha_about_to_return (start_pc))
641       break;
642
643   start_pc += 4;                /* skip return */
644   return start_pc;
645 }
646
647 static alpha_extra_func_info_t
648 heuristic_proc_desc (CORE_ADDR start_pc, CORE_ADDR limit_pc,
649                      struct frame_info *next_frame)
650 {
651   CORE_ADDR sp = read_next_frame_reg (next_frame, SP_REGNUM);
652   CORE_ADDR vfp = sp;
653   CORE_ADDR cur_pc;
654   int frame_size;
655   int has_frame_reg = 0;
656   unsigned long reg_mask = 0;
657   int pcreg = -1;
658   int regno;
659
660   if (start_pc == 0)
661     return NULL;
662   memset (&temp_proc_desc, '\0', sizeof (temp_proc_desc));
663   memset (&temp_saved_regs, '\0', SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
664   PROC_LOW_ADDR (&temp_proc_desc) = start_pc;
665
666   if (start_pc + 200 < limit_pc)
667     limit_pc = start_pc + 200;
668   frame_size = 0;
669   for (cur_pc = start_pc; cur_pc < limit_pc; cur_pc += 4)
670     {
671       char buf[4];
672       unsigned long word;
673       int status;
674
675       status = read_memory_nobpt (cur_pc, buf, 4);
676       if (status)
677         memory_error (status, cur_pc);
678       word = extract_unsigned_integer (buf, 4);
679
680       if ((word & 0xffff0000) == 0x23de0000)    /* lda $sp,n($sp) */
681         {
682           if (word & 0x8000)
683           {
684             /* Consider only the first stack allocation instruction
685                to contain the static size of the frame. */
686             if (frame_size == 0)
687                 frame_size += (-word) & 0xffff;
688           }
689           else
690             /* Exit loop if a positive stack adjustment is found, which
691                usually means that the stack cleanup code in the function
692                epilogue is reached.  */
693             break;
694         }
695       else if ((word & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000        /* stq reg,n($sp) */
696                && (word & 0xffff0000) != 0xb7fe0000)    /* reg != $zero */
697         {
698           int reg = (word & 0x03e00000) >> 21;
699           reg_mask |= 1 << reg;
700
701           /* Do not compute the address where the register was saved yet,
702              because we don't know yet if the offset will need to be
703              relative to $sp or $fp (we can not compute the address relative
704              to $sp if $sp is updated during the execution of the current
705              subroutine, for instance when doing some alloca). So just store
706              the offset for the moment, and compute the address later
707              when we know whether this frame has a frame pointer or not.
708            */
709           temp_saved_regs[reg] = (short) word;
710
711           /* Starting with OSF/1-3.2C, the system libraries are shipped
712              without local symbols, but they still contain procedure
713              descriptors without a symbol reference. GDB is currently
714              unable to find these procedure descriptors and uses
715              heuristic_proc_desc instead.
716              As some low level compiler support routines (__div*, __add*)
717              use a non-standard return address register, we have to
718              add some heuristics to determine the return address register,
719              or stepping over these routines will fail.
720              Usually the return address register is the first register
721              saved on the stack, but assembler optimization might
722              rearrange the register saves.
723              So we recognize only a few registers (t7, t9, ra) within
724              the procedure prologue as valid return address registers.
725              If we encounter a return instruction, we extract the
726              the return address register from it.
727
728              FIXME: Rewriting GDB to access the procedure descriptors,
729              e.g. via the minimal symbol table, might obviate this hack.  */
730           if (pcreg == -1
731               && cur_pc < (start_pc + 80)
732               && (reg == ALPHA_T7_REGNUM || reg == ALPHA_T9_REGNUM
733                   || reg == ALPHA_RA_REGNUM))
734             pcreg = reg;
735         }
736       else if ((word & 0xffe0ffff) == 0x6be08001)       /* ret zero,reg,1 */
737         pcreg = (word >> 16) & 0x1f;
738       else if (word == 0x47de040f || word == 0x47fe040f) /* bis sp,sp fp */
739         {
740           /* ??? I am not sure what instruction is 0x47fe040f, and I
741              am suspecting that there was a typo and should have been
742              0x47fe040f. I'm keeping it in the test above until further
743              investigation */
744             has_frame_reg = 1;
745           vfp = read_next_frame_reg (next_frame, ALPHA_GCC_FP_REGNUM);
746         }
747     }
748   if (pcreg == -1)
749     {
750       /* If we haven't found a valid return address register yet,
751          keep searching in the procedure prologue.  */
752       while (cur_pc < (limit_pc + 80) && cur_pc < (start_pc + 80))
753         {
754           char buf[4];
755           unsigned long word;
756
757           if (read_memory_nobpt (cur_pc, buf, 4))
758             break;
759           cur_pc += 4;
760           word = extract_unsigned_integer (buf, 4);
761
762           if ((word & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000         /* stq reg,n($sp) */
763               && (word & 0xffff0000) != 0xb7fe0000)     /* reg != $zero */
764             {
765               int reg = (word & 0x03e00000) >> 21;
766               if (reg == ALPHA_T7_REGNUM || reg == ALPHA_T9_REGNUM
767                   || reg == ALPHA_RA_REGNUM)
768                 {
769                   pcreg = reg;
770                   break;
771                 }
772             }
773           else if ((word & 0xffe0ffff) == 0x6be08001)   /* ret zero,reg,1 */
774             {
775               pcreg = (word >> 16) & 0x1f;
776               break;
777             }
778         }
779     }
780
781   if (has_frame_reg)
782     PROC_FRAME_REG (&temp_proc_desc) = ALPHA_GCC_FP_REGNUM;
783   else
784     PROC_FRAME_REG (&temp_proc_desc) = SP_REGNUM;
785
786   /* At this point, we know which of the Stack Pointer or the Frame Pointer
787      to use as the reference address to compute the saved registers address.
788      But in both cases, the processing above has set vfp to this reference
789      address, so just need to increment the offset of each saved register
790      by this address. */
791   for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
792     {
793       if (reg_mask & 1 << regno)
794         temp_saved_regs[regno] += vfp;
795     }
796
797   PROC_FRAME_OFFSET (&temp_proc_desc) = frame_size;
798   PROC_REG_MASK (&temp_proc_desc) = reg_mask;
799   PROC_PC_REG (&temp_proc_desc) = (pcreg == -1) ? ALPHA_RA_REGNUM : pcreg;
800   PROC_LOCALOFF (&temp_proc_desc) = 0;  /* XXX - bogus */
801   return &temp_proc_desc;
802 }
803
804 /* This returns the PC of the first inst after the prologue.  If we can't
805    find the prologue, then return 0.  */
806
807 static CORE_ADDR
808 after_prologue (CORE_ADDR pc, alpha_extra_func_info_t proc_desc)
809 {
810   struct symtab_and_line sal;
811   CORE_ADDR func_addr, func_end;
812
813   if (!proc_desc)
814     proc_desc = find_proc_desc (pc, NULL);
815
816   if (proc_desc)
817     {
818       if (alpha_proc_desc_is_dyn_sigtramp (proc_desc))
819         return PROC_LOW_ADDR (proc_desc);       /* "prologue" is in kernel */
820
821       /* If function is frameless, then we need to do it the hard way.  I
822          strongly suspect that frameless always means prologueless... */
823       if (PROC_FRAME_REG (proc_desc) == SP_REGNUM
824           && PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc) == 0)
825         return 0;
826     }
827
828   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
829     return 0;                   /* Unknown */
830
831   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
832
833   if (sal.end < func_end)
834     return sal.end;
835
836   /* The line after the prologue is after the end of the function.  In this
837      case, tell the caller to find the prologue the hard way.  */
838
839   return 0;
840 }
841
842 /* Return non-zero if we *might* be in a function prologue.  Return zero if we
843    are definitively *not* in a function prologue.  */
844
845 static int
846 alpha_in_prologue (CORE_ADDR pc, alpha_extra_func_info_t proc_desc)
847 {
848   CORE_ADDR after_prologue_pc;
849
850   after_prologue_pc = after_prologue (pc, proc_desc);
851
852   if (after_prologue_pc == 0
853       || pc < after_prologue_pc)
854     return 1;
855   else
856     return 0;
857 }
858
859 static alpha_extra_func_info_t
860 find_proc_desc (CORE_ADDR pc, struct frame_info *next_frame)
861 {
862   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
863   struct block *b;
864   struct symbol *sym;
865   CORE_ADDR startaddr;
866
867   /* Try to get the proc_desc from the linked call dummy proc_descs
868      if the pc is in the call dummy.
869      This is hairy. In the case of nested dummy calls we have to find the
870      right proc_desc, but we might not yet know the frame for the dummy
871      as it will be contained in the proc_desc we are searching for.
872      So we have to find the proc_desc whose frame is closest to the current
873      stack pointer.  */
874
875   if (PC_IN_CALL_DUMMY (pc, 0, 0))
876     {
877       struct linked_proc_info *link;
878       CORE_ADDR sp = read_next_frame_reg (next_frame, SP_REGNUM);
879       alpha_extra_func_info_t found_proc_desc = NULL;
880       long min_distance = LONG_MAX;
881
882       for (link = linked_proc_desc_table; link; link = link->next)
883         {
884           long distance = (CORE_ADDR) PROC_DUMMY_FRAME (&link->info) - sp;
885           if (distance > 0 && distance < min_distance)
886             {
887               min_distance = distance;
888               found_proc_desc = &link->info;
889             }
890         }
891       if (found_proc_desc != NULL)
892         return found_proc_desc;
893     }
894
895   b = block_for_pc (pc);
896
897   find_pc_partial_function (pc, NULL, &startaddr, NULL);
898   if (b == NULL)
899     sym = NULL;
900   else
901     {
902       if (startaddr > BLOCK_START (b))
903         /* This is the "pathological" case referred to in a comment in
904            print_frame_info.  It might be better to move this check into
905            symbol reading.  */
906         sym = NULL;
907       else
908         sym = lookup_symbol (MIPS_EFI_SYMBOL_NAME, b, LABEL_NAMESPACE,
909                              0, NULL);
910     }
911
912   /* If we never found a PDR for this function in symbol reading, then
913      examine prologues to find the information.  */
914   if (sym && ((mips_extra_func_info_t) SYMBOL_VALUE (sym))->pdr.framereg == -1)
915     sym = NULL;
916
917   if (sym)
918     {
919       /* IF this is the topmost frame AND
920        * (this proc does not have debugging information OR
921        * the PC is in the procedure prologue)
922        * THEN create a "heuristic" proc_desc (by analyzing
923        * the actual code) to replace the "official" proc_desc.
924        */
925       proc_desc = (alpha_extra_func_info_t) SYMBOL_VALUE (sym);
926       if (next_frame == NULL)
927         {
928           if (PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc) || alpha_in_prologue (pc, proc_desc))
929             {
930               alpha_extra_func_info_t found_heuristic =
931               heuristic_proc_desc (PROC_LOW_ADDR (proc_desc),
932                                    pc, next_frame);
933               if (found_heuristic)
934                 {
935                   PROC_LOCALOFF (found_heuristic) =
936                     PROC_LOCALOFF (proc_desc);
937                   PROC_PC_REG (found_heuristic) = PROC_PC_REG (proc_desc);
938                   proc_desc = found_heuristic;
939                 }
940             }
941         }
942     }
943   else
944     {
945       long offset;
946
947       /* Is linked_proc_desc_table really necessary?  It only seems to be used
948          by procedure call dummys.  However, the procedures being called ought
949          to have their own proc_descs, and even if they don't,
950          heuristic_proc_desc knows how to create them! */
951
952       register struct linked_proc_info *link;
953       for (link = linked_proc_desc_table; link; link = link->next)
954         if (PROC_LOW_ADDR (&link->info) <= pc
955             && PROC_HIGH_ADDR (&link->info) > pc)
956           return &link->info;
957
958       /* If PC is inside a dynamically generated sigtramp handler,
959          create and push a procedure descriptor for that code: */
960       offset = alpha_dynamic_sigtramp_offset (pc);
961       if (offset >= 0)
962         return push_sigtramp_desc (pc - offset);
963
964       /* If heuristic_fence_post is non-zero, determine the procedure
965          start address by examining the instructions.
966          This allows us to find the start address of static functions which
967          have no symbolic information, as startaddr would have been set to
968          the preceding global function start address by the
969          find_pc_partial_function call above.  */
970       if (startaddr == 0 || heuristic_fence_post != 0)
971         startaddr = heuristic_proc_start (pc);
972
973       proc_desc =
974         heuristic_proc_desc (startaddr, pc, next_frame);
975     }
976   return proc_desc;
977 }
978
979 alpha_extra_func_info_t cached_proc_desc;
980
981 static CORE_ADDR
982 alpha_frame_chain (struct frame_info *frame)
983 {
984   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
985   CORE_ADDR saved_pc = FRAME_SAVED_PC (frame);
986
987   if (saved_pc == 0 || inside_entry_file (saved_pc))
988     return 0;
989
990   proc_desc = find_proc_desc (saved_pc, frame);
991   if (!proc_desc)
992     return 0;
993
994   cached_proc_desc = proc_desc;
995
996   /* Fetch the frame pointer for a dummy frame from the procedure
997      descriptor.  */
998   if (PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc))
999     return (CORE_ADDR) PROC_DUMMY_FRAME (proc_desc);
1000
1001   /* If no frame pointer and frame size is zero, we must be at end
1002      of stack (or otherwise hosed).  If we don't check frame size,
1003      we loop forever if we see a zero size frame.  */
1004   if (PROC_FRAME_REG (proc_desc) == SP_REGNUM
1005       && PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc) == 0
1006   /* The previous frame from a sigtramp frame might be frameless
1007      and have frame size zero.  */
1008       && !frame->signal_handler_caller)
1009     return alpha_frame_past_sigtramp_frame (frame, saved_pc);
1010   else
1011     return read_next_frame_reg (frame, PROC_FRAME_REG (proc_desc))
1012       + PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc);
1013 }
1014
1015 void
1016 alpha_print_extra_frame_info (struct frame_info *fi)
1017 {
1018   if (fi
1019       && fi->extra_info
1020       && fi->extra_info->proc_desc
1021       && fi->extra_info->proc_desc->pdr.framereg < NUM_REGS)
1022     printf_filtered (" frame pointer is at %s+%s\n",
1023                      REGISTER_NAME (fi->extra_info->proc_desc->pdr.framereg),
1024                      paddr_d (fi->extra_info->proc_desc->pdr.frameoffset));
1025 }
1026
1027 static void
1028 alpha_init_extra_frame_info (int fromleaf, struct frame_info *frame)
1029 {
1030   /* Use proc_desc calculated in frame_chain */
1031   alpha_extra_func_info_t proc_desc =
1032   frame->next ? cached_proc_desc : find_proc_desc (frame->pc, frame->next);
1033
1034   frame->extra_info = (struct frame_extra_info *)
1035     frame_obstack_alloc (sizeof (struct frame_extra_info));
1036
1037   frame->saved_regs = NULL;
1038   frame->extra_info->localoff = 0;
1039   frame->extra_info->pc_reg = ALPHA_RA_REGNUM;
1040   frame->extra_info->proc_desc = proc_desc == &temp_proc_desc ? 0 : proc_desc;
1041   if (proc_desc)
1042     {
1043       /* Get the locals offset and the saved pc register from the
1044          procedure descriptor, they are valid even if we are in the
1045          middle of the prologue.  */
1046       frame->extra_info->localoff = PROC_LOCALOFF (proc_desc);
1047       frame->extra_info->pc_reg = PROC_PC_REG (proc_desc);
1048
1049       /* Fixup frame-pointer - only needed for top frame */
1050
1051       /* Fetch the frame pointer for a dummy frame from the procedure
1052          descriptor.  */
1053       if (PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc))
1054         frame->frame = (CORE_ADDR) PROC_DUMMY_FRAME (proc_desc);
1055
1056       /* This may not be quite right, if proc has a real frame register.
1057          Get the value of the frame relative sp, procedure might have been
1058          interrupted by a signal at it's very start.  */
1059       else if (frame->pc == PROC_LOW_ADDR (proc_desc)
1060                && !alpha_proc_desc_is_dyn_sigtramp (proc_desc))
1061         frame->frame = read_next_frame_reg (frame->next, SP_REGNUM);
1062       else
1063         frame->frame = read_next_frame_reg (frame->next, PROC_FRAME_REG (proc_desc))
1064           + PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc);
1065
1066       if (proc_desc == &temp_proc_desc)
1067         {
1068           char *name;
1069
1070           /* Do not set the saved registers for a sigtramp frame,
1071              alpha_find_saved_registers will do that for us.
1072              We can't use frame->signal_handler_caller, it is not yet set.  */
1073           find_pc_partial_function (frame->pc, &name,
1074                                     (CORE_ADDR *) NULL, (CORE_ADDR *) NULL);
1075           if (!PC_IN_SIGTRAMP (frame->pc, name))
1076             {
1077               frame->saved_regs = (CORE_ADDR *)
1078                 frame_obstack_alloc (SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
1079               memcpy (frame->saved_regs, temp_saved_regs,
1080                       SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
1081               frame->saved_regs[PC_REGNUM]
1082                 = frame->saved_regs[ALPHA_RA_REGNUM];
1083             }
1084         }
1085     }
1086 }
1087
1088 static CORE_ADDR
1089 alpha_frame_locals_address (struct frame_info *fi)
1090 {
1091   return (fi->frame - fi->extra_info->localoff);
1092 }
1093
1094 static CORE_ADDR
1095 alpha_frame_args_address (struct frame_info *fi)
1096 {
1097   return (fi->frame - (ALPHA_NUM_ARG_REGS * 8));
1098 }
1099
1100 /* ALPHA stack frames are almost impenetrable.  When execution stops,
1101    we basically have to look at symbol information for the function
1102    that we stopped in, which tells us *which* register (if any) is
1103    the base of the frame pointer, and what offset from that register
1104    the frame itself is at.  
1105
1106    This presents a problem when trying to examine a stack in memory
1107    (that isn't executing at the moment), using the "frame" command.  We
1108    don't have a PC, nor do we have any registers except SP.
1109
1110    This routine takes two arguments, SP and PC, and tries to make the
1111    cached frames look as if these two arguments defined a frame on the
1112    cache.  This allows the rest of info frame to extract the important
1113    arguments without difficulty.  */
1114
1115 struct frame_info *
1116 alpha_setup_arbitrary_frame (int argc, CORE_ADDR *argv)
1117 {
1118   if (argc != 2)
1119     error ("ALPHA frame specifications require two arguments: sp and pc");
1120
1121   return create_new_frame (argv[0], argv[1]);
1122 }
1123
1124 /* The alpha passes the first six arguments in the registers, the rest on
1125    the stack. The register arguments are eventually transferred to the
1126    argument transfer area immediately below the stack by the called function
1127    anyway. So we `push' at least six arguments on the stack, `reload' the
1128    argument registers and then adjust the stack pointer to point past the
1129    sixth argument. This algorithm simplifies the passing of a large struct
1130    which extends from the registers to the stack.
1131    If the called function is returning a structure, the address of the
1132    structure to be returned is passed as a hidden first argument.  */
1133
1134 static CORE_ADDR
1135 alpha_push_arguments (int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1136                       int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1137 {
1138   int i;
1139   int accumulate_size = struct_return ? 8 : 0;
1140   int arg_regs_size = ALPHA_NUM_ARG_REGS * 8;
1141   struct alpha_arg
1142     {
1143       char *contents;
1144       int len;
1145       int offset;
1146     };
1147   struct alpha_arg *alpha_args =
1148   (struct alpha_arg *) alloca (nargs * sizeof (struct alpha_arg));
1149   register struct alpha_arg *m_arg;
1150   char raw_buffer[sizeof (CORE_ADDR)];
1151   int required_arg_regs;
1152
1153   for (i = 0, m_arg = alpha_args; i < nargs; i++, m_arg++)
1154     {
1155       struct value *arg = args[i];
1156       struct type *arg_type = check_typedef (VALUE_TYPE (arg));
1157       /* Cast argument to long if necessary as the compiler does it too.  */
1158       switch (TYPE_CODE (arg_type))
1159         {
1160         case TYPE_CODE_INT:
1161         case TYPE_CODE_BOOL:
1162         case TYPE_CODE_CHAR:
1163         case TYPE_CODE_RANGE:
1164         case TYPE_CODE_ENUM:
1165           if (TYPE_LENGTH (arg_type) < TYPE_LENGTH (builtin_type_long))
1166             {
1167               arg_type = builtin_type_long;
1168               arg = value_cast (arg_type, arg);
1169             }
1170           break;
1171         default:
1172           break;
1173         }
1174       m_arg->len = TYPE_LENGTH (arg_type);
1175       m_arg->offset = accumulate_size;
1176       accumulate_size = (accumulate_size + m_arg->len + 7) & ~7;
1177       m_arg->contents = VALUE_CONTENTS (arg);
1178     }
1179
1180   /* Determine required argument register loads, loading an argument register
1181      is expensive as it uses three ptrace calls.  */
1182   required_arg_regs = accumulate_size / 8;
1183   if (required_arg_regs > ALPHA_NUM_ARG_REGS)
1184     required_arg_regs = ALPHA_NUM_ARG_REGS;
1185
1186   /* Make room for the arguments on the stack.  */
1187   if (accumulate_size < arg_regs_size)
1188     accumulate_size = arg_regs_size;
1189   sp -= accumulate_size;
1190
1191   /* Keep sp aligned to a multiple of 16 as the compiler does it too.  */
1192   sp &= ~15;
1193
1194   /* `Push' arguments on the stack.  */
1195   for (i = nargs; m_arg--, --i >= 0;)
1196     write_memory (sp + m_arg->offset, m_arg->contents, m_arg->len);
1197   if (struct_return)
1198     {
1199       store_address (raw_buffer, sizeof (CORE_ADDR), struct_addr);
1200       write_memory (sp, raw_buffer, sizeof (CORE_ADDR));
1201     }
1202
1203   /* Load the argument registers.  */
1204   for (i = 0; i < required_arg_regs; i++)
1205     {
1206       LONGEST val;
1207
1208       val = read_memory_integer (sp + i * 8, 8);
1209       write_register (ALPHA_A0_REGNUM + i, val);
1210       write_register (ALPHA_FPA0_REGNUM + i, val);
1211     }
1212
1213   return sp + arg_regs_size;
1214 }
1215
1216 static void
1217 alpha_push_dummy_frame (void)
1218 {
1219   int ireg;
1220   struct linked_proc_info *link;
1221   alpha_extra_func_info_t proc_desc;
1222   CORE_ADDR sp = read_register (SP_REGNUM);
1223   CORE_ADDR save_address;
1224   char raw_buffer[ALPHA_MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
1225   unsigned long mask;
1226
1227   link = (struct linked_proc_info *) xmalloc (sizeof (struct linked_proc_info));
1228   link->next = linked_proc_desc_table;
1229   linked_proc_desc_table = link;
1230
1231   proc_desc = &link->info;
1232
1233   /*
1234    * The registers we must save are all those not preserved across
1235    * procedure calls.
1236    * In addition, we must save the PC and RA.
1237    *
1238    * Dummy frame layout:
1239    *  (high memory)
1240    *    Saved PC
1241    *    Saved F30
1242    *    ...
1243    *    Saved F0
1244    *    Saved R29
1245    *    ...
1246    *    Saved R0
1247    *    Saved R26 (RA)
1248    *    Parameter build area
1249    *  (low memory)
1250    */
1251
1252 /* MASK(i,j) == (1<<i) + (1<<(i+1)) + ... + (1<<j)). Assume i<=j<31. */
1253 #define MASK(i,j) ((((LONGEST)1 << ((j)+1)) - 1) ^ (((LONGEST)1 << (i)) - 1))
1254 #define GEN_REG_SAVE_MASK (MASK(0,8) | MASK(16,29))
1255 #define GEN_REG_SAVE_COUNT 24
1256 #define FLOAT_REG_SAVE_MASK (MASK(0,1) | MASK(10,30))
1257 #define FLOAT_REG_SAVE_COUNT 23
1258   /* The special register is the PC as we have no bit for it in the save masks.
1259      alpha_frame_saved_pc knows where the pc is saved in a dummy frame.  */
1260 #define SPECIAL_REG_SAVE_COUNT 1
1261
1262   PROC_REG_MASK (proc_desc) = GEN_REG_SAVE_MASK;
1263   PROC_FREG_MASK (proc_desc) = FLOAT_REG_SAVE_MASK;
1264   /* PROC_REG_OFFSET is the offset from the dummy frame to the saved RA,
1265      but keep SP aligned to a multiple of 16.  */
1266   PROC_REG_OFFSET (proc_desc) =
1267     -((8 * (SPECIAL_REG_SAVE_COUNT
1268             + GEN_REG_SAVE_COUNT
1269             + FLOAT_REG_SAVE_COUNT)
1270        + 15) & ~15);
1271   PROC_FREG_OFFSET (proc_desc) =
1272     PROC_REG_OFFSET (proc_desc) + 8 * GEN_REG_SAVE_COUNT;
1273
1274   /* Save general registers.
1275      The return address register is the first saved register, all other
1276      registers follow in ascending order.
1277      The PC is saved immediately below the SP.  */
1278   save_address = sp + PROC_REG_OFFSET (proc_desc);
1279   store_address (raw_buffer, 8, read_register (ALPHA_RA_REGNUM));
1280   write_memory (save_address, raw_buffer, 8);
1281   save_address += 8;
1282   mask = PROC_REG_MASK (proc_desc) & 0xffffffffL;
1283   for (ireg = 0; mask; ireg++, mask >>= 1)
1284     if (mask & 1)
1285       {
1286         if (ireg == ALPHA_RA_REGNUM)
1287           continue;
1288         store_address (raw_buffer, 8, read_register (ireg));
1289         write_memory (save_address, raw_buffer, 8);
1290         save_address += 8;
1291       }
1292
1293   store_address (raw_buffer, 8, read_register (PC_REGNUM));
1294   write_memory (sp - 8, raw_buffer, 8);
1295
1296   /* Save floating point registers.  */
1297   save_address = sp + PROC_FREG_OFFSET (proc_desc);
1298   mask = PROC_FREG_MASK (proc_desc) & 0xffffffffL;
1299   for (ireg = 0; mask; ireg++, mask >>= 1)
1300     if (mask & 1)
1301       {
1302         store_address (raw_buffer, 8, read_register (ireg + FP0_REGNUM));
1303         write_memory (save_address, raw_buffer, 8);
1304         save_address += 8;
1305       }
1306
1307   /* Set and save the frame address for the dummy.  
1308      This is tricky. The only registers that are suitable for a frame save
1309      are those that are preserved across procedure calls (s0-s6). But if
1310      a read system call is interrupted and then a dummy call is made
1311      (see testsuite/gdb.t17/interrupt.exp) the dummy call hangs till the read
1312      is satisfied. Then it returns with the s0-s6 registers set to the values
1313      on entry to the read system call and our dummy frame pointer would be
1314      destroyed. So we save the dummy frame in the proc_desc and handle the
1315      retrieval of the frame pointer of a dummy specifically. The frame register
1316      is set to the virtual frame (pseudo) register, it's value will always
1317      be read as zero and will help us to catch any errors in the dummy frame
1318      retrieval code.  */
1319   PROC_DUMMY_FRAME (proc_desc) = sp;
1320   PROC_FRAME_REG (proc_desc) = FP_REGNUM;
1321   PROC_FRAME_OFFSET (proc_desc) = 0;
1322   sp += PROC_REG_OFFSET (proc_desc);
1323   write_register (SP_REGNUM, sp);
1324
1325   PROC_LOW_ADDR (proc_desc) = CALL_DUMMY_ADDRESS ();
1326   PROC_HIGH_ADDR (proc_desc) = PROC_LOW_ADDR (proc_desc) + 4;
1327
1328   SET_PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc);
1329   PROC_PC_REG (proc_desc) = ALPHA_RA_REGNUM;
1330 }
1331
1332 static void
1333 alpha_pop_frame (void)
1334 {
1335   register int regnum;
1336   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1337   CORE_ADDR new_sp = frame->frame;
1338
1339   alpha_extra_func_info_t proc_desc = frame->extra_info->proc_desc;
1340
1341   /* we need proc_desc to know how to restore the registers;
1342      if it is NULL, construct (a temporary) one */
1343   if (proc_desc == NULL)
1344     proc_desc = find_proc_desc (frame->pc, frame->next);
1345
1346   /* Question: should we copy this proc_desc and save it in
1347      frame->proc_desc?  If we do, who will free it?
1348      For now, we don't save a copy... */
1349
1350   write_register (PC_REGNUM, FRAME_SAVED_PC (frame));
1351   if (frame->saved_regs == NULL)
1352     alpha_find_saved_regs (frame);
1353   if (proc_desc)
1354     {
1355       for (regnum = 32; --regnum >= 0;)
1356         if (PROC_REG_MASK (proc_desc) & (1 << regnum))
1357           write_register (regnum,
1358                           read_memory_integer (frame->saved_regs[regnum],
1359                                                8));
1360       for (regnum = 32; --regnum >= 0;)
1361         if (PROC_FREG_MASK (proc_desc) & (1 << regnum))
1362           write_register (regnum + FP0_REGNUM,
1363            read_memory_integer (frame->saved_regs[regnum + FP0_REGNUM], 8));
1364     }
1365   write_register (SP_REGNUM, new_sp);
1366   flush_cached_frames ();
1367
1368   if (proc_desc && (PROC_DESC_IS_DUMMY (proc_desc)
1369                     || alpha_proc_desc_is_dyn_sigtramp (proc_desc)))
1370     {
1371       struct linked_proc_info *pi_ptr, *prev_ptr;
1372
1373       for (pi_ptr = linked_proc_desc_table, prev_ptr = NULL;
1374            pi_ptr != NULL;
1375            prev_ptr = pi_ptr, pi_ptr = pi_ptr->next)
1376         {
1377           if (&pi_ptr->info == proc_desc)
1378             break;
1379         }
1380
1381       if (pi_ptr == NULL)
1382         error ("Can't locate dummy extra frame info\n");
1383
1384       if (prev_ptr != NULL)
1385         prev_ptr->next = pi_ptr->next;
1386       else
1387         linked_proc_desc_table = pi_ptr->next;
1388
1389       xfree (pi_ptr);
1390     }
1391 }
1392 \f
1393 /* To skip prologues, I use this predicate.  Returns either PC itself
1394    if the code at PC does not look like a function prologue; otherwise
1395    returns an address that (if we're lucky) follows the prologue.  If
1396    LENIENT, then we must skip everything which is involved in setting
1397    up the frame (it's OK to skip more, just so long as we don't skip
1398    anything which might clobber the registers which are being saved.
1399    Currently we must not skip more on the alpha, but we might need the
1400    lenient stuff some day.  */
1401
1402 static CORE_ADDR
1403 alpha_skip_prologue_internal (CORE_ADDR pc, int lenient)
1404 {
1405   unsigned long inst;
1406   int offset;
1407   CORE_ADDR post_prologue_pc;
1408   char buf[4];
1409
1410   /* Silently return the unaltered pc upon memory errors.
1411      This could happen on OSF/1 if decode_line_1 tries to skip the
1412      prologue for quickstarted shared library functions when the
1413      shared library is not yet mapped in.
1414      Reading target memory is slow over serial lines, so we perform
1415      this check only if the target has shared libraries (which all
1416      Alpha targets do).  */
1417   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1418     return pc;
1419
1420   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
1421      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
1422      is greater.  */
1423
1424   post_prologue_pc = after_prologue (pc, NULL);
1425
1426   if (post_prologue_pc != 0)
1427     return max (pc, post_prologue_pc);
1428
1429   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
1430      instructions.  */
1431
1432   /* Skip the typical prologue instructions. These are the stack adjustment
1433      instruction and the instructions that save registers on the stack
1434      or in the gcc frame.  */
1435   for (offset = 0; offset < 100; offset += 4)
1436     {
1437       int status;
1438
1439       status = read_memory_nobpt (pc + offset, buf, 4);
1440       if (status)
1441         memory_error (status, pc + offset);
1442       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1443
1444       /* The alpha has no delay slots. But let's keep the lenient stuff,
1445          we might need it for something else in the future.  */
1446       if (lenient && 0)
1447         continue;
1448
1449       if ((inst & 0xffff0000) == 0x27bb0000)    /* ldah $gp,n($t12) */
1450         continue;
1451       if ((inst & 0xffff0000) == 0x23bd0000)    /* lda $gp,n($gp) */
1452         continue;
1453       if ((inst & 0xffff0000) == 0x23de0000)    /* lda $sp,n($sp) */
1454         continue;
1455       if ((inst & 0xffe01fff) == 0x43c0153e)    /* subq $sp,n,$sp */
1456         continue;
1457
1458       if ((inst & 0xfc1f0000) == 0xb41e0000
1459           && (inst & 0xffff0000) != 0xb7fe0000)
1460         continue;               /* stq reg,n($sp) */
1461       /* reg != $zero */
1462       if ((inst & 0xfc1f0000) == 0x9c1e0000
1463           && (inst & 0xffff0000) != 0x9ffe0000)
1464         continue;               /* stt reg,n($sp) */
1465       /* reg != $zero */
1466       if (inst == 0x47de040f)   /* bis sp,sp,fp */
1467         continue;
1468
1469       break;
1470     }
1471   return pc + offset;
1472 }
1473
1474 static CORE_ADDR
1475 alpha_skip_prologue (CORE_ADDR addr)
1476 {
1477   return (alpha_skip_prologue_internal (addr, 0));
1478 }
1479
1480 #if 0
1481 /* Is address PC in the prologue (loosely defined) for function at
1482    STARTADDR?  */
1483
1484 static int
1485 alpha_in_lenient_prologue (CORE_ADDR startaddr, CORE_ADDR pc)
1486 {
1487   CORE_ADDR end_prologue = alpha_skip_prologue_internal (startaddr, 1);
1488   return pc >= startaddr && pc < end_prologue;
1489 }
1490 #endif
1491
1492 /* The alpha needs a conversion between register and memory format if
1493    the register is a floating point register and
1494    memory format is float, as the register format must be double
1495    or
1496    memory format is an integer with 4 bytes or less, as the representation
1497    of integers in floating point registers is different. */
1498 static void
1499 alpha_register_convert_to_virtual (int regnum, struct type *valtype,
1500                                    char *raw_buffer, char *virtual_buffer)
1501 {
1502   if (TYPE_LENGTH (valtype) >= REGISTER_RAW_SIZE (regnum))
1503     {
1504       memcpy (virtual_buffer, raw_buffer, REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum));
1505       return;
1506     }
1507
1508   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1509     {
1510       double d = extract_floating (raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1511       store_floating (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype), d);
1512     }
1513   else if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_INT && TYPE_LENGTH (valtype) <= 4)
1514     {
1515       ULONGEST l;
1516       l = extract_unsigned_integer (raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1517       l = ((l >> 32) & 0xc0000000) | ((l >> 29) & 0x3fffffff);
1518       store_unsigned_integer (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype), l);
1519     }
1520   else
1521     error ("Cannot retrieve value from floating point register");
1522 }
1523
1524 static void
1525 alpha_register_convert_to_raw (struct type *valtype, int regnum,
1526                                char *virtual_buffer, char *raw_buffer)
1527 {
1528   if (TYPE_LENGTH (valtype) >= REGISTER_RAW_SIZE (regnum))
1529     {
1530       memcpy (raw_buffer, virtual_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1531       return;
1532     }
1533
1534   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1535     {
1536       double d = extract_floating (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype));
1537       store_floating (raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum), d);
1538     }
1539   else if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_INT && TYPE_LENGTH (valtype) <= 4)
1540     {
1541       ULONGEST l;
1542       if (TYPE_UNSIGNED (valtype))
1543         l = extract_unsigned_integer (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype));
1544       else
1545         l = extract_signed_integer (virtual_buffer, TYPE_LENGTH (valtype));
1546       l = ((l & 0xc0000000) << 32) | ((l & 0x3fffffff) << 29);
1547       store_unsigned_integer (raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum), l);
1548     }
1549   else
1550     error ("Cannot store value in floating point register");
1551 }
1552
1553 static const unsigned char *
1554 alpha_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr)
1555 {
1556   static const unsigned char alpha_breakpoint[] =
1557     { 0x80, 0, 0, 0 };  /* call_pal bpt */
1558
1559   *lenptr = sizeof(alpha_breakpoint);
1560   return (alpha_breakpoint);
1561 }
1562
1563 /* Given a return value in `regbuf' with a type `valtype', 
1564    extract and copy its value into `valbuf'.  */
1565
1566 static void
1567 alpha_extract_return_value (struct type *valtype,
1568                             char regbuf[ALPHA_REGISTER_BYTES], char *valbuf)
1569 {
1570   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1571     alpha_register_convert_to_virtual (FP0_REGNUM, valtype,
1572                                        regbuf + REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM),
1573                                        valbuf);
1574   else
1575     memcpy (valbuf, regbuf + REGISTER_BYTE (ALPHA_V0_REGNUM),
1576             TYPE_LENGTH (valtype));
1577 }
1578
1579 /* Given a return value in `regbuf' with a type `valtype', 
1580    write its value into the appropriate register.  */
1581
1582 static void
1583 alpha_store_return_value (struct type *valtype, char *valbuf)
1584 {
1585   char raw_buffer[ALPHA_MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
1586   int regnum = ALPHA_V0_REGNUM;
1587   int length = TYPE_LENGTH (valtype);
1588
1589   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1590     {
1591       regnum = FP0_REGNUM;
1592       length = REGISTER_RAW_SIZE (regnum);
1593       alpha_register_convert_to_raw (valtype, regnum, valbuf, raw_buffer);
1594     }
1595   else
1596     memcpy (raw_buffer, valbuf, length);
1597
1598   write_register_bytes (REGISTER_BYTE (regnum), raw_buffer, length);
1599 }
1600
1601 /* Just like reinit_frame_cache, but with the right arguments to be
1602    callable as an sfunc.  */
1603
1604 static void
1605 reinit_frame_cache_sfunc (char *args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
1606 {
1607   reinit_frame_cache ();
1608 }
1609
1610 /* This is the definition of CALL_DUMMY_ADDRESS.  It's a heuristic that is used
1611    to find a convenient place in the text segment to stick a breakpoint to
1612    detect the completion of a target function call (ala call_function_by_hand).
1613  */
1614
1615 CORE_ADDR
1616 alpha_call_dummy_address (void)
1617 {
1618   CORE_ADDR entry;
1619   struct minimal_symbol *sym;
1620
1621   entry = entry_point_address ();
1622
1623   if (entry != 0)
1624     return entry;
1625
1626   sym = lookup_minimal_symbol ("_Prelude", NULL, symfile_objfile);
1627
1628   if (!sym || MSYMBOL_TYPE (sym) != mst_text)
1629     return 0;
1630   else
1631     return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) + 4;
1632 }
1633
1634 static void
1635 alpha_fix_call_dummy (char *dummy, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR fun, int nargs,
1636                       struct value **args, struct type *type, int gcc_p)
1637 {
1638   CORE_ADDR bp_address = CALL_DUMMY_ADDRESS ();
1639
1640   if (bp_address == 0)
1641     error ("no place to put call");
1642   write_register (ALPHA_RA_REGNUM, bp_address);
1643   write_register (ALPHA_T12_REGNUM, fun);
1644 }
1645
1646 /* On the Alpha, the call dummy code is nevery copied to user space
1647    (see alpha_fix_call_dummy() above).  The contents of this do not
1648    matter.  */
1649 LONGEST alpha_call_dummy_words[] = { 0 };
1650
1651 static int
1652 alpha_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *type)
1653 {
1654   /* Structures are returned by ref in extra arg0.  */
1655   return 1;
1656 }
1657
1658 static void
1659 alpha_store_struct_return (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp)
1660 {
1661   /* Store the address of the place in which to copy the structure the
1662      subroutine will return.  Handled by alpha_push_arguments.  */
1663 }
1664
1665 static CORE_ADDR
1666 alpha_extract_struct_value_address (char *regbuf)
1667 {
1668   return (extract_address (regbuf + REGISTER_BYTE (ALPHA_V0_REGNUM),
1669                            REGISTER_RAW_SIZE (ALPHA_V0_REGNUM)));
1670 }
1671
1672 /* Figure out where the longjmp will land.
1673    We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf structure from
1674    which we extract the PC (JB_PC) that we will land at.  The PC is copied
1675    into the "pc".  This routine returns true on success.  */
1676
1677 static int
1678 alpha_get_longjmp_target (CORE_ADDR *pc)
1679 {
1680   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1681   CORE_ADDR jb_addr;
1682   char raw_buffer[ALPHA_MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
1683
1684   jb_addr = read_register (ALPHA_A0_REGNUM);
1685
1686   if (target_read_memory (jb_addr + (tdep->jb_pc * tdep->jb_elt_size),
1687                           raw_buffer, tdep->jb_elt_size))
1688     return 0;
1689
1690   *pc = extract_address (raw_buffer, tdep->jb_elt_size);
1691   return 1;
1692 }
1693
1694 /* alpha_software_single_step() is called just before we want to resume
1695    the inferior, if we want to single-step it but there is no hardware
1696    or kernel single-step support (NetBSD on Alpha, for example).  We find
1697    the target of the coming instruction and breakpoint it.
1698
1699    single_step is also called just after the inferior stops.  If we had
1700    set up a simulated single-step, we undo our damage.  */
1701
1702 static CORE_ADDR
1703 alpha_next_pc (CORE_ADDR pc)
1704 {
1705   unsigned int insn;
1706   unsigned int op;
1707   int offset;
1708   LONGEST rav;
1709
1710   insn = read_memory_unsigned_integer (pc, sizeof (insn));
1711
1712   /* Opcode is top 6 bits. */
1713   op = (insn >> 26) & 0x3f;
1714
1715   if (op == 0x1a)
1716     {
1717       /* Jump format: target PC is:
1718          RB & ~3  */
1719       return (read_register ((insn >> 16) & 0x1f) & ~3);
1720     }
1721
1722   if ((op & 0x30) == 0x30)
1723     {
1724       /* Branch format: target PC is:
1725          (new PC) + (4 * sext(displacement))  */
1726       if (op == 0x30 ||         /* BR */
1727           op == 0x34)           /* BSR */
1728         {
1729  branch_taken:
1730           offset = (insn & 0x001fffff);
1731           if (offset & 0x00100000)
1732             offset  |= 0xffe00000;
1733           offset *= 4;
1734           return (pc + 4 + offset);
1735         }
1736
1737       /* Need to determine if branch is taken; read RA.  */
1738       rav = (LONGEST) read_register ((insn >> 21) & 0x1f);
1739       switch (op)
1740         {
1741         case 0x38:              /* BLBC */
1742           if ((rav & 1) == 0)
1743             goto branch_taken;
1744           break;
1745         case 0x3c:              /* BLBS */
1746           if (rav & 1)
1747             goto branch_taken;
1748           break;
1749         case 0x39:              /* BEQ */
1750           if (rav == 0)
1751             goto branch_taken;
1752           break;
1753         case 0x3d:              /* BNE */
1754           if (rav != 0)
1755             goto branch_taken;
1756           break;
1757         case 0x3a:              /* BLT */
1758           if (rav < 0)
1759             goto branch_taken;
1760           break;
1761         case 0x3b:              /* BLE */
1762           if (rav <= 0)
1763             goto branch_taken;
1764           break;
1765         case 0x3f:              /* BGT */
1766           if (rav > 0)
1767             goto branch_taken;
1768           break;
1769         case 0x3e:              /* BGE */
1770           if (rav >= 0)
1771             goto branch_taken;
1772           break;
1773         }
1774     }
1775
1776   /* Not a branch or branch not taken; target PC is:
1777      pc + 4  */
1778   return (pc + 4);
1779 }
1780
1781 void
1782 alpha_software_single_step (enum target_signal sig, int insert_breakpoints_p)
1783 {
1784   static CORE_ADDR next_pc;
1785   typedef char binsn_quantum[BREAKPOINT_MAX];
1786   static binsn_quantum break_mem;
1787   CORE_ADDR pc;
1788
1789   if (insert_breakpoints_p)
1790     {
1791       pc = read_pc ();
1792       next_pc = alpha_next_pc (pc);
1793
1794       target_insert_breakpoint (next_pc, break_mem);
1795     }
1796   else
1797     {
1798       target_remove_breakpoint (next_pc, break_mem);
1799       write_pc (next_pc);
1800     }
1801 }
1802
1803 \f
1804
1805 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
1806    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
1807    during this debugging session.
1808
1809    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
1810    a binary file.  */
1811
1812 static struct gdbarch *
1813 alpha_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1814 {
1815   struct gdbarch_tdep *tdep;
1816   struct gdbarch *gdbarch;
1817   enum gdb_osabi osabi = GDB_OSABI_UNKNOWN;
1818
1819   /* Try to determine the ABI of the object we are loading.  */
1820
1821   if (info.abfd != NULL)
1822     {
1823       osabi = gdbarch_lookup_osabi (info.abfd);
1824       if (osabi == GDB_OSABI_UNKNOWN)
1825         {
1826           /* If it's an ECOFF file, assume it's OSF/1.  */
1827           if (bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_ecoff_flavour)
1828             osabi = GDB_OSABI_OSF1;
1829         }
1830     }
1831
1832   /* Find a candidate among extant architectures.  */
1833   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1834        arches != NULL;
1835        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
1836     {
1837       /* Make sure the ABI selection matches.  */
1838       tdep = gdbarch_tdep (arches->gdbarch);
1839       if (tdep && tdep->osabi == osabi)
1840         return arches->gdbarch;
1841     }
1842
1843   tdep = xmalloc (sizeof (struct gdbarch_tdep));
1844   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
1845
1846   tdep->osabi = osabi;
1847
1848   /* Lowest text address.  This is used by heuristic_proc_start() to
1849      decide when to stop looking.  */
1850   tdep->vm_min_address = (CORE_ADDR) 0x120000000;
1851
1852   tdep->dynamic_sigtramp_offset = NULL;
1853   tdep->skip_sigtramp_frame = NULL;
1854   tdep->sigcontext_addr = NULL;
1855
1856   tdep->jb_pc = -1;     /* longjmp support not enabled by default  */
1857
1858   /* Type sizes */
1859   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 16);
1860   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 32);
1861   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 64);
1862   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
1863   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 32);
1864   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 64);
1865   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 64);
1866   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 64);
1867
1868   /* Register info */
1869   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, ALPHA_NUM_REGS);
1870   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, ALPHA_SP_REGNUM);
1871   set_gdbarch_fp_regnum (gdbarch, ALPHA_FP_REGNUM);
1872   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, ALPHA_PC_REGNUM);
1873   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, ALPHA_FP0_REGNUM);
1874
1875   set_gdbarch_register_name (gdbarch, alpha_register_name);
1876   set_gdbarch_register_size (gdbarch, ALPHA_REGISTER_SIZE);
1877   set_gdbarch_register_bytes (gdbarch, ALPHA_REGISTER_BYTES);
1878   set_gdbarch_register_byte (gdbarch, alpha_register_byte);
1879   set_gdbarch_register_raw_size (gdbarch, alpha_register_raw_size);
1880   set_gdbarch_max_register_raw_size (gdbarch, ALPHA_MAX_REGISTER_RAW_SIZE);
1881   set_gdbarch_register_virtual_size (gdbarch, alpha_register_virtual_size);
1882   set_gdbarch_max_register_virtual_size (gdbarch,
1883                                          ALPHA_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE);
1884   set_gdbarch_register_virtual_type (gdbarch, alpha_register_virtual_type);
1885
1886   set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch, alpha_cannot_fetch_register);
1887   set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, alpha_cannot_store_register);
1888
1889   set_gdbarch_register_convertible (gdbarch, alpha_register_convertible);
1890   set_gdbarch_register_convert_to_virtual (gdbarch,
1891                                            alpha_register_convert_to_virtual);
1892   set_gdbarch_register_convert_to_raw (gdbarch, alpha_register_convert_to_raw);
1893
1894   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, alpha_skip_prologue);
1895
1896   set_gdbarch_frame_num_args (gdbarch, frame_num_args_unknown);
1897   set_gdbarch_frameless_function_invocation (gdbarch,
1898                                     generic_frameless_function_invocation_not);
1899
1900   set_gdbarch_saved_pc_after_call (gdbarch, alpha_saved_pc_after_call);
1901
1902   set_gdbarch_frame_chain (gdbarch, alpha_frame_chain);
1903   set_gdbarch_frame_chain_valid (gdbarch, func_frame_chain_valid);
1904   set_gdbarch_frame_saved_pc (gdbarch, alpha_frame_saved_pc);
1905
1906   set_gdbarch_frame_init_saved_regs (gdbarch, alpha_frame_init_saved_regs);
1907   set_gdbarch_get_saved_register (gdbarch, alpha_get_saved_register);
1908
1909   set_gdbarch_use_struct_convention (gdbarch, alpha_use_struct_convention);
1910   set_gdbarch_deprecated_extract_return_value (gdbarch, alpha_extract_return_value);
1911
1912   set_gdbarch_store_struct_return (gdbarch, alpha_store_struct_return);
1913   set_gdbarch_store_return_value (gdbarch, alpha_store_return_value);
1914   set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address (gdbarch,
1915                                             alpha_extract_struct_value_address);
1916
1917   /* Settings for calling functions in the inferior.  */
1918   set_gdbarch_use_generic_dummy_frames (gdbarch, 0);
1919   set_gdbarch_call_dummy_length (gdbarch, 0);
1920   set_gdbarch_push_arguments (gdbarch, alpha_push_arguments);
1921   set_gdbarch_pop_frame (gdbarch, alpha_pop_frame);
1922
1923   /* On the Alpha, the call dummy code is never copied to user space,
1924      stopping the user call is achieved via a bp_call_dummy breakpoint.
1925      But we need a fake CALL_DUMMY definition to enable the proper
1926      call_function_by_hand and to avoid zero length array warnings.  */
1927   set_gdbarch_call_dummy_p (gdbarch, 1);
1928   set_gdbarch_call_dummy_words (gdbarch, alpha_call_dummy_words);
1929   set_gdbarch_sizeof_call_dummy_words (gdbarch, 0);
1930   set_gdbarch_frame_args_address (gdbarch, alpha_frame_args_address);
1931   set_gdbarch_frame_locals_address (gdbarch, alpha_frame_locals_address);
1932   set_gdbarch_init_extra_frame_info (gdbarch, alpha_init_extra_frame_info);
1933
1934   /* Alpha OSF/1 inhibits execution of code on the stack.  But there is
1935      no need for a dummy on the Alpha.  PUSH_ARGUMENTS takes care of all
1936      argument handling and bp_call_dummy takes care of stopping the dummy.  */
1937   set_gdbarch_call_dummy_location (gdbarch, AT_ENTRY_POINT);
1938   set_gdbarch_call_dummy_address (gdbarch, alpha_call_dummy_address);
1939   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset_p (gdbarch, 1);
1940   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset (gdbarch, 0);
1941   set_gdbarch_call_dummy_start_offset (gdbarch, 0);
1942   set_gdbarch_pc_in_call_dummy (gdbarch, pc_in_call_dummy_at_entry_point);
1943   set_gdbarch_call_dummy_stack_adjust_p (gdbarch, 0);
1944   set_gdbarch_push_dummy_frame (gdbarch, alpha_push_dummy_frame);
1945   set_gdbarch_fix_call_dummy (gdbarch, alpha_fix_call_dummy);
1946   set_gdbarch_init_frame_pc (gdbarch, init_frame_pc_noop);
1947   set_gdbarch_init_frame_pc_first (gdbarch, alpha_init_frame_pc_first);
1948
1949   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1950   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, find_solib_trampoline_target);
1951
1952   /* Floats are always passed as doubles.  */
1953   set_gdbarch_coerce_float_to_double (gdbarch,
1954                                       standard_coerce_float_to_double);
1955
1956   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, alpha_breakpoint_from_pc);
1957   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 4);
1958
1959   set_gdbarch_function_start_offset (gdbarch, 0);
1960   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 0);
1961
1962   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
1963   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch, osabi);
1964
1965   /* Now that we have tuned the configuration, set a few final things
1966      based on what the OS ABI has told us.  */
1967
1968   if (tdep->jb_pc >= 0)
1969     set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, alpha_get_longjmp_target);
1970
1971   return gdbarch;
1972 }
1973
1974 static void
1975 alpha_dump_tdep (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
1976 {
1977   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1978
1979   if (tdep == NULL)
1980     return;
1981
1982   fprintf_unfiltered (file, "alpha_dump_tdep: OS ABI = %s\n",
1983                       gdbarch_osabi_name (tdep->osabi));
1984
1985   fprintf_unfiltered (file,
1986                       "alpha_dump_tdep: vm_min_address = 0x%lx\n",
1987                       (long) tdep->vm_min_address);
1988
1989   fprintf_unfiltered (file,
1990                       "alpha_dump_tdep: jb_pc = %d\n",
1991                       tdep->jb_pc);
1992   fprintf_unfiltered (file,
1993                       "alpha_dump_tdep: jb_elt_size = %ld\n",
1994                       (long) tdep->jb_elt_size);
1995 }
1996
1997 void
1998 _initialize_alpha_tdep (void)
1999 {
2000   struct cmd_list_element *c;
2001
2002   gdbarch_register (bfd_arch_alpha, alpha_gdbarch_init, alpha_dump_tdep);
2003
2004   tm_print_insn = print_insn_alpha;
2005
2006   /* Let the user set the fence post for heuristic_proc_start.  */
2007
2008   /* We really would like to have both "0" and "unlimited" work, but
2009      command.c doesn't deal with that.  So make it a var_zinteger
2010      because the user can always use "999999" or some such for unlimited.  */
2011   c = add_set_cmd ("heuristic-fence-post", class_support, var_zinteger,
2012                    (char *) &heuristic_fence_post,
2013                    "\
2014 Set the distance searched for the start of a function.\n\
2015 If you are debugging a stripped executable, GDB needs to search through the\n\
2016 program for the start of a function.  This command sets the distance of the\n\
2017 search.  The only need to set it is when debugging a stripped executable.",
2018                    &setlist);
2019   /* We need to throw away the frame cache when we set this, since it
2020      might change our ability to get backtraces.  */
2021   set_cmd_sfunc (c, reinit_frame_cache_sfunc);
2022   add_show_from_set (c, &showlist);
2023 }