2004-08-02 Andrew Cagney <cagney@gnu.org>
[external/binutils.git] / gdb / arch-utils.c
1 /* Dynamic architecture support for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software
4    Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24
25 #include "arch-utils.h"
26 #include "buildsym.h"
27 #include "gdbcmd.h"
28 #include "inferior.h"           /* enum CALL_DUMMY_LOCATION et.al. */
29 #include "gdb_string.h"
30 #include "regcache.h"
31 #include "gdb_assert.h"
32 #include "sim-regno.h"
33 #include "gdbcore.h"
34 #include "osabi.h"
35
36 #include "version.h"
37
38 #include "floatformat.h"
39
40 /* Implementation of extract return value that grubs around in the
41    register cache.  */
42 void
43 legacy_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
44                              void *valbuf)
45 {
46   char *registers = deprecated_grub_regcache_for_registers (regcache);
47   bfd_byte *buf = valbuf;
48   DEPRECATED_EXTRACT_RETURN_VALUE (type, registers, buf); /* OK */
49 }
50
51 /* Implementation of store return value that grubs the register cache.
52    Takes a local copy of the buffer to avoid const problems.  */
53 void
54 legacy_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
55                            const void *buf)
56 {
57   bfd_byte *b = alloca (TYPE_LENGTH (type));
58   gdb_assert (regcache == current_regcache);
59   memcpy (b, buf, TYPE_LENGTH (type));
60   DEPRECATED_STORE_RETURN_VALUE (type, b);
61 }
62
63 int
64 always_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *value_type)
65 {
66   return 1;
67 }
68
69 enum return_value_convention
70 legacy_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *valtype,
71                      struct regcache *regcache, void *readbuf,
72                      const void *writebuf)
73 {
74   /* NOTE: cagney/2004-06-13: The gcc_p parameter to
75      USE_STRUCT_CONVENTION isn't used.  */
76   int struct_return = ((TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_STRUCT
77                         || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_UNION
78                         || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ARRAY)
79                        && DEPRECATED_USE_STRUCT_CONVENTION (0, valtype));
80
81   if (writebuf != NULL)
82     {
83       gdb_assert (!struct_return);
84       /* NOTE: cagney/2004-06-13: See stack.c:return_command.  Old
85          architectures don't expect STORE_RETURN_VALUE to handle small
86          structures.  Should not be called with such types.  */
87       gdb_assert (TYPE_CODE (valtype) != TYPE_CODE_STRUCT
88                   && TYPE_CODE (valtype) != TYPE_CODE_UNION);
89       STORE_RETURN_VALUE (valtype, regcache, writebuf);
90     }
91
92   if (readbuf != NULL)
93     {
94       gdb_assert (!struct_return);
95       EXTRACT_RETURN_VALUE (valtype, regcache, readbuf);
96     }
97
98   if (struct_return)
99     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
100   else
101     return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
102 }
103
104 int
105 legacy_register_sim_regno (int regnum)
106 {
107   /* Only makes sense to supply raw registers.  */
108   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS);
109   /* NOTE: cagney/2002-05-13: The old code did it this way and it is
110      suspected that some GDB/SIM combinations may rely on this
111      behavour.  The default should be one2one_register_sim_regno
112      (below).  */
113   if (REGISTER_NAME (regnum) != NULL
114       && REGISTER_NAME (regnum)[0] != '\0')
115     return regnum;
116   else
117     return LEGACY_SIM_REGNO_IGNORE;
118 }
119
120 CORE_ADDR
121 generic_skip_trampoline_code (CORE_ADDR pc)
122 {
123   return 0;
124 }
125
126 CORE_ADDR
127 generic_skip_solib_resolver (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
128 {
129   return 0;
130 }
131
132 int
133 generic_in_solib_call_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
134 {
135   return 0;
136 }
137
138 int
139 generic_in_solib_return_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
140 {
141   return 0;
142 }
143
144 int
145 generic_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
146 {
147   return 0;
148 }
149
150 void
151 generic_remote_translate_xfer_address (struct gdbarch *gdbarch,
152                                        struct regcache *regcache,
153                                        CORE_ADDR gdb_addr, int gdb_len,
154                                        CORE_ADDR * rem_addr, int *rem_len)
155 {
156   *rem_addr = gdb_addr;
157   *rem_len = gdb_len;
158 }
159
160 /* Helper functions for INNER_THAN */
161
162 int
163 core_addr_lessthan (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
164 {
165   return (lhs < rhs);
166 }
167
168 int
169 core_addr_greaterthan (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
170 {
171   return (lhs > rhs);
172 }
173
174
175 /* Helper functions for TARGET_{FLOAT,DOUBLE}_FORMAT */
176
177 const struct floatformat *
178 default_float_format (struct gdbarch *gdbarch)
179 {
180   int byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
181   switch (byte_order)
182     {
183     case BFD_ENDIAN_BIG:
184       return &floatformat_ieee_single_big;
185     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
186       return &floatformat_ieee_single_little;
187     default:
188       internal_error (__FILE__, __LINE__,
189                       "default_float_format: bad byte order");
190     }
191 }
192
193
194 const struct floatformat *
195 default_double_format (struct gdbarch *gdbarch)
196 {
197   int byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
198   switch (byte_order)
199     {
200     case BFD_ENDIAN_BIG:
201       return &floatformat_ieee_double_big;
202     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
203       return &floatformat_ieee_double_little;
204     default:
205       internal_error (__FILE__, __LINE__,
206                       "default_double_format: bad byte order");
207     }
208 }
209
210 /* Misc helper functions for targets. */
211
212 CORE_ADDR
213 core_addr_identity (CORE_ADDR addr)
214 {
215   return addr;
216 }
217
218 CORE_ADDR
219 convert_from_func_ptr_addr_identity (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr,
220                                      struct target_ops *targ)
221 {
222   return addr;
223 }
224
225 int
226 no_op_reg_to_regnum (int reg)
227 {
228   return reg;
229 }
230
231 CORE_ADDR
232 deprecated_init_frame_pc_default (int fromleaf, struct frame_info *prev)
233 {
234   if (fromleaf && DEPRECATED_SAVED_PC_AFTER_CALL_P ())
235     return DEPRECATED_SAVED_PC_AFTER_CALL (get_next_frame (prev));
236   else if (get_next_frame (prev) != NULL)
237     return DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (get_next_frame (prev));
238   else
239     return read_pc ();
240 }
241
242 void
243 default_elf_make_msymbol_special (asymbol *sym, struct minimal_symbol *msym)
244 {
245   return;
246 }
247
248 void
249 default_coff_make_msymbol_special (int val, struct minimal_symbol *msym)
250 {
251   return;
252 }
253
254 int
255 cannot_register_not (int regnum)
256 {
257   return 0;
258 }
259
260 /* Legacy version of target_virtual_frame_pointer().  Assumes that
261    there is an DEPRECATED_FP_REGNUM and that it is the same, cooked or
262    raw.  */
263
264 void
265 legacy_virtual_frame_pointer (CORE_ADDR pc,
266                               int *frame_regnum,
267                               LONGEST *frame_offset)
268 {
269   /* FIXME: cagney/2002-09-13: This code is used when identifying the
270      frame pointer of the current PC.  It is assuming that a single
271      register and an offset can determine this.  I think it should
272      instead generate a byte code expression as that would work better
273      with things like Dwarf2's CFI.  */
274   if (DEPRECATED_FP_REGNUM >= 0 && DEPRECATED_FP_REGNUM < NUM_REGS)
275     *frame_regnum = DEPRECATED_FP_REGNUM;
276   else if (SP_REGNUM >= 0 && SP_REGNUM < NUM_REGS)
277     *frame_regnum = SP_REGNUM;
278   else
279     /* Should this be an internal error?  I guess so, it is reflecting
280        an architectural limitation in the current design.  */
281     internal_error (__FILE__, __LINE__, "No virtual frame pointer available");
282   *frame_offset = 0;
283 }
284
285 /* Assume the world is sane, every register's virtual and real size
286    is identical.  */
287
288 int
289 generic_register_size (int regnum)
290 {
291   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS);
292   return TYPE_LENGTH (gdbarch_register_type (current_gdbarch, regnum));
293 }
294
295 /* Assume all registers are adjacent.  */
296
297 int
298 generic_register_byte (int regnum)
299 {
300   int byte;
301   int i;
302   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS);
303   byte = 0;
304   for (i = 0; i < regnum; i++)
305     {
306       byte += generic_register_size (i);
307     }
308   return byte;
309 }
310
311 \f
312 int
313 legacy_pc_in_sigtramp (CORE_ADDR pc, char *name)
314 {
315 #if defined (DEPRECATED_IN_SIGTRAMP)
316   return DEPRECATED_IN_SIGTRAMP (pc, name);
317 #else
318   return name && strcmp ("_sigtramp", name) == 0;
319 #endif
320 }
321
322 int
323 generic_convert_register_p (int regnum, struct type *type)
324 {
325   return 0;
326 }
327
328 int
329 default_stabs_argument_has_addr (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
330 {
331   if (DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR_P ()
332       && DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR (processing_gcc_compilation, type))
333     {
334       CHECK_TYPEDEF (type);
335
336       return (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
337               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION
338               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_SET
339               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BITSTRING);
340     }
341
342   return 0;
343 }
344
345 \f
346 /* Functions to manipulate the endianness of the target.  */
347
348 /* ``target_byte_order'' is only used when non- multi-arch.
349    Multi-arch targets obtain the current byte order using the
350    TARGET_BYTE_ORDER gdbarch method.
351
352    The choice of initial value is entirely arbitrary.  During startup,
353    the function initialize_current_architecture() updates this value
354    based on default byte-order information extracted from BFD.  */
355 static int target_byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
356 static int target_byte_order_auto = 1;
357
358 enum bfd_endian
359 selected_byte_order (void)
360 {
361   if (target_byte_order_auto)
362     return BFD_ENDIAN_UNKNOWN;
363   else
364     return target_byte_order;
365 }
366
367 static const char endian_big[] = "big";
368 static const char endian_little[] = "little";
369 static const char endian_auto[] = "auto";
370 static const char *endian_enum[] =
371 {
372   endian_big,
373   endian_little,
374   endian_auto,
375   NULL,
376 };
377 static const char *set_endian_string;
378
379 /* Called by ``show endian''.  */
380
381 static void
382 show_endian (char *args, int from_tty)
383 {
384   if (target_byte_order_auto)
385     printf_unfiltered ("The target endianness is set automatically (currently %s endian)\n",
386                        (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG ? "big" : "little"));
387   else
388     printf_unfiltered ("The target is assumed to be %s endian\n",
389                        (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG ? "big" : "little"));
390 }
391
392 static void
393 set_endian (char *ignore_args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
394 {
395   if (set_endian_string == endian_auto)
396     {
397       target_byte_order_auto = 1;
398     }
399   else if (set_endian_string == endian_little)
400     {
401       struct gdbarch_info info;
402       target_byte_order_auto = 0;
403       gdbarch_info_init (&info);
404       info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
405       if (! gdbarch_update_p (info))
406         printf_unfiltered ("Little endian target not supported by GDB\n");
407     }
408   else if (set_endian_string == endian_big)
409     {
410       struct gdbarch_info info;
411       target_byte_order_auto = 0;
412       gdbarch_info_init (&info);
413       info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
414       if (! gdbarch_update_p (info))
415         printf_unfiltered ("Big endian target not supported by GDB\n");
416     }
417   else
418     internal_error (__FILE__, __LINE__,
419                     "set_endian: bad value");
420   show_endian (NULL, from_tty);
421 }
422
423 /* Functions to manipulate the architecture of the target */
424
425 enum set_arch { set_arch_auto, set_arch_manual };
426
427 static int target_architecture_auto = 1;
428
429 static const char *set_architecture_string;
430
431 const char *
432 selected_architecture_name (void)
433 {
434   if (target_architecture_auto)
435     return NULL;
436   else
437     return set_architecture_string;
438 }
439
440 /* Called if the user enters ``show architecture'' without an
441    argument. */
442
443 static void
444 show_architecture (char *args, int from_tty)
445 {
446   const char *arch;
447   arch = TARGET_ARCHITECTURE->printable_name;
448   if (target_architecture_auto)
449     printf_filtered ("The target architecture is set automatically (currently %s)\n", arch);
450   else
451     printf_filtered ("The target architecture is assumed to be %s\n", arch);
452 }
453
454
455 /* Called if the user enters ``set architecture'' with or without an
456    argument. */
457
458 static void
459 set_architecture (char *ignore_args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
460 {
461   if (strcmp (set_architecture_string, "auto") == 0)
462     {
463       target_architecture_auto = 1;
464     }
465   else
466     {
467       struct gdbarch_info info;
468       gdbarch_info_init (&info);
469       info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch (set_architecture_string);
470       if (info.bfd_arch_info == NULL)
471         internal_error (__FILE__, __LINE__,
472                         "set_architecture: bfd_scan_arch failed");
473       if (gdbarch_update_p (info))
474         target_architecture_auto = 0;
475       else
476         printf_unfiltered ("Architecture `%s' not recognized.\n",
477                            set_architecture_string);
478     }
479   show_architecture (NULL, from_tty);
480 }
481
482 /* Try to select a global architecture that matches "info".  Return
483    non-zero if the attempt succeds.  */
484 int
485 gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info)
486 {
487   struct gdbarch *new_gdbarch = gdbarch_find_by_info (info);
488
489   /* If there no architecture by that name, reject the request.  */
490   if (new_gdbarch == NULL)
491     {
492       if (gdbarch_debug)
493         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
494                             "Architecture not found\n");
495       return 0;
496     }
497
498   /* If it is the same old architecture, accept the request (but don't
499      swap anything).  */
500   if (new_gdbarch == current_gdbarch)
501     {
502       if (gdbarch_debug)
503         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
504                             "Architecture 0x%08lx (%s) unchanged\n",
505                             (long) new_gdbarch,
506                             gdbarch_bfd_arch_info (new_gdbarch)->printable_name);
507       return 1;
508     }
509
510   /* It's a new architecture, swap it in.  */
511   if (gdbarch_debug)
512     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
513                         "New architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
514                         (long) new_gdbarch,
515                         gdbarch_bfd_arch_info (new_gdbarch)->printable_name);
516   deprecated_current_gdbarch_select_hack (new_gdbarch);
517
518   return 1;
519 }
520
521 /* Return the architecture for ABFD.  If no suitable architecture
522    could be find, return NULL.  */
523
524 struct gdbarch *
525 gdbarch_from_bfd (bfd *abfd)
526 {
527   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch;
528   struct gdbarch *new_gdbarch;
529   struct gdbarch_info info;
530
531   gdbarch_info_init (&info);
532   info.abfd = abfd;
533   return gdbarch_find_by_info (info);
534 }
535
536 /* Set the dynamic target-system-dependent parameters (architecture,
537    byte-order) using information found in the BFD */
538
539 void
540 set_gdbarch_from_file (bfd *abfd)
541 {
542   struct gdbarch *gdbarch;
543
544   gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
545   if (gdbarch == NULL)
546     error ("Architecture of file not recognized.\n");
547   deprecated_current_gdbarch_select_hack (gdbarch);
548 }
549
550 /* Initialize the current architecture.  Update the ``set
551    architecture'' command so that it specifies a list of valid
552    architectures.  */
553
554 #ifdef DEFAULT_BFD_ARCH
555 extern const bfd_arch_info_type DEFAULT_BFD_ARCH;
556 static const bfd_arch_info_type *default_bfd_arch = &DEFAULT_BFD_ARCH;
557 #else
558 static const bfd_arch_info_type *default_bfd_arch;
559 #endif
560
561 #ifdef DEFAULT_BFD_VEC
562 extern const bfd_target DEFAULT_BFD_VEC;
563 static const bfd_target *default_bfd_vec = &DEFAULT_BFD_VEC;
564 #else
565 static const bfd_target *default_bfd_vec;
566 #endif
567
568 void
569 initialize_current_architecture (void)
570 {
571   const char **arches = gdbarch_printable_names ();
572
573   /* determine a default architecture and byte order. */
574   struct gdbarch_info info;
575   gdbarch_info_init (&info);
576   
577   /* Find a default architecture. */
578   if (info.bfd_arch_info == NULL
579       && default_bfd_arch != NULL)
580     info.bfd_arch_info = default_bfd_arch;
581   if (info.bfd_arch_info == NULL)
582     {
583       /* Choose the architecture by taking the first one
584          alphabetically. */
585       const char *chosen = arches[0];
586       const char **arch;
587       for (arch = arches; *arch != NULL; arch++)
588         {
589           if (strcmp (*arch, chosen) < 0)
590             chosen = *arch;
591         }
592       if (chosen == NULL)
593         internal_error (__FILE__, __LINE__,
594                         "initialize_current_architecture: No arch");
595       info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch (chosen);
596       if (info.bfd_arch_info == NULL)
597         internal_error (__FILE__, __LINE__,
598                         "initialize_current_architecture: Arch not found");
599     }
600
601   /* Take several guesses at a byte order.  */
602   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
603       && default_bfd_vec != NULL)
604     {
605       /* Extract BFD's default vector's byte order. */
606       switch (default_bfd_vec->byteorder)
607         {
608         case BFD_ENDIAN_BIG:
609           info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
610           break;
611         case BFD_ENDIAN_LITTLE:
612           info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
613           break;
614         default:
615           break;
616         }
617     }
618   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
619     {
620       /* look for ``*el-*'' in the target name. */
621       const char *chp;
622       chp = strchr (target_name, '-');
623       if (chp != NULL
624           && chp - 2 >= target_name
625           && strncmp (chp - 2, "el", 2) == 0)
626         info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
627     }
628   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
629     {
630       /* Wire it to big-endian!!! */
631       info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
632     }
633
634   if (! gdbarch_update_p (info))
635     internal_error (__FILE__, __LINE__,
636                     "initialize_current_architecture: Selection of initial architecture failed");
637
638   /* Create the ``set architecture'' command appending ``auto'' to the
639      list of architectures. */
640   {
641     struct cmd_list_element *c;
642     /* Append ``auto''. */
643     int nr;
644     for (nr = 0; arches[nr] != NULL; nr++);
645     arches = xrealloc (arches, sizeof (char*) * (nr + 2));
646     arches[nr + 0] = "auto";
647     arches[nr + 1] = NULL;
648     /* FIXME: add_set_enum_cmd() uses an array of ``char *'' instead
649        of ``const char *''.  We just happen to know that the casts are
650        safe. */
651     c = add_set_enum_cmd ("architecture", class_support,
652                           arches, &set_architecture_string,
653                           "Set architecture of target.",
654                           &setlist);
655     set_cmd_sfunc (c, set_architecture);
656     add_alias_cmd ("processor", "architecture", class_support, 1, &setlist);
657     /* Don't use set_from_show - need to print both auto/manual and
658        current setting. */
659     add_cmd ("architecture", class_support, show_architecture,
660              "Show the current target architecture", &showlist);
661   }
662 }
663
664
665 /* Initialize a gdbarch info to values that will be automatically
666    overridden.  Note: Originally, this ``struct info'' was initialized
667    using memset(0).  Unfortunately, that ran into problems, namely
668    BFD_ENDIAN_BIG is zero.  An explicit initialization function that
669    can explicitly set each field to a well defined value is used.  */
670
671 void
672 gdbarch_info_init (struct gdbarch_info *info)
673 {
674   memset (info, 0, sizeof (struct gdbarch_info));
675   info->byte_order = BFD_ENDIAN_UNKNOWN;
676   info->osabi = GDB_OSABI_UNINITIALIZED;
677 }
678
679 /* Similar to init, but this time fill in the blanks.  Information is
680    obtained from the specified architecture, global "set ..." options,
681    and explicitly initialized INFO fields.  */
682
683 void
684 gdbarch_info_fill (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_info *info)
685 {
686   /* "(gdb) set architecture ...".  */
687   if (info->bfd_arch_info == NULL
688       && !target_architecture_auto
689       && gdbarch != NULL)
690     info->bfd_arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
691   if (info->bfd_arch_info == NULL
692       && info->abfd != NULL
693       && bfd_get_arch (info->abfd) != bfd_arch_unknown
694       && bfd_get_arch (info->abfd) != bfd_arch_obscure)
695     info->bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (info->abfd);
696   if (info->bfd_arch_info == NULL
697       && gdbarch != NULL)
698     info->bfd_arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
699
700   /* "(gdb) set byte-order ...".  */
701   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
702       && !target_byte_order_auto
703       && gdbarch != NULL)
704     info->byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
705   /* From the INFO struct.  */
706   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
707       && info->abfd != NULL)
708     info->byte_order = (bfd_big_endian (info->abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG
709                        : bfd_little_endian (info->abfd) ? BFD_ENDIAN_LITTLE
710                        : BFD_ENDIAN_UNKNOWN);
711   /* From the current target.  */
712   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
713       && gdbarch != NULL)
714     info->byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
715
716   /* "(gdb) set osabi ...".  Handled by gdbarch_lookup_osabi.  */
717   if (info->osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED)
718     info->osabi = gdbarch_lookup_osabi (info->abfd);
719   if (info->osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED
720       && gdbarch != NULL)
721     info->osabi = gdbarch_osabi (gdbarch);
722
723   /* Must have at least filled in the architecture.  */
724   gdb_assert (info->bfd_arch_info != NULL);
725 }
726
727 /* */
728
729 extern initialize_file_ftype _initialize_gdbarch_utils; /* -Wmissing-prototypes */
730
731 void
732 _initialize_gdbarch_utils (void)
733 {
734   struct cmd_list_element *c;
735   c = add_set_enum_cmd ("endian", class_support,
736                         endian_enum, &set_endian_string,
737                         "Set endianness of target.",
738                         &setlist);
739   set_cmd_sfunc (c, set_endian);
740   /* Don't use set_from_show - need to print both auto/manual and
741      current setting. */
742   add_cmd ("endian", class_support, show_endian,
743            "Show the current byte-order", &showlist);
744 }