2003-11-10 Andrew Cagney <cagney@redhat.com>
[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 Free Software Foundation,
4    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
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
64 int
65 always_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *value_type)
66 {
67   return 1;
68 }
69
70
71 int
72 legacy_register_sim_regno (int regnum)
73 {
74   /* Only makes sense to supply raw registers.  */
75   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS);
76   /* NOTE: cagney/2002-05-13: The old code did it this way and it is
77      suspected that some GDB/SIM combinations may rely on this
78      behavour.  The default should be one2one_register_sim_regno
79      (below).  */
80   if (REGISTER_NAME (regnum) != NULL
81       && REGISTER_NAME (regnum)[0] != '\0')
82     return regnum;
83   else
84     return LEGACY_SIM_REGNO_IGNORE;
85 }
86
87 int
88 generic_frameless_function_invocation_not (struct frame_info *fi)
89 {
90   return 0;
91 }
92
93 int
94 generic_return_value_on_stack_not (struct type *type)
95 {
96   return 0;
97 }
98
99 CORE_ADDR
100 generic_skip_trampoline_code (CORE_ADDR pc)
101 {
102   return 0;
103 }
104
105 CORE_ADDR
106 generic_skip_solib_resolver (CORE_ADDR pc)
107 {
108   return 0;
109 }
110
111 int
112 generic_in_solib_call_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
113 {
114   return 0;
115 }
116
117 int
118 generic_in_solib_return_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
119 {
120   return 0;
121 }
122
123 int
124 generic_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
125 {
126   return 0;
127 }
128
129 #if defined (CALL_DUMMY)
130 LONGEST legacy_call_dummy_words[] = CALL_DUMMY;
131 #else
132 LONGEST legacy_call_dummy_words[1];
133 #endif
134 int legacy_sizeof_call_dummy_words = sizeof (legacy_call_dummy_words);
135
136 void
137 generic_remote_translate_xfer_address (struct gdbarch *gdbarch,
138                                        struct regcache *regcache,
139                                        CORE_ADDR gdb_addr, int gdb_len,
140                                        CORE_ADDR * rem_addr, int *rem_len)
141 {
142   *rem_addr = gdb_addr;
143   *rem_len = gdb_len;
144 }
145
146 int
147 generic_prologue_frameless_p (CORE_ADDR ip)
148 {
149   return ip == SKIP_PROLOGUE (ip);
150 }
151
152 /* Helper functions for INNER_THAN */
153
154 int
155 core_addr_lessthan (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
156 {
157   return (lhs < rhs);
158 }
159
160 int
161 core_addr_greaterthan (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
162 {
163   return (lhs > rhs);
164 }
165
166
167 /* Helper functions for TARGET_{FLOAT,DOUBLE}_FORMAT */
168
169 const struct floatformat *
170 default_float_format (struct gdbarch *gdbarch)
171 {
172   int byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
173   switch (byte_order)
174     {
175     case BFD_ENDIAN_BIG:
176       return &floatformat_ieee_single_big;
177     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
178       return &floatformat_ieee_single_little;
179     default:
180       internal_error (__FILE__, __LINE__,
181                       "default_float_format: bad byte order");
182     }
183 }
184
185
186 const struct floatformat *
187 default_double_format (struct gdbarch *gdbarch)
188 {
189   int byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
190   switch (byte_order)
191     {
192     case BFD_ENDIAN_BIG:
193       return &floatformat_ieee_double_big;
194     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
195       return &floatformat_ieee_double_little;
196     default:
197       internal_error (__FILE__, __LINE__,
198                       "default_double_format: bad byte order");
199     }
200 }
201
202 /* Misc helper functions for targets. */
203
204 int
205 deprecated_register_convertible_not (int num)
206 {
207   return 0;
208 }
209   
210
211 CORE_ADDR
212 core_addr_identity (CORE_ADDR addr)
213 {
214   return addr;
215 }
216
217 CORE_ADDR
218 convert_from_func_ptr_addr_identity (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr,
219                                      struct target_ops *targ)
220 {
221   return addr;
222 }
223
224 int
225 no_op_reg_to_regnum (int reg)
226 {
227   return reg;
228 }
229
230 CORE_ADDR
231 deprecated_init_frame_pc_default (int fromleaf, struct frame_info *prev)
232 {
233   if (fromleaf && DEPRECATED_SAVED_PC_AFTER_CALL_P ())
234     return DEPRECATED_SAVED_PC_AFTER_CALL (get_next_frame (prev));
235   else if (get_next_frame (prev) != NULL)
236     return DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (get_next_frame (prev));
237   else
238     return read_pc ();
239 }
240
241 void
242 default_elf_make_msymbol_special (asymbol *sym, struct minimal_symbol *msym)
243 {
244   return;
245 }
246
247 void
248 default_coff_make_msymbol_special (int val, struct minimal_symbol *msym)
249 {
250   return;
251 }
252
253 int
254 cannot_register_not (int regnum)
255 {
256   return 0;
257 }
258
259 /* Legacy version of target_virtual_frame_pointer().  Assumes that
260    there is an DEPRECATED_FP_REGNUM and that it is the same, cooked or
261    raw.  */
262
263 void
264 legacy_virtual_frame_pointer (CORE_ADDR pc,
265                               int *frame_regnum,
266                               LONGEST *frame_offset)
267 {
268   /* FIXME: cagney/2002-09-13: This code is used when identifying the
269      frame pointer of the current PC.  It is assuming that a single
270      register and an offset can determine this.  I think it should
271      instead generate a byte code expression as that would work better
272      with things like Dwarf2's CFI.  */
273   if (DEPRECATED_FP_REGNUM >= 0 && DEPRECATED_FP_REGNUM < NUM_REGS)
274     *frame_regnum = DEPRECATED_FP_REGNUM;
275   else if (SP_REGNUM >= 0 && SP_REGNUM < NUM_REGS)
276     *frame_regnum = SP_REGNUM;
277   else
278     /* Should this be an internal error?  I guess so, it is reflecting
279        an architectural limitation in the current design.  */
280     internal_error (__FILE__, __LINE__, "No virtual frame pointer available");
281   *frame_offset = 0;
282 }
283
284 /* Assume the world is sane, every register's virtual and real size
285    is identical.  */
286
287 int
288 generic_register_size (int regnum)
289 {
290   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS);
291   if (gdbarch_register_type_p (current_gdbarch))
292     return TYPE_LENGTH (gdbarch_register_type (current_gdbarch, regnum));
293   else
294     /* FIXME: cagney/2003-03-01: Once all architectures implement
295        gdbarch_register_type(), this entire function can go away.  It
296        is made obsolete by register_size().  */
297     return TYPE_LENGTH (DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE (regnum)); /* OK */
298 }
299
300 /* Assume all registers are adjacent.  */
301
302 int
303 generic_register_byte (int regnum)
304 {
305   int byte;
306   int i;
307   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS);
308   byte = 0;
309   for (i = 0; i < regnum; i++)
310     {
311       byte += generic_register_size (i);
312     }
313   return byte;
314 }
315
316 \f
317 int
318 legacy_pc_in_sigtramp (CORE_ADDR pc, char *name)
319 {
320 #if !defined (IN_SIGTRAMP)
321   if (SIGTRAMP_START_P ())
322     return (pc) >= SIGTRAMP_START (pc) && (pc) < SIGTRAMP_END (pc);
323   else
324     return name && strcmp ("_sigtramp", name) == 0;
325 #else
326   return IN_SIGTRAMP (pc, name);
327 #endif
328 }
329
330 int
331 legacy_convert_register_p (int regnum, struct type *type)
332 {
333   return DEPRECATED_REGISTER_CONVERTIBLE (regnum);
334 }
335
336 void
337 legacy_register_to_value (struct frame_info *frame, int regnum,
338                           struct type *type, void *to)
339 {
340   char from[MAX_REGISTER_SIZE];
341   get_frame_register (frame, regnum, from);
342   DEPRECATED_REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL (regnum, type, from, to);
343 }
344
345 void
346 legacy_value_to_register (struct frame_info *frame, int regnum,
347                           struct type *type, const void *tmp)
348 {
349   char to[MAX_REGISTER_SIZE];
350   char *from = alloca (TYPE_LENGTH (type));
351   memcpy (from, from, TYPE_LENGTH (type));
352   DEPRECATED_REGISTER_CONVERT_TO_RAW (type, regnum, from, to);
353   put_frame_register (frame, regnum, to);
354 }
355
356 int
357 default_stabs_argument_has_addr (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
358 {
359   if (DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR_P ()
360       && DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR (processing_gcc_compilation, type))
361     {
362       CHECK_TYPEDEF (type);
363
364       return (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
365               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION
366               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_SET
367               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BITSTRING);
368     }
369
370   return 0;
371 }
372
373 \f
374 /* Functions to manipulate the endianness of the target.  */
375
376 /* ``target_byte_order'' is only used when non- multi-arch.
377    Multi-arch targets obtain the current byte order using the
378    TARGET_BYTE_ORDER gdbarch method.
379
380    The choice of initial value is entirely arbitrary.  During startup,
381    the function initialize_current_architecture() updates this value
382    based on default byte-order information extracted from BFD.  */
383 int target_byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
384 int target_byte_order_auto = 1;
385
386 static const char endian_big[] = "big";
387 static const char endian_little[] = "little";
388 static const char endian_auto[] = "auto";
389 static const char *endian_enum[] =
390 {
391   endian_big,
392   endian_little,
393   endian_auto,
394   NULL,
395 };
396 static const char *set_endian_string;
397
398 /* Called by ``show endian''.  */
399
400 static void
401 show_endian (char *args, int from_tty)
402 {
403   if (TARGET_BYTE_ORDER_AUTO)
404     printf_unfiltered ("The target endianness is set automatically (currently %s endian)\n",
405                        (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG ? "big" : "little"));
406   else
407     printf_unfiltered ("The target is assumed to be %s endian\n",
408                        (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG ? "big" : "little"));
409 }
410
411 static void
412 set_endian (char *ignore_args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
413 {
414   if (set_endian_string == endian_auto)
415     {
416       target_byte_order_auto = 1;
417     }
418   else if (set_endian_string == endian_little)
419     {
420       struct gdbarch_info info;
421       target_byte_order_auto = 0;
422       gdbarch_info_init (&info);
423       info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
424       if (! gdbarch_update_p (info))
425         printf_unfiltered ("Little endian target not supported by GDB\n");
426     }
427   else if (set_endian_string == endian_big)
428     {
429       struct gdbarch_info info;
430       target_byte_order_auto = 0;
431       gdbarch_info_init (&info);
432       info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
433       if (! gdbarch_update_p (info))
434         printf_unfiltered ("Big endian target not supported by GDB\n");
435     }
436   else
437     internal_error (__FILE__, __LINE__,
438                     "set_endian: bad value");
439   show_endian (NULL, from_tty);
440 }
441
442 /* Functions to manipulate the architecture of the target */
443
444 enum set_arch { set_arch_auto, set_arch_manual };
445
446 int target_architecture_auto = 1;
447
448 const char *set_architecture_string;
449
450 /* Called if the user enters ``show architecture'' without an
451    argument. */
452
453 static void
454 show_architecture (char *args, int from_tty)
455 {
456   const char *arch;
457   arch = TARGET_ARCHITECTURE->printable_name;
458   if (target_architecture_auto)
459     printf_filtered ("The target architecture is set automatically (currently %s)\n", arch);
460   else
461     printf_filtered ("The target architecture is assumed to be %s\n", arch);
462 }
463
464
465 /* Called if the user enters ``set architecture'' with or without an
466    argument. */
467
468 static void
469 set_architecture (char *ignore_args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
470 {
471   if (strcmp (set_architecture_string, "auto") == 0)
472     {
473       target_architecture_auto = 1;
474     }
475   else
476     {
477       struct gdbarch_info info;
478       gdbarch_info_init (&info);
479       info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch (set_architecture_string);
480       if (info.bfd_arch_info == NULL)
481         internal_error (__FILE__, __LINE__,
482                         "set_architecture: bfd_scan_arch failed");
483       if (gdbarch_update_p (info))
484         target_architecture_auto = 0;
485       else
486         printf_unfiltered ("Architecture `%s' not recognized.\n",
487                            set_architecture_string);
488     }
489   show_architecture (NULL, from_tty);
490 }
491
492 /* Try to select a global architecture that matches "info".  Return
493    non-zero if the attempt succeds.  */
494 int
495 gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info)
496 {
497   struct gdbarch *new_gdbarch = gdbarch_find_by_info (info);
498
499   /* If there no architecture by that name, reject the request.  */
500   if (new_gdbarch == NULL)
501     {
502       if (gdbarch_debug)
503         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
504                             "Architecture not found\n");
505       return 0;
506     }
507
508   /* If it is the same old architecture, accept the request (but don't
509      swap anything).  */
510   if (new_gdbarch == current_gdbarch)
511     {
512       if (gdbarch_debug)
513         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
514                             "Architecture 0x%08lx (%s) unchanged\n",
515                             (long) new_gdbarch,
516                             gdbarch_bfd_arch_info (new_gdbarch)->printable_name);
517       return 1;
518     }
519
520   /* It's a new architecture, swap it in.  */
521   if (gdbarch_debug)
522     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
523                         "New architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
524                         (long) new_gdbarch,
525                         gdbarch_bfd_arch_info (new_gdbarch)->printable_name);
526   deprecated_current_gdbarch_select_hack (new_gdbarch);
527
528   return 1;
529 }
530
531 /* Return the architecture for ABFD.  If no suitable architecture
532    could be find, return NULL.  */
533
534 struct gdbarch *
535 gdbarch_from_bfd (bfd *abfd)
536 {
537   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch;
538   struct gdbarch *new_gdbarch;
539   struct gdbarch_info info;
540
541   gdbarch_info_init (&info);
542   info.abfd = abfd;
543   return gdbarch_find_by_info (info);
544 }
545
546 /* Set the dynamic target-system-dependent parameters (architecture,
547    byte-order) using information found in the BFD */
548
549 void
550 set_gdbarch_from_file (bfd *abfd)
551 {
552   struct gdbarch *gdbarch;
553
554   gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
555   if (gdbarch == NULL)
556     error ("Architecture of file not recognized.\n");
557   deprecated_current_gdbarch_select_hack (gdbarch);
558 }
559
560 /* Initialize the current architecture.  Update the ``set
561    architecture'' command so that it specifies a list of valid
562    architectures.  */
563
564 #ifdef DEFAULT_BFD_ARCH
565 extern const bfd_arch_info_type DEFAULT_BFD_ARCH;
566 static const bfd_arch_info_type *default_bfd_arch = &DEFAULT_BFD_ARCH;
567 #else
568 static const bfd_arch_info_type *default_bfd_arch;
569 #endif
570
571 #ifdef DEFAULT_BFD_VEC
572 extern const bfd_target DEFAULT_BFD_VEC;
573 static const bfd_target *default_bfd_vec = &DEFAULT_BFD_VEC;
574 #else
575 static const bfd_target *default_bfd_vec;
576 #endif
577
578 void
579 initialize_current_architecture (void)
580 {
581   const char **arches = gdbarch_printable_names ();
582
583   /* determine a default architecture and byte order. */
584   struct gdbarch_info info;
585   gdbarch_info_init (&info);
586   
587   /* Find a default architecture. */
588   if (info.bfd_arch_info == NULL
589       && default_bfd_arch != NULL)
590     info.bfd_arch_info = default_bfd_arch;
591   if (info.bfd_arch_info == NULL)
592     {
593       /* Choose the architecture by taking the first one
594          alphabetically. */
595       const char *chosen = arches[0];
596       const char **arch;
597       for (arch = arches; *arch != NULL; arch++)
598         {
599           if (strcmp (*arch, chosen) < 0)
600             chosen = *arch;
601         }
602       if (chosen == NULL)
603         internal_error (__FILE__, __LINE__,
604                         "initialize_current_architecture: No arch");
605       info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch (chosen);
606       if (info.bfd_arch_info == NULL)
607         internal_error (__FILE__, __LINE__,
608                         "initialize_current_architecture: Arch not found");
609     }
610
611   /* Take several guesses at a byte order.  */
612   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
613       && default_bfd_vec != NULL)
614     {
615       /* Extract BFD's default vector's byte order. */
616       switch (default_bfd_vec->byteorder)
617         {
618         case BFD_ENDIAN_BIG:
619           info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
620           break;
621         case BFD_ENDIAN_LITTLE:
622           info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
623           break;
624         default:
625           break;
626         }
627     }
628   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
629     {
630       /* look for ``*el-*'' in the target name. */
631       const char *chp;
632       chp = strchr (target_name, '-');
633       if (chp != NULL
634           && chp - 2 >= target_name
635           && strncmp (chp - 2, "el", 2) == 0)
636         info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
637     }
638   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
639     {
640       /* Wire it to big-endian!!! */
641       info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
642     }
643
644   if (! gdbarch_update_p (info))
645     internal_error (__FILE__, __LINE__,
646                     "initialize_current_architecture: Selection of initial architecture failed");
647
648   /* Create the ``set architecture'' command appending ``auto'' to the
649      list of architectures. */
650   {
651     struct cmd_list_element *c;
652     /* Append ``auto''. */
653     int nr;
654     for (nr = 0; arches[nr] != NULL; nr++);
655     arches = xrealloc (arches, sizeof (char*) * (nr + 2));
656     arches[nr + 0] = "auto";
657     arches[nr + 1] = NULL;
658     /* FIXME: add_set_enum_cmd() uses an array of ``char *'' instead
659        of ``const char *''.  We just happen to know that the casts are
660        safe. */
661     c = add_set_enum_cmd ("architecture", class_support,
662                           arches, &set_architecture_string,
663                           "Set architecture of target.",
664                           &setlist);
665     set_cmd_sfunc (c, set_architecture);
666     add_alias_cmd ("processor", "architecture", class_support, 1, &setlist);
667     /* Don't use set_from_show - need to print both auto/manual and
668        current setting. */
669     add_cmd ("architecture", class_support, show_architecture,
670              "Show the current target architecture", &showlist);
671   }
672 }
673
674
675 /* Initialize a gdbarch info to values that will be automatically
676    overridden.  Note: Originally, this ``struct info'' was initialized
677    using memset(0).  Unfortunately, that ran into problems, namely
678    BFD_ENDIAN_BIG is zero.  An explicit initialization function that
679    can explicitly set each field to a well defined value is used.  */
680
681 void
682 gdbarch_info_init (struct gdbarch_info *info)
683 {
684   memset (info, 0, sizeof (struct gdbarch_info));
685   info->byte_order = BFD_ENDIAN_UNKNOWN;
686   info->osabi = GDB_OSABI_UNINITIALIZED;
687 }
688
689 /* Similar to init, but this time fill in the blanks.  Information is
690    obtained from the specified architecture, global "set ..." options,
691    and explicitly initialized INFO fields.  */
692
693 void
694 gdbarch_info_fill (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_info *info)
695 {
696   /* "(gdb) set architecture ...".  */
697   if (info->bfd_arch_info == NULL
698       && !target_architecture_auto
699       && gdbarch != NULL)
700     info->bfd_arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
701   if (info->bfd_arch_info == NULL
702       && info->abfd != NULL
703       && bfd_get_arch (info->abfd) != bfd_arch_unknown
704       && bfd_get_arch (info->abfd) != bfd_arch_obscure)
705     info->bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (info->abfd);
706   if (info->bfd_arch_info == NULL
707       && gdbarch != NULL)
708     info->bfd_arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
709
710   /* "(gdb) set byte-order ...".  */
711   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
712       && !target_byte_order_auto
713       && gdbarch != NULL)
714     info->byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
715   /* From the INFO struct.  */
716   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
717       && info->abfd != NULL)
718     info->byte_order = (bfd_big_endian (info->abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG
719                        : bfd_little_endian (info->abfd) ? BFD_ENDIAN_LITTLE
720                        : BFD_ENDIAN_UNKNOWN);
721   /* From the current target.  */
722   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
723       && gdbarch != NULL)
724     info->byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
725
726   /* "(gdb) set osabi ...".  Handled by gdbarch_lookup_osabi.  */
727   if (info->osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED)
728     info->osabi = gdbarch_lookup_osabi (info->abfd);
729   if (info->osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED
730       && gdbarch != NULL)
731     info->osabi = gdbarch_osabi (gdbarch);
732
733   /* Must have at least filled in the architecture.  */
734   gdb_assert (info->bfd_arch_info != NULL);
735 }
736
737 /* */
738
739 extern initialize_file_ftype _initialize_gdbarch_utils; /* -Wmissing-prototypes */
740
741 void
742 _initialize_gdbarch_utils (void)
743 {
744   struct cmd_list_element *c;
745   c = add_set_enum_cmd ("endian", class_support,
746                         endian_enum, &set_endian_string,
747                         "Set endianness of target.",
748                         &setlist);
749   set_cmd_sfunc (c, set_endian);
750   /* Don't use set_from_show - need to print both auto/manual and
751      current setting. */
752   add_cmd ("endian", class_support, show_endian,
753            "Show the current byte-order", &showlist);
754 }