2004-05-01 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_return_value_on_stack_not (struct type *type)
89 {
90   return 0;
91 }
92
93 CORE_ADDR
94 generic_skip_trampoline_code (CORE_ADDR pc)
95 {
96   return 0;
97 }
98
99 CORE_ADDR
100 generic_skip_solib_resolver (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
101 {
102   return 0;
103 }
104
105 int
106 generic_in_solib_call_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
107 {
108   return 0;
109 }
110
111 int
112 generic_in_solib_return_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
113 {
114   return 0;
115 }
116
117 int
118 generic_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
119 {
120   return 0;
121 }
122
123 #if defined (CALL_DUMMY)
124 LONGEST legacy_call_dummy_words[] = CALL_DUMMY;
125 #else
126 LONGEST legacy_call_dummy_words[1];
127 #endif
128 int legacy_sizeof_call_dummy_words = sizeof (legacy_call_dummy_words);
129
130 void
131 generic_remote_translate_xfer_address (struct gdbarch *gdbarch,
132                                        struct regcache *regcache,
133                                        CORE_ADDR gdb_addr, int gdb_len,
134                                        CORE_ADDR * rem_addr, int *rem_len)
135 {
136   *rem_addr = gdb_addr;
137   *rem_len = gdb_len;
138 }
139
140 /* Helper functions for INNER_THAN */
141
142 int
143 core_addr_lessthan (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
144 {
145   return (lhs < rhs);
146 }
147
148 int
149 core_addr_greaterthan (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
150 {
151   return (lhs > rhs);
152 }
153
154
155 /* Helper functions for TARGET_{FLOAT,DOUBLE}_FORMAT */
156
157 const struct floatformat *
158 default_float_format (struct gdbarch *gdbarch)
159 {
160   int byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
161   switch (byte_order)
162     {
163     case BFD_ENDIAN_BIG:
164       return &floatformat_ieee_single_big;
165     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
166       return &floatformat_ieee_single_little;
167     default:
168       internal_error (__FILE__, __LINE__,
169                       "default_float_format: bad byte order");
170     }
171 }
172
173
174 const struct floatformat *
175 default_double_format (struct gdbarch *gdbarch)
176 {
177   int byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
178   switch (byte_order)
179     {
180     case BFD_ENDIAN_BIG:
181       return &floatformat_ieee_double_big;
182     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
183       return &floatformat_ieee_double_little;
184     default:
185       internal_error (__FILE__, __LINE__,
186                       "default_double_format: bad byte order");
187     }
188 }
189
190 /* Misc helper functions for targets. */
191
192 CORE_ADDR
193 core_addr_identity (CORE_ADDR addr)
194 {
195   return addr;
196 }
197
198 CORE_ADDR
199 convert_from_func_ptr_addr_identity (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr,
200                                      struct target_ops *targ)
201 {
202   return addr;
203 }
204
205 int
206 no_op_reg_to_regnum (int reg)
207 {
208   return reg;
209 }
210
211 CORE_ADDR
212 deprecated_init_frame_pc_default (int fromleaf, struct frame_info *prev)
213 {
214   if (fromleaf && DEPRECATED_SAVED_PC_AFTER_CALL_P ())
215     return DEPRECATED_SAVED_PC_AFTER_CALL (get_next_frame (prev));
216   else if (get_next_frame (prev) != NULL)
217     return DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (get_next_frame (prev));
218   else
219     return read_pc ();
220 }
221
222 void
223 default_elf_make_msymbol_special (asymbol *sym, struct minimal_symbol *msym)
224 {
225   return;
226 }
227
228 void
229 default_coff_make_msymbol_special (int val, struct minimal_symbol *msym)
230 {
231   return;
232 }
233
234 int
235 cannot_register_not (int regnum)
236 {
237   return 0;
238 }
239
240 /* Legacy version of target_virtual_frame_pointer().  Assumes that
241    there is an DEPRECATED_FP_REGNUM and that it is the same, cooked or
242    raw.  */
243
244 void
245 legacy_virtual_frame_pointer (CORE_ADDR pc,
246                               int *frame_regnum,
247                               LONGEST *frame_offset)
248 {
249   /* FIXME: cagney/2002-09-13: This code is used when identifying the
250      frame pointer of the current PC.  It is assuming that a single
251      register and an offset can determine this.  I think it should
252      instead generate a byte code expression as that would work better
253      with things like Dwarf2's CFI.  */
254   if (DEPRECATED_FP_REGNUM >= 0 && DEPRECATED_FP_REGNUM < NUM_REGS)
255     *frame_regnum = DEPRECATED_FP_REGNUM;
256   else if (SP_REGNUM >= 0 && SP_REGNUM < NUM_REGS)
257     *frame_regnum = SP_REGNUM;
258   else
259     /* Should this be an internal error?  I guess so, it is reflecting
260        an architectural limitation in the current design.  */
261     internal_error (__FILE__, __LINE__, "No virtual frame pointer available");
262   *frame_offset = 0;
263 }
264
265 /* Assume the world is sane, every register's virtual and real size
266    is identical.  */
267
268 int
269 generic_register_size (int regnum)
270 {
271   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS);
272   if (gdbarch_register_type_p (current_gdbarch))
273     return TYPE_LENGTH (gdbarch_register_type (current_gdbarch, regnum));
274   else
275     /* FIXME: cagney/2003-03-01: Once all architectures implement
276        gdbarch_register_type(), this entire function can go away.  It
277        is made obsolete by register_size().  */
278     return TYPE_LENGTH (DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE (regnum)); /* OK */
279 }
280
281 /* Assume all registers are adjacent.  */
282
283 int
284 generic_register_byte (int regnum)
285 {
286   int byte;
287   int i;
288   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS);
289   byte = 0;
290   for (i = 0; i < regnum; i++)
291     {
292       byte += generic_register_size (i);
293     }
294   return byte;
295 }
296
297 \f
298 int
299 legacy_pc_in_sigtramp (CORE_ADDR pc, char *name)
300 {
301 #if defined (DEPRECATED_IN_SIGTRAMP)
302   return DEPRECATED_IN_SIGTRAMP (pc, name);
303 #else
304   return name && strcmp ("_sigtramp", name) == 0;
305 #endif
306 }
307
308 int
309 legacy_convert_register_p (int regnum, struct type *type)
310 {
311   return (DEPRECATED_REGISTER_CONVERTIBLE_P ()
312           && DEPRECATED_REGISTER_CONVERTIBLE (regnum));
313 }
314
315 void
316 legacy_register_to_value (struct frame_info *frame, int regnum,
317                           struct type *type, void *to)
318 {
319   char from[MAX_REGISTER_SIZE];
320   get_frame_register (frame, regnum, from);
321   DEPRECATED_REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL (regnum, type, from, to);
322 }
323
324 void
325 legacy_value_to_register (struct frame_info *frame, int regnum,
326                           struct type *type, const void *tmp)
327 {
328   char to[MAX_REGISTER_SIZE];
329   char *from = alloca (TYPE_LENGTH (type));
330   memcpy (from, from, TYPE_LENGTH (type));
331   DEPRECATED_REGISTER_CONVERT_TO_RAW (type, regnum, from, to);
332   put_frame_register (frame, regnum, to);
333 }
334
335 int
336 default_stabs_argument_has_addr (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
337 {
338   if (DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR_P ()
339       && DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR (processing_gcc_compilation, type))
340     {
341       CHECK_TYPEDEF (type);
342
343       return (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
344               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION
345               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_SET
346               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BITSTRING);
347     }
348
349   return 0;
350 }
351
352 \f
353 /* Functions to manipulate the endianness of the target.  */
354
355 /* ``target_byte_order'' is only used when non- multi-arch.
356    Multi-arch targets obtain the current byte order using the
357    TARGET_BYTE_ORDER gdbarch method.
358
359    The choice of initial value is entirely arbitrary.  During startup,
360    the function initialize_current_architecture() updates this value
361    based on default byte-order information extracted from BFD.  */
362 static int target_byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
363 static int target_byte_order_auto = 1;
364
365 enum bfd_endian
366 selected_byte_order (void)
367 {
368   if (target_byte_order_auto)
369     return BFD_ENDIAN_UNKNOWN;
370   else
371     return target_byte_order;
372 }
373
374 static const char endian_big[] = "big";
375 static const char endian_little[] = "little";
376 static const char endian_auto[] = "auto";
377 static const char *endian_enum[] =
378 {
379   endian_big,
380   endian_little,
381   endian_auto,
382   NULL,
383 };
384 static const char *set_endian_string;
385
386 /* Called by ``show endian''.  */
387
388 static void
389 show_endian (char *args, int from_tty)
390 {
391   if (target_byte_order_auto)
392     printf_unfiltered ("The target endianness is set automatically (currently %s endian)\n",
393                        (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG ? "big" : "little"));
394   else
395     printf_unfiltered ("The target is assumed to be %s endian\n",
396                        (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG ? "big" : "little"));
397 }
398
399 static void
400 set_endian (char *ignore_args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
401 {
402   if (set_endian_string == endian_auto)
403     {
404       target_byte_order_auto = 1;
405     }
406   else if (set_endian_string == endian_little)
407     {
408       struct gdbarch_info info;
409       target_byte_order_auto = 0;
410       gdbarch_info_init (&info);
411       info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
412       if (! gdbarch_update_p (info))
413         printf_unfiltered ("Little endian target not supported by GDB\n");
414     }
415   else if (set_endian_string == endian_big)
416     {
417       struct gdbarch_info info;
418       target_byte_order_auto = 0;
419       gdbarch_info_init (&info);
420       info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
421       if (! gdbarch_update_p (info))
422         printf_unfiltered ("Big endian target not supported by GDB\n");
423     }
424   else
425     internal_error (__FILE__, __LINE__,
426                     "set_endian: bad value");
427   show_endian (NULL, from_tty);
428 }
429
430 /* Functions to manipulate the architecture of the target */
431
432 enum set_arch { set_arch_auto, set_arch_manual };
433
434 static int target_architecture_auto = 1;
435
436 static const char *set_architecture_string;
437
438 const char *
439 selected_architecture_name (void)
440 {
441   if (target_architecture_auto)
442     return NULL;
443   else
444     return set_architecture_string;
445 }
446
447 /* Called if the user enters ``show architecture'' without an
448    argument. */
449
450 static void
451 show_architecture (char *args, int from_tty)
452 {
453   const char *arch;
454   arch = TARGET_ARCHITECTURE->printable_name;
455   if (target_architecture_auto)
456     printf_filtered ("The target architecture is set automatically (currently %s)\n", arch);
457   else
458     printf_filtered ("The target architecture is assumed to be %s\n", arch);
459 }
460
461
462 /* Called if the user enters ``set architecture'' with or without an
463    argument. */
464
465 static void
466 set_architecture (char *ignore_args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
467 {
468   if (strcmp (set_architecture_string, "auto") == 0)
469     {
470       target_architecture_auto = 1;
471     }
472   else
473     {
474       struct gdbarch_info info;
475       gdbarch_info_init (&info);
476       info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch (set_architecture_string);
477       if (info.bfd_arch_info == NULL)
478         internal_error (__FILE__, __LINE__,
479                         "set_architecture: bfd_scan_arch failed");
480       if (gdbarch_update_p (info))
481         target_architecture_auto = 0;
482       else
483         printf_unfiltered ("Architecture `%s' not recognized.\n",
484                            set_architecture_string);
485     }
486   show_architecture (NULL, from_tty);
487 }
488
489 /* Try to select a global architecture that matches "info".  Return
490    non-zero if the attempt succeds.  */
491 int
492 gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info)
493 {
494   struct gdbarch *new_gdbarch = gdbarch_find_by_info (info);
495
496   /* If there no architecture by that name, reject the request.  */
497   if (new_gdbarch == NULL)
498     {
499       if (gdbarch_debug)
500         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
501                             "Architecture not found\n");
502       return 0;
503     }
504
505   /* If it is the same old architecture, accept the request (but don't
506      swap anything).  */
507   if (new_gdbarch == current_gdbarch)
508     {
509       if (gdbarch_debug)
510         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
511                             "Architecture 0x%08lx (%s) unchanged\n",
512                             (long) new_gdbarch,
513                             gdbarch_bfd_arch_info (new_gdbarch)->printable_name);
514       return 1;
515     }
516
517   /* It's a new architecture, swap it in.  */
518   if (gdbarch_debug)
519     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
520                         "New architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
521                         (long) new_gdbarch,
522                         gdbarch_bfd_arch_info (new_gdbarch)->printable_name);
523   deprecated_current_gdbarch_select_hack (new_gdbarch);
524
525   return 1;
526 }
527
528 /* Return the architecture for ABFD.  If no suitable architecture
529    could be find, return NULL.  */
530
531 struct gdbarch *
532 gdbarch_from_bfd (bfd *abfd)
533 {
534   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch;
535   struct gdbarch *new_gdbarch;
536   struct gdbarch_info info;
537
538   gdbarch_info_init (&info);
539   info.abfd = abfd;
540   return gdbarch_find_by_info (info);
541 }
542
543 /* Set the dynamic target-system-dependent parameters (architecture,
544    byte-order) using information found in the BFD */
545
546 void
547 set_gdbarch_from_file (bfd *abfd)
548 {
549   struct gdbarch *gdbarch;
550
551   gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
552   if (gdbarch == NULL)
553     error ("Architecture of file not recognized.\n");
554   deprecated_current_gdbarch_select_hack (gdbarch);
555 }
556
557 /* Initialize the current architecture.  Update the ``set
558    architecture'' command so that it specifies a list of valid
559    architectures.  */
560
561 #ifdef DEFAULT_BFD_ARCH
562 extern const bfd_arch_info_type DEFAULT_BFD_ARCH;
563 static const bfd_arch_info_type *default_bfd_arch = &DEFAULT_BFD_ARCH;
564 #else
565 static const bfd_arch_info_type *default_bfd_arch;
566 #endif
567
568 #ifdef DEFAULT_BFD_VEC
569 extern const bfd_target DEFAULT_BFD_VEC;
570 static const bfd_target *default_bfd_vec = &DEFAULT_BFD_VEC;
571 #else
572 static const bfd_target *default_bfd_vec;
573 #endif
574
575 void
576 initialize_current_architecture (void)
577 {
578   const char **arches = gdbarch_printable_names ();
579
580   /* determine a default architecture and byte order. */
581   struct gdbarch_info info;
582   gdbarch_info_init (&info);
583   
584   /* Find a default architecture. */
585   if (info.bfd_arch_info == NULL
586       && default_bfd_arch != NULL)
587     info.bfd_arch_info = default_bfd_arch;
588   if (info.bfd_arch_info == NULL)
589     {
590       /* Choose the architecture by taking the first one
591          alphabetically. */
592       const char *chosen = arches[0];
593       const char **arch;
594       for (arch = arches; *arch != NULL; arch++)
595         {
596           if (strcmp (*arch, chosen) < 0)
597             chosen = *arch;
598         }
599       if (chosen == NULL)
600         internal_error (__FILE__, __LINE__,
601                         "initialize_current_architecture: No arch");
602       info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch (chosen);
603       if (info.bfd_arch_info == NULL)
604         internal_error (__FILE__, __LINE__,
605                         "initialize_current_architecture: Arch not found");
606     }
607
608   /* Take several guesses at a byte order.  */
609   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
610       && default_bfd_vec != NULL)
611     {
612       /* Extract BFD's default vector's byte order. */
613       switch (default_bfd_vec->byteorder)
614         {
615         case BFD_ENDIAN_BIG:
616           info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
617           break;
618         case BFD_ENDIAN_LITTLE:
619           info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
620           break;
621         default:
622           break;
623         }
624     }
625   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
626     {
627       /* look for ``*el-*'' in the target name. */
628       const char *chp;
629       chp = strchr (target_name, '-');
630       if (chp != NULL
631           && chp - 2 >= target_name
632           && strncmp (chp - 2, "el", 2) == 0)
633         info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
634     }
635   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
636     {
637       /* Wire it to big-endian!!! */
638       info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
639     }
640
641   if (! gdbarch_update_p (info))
642     internal_error (__FILE__, __LINE__,
643                     "initialize_current_architecture: Selection of initial architecture failed");
644
645   /* Create the ``set architecture'' command appending ``auto'' to the
646      list of architectures. */
647   {
648     struct cmd_list_element *c;
649     /* Append ``auto''. */
650     int nr;
651     for (nr = 0; arches[nr] != NULL; nr++);
652     arches = xrealloc (arches, sizeof (char*) * (nr + 2));
653     arches[nr + 0] = "auto";
654     arches[nr + 1] = NULL;
655     /* FIXME: add_set_enum_cmd() uses an array of ``char *'' instead
656        of ``const char *''.  We just happen to know that the casts are
657        safe. */
658     c = add_set_enum_cmd ("architecture", class_support,
659                           arches, &set_architecture_string,
660                           "Set architecture of target.",
661                           &setlist);
662     set_cmd_sfunc (c, set_architecture);
663     add_alias_cmd ("processor", "architecture", class_support, 1, &setlist);
664     /* Don't use set_from_show - need to print both auto/manual and
665        current setting. */
666     add_cmd ("architecture", class_support, show_architecture,
667              "Show the current target architecture", &showlist);
668   }
669 }
670
671
672 /* Initialize a gdbarch info to values that will be automatically
673    overridden.  Note: Originally, this ``struct info'' was initialized
674    using memset(0).  Unfortunately, that ran into problems, namely
675    BFD_ENDIAN_BIG is zero.  An explicit initialization function that
676    can explicitly set each field to a well defined value is used.  */
677
678 void
679 gdbarch_info_init (struct gdbarch_info *info)
680 {
681   memset (info, 0, sizeof (struct gdbarch_info));
682   info->byte_order = BFD_ENDIAN_UNKNOWN;
683   info->osabi = GDB_OSABI_UNINITIALIZED;
684 }
685
686 /* Similar to init, but this time fill in the blanks.  Information is
687    obtained from the specified architecture, global "set ..." options,
688    and explicitly initialized INFO fields.  */
689
690 void
691 gdbarch_info_fill (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_info *info)
692 {
693   /* "(gdb) set architecture ...".  */
694   if (info->bfd_arch_info == NULL
695       && !target_architecture_auto
696       && gdbarch != NULL)
697     info->bfd_arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
698   if (info->bfd_arch_info == NULL
699       && info->abfd != NULL
700       && bfd_get_arch (info->abfd) != bfd_arch_unknown
701       && bfd_get_arch (info->abfd) != bfd_arch_obscure)
702     info->bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (info->abfd);
703   if (info->bfd_arch_info == NULL
704       && gdbarch != NULL)
705     info->bfd_arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
706
707   /* "(gdb) set byte-order ...".  */
708   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
709       && !target_byte_order_auto
710       && gdbarch != NULL)
711     info->byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
712   /* From the INFO struct.  */
713   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
714       && info->abfd != NULL)
715     info->byte_order = (bfd_big_endian (info->abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG
716                        : bfd_little_endian (info->abfd) ? BFD_ENDIAN_LITTLE
717                        : BFD_ENDIAN_UNKNOWN);
718   /* From the current target.  */
719   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
720       && gdbarch != NULL)
721     info->byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
722
723   /* "(gdb) set osabi ...".  Handled by gdbarch_lookup_osabi.  */
724   if (info->osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED)
725     info->osabi = gdbarch_lookup_osabi (info->abfd);
726   if (info->osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED
727       && gdbarch != NULL)
728     info->osabi = gdbarch_osabi (gdbarch);
729
730   /* Must have at least filled in the architecture.  */
731   gdb_assert (info->bfd_arch_info != NULL);
732 }
733
734 /* */
735
736 extern initialize_file_ftype _initialize_gdbarch_utils; /* -Wmissing-prototypes */
737
738 void
739 _initialize_gdbarch_utils (void)
740 {
741   struct cmd_list_element *c;
742   c = add_set_enum_cmd ("endian", class_support,
743                         endian_enum, &set_endian_string,
744                         "Set endianness of target.",
745                         &setlist);
746   set_cmd_sfunc (c, set_endian);
747   /* Don't use set_from_show - need to print both auto/manual and
748      current setting. */
749   add_cmd ("endian", class_support, show_endian,
750            "Show the current byte-order", &showlist);
751 }