* target.h (struct target_section): Delete member bfd.
[external/binutils.git] / gdb / arm-tdep.c
1 /* Common target dependent code for GDB on ARM systems.
2
3    Copyright (C) 1988-2013 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 3 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, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21
22 #include <ctype.h>              /* XXX for isupper ().  */
23
24 #include "frame.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "gdbcmd.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "gdb_string.h"
29 #include "dis-asm.h"            /* For register styles.  */
30 #include "regcache.h"
31 #include "reggroups.h"
32 #include "doublest.h"
33 #include "value.h"
34 #include "arch-utils.h"
35 #include "osabi.h"
36 #include "frame-unwind.h"
37 #include "frame-base.h"
38 #include "trad-frame.h"
39 #include "objfiles.h"
40 #include "dwarf2-frame.h"
41 #include "gdbtypes.h"
42 #include "prologue-value.h"
43 #include "remote.h"
44 #include "target-descriptions.h"
45 #include "user-regs.h"
46 #include "observer.h"
47
48 #include "arm-tdep.h"
49 #include "gdb/sim-arm.h"
50
51 #include "elf-bfd.h"
52 #include "coff/internal.h"
53 #include "elf/arm.h"
54
55 #include "gdb_assert.h"
56 #include "vec.h"
57
58 #include "record.h"
59 #include "record-full.h"
60
61 #include "features/arm-with-m.c"
62 #include "features/arm-with-m-fpa-layout.c"
63 #include "features/arm-with-m-vfp-d16.c"
64 #include "features/arm-with-iwmmxt.c"
65 #include "features/arm-with-vfpv2.c"
66 #include "features/arm-with-vfpv3.c"
67 #include "features/arm-with-neon.c"
68
69 static int arm_debug;
70
71 /* Macros for setting and testing a bit in a minimal symbol that marks
72    it as Thumb function.  The MSB of the minimal symbol's "info" field
73    is used for this purpose.
74
75    MSYMBOL_SET_SPECIAL  Actually sets the "special" bit.
76    MSYMBOL_IS_SPECIAL   Tests the "special" bit in a minimal symbol.  */
77
78 #define MSYMBOL_SET_SPECIAL(msym)                               \
79         MSYMBOL_TARGET_FLAG_1 (msym) = 1
80
81 #define MSYMBOL_IS_SPECIAL(msym)                                \
82         MSYMBOL_TARGET_FLAG_1 (msym)
83
84 /* Per-objfile data used for mapping symbols.  */
85 static const struct objfile_data *arm_objfile_data_key;
86
87 struct arm_mapping_symbol
88 {
89   bfd_vma value;
90   char type;
91 };
92 typedef struct arm_mapping_symbol arm_mapping_symbol_s;
93 DEF_VEC_O(arm_mapping_symbol_s);
94
95 struct arm_per_objfile
96 {
97   VEC(arm_mapping_symbol_s) **section_maps;
98 };
99
100 /* The list of available "set arm ..." and "show arm ..." commands.  */
101 static struct cmd_list_element *setarmcmdlist = NULL;
102 static struct cmd_list_element *showarmcmdlist = NULL;
103
104 /* The type of floating-point to use.  Keep this in sync with enum
105    arm_float_model, and the help string in _initialize_arm_tdep.  */
106 static const char *const fp_model_strings[] =
107 {
108   "auto",
109   "softfpa",
110   "fpa",
111   "softvfp",
112   "vfp",
113   NULL
114 };
115
116 /* A variable that can be configured by the user.  */
117 static enum arm_float_model arm_fp_model = ARM_FLOAT_AUTO;
118 static const char *current_fp_model = "auto";
119
120 /* The ABI to use.  Keep this in sync with arm_abi_kind.  */
121 static const char *const arm_abi_strings[] =
122 {
123   "auto",
124   "APCS",
125   "AAPCS",
126   NULL
127 };
128
129 /* A variable that can be configured by the user.  */
130 static enum arm_abi_kind arm_abi_global = ARM_ABI_AUTO;
131 static const char *arm_abi_string = "auto";
132
133 /* The execution mode to assume.  */
134 static const char *const arm_mode_strings[] =
135   {
136     "auto",
137     "arm",
138     "thumb",
139     NULL
140   };
141
142 static const char *arm_fallback_mode_string = "auto";
143 static const char *arm_force_mode_string = "auto";
144
145 /* Internal override of the execution mode.  -1 means no override,
146    0 means override to ARM mode, 1 means override to Thumb mode.
147    The effect is the same as if arm_force_mode has been set by the
148    user (except the internal override has precedence over a user's
149    arm_force_mode override).  */
150 static int arm_override_mode = -1;
151
152 /* Number of different reg name sets (options).  */
153 static int num_disassembly_options;
154
155 /* The standard register names, and all the valid aliases for them.  Note
156    that `fp', `sp' and `pc' are not added in this alias list, because they
157    have been added as builtin user registers in
158    std-regs.c:_initialize_frame_reg.  */
159 static const struct
160 {
161   const char *name;
162   int regnum;
163 } arm_register_aliases[] = {
164   /* Basic register numbers.  */
165   { "r0", 0 },
166   { "r1", 1 },
167   { "r2", 2 },
168   { "r3", 3 },
169   { "r4", 4 },
170   { "r5", 5 },
171   { "r6", 6 },
172   { "r7", 7 },
173   { "r8", 8 },
174   { "r9", 9 },
175   { "r10", 10 },
176   { "r11", 11 },
177   { "r12", 12 },
178   { "r13", 13 },
179   { "r14", 14 },
180   { "r15", 15 },
181   /* Synonyms (argument and variable registers).  */
182   { "a1", 0 },
183   { "a2", 1 },
184   { "a3", 2 },
185   { "a4", 3 },
186   { "v1", 4 },
187   { "v2", 5 },
188   { "v3", 6 },
189   { "v4", 7 },
190   { "v5", 8 },
191   { "v6", 9 },
192   { "v7", 10 },
193   { "v8", 11 },
194   /* Other platform-specific names for r9.  */
195   { "sb", 9 },
196   { "tr", 9 },
197   /* Special names.  */
198   { "ip", 12 },
199   { "lr", 14 },
200   /* Names used by GCC (not listed in the ARM EABI).  */
201   { "sl", 10 },
202   /* A special name from the older ATPCS.  */
203   { "wr", 7 },
204 };
205
206 static const char *const arm_register_names[] =
207 {"r0",  "r1",  "r2",  "r3",     /*  0  1  2  3 */
208  "r4",  "r5",  "r6",  "r7",     /*  4  5  6  7 */
209  "r8",  "r9",  "r10", "r11",    /*  8  9 10 11 */
210  "r12", "sp",  "lr",  "pc",     /* 12 13 14 15 */
211  "f0",  "f1",  "f2",  "f3",     /* 16 17 18 19 */
212  "f4",  "f5",  "f6",  "f7",     /* 20 21 22 23 */
213  "fps", "cpsr" };               /* 24 25       */
214
215 /* Valid register name styles.  */
216 static const char **valid_disassembly_styles;
217
218 /* Disassembly style to use. Default to "std" register names.  */
219 static const char *disassembly_style;
220
221 /* This is used to keep the bfd arch_info in sync with the disassembly
222    style.  */
223 static void set_disassembly_style_sfunc(char *, int,
224                                          struct cmd_list_element *);
225 static void set_disassembly_style (void);
226
227 static void convert_from_extended (const struct floatformat *, const void *,
228                                    void *, int);
229 static void convert_to_extended (const struct floatformat *, void *,
230                                  const void *, int);
231
232 static enum register_status arm_neon_quad_read (struct gdbarch *gdbarch,
233                                                 struct regcache *regcache,
234                                                 int regnum, gdb_byte *buf);
235 static void arm_neon_quad_write (struct gdbarch *gdbarch,
236                                  struct regcache *regcache,
237                                  int regnum, const gdb_byte *buf);
238
239 static int thumb_insn_size (unsigned short inst1);
240
241 struct arm_prologue_cache
242 {
243   /* The stack pointer at the time this frame was created; i.e. the
244      caller's stack pointer when this function was called.  It is used
245      to identify this frame.  */
246   CORE_ADDR prev_sp;
247
248   /* The frame base for this frame is just prev_sp - frame size.
249      FRAMESIZE is the distance from the frame pointer to the
250      initial stack pointer.  */
251
252   int framesize;
253
254   /* The register used to hold the frame pointer for this frame.  */
255   int framereg;
256
257   /* Saved register offsets.  */
258   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
259 };
260
261 static CORE_ADDR arm_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
262                                        CORE_ADDR prologue_start,
263                                        CORE_ADDR prologue_end,
264                                        struct arm_prologue_cache *cache);
265
266 /* Architecture version for displaced stepping.  This effects the behaviour of
267    certain instructions, and really should not be hard-wired.  */
268
269 #define DISPLACED_STEPPING_ARCH_VERSION         5
270
271 /* Addresses for calling Thumb functions have the bit 0 set.
272    Here are some macros to test, set, or clear bit 0 of addresses.  */
273 #define IS_THUMB_ADDR(addr)     ((addr) & 1)
274 #define MAKE_THUMB_ADDR(addr)   ((addr) | 1)
275 #define UNMAKE_THUMB_ADDR(addr) ((addr) & ~1)
276
277 /* Set to true if the 32-bit mode is in use.  */
278
279 int arm_apcs_32 = 1;
280
281 /* Return the bit mask in ARM_PS_REGNUM that indicates Thumb mode.  */
282
283 int
284 arm_psr_thumb_bit (struct gdbarch *gdbarch)
285 {
286   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m)
287     return XPSR_T;
288   else
289     return CPSR_T;
290 }
291
292 /* Determine if FRAME is executing in Thumb mode.  */
293
294 int
295 arm_frame_is_thumb (struct frame_info *frame)
296 {
297   CORE_ADDR cpsr;
298   ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (get_frame_arch (frame));
299
300   /* Every ARM frame unwinder can unwind the T bit of the CPSR, either
301      directly (from a signal frame or dummy frame) or by interpreting
302      the saved LR (from a prologue or DWARF frame).  So consult it and
303      trust the unwinders.  */
304   cpsr = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_PS_REGNUM);
305
306   return (cpsr & t_bit) != 0;
307 }
308
309 /* Callback for VEC_lower_bound.  */
310
311 static inline int
312 arm_compare_mapping_symbols (const struct arm_mapping_symbol *lhs,
313                              const struct arm_mapping_symbol *rhs)
314 {
315   return lhs->value < rhs->value;
316 }
317
318 /* Search for the mapping symbol covering MEMADDR.  If one is found,
319    return its type.  Otherwise, return 0.  If START is non-NULL,
320    set *START to the location of the mapping symbol.  */
321
322 static char
323 arm_find_mapping_symbol (CORE_ADDR memaddr, CORE_ADDR *start)
324 {
325   struct obj_section *sec;
326
327   /* If there are mapping symbols, consult them.  */
328   sec = find_pc_section (memaddr);
329   if (sec != NULL)
330     {
331       struct arm_per_objfile *data;
332       VEC(arm_mapping_symbol_s) *map;
333       struct arm_mapping_symbol map_key = { memaddr - obj_section_addr (sec),
334                                             0 };
335       unsigned int idx;
336
337       data = objfile_data (sec->objfile, arm_objfile_data_key);
338       if (data != NULL)
339         {
340           map = data->section_maps[sec->the_bfd_section->index];
341           if (!VEC_empty (arm_mapping_symbol_s, map))
342             {
343               struct arm_mapping_symbol *map_sym;
344
345               idx = VEC_lower_bound (arm_mapping_symbol_s, map, &map_key,
346                                      arm_compare_mapping_symbols);
347
348               /* VEC_lower_bound finds the earliest ordered insertion
349                  point.  If the following symbol starts at this exact
350                  address, we use that; otherwise, the preceding
351                  mapping symbol covers this address.  */
352               if (idx < VEC_length (arm_mapping_symbol_s, map))
353                 {
354                   map_sym = VEC_index (arm_mapping_symbol_s, map, idx);
355                   if (map_sym->value == map_key.value)
356                     {
357                       if (start)
358                         *start = map_sym->value + obj_section_addr (sec);
359                       return map_sym->type;
360                     }
361                 }
362
363               if (idx > 0)
364                 {
365                   map_sym = VEC_index (arm_mapping_symbol_s, map, idx - 1);
366                   if (start)
367                     *start = map_sym->value + obj_section_addr (sec);
368                   return map_sym->type;
369                 }
370             }
371         }
372     }
373
374   return 0;
375 }
376
377 /* Determine if the program counter specified in MEMADDR is in a Thumb
378    function.  This function should be called for addresses unrelated to
379    any executing frame; otherwise, prefer arm_frame_is_thumb.  */
380
381 int
382 arm_pc_is_thumb (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR memaddr)
383 {
384   struct bound_minimal_symbol sym;
385   char type;
386   struct displaced_step_closure* dsc
387     = get_displaced_step_closure_by_addr(memaddr);
388
389   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area, the mode
390      should be determined by instruction on the original address.  */
391   if (dsc)
392     {
393       if (debug_displaced)
394         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
395                             "displaced: check mode of %.8lx instead of %.8lx\n",
396                             (unsigned long) dsc->insn_addr,
397                             (unsigned long) memaddr);
398       memaddr = dsc->insn_addr;
399     }
400
401   /* If bit 0 of the address is set, assume this is a Thumb address.  */
402   if (IS_THUMB_ADDR (memaddr))
403     return 1;
404
405   /* Respect internal mode override if active.  */
406   if (arm_override_mode != -1)
407     return arm_override_mode;
408
409   /* If the user wants to override the symbol table, let him.  */
410   if (strcmp (arm_force_mode_string, "arm") == 0)
411     return 0;
412   if (strcmp (arm_force_mode_string, "thumb") == 0)
413     return 1;
414
415   /* ARM v6-M and v7-M are always in Thumb mode.  */
416   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m)
417     return 1;
418
419   /* If there are mapping symbols, consult them.  */
420   type = arm_find_mapping_symbol (memaddr, NULL);
421   if (type)
422     return type == 't';
423
424   /* Thumb functions have a "special" bit set in minimal symbols.  */
425   sym = lookup_minimal_symbol_by_pc (memaddr);
426   if (sym.minsym)
427     return (MSYMBOL_IS_SPECIAL (sym.minsym));
428
429   /* If the user wants to override the fallback mode, let them.  */
430   if (strcmp (arm_fallback_mode_string, "arm") == 0)
431     return 0;
432   if (strcmp (arm_fallback_mode_string, "thumb") == 0)
433     return 1;
434
435   /* If we couldn't find any symbol, but we're talking to a running
436      target, then trust the current value of $cpsr.  This lets
437      "display/i $pc" always show the correct mode (though if there is
438      a symbol table we will not reach here, so it still may not be
439      displayed in the mode it will be executed).  */
440   if (target_has_registers)
441     return arm_frame_is_thumb (get_current_frame ());
442
443   /* Otherwise we're out of luck; we assume ARM.  */
444   return 0;
445 }
446
447 /* Remove useless bits from addresses in a running program.  */
448 static CORE_ADDR
449 arm_addr_bits_remove (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR val)
450 {
451   /* On M-profile devices, do not strip the low bit from EXC_RETURN
452      (the magic exception return address).  */
453   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m
454       && (val & 0xfffffff0) == 0xfffffff0)
455     return val;
456
457   if (arm_apcs_32)
458     return UNMAKE_THUMB_ADDR (val);
459   else
460     return (val & 0x03fffffc);
461 }
462
463 /* Return 1 if PC is the start of a compiler helper function which
464    can be safely ignored during prologue skipping.  IS_THUMB is true
465    if the function is known to be a Thumb function due to the way it
466    is being called.  */
467 static int
468 skip_prologue_function (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, int is_thumb)
469 {
470   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
471   struct bound_minimal_symbol msym;
472
473   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
474   if (msym.minsym != NULL
475       && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym.minsym) == pc
476       && SYMBOL_LINKAGE_NAME (msym.minsym) != NULL)
477     {
478       const char *name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (msym.minsym);
479
480       /* The GNU linker's Thumb call stub to foo is named
481          __foo_from_thumb.  */
482       if (strstr (name, "_from_thumb") != NULL)
483         name += 2;
484
485       /* On soft-float targets, __truncdfsf2 is called to convert promoted
486          arguments to their argument types in non-prototyped
487          functions.  */
488       if (strncmp (name, "__truncdfsf2", strlen ("__truncdfsf2")) == 0)
489         return 1;
490       if (strncmp (name, "__aeabi_d2f", strlen ("__aeabi_d2f")) == 0)
491         return 1;
492
493       /* Internal functions related to thread-local storage.  */
494       if (strncmp (name, "__tls_get_addr", strlen ("__tls_get_addr")) == 0)
495         return 1;
496       if (strncmp (name, "__aeabi_read_tp", strlen ("__aeabi_read_tp")) == 0)
497         return 1;
498     }
499   else
500     {
501       /* If we run against a stripped glibc, we may be unable to identify
502          special functions by name.  Check for one important case,
503          __aeabi_read_tp, by comparing the *code* against the default
504          implementation (this is hand-written ARM assembler in glibc).  */
505
506       if (!is_thumb
507           && read_memory_unsigned_integer (pc, 4, byte_order_for_code)
508              == 0xe3e00a0f /* mov r0, #0xffff0fff */
509           && read_memory_unsigned_integer (pc + 4, 4, byte_order_for_code)
510              == 0xe240f01f) /* sub pc, r0, #31 */
511         return 1;
512     }
513
514   return 0;
515 }
516
517 /* Support routines for instruction parsing.  */
518 #define submask(x) ((1L << ((x) + 1)) - 1)
519 #define bit(obj,st) (((obj) >> (st)) & 1)
520 #define bits(obj,st,fn) (((obj) >> (st)) & submask ((fn) - (st)))
521 #define sbits(obj,st,fn) \
522   ((long) (bits(obj,st,fn) | ((long) bit(obj,fn) * ~ submask (fn - st))))
523 #define BranchDest(addr,instr) \
524   ((CORE_ADDR) (((unsigned long) (addr)) + 8 + (sbits (instr, 0, 23) << 2)))
525
526 /* Extract the immediate from instruction movw/movt of encoding T.  INSN1 is
527    the first 16-bit of instruction, and INSN2 is the second 16-bit of
528    instruction.  */
529 #define EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_T(insn1, insn2) \
530   ((bits ((insn1), 0, 3) << 12)               \
531    | (bits ((insn1), 10, 10) << 11)           \
532    | (bits ((insn2), 12, 14) << 8)            \
533    | bits ((insn2), 0, 7))
534
535 /* Extract the immediate from instruction movw/movt of encoding A.  INSN is
536    the 32-bit instruction.  */
537 #define EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_A(insn) \
538   ((bits ((insn), 16, 19) << 12) \
539    | bits ((insn), 0, 11))
540
541 /* Decode immediate value; implements ThumbExpandImmediate pseudo-op.  */
542
543 static unsigned int
544 thumb_expand_immediate (unsigned int imm)
545 {
546   unsigned int count = imm >> 7;
547
548   if (count < 8)
549     switch (count / 2)
550       {
551       case 0:
552         return imm & 0xff;
553       case 1:
554         return (imm & 0xff) | ((imm & 0xff) << 16);
555       case 2:
556         return ((imm & 0xff) << 8) | ((imm & 0xff) << 24);
557       case 3:
558         return (imm & 0xff) | ((imm & 0xff) << 8)
559                 | ((imm & 0xff) << 16) | ((imm & 0xff) << 24);
560       }
561
562   return (0x80 | (imm & 0x7f)) << (32 - count);
563 }
564
565 /* Return 1 if the 16-bit Thumb instruction INST might change
566    control flow, 0 otherwise.  */
567
568 static int
569 thumb_instruction_changes_pc (unsigned short inst)
570 {
571   if ((inst & 0xff00) == 0xbd00)        /* pop {rlist, pc} */
572     return 1;
573
574   if ((inst & 0xf000) == 0xd000)        /* conditional branch */
575     return 1;
576
577   if ((inst & 0xf800) == 0xe000)        /* unconditional branch */
578     return 1;
579
580   if ((inst & 0xff00) == 0x4700)        /* bx REG, blx REG */
581     return 1;
582
583   if ((inst & 0xff87) == 0x4687)        /* mov pc, REG */
584     return 1;
585
586   if ((inst & 0xf500) == 0xb100)        /* CBNZ or CBZ.  */
587     return 1;
588
589   return 0;
590 }
591
592 /* Return 1 if the 32-bit Thumb instruction in INST1 and INST2
593    might change control flow, 0 otherwise.  */
594
595 static int
596 thumb2_instruction_changes_pc (unsigned short inst1, unsigned short inst2)
597 {
598   if ((inst1 & 0xf800) == 0xf000 && (inst2 & 0x8000) == 0x8000)
599     {
600       /* Branches and miscellaneous control instructions.  */
601
602       if ((inst2 & 0x1000) != 0 || (inst2 & 0xd001) == 0xc000)
603         {
604           /* B, BL, BLX.  */
605           return 1;
606         }
607       else if (inst1 == 0xf3de && (inst2 & 0xff00) == 0x3f00)
608         {
609           /* SUBS PC, LR, #imm8.  */
610           return 1;
611         }
612       else if ((inst2 & 0xd000) == 0x8000 && (inst1 & 0x0380) != 0x0380)
613         {
614           /* Conditional branch.  */
615           return 1;
616         }
617
618       return 0;
619     }
620
621   if ((inst1 & 0xfe50) == 0xe810)
622     {
623       /* Load multiple or RFE.  */
624
625       if (bit (inst1, 7) && !bit (inst1, 8))
626         {
627           /* LDMIA or POP */
628           if (bit (inst2, 15))
629             return 1;
630         }
631       else if (!bit (inst1, 7) && bit (inst1, 8))
632         {
633           /* LDMDB */
634           if (bit (inst2, 15))
635             return 1;
636         }
637       else if (bit (inst1, 7) && bit (inst1, 8))
638         {
639           /* RFEIA */
640           return 1;
641         }
642       else if (!bit (inst1, 7) && !bit (inst1, 8))
643         {
644           /* RFEDB */
645           return 1;
646         }
647
648       return 0;
649     }
650
651   if ((inst1 & 0xffef) == 0xea4f && (inst2 & 0xfff0) == 0x0f00)
652     {
653       /* MOV PC or MOVS PC.  */
654       return 1;
655     }
656
657   if ((inst1 & 0xff70) == 0xf850 && (inst2 & 0xf000) == 0xf000)
658     {
659       /* LDR PC.  */
660       if (bits (inst1, 0, 3) == 15)
661         return 1;
662       if (bit (inst1, 7))
663         return 1;
664       if (bit (inst2, 11))
665         return 1;
666       if ((inst2 & 0x0fc0) == 0x0000)
667         return 1;       
668
669       return 0;
670     }
671
672   if ((inst1 & 0xfff0) == 0xe8d0 && (inst2 & 0xfff0) == 0xf000)
673     {
674       /* TBB.  */
675       return 1;
676     }
677
678   if ((inst1 & 0xfff0) == 0xe8d0 && (inst2 & 0xfff0) == 0xf010)
679     {
680       /* TBH.  */
681       return 1;
682     }
683
684   return 0;
685 }
686
687 /* Analyze a Thumb prologue, looking for a recognizable stack frame
688    and frame pointer.  Scan until we encounter a store that could
689    clobber the stack frame unexpectedly, or an unknown instruction.
690    Return the last address which is definitely safe to skip for an
691    initial breakpoint.  */
692
693 static CORE_ADDR
694 thumb_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
695                         CORE_ADDR start, CORE_ADDR limit,
696                         struct arm_prologue_cache *cache)
697 {
698   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
699   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
700   int i;
701   pv_t regs[16];
702   struct pv_area *stack;
703   struct cleanup *back_to;
704   CORE_ADDR offset;
705   CORE_ADDR unrecognized_pc = 0;
706
707   for (i = 0; i < 16; i++)
708     regs[i] = pv_register (i, 0);
709   stack = make_pv_area (ARM_SP_REGNUM, gdbarch_addr_bit (gdbarch));
710   back_to = make_cleanup_free_pv_area (stack);
711
712   while (start < limit)
713     {
714       unsigned short insn;
715
716       insn = read_memory_unsigned_integer (start, 2, byte_order_for_code);
717
718       if ((insn & 0xfe00) == 0xb400)            /* push { rlist } */
719         {
720           int regno;
721           int mask;
722
723           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
724             break;
725
726           /* Bits 0-7 contain a mask for registers R0-R7.  Bit 8 says
727              whether to save LR (R14).  */
728           mask = (insn & 0xff) | ((insn & 0x100) << 6);
729
730           /* Calculate offsets of saved R0-R7 and LR.  */
731           for (regno = ARM_LR_REGNUM; regno >= 0; regno--)
732             if (mask & (1 << regno))
733               {
734                 regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM],
735                                                        -4);
736                 pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 4, regs[regno]);
737               }
738         }
739       else if ((insn & 0xff00) == 0xb000)       /* add sp, #simm  OR  
740                                                    sub sp, #simm */
741         {
742           offset = (insn & 0x7f) << 2;          /* get scaled offset */
743           if (insn & 0x80)                      /* Check for SUB.  */
744             regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM],
745                                                    -offset);
746           else
747             regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM],
748                                                    offset);
749         }
750       else if ((insn & 0xf800) == 0xa800)       /* add Rd, sp, #imm */
751         regs[bits (insn, 8, 10)] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM],
752                                                     (insn & 0xff) << 2);
753       else if ((insn & 0xfe00) == 0x1c00        /* add Rd, Rn, #imm */
754                && pv_is_register (regs[bits (insn, 3, 5)], ARM_SP_REGNUM))
755         regs[bits (insn, 0, 2)] = pv_add_constant (regs[bits (insn, 3, 5)],
756                                                    bits (insn, 6, 8));
757       else if ((insn & 0xf800) == 0x3000        /* add Rd, #imm */
758                && pv_is_register (regs[bits (insn, 8, 10)], ARM_SP_REGNUM))
759         regs[bits (insn, 8, 10)] = pv_add_constant (regs[bits (insn, 8, 10)],
760                                                     bits (insn, 0, 7));
761       else if ((insn & 0xfe00) == 0x1800        /* add Rd, Rn, Rm */
762                && pv_is_register (regs[bits (insn, 6, 8)], ARM_SP_REGNUM)
763                && pv_is_constant (regs[bits (insn, 3, 5)]))
764         regs[bits (insn, 0, 2)] = pv_add (regs[bits (insn, 3, 5)],
765                                           regs[bits (insn, 6, 8)]);
766       else if ((insn & 0xff00) == 0x4400        /* add Rd, Rm */
767                && pv_is_constant (regs[bits (insn, 3, 6)]))
768         {
769           int rd = (bit (insn, 7) << 3) + bits (insn, 0, 2);
770           int rm = bits (insn, 3, 6);
771           regs[rd] = pv_add (regs[rd], regs[rm]);
772         }
773       else if ((insn & 0xff00) == 0x4600)       /* mov hi, lo or mov lo, hi */
774         {
775           int dst_reg = (insn & 0x7) + ((insn & 0x80) >> 4);
776           int src_reg = (insn & 0x78) >> 3;
777           regs[dst_reg] = regs[src_reg];
778         }
779       else if ((insn & 0xf800) == 0x9000)       /* str rd, [sp, #off] */
780         {
781           /* Handle stores to the stack.  Normally pushes are used,
782              but with GCC -mtpcs-frame, there may be other stores
783              in the prologue to create the frame.  */
784           int regno = (insn >> 8) & 0x7;
785           pv_t addr;
786
787           offset = (insn & 0xff) << 2;
788           addr = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], offset);
789
790           if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
791             break;
792
793           pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno]);
794         }
795       else if ((insn & 0xf800) == 0x6000)       /* str rd, [rn, #off] */
796         {
797           int rd = bits (insn, 0, 2);
798           int rn = bits (insn, 3, 5);
799           pv_t addr;
800
801           offset = bits (insn, 6, 10) << 2;
802           addr = pv_add_constant (regs[rn], offset);
803
804           if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
805             break;
806
807           pv_area_store (stack, addr, 4, regs[rd]);
808         }
809       else if (((insn & 0xf800) == 0x7000       /* strb Rd, [Rn, #off] */
810                 || (insn & 0xf800) == 0x8000)   /* strh Rd, [Rn, #off] */
811                && pv_is_register (regs[bits (insn, 3, 5)], ARM_SP_REGNUM))
812         /* Ignore stores of argument registers to the stack.  */
813         ;
814       else if ((insn & 0xf800) == 0xc800        /* ldmia Rn!, { registers } */
815                && pv_is_register (regs[bits (insn, 8, 10)], ARM_SP_REGNUM))
816         /* Ignore block loads from the stack, potentially copying
817            parameters from memory.  */
818         ;
819       else if ((insn & 0xf800) == 0x9800        /* ldr Rd, [Rn, #immed] */
820                || ((insn & 0xf800) == 0x6800    /* ldr Rd, [sp, #immed] */
821                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 3, 5)], ARM_SP_REGNUM)))
822         /* Similarly ignore single loads from the stack.  */
823         ;
824       else if ((insn & 0xffc0) == 0x0000        /* lsls Rd, Rm, #0 */
825                || (insn & 0xffc0) == 0x1c00)    /* add Rd, Rn, #0 */
826         /* Skip register copies, i.e. saves to another register
827            instead of the stack.  */
828         ;
829       else if ((insn & 0xf800) == 0x2000)       /* movs Rd, #imm */
830         /* Recognize constant loads; even with small stacks these are necessary
831            on Thumb.  */
832         regs[bits (insn, 8, 10)] = pv_constant (bits (insn, 0, 7));
833       else if ((insn & 0xf800) == 0x4800)       /* ldr Rd, [pc, #imm] */
834         {
835           /* Constant pool loads, for the same reason.  */
836           unsigned int constant;
837           CORE_ADDR loc;
838
839           loc = start + 4 + bits (insn, 0, 7) * 4;
840           constant = read_memory_unsigned_integer (loc, 4, byte_order);
841           regs[bits (insn, 8, 10)] = pv_constant (constant);
842         }
843       else if (thumb_insn_size (insn) == 4) /* 32-bit Thumb-2 instructions.  */
844         {
845           unsigned short inst2;
846
847           inst2 = read_memory_unsigned_integer (start + 2, 2,
848                                                 byte_order_for_code);
849
850           if ((insn & 0xf800) == 0xf000 && (inst2 & 0xe800) == 0xe800)
851             {
852               /* BL, BLX.  Allow some special function calls when
853                  skipping the prologue; GCC generates these before
854                  storing arguments to the stack.  */
855               CORE_ADDR nextpc;
856               int j1, j2, imm1, imm2;
857
858               imm1 = sbits (insn, 0, 10);
859               imm2 = bits (inst2, 0, 10);
860               j1 = bit (inst2, 13);
861               j2 = bit (inst2, 11);
862
863               offset = ((imm1 << 12) + (imm2 << 1));
864               offset ^= ((!j2) << 22) | ((!j1) << 23);
865
866               nextpc = start + 4 + offset;
867               /* For BLX make sure to clear the low bits.  */
868               if (bit (inst2, 12) == 0)
869                 nextpc = nextpc & 0xfffffffc;
870
871               if (!skip_prologue_function (gdbarch, nextpc,
872                                            bit (inst2, 12) != 0))
873                 break;
874             }
875
876           else if ((insn & 0xffd0) == 0xe900    /* stmdb Rn{!},
877                                                    { registers } */
878                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
879             {
880               pv_t addr = regs[bits (insn, 0, 3)];
881               int regno;
882
883               if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
884                 break;
885
886               /* Calculate offsets of saved registers.  */
887               for (regno = ARM_LR_REGNUM; regno >= 0; regno--)
888                 if (inst2 & (1 << regno))
889                   {
890                     addr = pv_add_constant (addr, -4);
891                     pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno]);
892                   }
893
894               if (insn & 0x0020)
895                 regs[bits (insn, 0, 3)] = addr;
896             }
897
898           else if ((insn & 0xff50) == 0xe940    /* strd Rt, Rt2,
899                                                    [Rn, #+/-imm]{!} */
900                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
901             {
902               int regno1 = bits (inst2, 12, 15);
903               int regno2 = bits (inst2, 8, 11);
904               pv_t addr = regs[bits (insn, 0, 3)];
905
906               offset = inst2 & 0xff;
907               if (insn & 0x0080)
908                 addr = pv_add_constant (addr, offset);
909               else
910                 addr = pv_add_constant (addr, -offset);
911
912               if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
913                 break;
914
915               pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno1]);
916               pv_area_store (stack, pv_add_constant (addr, 4),
917                              4, regs[regno2]);
918
919               if (insn & 0x0020)
920                 regs[bits (insn, 0, 3)] = addr;
921             }
922
923           else if ((insn & 0xfff0) == 0xf8c0    /* str Rt,[Rn,+/-#imm]{!} */
924                    && (inst2 & 0x0c00) == 0x0c00
925                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
926             {
927               int regno = bits (inst2, 12, 15);
928               pv_t addr = regs[bits (insn, 0, 3)];
929
930               offset = inst2 & 0xff;
931               if (inst2 & 0x0200)
932                 addr = pv_add_constant (addr, offset);
933               else
934                 addr = pv_add_constant (addr, -offset);
935
936               if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
937                 break;
938
939               pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno]);
940
941               if (inst2 & 0x0100)
942                 regs[bits (insn, 0, 3)] = addr;
943             }
944
945           else if ((insn & 0xfff0) == 0xf8c0    /* str.w Rt,[Rn,#imm] */
946                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
947             {
948               int regno = bits (inst2, 12, 15);
949               pv_t addr;
950
951               offset = inst2 & 0xfff;
952               addr = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)], offset);
953
954               if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
955                 break;
956
957               pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno]);
958             }
959
960           else if ((insn & 0xffd0) == 0xf880    /* str{bh}.w Rt,[Rn,#imm] */
961                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
962             /* Ignore stores of argument registers to the stack.  */
963             ;
964
965           else if ((insn & 0xffd0) == 0xf800    /* str{bh} Rt,[Rn,#+/-imm] */
966                    && (inst2 & 0x0d00) == 0x0c00
967                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
968             /* Ignore stores of argument registers to the stack.  */
969             ;
970
971           else if ((insn & 0xffd0) == 0xe890    /* ldmia Rn[!],
972                                                    { registers } */
973                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000
974                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
975             /* Ignore block loads from the stack, potentially copying
976                parameters from memory.  */
977             ;
978
979           else if ((insn & 0xffb0) == 0xe950    /* ldrd Rt, Rt2,
980                                                    [Rn, #+/-imm] */
981                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
982             /* Similarly ignore dual loads from the stack.  */
983             ;
984
985           else if ((insn & 0xfff0) == 0xf850    /* ldr Rt,[Rn,#+/-imm] */
986                    && (inst2 & 0x0d00) == 0x0c00
987                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
988             /* Similarly ignore single loads from the stack.  */
989             ;
990
991           else if ((insn & 0xfff0) == 0xf8d0    /* ldr.w Rt,[Rn,#imm] */
992                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
993             /* Similarly ignore single loads from the stack.  */
994             ;
995
996           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf100    /* add.w Rd, Rn, #imm */
997                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000)
998             {
999               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
1000                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
1001                                   | bits (inst2, 0, 7));
1002
1003               regs[bits (inst2, 8, 11)]
1004                 = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)],
1005                                    thumb_expand_immediate (imm));
1006             }
1007
1008           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf200    /* addw Rd, Rn, #imm */
1009                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000)
1010             {
1011               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
1012                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
1013                                   | bits (inst2, 0, 7));
1014
1015               regs[bits (inst2, 8, 11)]
1016                 = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)], imm);
1017             }
1018
1019           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf1a0    /* sub.w Rd, Rn, #imm */
1020                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000)
1021             {
1022               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
1023                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
1024                                   | bits (inst2, 0, 7));
1025
1026               regs[bits (inst2, 8, 11)]
1027                 = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)],
1028                                    - (CORE_ADDR) thumb_expand_immediate (imm));
1029             }
1030
1031           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf2a0    /* subw Rd, Rn, #imm */
1032                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000)
1033             {
1034               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
1035                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
1036                                   | bits (inst2, 0, 7));
1037
1038               regs[bits (inst2, 8, 11)]
1039                 = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)], - (CORE_ADDR) imm);
1040             }
1041
1042           else if ((insn & 0xfbff) == 0xf04f)   /* mov.w Rd, #const */
1043             {
1044               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
1045                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
1046                                   | bits (inst2, 0, 7));
1047
1048               regs[bits (inst2, 8, 11)]
1049                 = pv_constant (thumb_expand_immediate (imm));
1050             }
1051
1052           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf240)   /* movw Rd, #const */
1053             {
1054               unsigned int imm
1055                 = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_T (insn, inst2);
1056
1057               regs[bits (inst2, 8, 11)] = pv_constant (imm);
1058             }
1059
1060           else if (insn == 0xea5f               /* mov.w Rd,Rm */
1061                    && (inst2 & 0xf0f0) == 0)
1062             {
1063               int dst_reg = (inst2 & 0x0f00) >> 8;
1064               int src_reg = inst2 & 0xf;
1065               regs[dst_reg] = regs[src_reg];
1066             }
1067
1068           else if ((insn & 0xff7f) == 0xf85f)   /* ldr.w Rt,<label> */
1069             {
1070               /* Constant pool loads.  */
1071               unsigned int constant;
1072               CORE_ADDR loc;
1073
1074               offset = bits (insn, 0, 11);
1075               if (insn & 0x0080)
1076                 loc = start + 4 + offset;
1077               else
1078                 loc = start + 4 - offset;
1079
1080               constant = read_memory_unsigned_integer (loc, 4, byte_order);
1081               regs[bits (inst2, 12, 15)] = pv_constant (constant);
1082             }
1083
1084           else if ((insn & 0xff7f) == 0xe95f)   /* ldrd Rt,Rt2,<label> */
1085             {
1086               /* Constant pool loads.  */
1087               unsigned int constant;
1088               CORE_ADDR loc;
1089
1090               offset = bits (insn, 0, 7) << 2;
1091               if (insn & 0x0080)
1092                 loc = start + 4 + offset;
1093               else
1094                 loc = start + 4 - offset;
1095
1096               constant = read_memory_unsigned_integer (loc, 4, byte_order);
1097               regs[bits (inst2, 12, 15)] = pv_constant (constant);
1098
1099               constant = read_memory_unsigned_integer (loc + 4, 4, byte_order);
1100               regs[bits (inst2, 8, 11)] = pv_constant (constant);
1101             }
1102
1103           else if (thumb2_instruction_changes_pc (insn, inst2))
1104             {
1105               /* Don't scan past anything that might change control flow.  */
1106               break;
1107             }
1108           else
1109             {
1110               /* The optimizer might shove anything into the prologue,
1111                  so we just skip what we don't recognize.  */
1112               unrecognized_pc = start;
1113             }
1114
1115           start += 2;
1116         }
1117       else if (thumb_instruction_changes_pc (insn))
1118         {
1119           /* Don't scan past anything that might change control flow.  */
1120           break;
1121         }
1122       else
1123         {
1124           /* The optimizer might shove anything into the prologue,
1125              so we just skip what we don't recognize.  */
1126           unrecognized_pc = start;
1127         }
1128
1129       start += 2;
1130     }
1131
1132   if (arm_debug)
1133     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Prologue scan stopped at %s\n",
1134                         paddress (gdbarch, start));
1135
1136   if (unrecognized_pc == 0)
1137     unrecognized_pc = start;
1138
1139   if (cache == NULL)
1140     {
1141       do_cleanups (back_to);
1142       return unrecognized_pc;
1143     }
1144
1145   if (pv_is_register (regs[ARM_FP_REGNUM], ARM_SP_REGNUM))
1146     {
1147       /* Frame pointer is fp.  Frame size is constant.  */
1148       cache->framereg = ARM_FP_REGNUM;
1149       cache->framesize = -regs[ARM_FP_REGNUM].k;
1150     }
1151   else if (pv_is_register (regs[THUMB_FP_REGNUM], ARM_SP_REGNUM))
1152     {
1153       /* Frame pointer is r7.  Frame size is constant.  */
1154       cache->framereg = THUMB_FP_REGNUM;
1155       cache->framesize = -regs[THUMB_FP_REGNUM].k;
1156     }
1157   else
1158     {
1159       /* Try the stack pointer... this is a bit desperate.  */
1160       cache->framereg = ARM_SP_REGNUM;
1161       cache->framesize = -regs[ARM_SP_REGNUM].k;
1162     }
1163
1164   for (i = 0; i < 16; i++)
1165     if (pv_area_find_reg (stack, gdbarch, i, &offset))
1166       cache->saved_regs[i].addr = offset;
1167
1168   do_cleanups (back_to);
1169   return unrecognized_pc;
1170 }
1171
1172
1173 /* Try to analyze the instructions starting from PC, which load symbol
1174    __stack_chk_guard.  Return the address of instruction after loading this
1175    symbol, set the dest register number to *BASEREG, and set the size of
1176    instructions for loading symbol in OFFSET.  Return 0 if instructions are
1177    not recognized.  */
1178
1179 static CORE_ADDR
1180 arm_analyze_load_stack_chk_guard(CORE_ADDR pc, struct gdbarch *gdbarch,
1181                                  unsigned int *destreg, int *offset)
1182 {
1183   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
1184   int is_thumb = arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc);
1185   unsigned int low, high, address;
1186
1187   address = 0;
1188   if (is_thumb)
1189     {
1190       unsigned short insn1
1191         = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order_for_code);
1192
1193       if ((insn1 & 0xf800) == 0x4800) /* ldr Rd, #immed */
1194         {
1195           *destreg = bits (insn1, 8, 10);
1196           *offset = 2;
1197           address = bits (insn1, 0, 7);
1198         }
1199       else if ((insn1 & 0xfbf0) == 0xf240) /* movw Rd, #const */
1200         {
1201           unsigned short insn2
1202             = read_memory_unsigned_integer (pc + 2, 2, byte_order_for_code);
1203
1204           low = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_T (insn1, insn2);
1205
1206           insn1
1207             = read_memory_unsigned_integer (pc + 4, 2, byte_order_for_code);
1208           insn2
1209             = read_memory_unsigned_integer (pc + 6, 2, byte_order_for_code);
1210
1211           /* movt Rd, #const */
1212           if ((insn1 & 0xfbc0) == 0xf2c0)
1213             {
1214               high = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_T (insn1, insn2);
1215               *destreg = bits (insn2, 8, 11);
1216               *offset = 8;
1217               address = (high << 16 | low);
1218             }
1219         }
1220     }
1221   else
1222     {
1223       unsigned int insn
1224         = read_memory_unsigned_integer (pc, 4, byte_order_for_code);
1225
1226       if ((insn & 0x0e5f0000) == 0x041f0000) /* ldr Rd, #immed */
1227         {
1228           address = bits (insn, 0, 11);
1229           *destreg = bits (insn, 12, 15);
1230           *offset = 4;
1231         }
1232       else if ((insn & 0x0ff00000) == 0x03000000) /* movw Rd, #const */
1233         {
1234           low = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_A (insn);
1235
1236           insn
1237             = read_memory_unsigned_integer (pc + 4, 4, byte_order_for_code);
1238
1239           if ((insn & 0x0ff00000) == 0x03400000) /* movt Rd, #const */
1240             {
1241               high = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_A (insn);
1242               *destreg = bits (insn, 12, 15);
1243               *offset = 8;
1244               address = (high << 16 | low);
1245             }
1246         }
1247     }
1248
1249   return address;
1250 }
1251
1252 /* Try to skip a sequence of instructions used for stack protector.  If PC
1253    points to the first instruction of this sequence, return the address of
1254    first instruction after this sequence, otherwise, return original PC.
1255
1256    On arm, this sequence of instructions is composed of mainly three steps,
1257      Step 1: load symbol __stack_chk_guard,
1258      Step 2: load from address of __stack_chk_guard,
1259      Step 3: store it to somewhere else.
1260
1261    Usually, instructions on step 2 and step 3 are the same on various ARM
1262    architectures.  On step 2, it is one instruction 'ldr Rx, [Rn, #0]', and
1263    on step 3, it is also one instruction 'str Rx, [r7, #immd]'.  However,
1264    instructions in step 1 vary from different ARM architectures.  On ARMv7,
1265    they are,
1266
1267         movw    Rn, #:lower16:__stack_chk_guard
1268         movt    Rn, #:upper16:__stack_chk_guard
1269
1270    On ARMv5t, it is,
1271
1272         ldr     Rn, .Label
1273         ....
1274         .Lable:
1275         .word   __stack_chk_guard
1276
1277    Since ldr/str is a very popular instruction, we can't use them as
1278    'fingerprint' or 'signature' of stack protector sequence.  Here we choose
1279    sequence {movw/movt, ldr}/ldr/str plus symbol __stack_chk_guard, if not
1280    stripped, as the 'fingerprint' of a stack protector cdoe sequence.  */
1281
1282 static CORE_ADDR
1283 arm_skip_stack_protector(CORE_ADDR pc, struct gdbarch *gdbarch)
1284 {
1285   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
1286   unsigned int basereg;
1287   struct bound_minimal_symbol stack_chk_guard;
1288   int offset;
1289   int is_thumb = arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc);
1290   CORE_ADDR addr;
1291
1292   /* Try to parse the instructions in Step 1.  */
1293   addr = arm_analyze_load_stack_chk_guard (pc, gdbarch,
1294                                            &basereg, &offset);
1295   if (!addr)
1296     return pc;
1297
1298   stack_chk_guard = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr);
1299   /* If name of symbol doesn't start with '__stack_chk_guard', this
1300      instruction sequence is not for stack protector.  If symbol is
1301      removed, we conservatively think this sequence is for stack protector.  */
1302   if (stack_chk_guard.minsym
1303       && strncmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (stack_chk_guard.minsym),
1304                   "__stack_chk_guard",
1305                   strlen ("__stack_chk_guard")) != 0)
1306    return pc;
1307
1308   if (is_thumb)
1309     {
1310       unsigned int destreg;
1311       unsigned short insn
1312         = read_memory_unsigned_integer (pc + offset, 2, byte_order_for_code);
1313
1314       /* Step 2: ldr Rd, [Rn, #immed], encoding T1.  */
1315       if ((insn & 0xf800) != 0x6800)
1316         return pc;
1317       if (bits (insn, 3, 5) != basereg)
1318         return pc;
1319       destreg = bits (insn, 0, 2);
1320
1321       insn = read_memory_unsigned_integer (pc + offset + 2, 2,
1322                                            byte_order_for_code);
1323       /* Step 3: str Rd, [Rn, #immed], encoding T1.  */
1324       if ((insn & 0xf800) != 0x6000)
1325         return pc;
1326       if (destreg != bits (insn, 0, 2))
1327         return pc;
1328     }
1329   else
1330     {
1331       unsigned int destreg;
1332       unsigned int insn
1333         = read_memory_unsigned_integer (pc + offset, 4, byte_order_for_code);
1334
1335       /* Step 2: ldr Rd, [Rn, #immed], encoding A1.  */
1336       if ((insn & 0x0e500000) != 0x04100000)
1337         return pc;
1338       if (bits (insn, 16, 19) != basereg)
1339         return pc;
1340       destreg = bits (insn, 12, 15);
1341       /* Step 3: str Rd, [Rn, #immed], encoding A1.  */
1342       insn = read_memory_unsigned_integer (pc + offset + 4,
1343                                            4, byte_order_for_code);
1344       if ((insn & 0x0e500000) != 0x04000000)
1345         return pc;
1346       if (bits (insn, 12, 15) != destreg)
1347         return pc;
1348     }
1349   /* The size of total two instructions ldr/str is 4 on Thumb-2, while 8
1350      on arm.  */
1351   if (is_thumb)
1352     return pc + offset + 4;
1353   else
1354     return pc + offset + 8;
1355 }
1356
1357 /* Advance the PC across any function entry prologue instructions to
1358    reach some "real" code.
1359
1360    The APCS (ARM Procedure Call Standard) defines the following
1361    prologue:
1362
1363    mov          ip, sp
1364    [stmfd       sp!, {a1,a2,a3,a4}]
1365    stmfd        sp!, {...,fp,ip,lr,pc}
1366    [stfe        f7, [sp, #-12]!]
1367    [stfe        f6, [sp, #-12]!]
1368    [stfe        f5, [sp, #-12]!]
1369    [stfe        f4, [sp, #-12]!]
1370    sub fp, ip, #nn @@ nn == 20 or 4 depending on second insn.  */
1371
1372 static CORE_ADDR
1373 arm_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1374 {
1375   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
1376   unsigned long inst;
1377   CORE_ADDR skip_pc;
1378   CORE_ADDR func_addr, limit_pc;
1379
1380   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
1381      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
1382      is greater.  */
1383   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, NULL))
1384     {
1385       CORE_ADDR post_prologue_pc
1386         = skip_prologue_using_sal (gdbarch, func_addr);
1387       struct symtab *s = find_pc_symtab (func_addr);
1388
1389       if (post_prologue_pc)
1390         post_prologue_pc
1391           = arm_skip_stack_protector (post_prologue_pc, gdbarch);
1392
1393
1394       /* GCC always emits a line note before the prologue and another
1395          one after, even if the two are at the same address or on the
1396          same line.  Take advantage of this so that we do not need to
1397          know every instruction that might appear in the prologue.  We
1398          will have producer information for most binaries; if it is
1399          missing (e.g. for -gstabs), assuming the GNU tools.  */
1400       if (post_prologue_pc
1401           && (s == NULL
1402               || s->producer == NULL
1403               || strncmp (s->producer, "GNU ", sizeof ("GNU ") - 1) == 0 
1404               || strncmp (s->producer, "clang ", sizeof ("clang ") - 1) == 0))
1405         return post_prologue_pc;
1406
1407       if (post_prologue_pc != 0)
1408         {
1409           CORE_ADDR analyzed_limit;
1410
1411           /* For non-GCC compilers, make sure the entire line is an
1412              acceptable prologue; GDB will round this function's
1413              return value up to the end of the following line so we
1414              can not skip just part of a line (and we do not want to).
1415
1416              RealView does not treat the prologue specially, but does
1417              associate prologue code with the opening brace; so this
1418              lets us skip the first line if we think it is the opening
1419              brace.  */
1420           if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, func_addr))
1421             analyzed_limit = thumb_analyze_prologue (gdbarch, func_addr,
1422                                                      post_prologue_pc, NULL);
1423           else
1424             analyzed_limit = arm_analyze_prologue (gdbarch, func_addr,
1425                                                    post_prologue_pc, NULL);
1426
1427           if (analyzed_limit != post_prologue_pc)
1428             return func_addr;
1429
1430           return post_prologue_pc;
1431         }
1432     }
1433
1434   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
1435      instructions.  */
1436
1437   /* Find an upper limit on the function prologue using the debug
1438      information.  If the debug information could not be used to provide
1439      that bound, then use an arbitrary large number as the upper bound.  */
1440   /* Like arm_scan_prologue, stop no later than pc + 64.  */
1441   limit_pc = skip_prologue_using_sal (gdbarch, pc);
1442   if (limit_pc == 0)
1443     limit_pc = pc + 64;          /* Magic.  */
1444
1445
1446   /* Check if this is Thumb code.  */
1447   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc))
1448     return thumb_analyze_prologue (gdbarch, pc, limit_pc, NULL);
1449
1450   for (skip_pc = pc; skip_pc < limit_pc; skip_pc += 4)
1451     {
1452       inst = read_memory_unsigned_integer (skip_pc, 4, byte_order_for_code);
1453
1454       /* "mov ip, sp" is no longer a required part of the prologue.  */
1455       if (inst == 0xe1a0c00d)                   /* mov ip, sp */
1456         continue;
1457
1458       if ((inst & 0xfffff000) == 0xe28dc000)    /* add ip, sp #n */
1459         continue;
1460
1461       if ((inst & 0xfffff000) == 0xe24dc000)    /* sub ip, sp #n */
1462         continue;
1463
1464       /* Some prologues begin with "str lr, [sp, #-4]!".  */
1465       if (inst == 0xe52de004)                   /* str lr, [sp, #-4]! */
1466         continue;
1467
1468       if ((inst & 0xfffffff0) == 0xe92d0000)    /* stmfd sp!,{a1,a2,a3,a4} */
1469         continue;
1470
1471       if ((inst & 0xfffff800) == 0xe92dd800)    /* stmfd sp!,{fp,ip,lr,pc} */
1472         continue;
1473
1474       /* Any insns after this point may float into the code, if it makes
1475          for better instruction scheduling, so we skip them only if we
1476          find them, but still consider the function to be frame-ful.  */
1477
1478       /* We may have either one sfmfd instruction here, or several stfe
1479          insns, depending on the version of floating point code we
1480          support.  */
1481       if ((inst & 0xffbf0fff) == 0xec2d0200)    /* sfmfd fn, <cnt>, [sp]! */
1482         continue;
1483
1484       if ((inst & 0xffff8fff) == 0xed6d0103)    /* stfe fn, [sp, #-12]! */
1485         continue;
1486
1487       if ((inst & 0xfffff000) == 0xe24cb000)    /* sub fp, ip, #nn */
1488         continue;
1489
1490       if ((inst & 0xfffff000) == 0xe24dd000)    /* sub sp, sp, #nn */
1491         continue;
1492
1493       if ((inst & 0xffffc000) == 0xe54b0000     /* strb r(0123),[r11,#-nn] */
1494           || (inst & 0xffffc0f0) == 0xe14b00b0  /* strh r(0123),[r11,#-nn] */
1495           || (inst & 0xffffc000) == 0xe50b0000) /* str  r(0123),[r11,#-nn] */
1496         continue;
1497
1498       if ((inst & 0xffffc000) == 0xe5cd0000     /* strb r(0123),[sp,#nn] */
1499           || (inst & 0xffffc0f0) == 0xe1cd00b0  /* strh r(0123),[sp,#nn] */
1500           || (inst & 0xffffc000) == 0xe58d0000) /* str  r(0123),[sp,#nn] */
1501         continue;
1502
1503       /* Un-recognized instruction; stop scanning.  */
1504       break;
1505     }
1506
1507   return skip_pc;               /* End of prologue.  */
1508 }
1509
1510 /* *INDENT-OFF* */
1511 /* Function: thumb_scan_prologue (helper function for arm_scan_prologue)
1512    This function decodes a Thumb function prologue to determine:
1513      1) the size of the stack frame
1514      2) which registers are saved on it
1515      3) the offsets of saved regs
1516      4) the offset from the stack pointer to the frame pointer
1517
1518    A typical Thumb function prologue would create this stack frame
1519    (offsets relative to FP)
1520      old SP ->  24  stack parameters
1521                 20  LR
1522                 16  R7
1523      R7 ->       0  local variables (16 bytes)
1524      SP ->     -12  additional stack space (12 bytes)
1525    The frame size would thus be 36 bytes, and the frame offset would be
1526    12 bytes.  The frame register is R7.
1527    
1528    The comments for thumb_skip_prolog() describe the algorithm we use
1529    to detect the end of the prolog.  */
1530 /* *INDENT-ON* */
1531
1532 static void
1533 thumb_scan_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR prev_pc,
1534                      CORE_ADDR block_addr, struct arm_prologue_cache *cache)
1535 {
1536   CORE_ADDR prologue_start;
1537   CORE_ADDR prologue_end;
1538
1539   if (find_pc_partial_function (block_addr, NULL, &prologue_start,
1540                                 &prologue_end))
1541     {
1542       /* See comment in arm_scan_prologue for an explanation of
1543          this heuristics.  */
1544       if (prologue_end > prologue_start + 64)
1545         {
1546           prologue_end = prologue_start + 64;
1547         }
1548     }
1549   else
1550     /* We're in the boondocks: we have no idea where the start of the
1551        function is.  */
1552     return;
1553
1554   prologue_end = min (prologue_end, prev_pc);
1555
1556   thumb_analyze_prologue (gdbarch, prologue_start, prologue_end, cache);
1557 }
1558
1559 /* Return 1 if THIS_INSTR might change control flow, 0 otherwise.  */
1560
1561 static int
1562 arm_instruction_changes_pc (uint32_t this_instr)
1563 {
1564   if (bits (this_instr, 28, 31) == INST_NV)
1565     /* Unconditional instructions.  */
1566     switch (bits (this_instr, 24, 27))
1567       {
1568       case 0xa:
1569       case 0xb:
1570         /* Branch with Link and change to Thumb.  */
1571         return 1;
1572       case 0xc:
1573       case 0xd:
1574       case 0xe:
1575         /* Coprocessor register transfer.  */
1576         if (bits (this_instr, 12, 15) == 15)
1577           error (_("Invalid update to pc in instruction"));
1578         return 0;
1579       default:
1580         return 0;
1581       }
1582   else
1583     switch (bits (this_instr, 25, 27))
1584       {
1585       case 0x0:
1586         if (bits (this_instr, 23, 24) == 2 && bit (this_instr, 20) == 0)
1587           {
1588             /* Multiplies and extra load/stores.  */
1589             if (bit (this_instr, 4) == 1 && bit (this_instr, 7) == 1)
1590               /* Neither multiplies nor extension load/stores are allowed
1591                  to modify PC.  */
1592               return 0;
1593
1594             /* Otherwise, miscellaneous instructions.  */
1595
1596             /* BX <reg>, BXJ <reg>, BLX <reg> */
1597             if (bits (this_instr, 4, 27) == 0x12fff1
1598                 || bits (this_instr, 4, 27) == 0x12fff2
1599                 || bits (this_instr, 4, 27) == 0x12fff3)
1600               return 1;
1601
1602             /* Other miscellaneous instructions are unpredictable if they
1603                modify PC.  */
1604             return 0;
1605           }
1606         /* Data processing instruction.  Fall through.  */
1607
1608       case 0x1:
1609         if (bits (this_instr, 12, 15) == 15)
1610           return 1;
1611         else
1612           return 0;
1613
1614       case 0x2:
1615       case 0x3:
1616         /* Media instructions and architecturally undefined instructions.  */
1617         if (bits (this_instr, 25, 27) == 3 && bit (this_instr, 4) == 1)
1618           return 0;
1619
1620         /* Stores.  */
1621         if (bit (this_instr, 20) == 0)
1622           return 0;
1623
1624         /* Loads.  */
1625         if (bits (this_instr, 12, 15) == ARM_PC_REGNUM)
1626           return 1;
1627         else
1628           return 0;
1629
1630       case 0x4:
1631         /* Load/store multiple.  */
1632         if (bit (this_instr, 20) == 1 && bit (this_instr, 15) == 1)
1633           return 1;
1634         else
1635           return 0;
1636
1637       case 0x5:
1638         /* Branch and branch with link.  */
1639         return 1;
1640
1641       case 0x6:
1642       case 0x7:
1643         /* Coprocessor transfers or SWIs can not affect PC.  */
1644         return 0;
1645
1646       default:
1647         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad value in switch"));
1648       }
1649 }
1650
1651 /* Analyze an ARM mode prologue starting at PROLOGUE_START and
1652    continuing no further than PROLOGUE_END.  If CACHE is non-NULL,
1653    fill it in.  Return the first address not recognized as a prologue
1654    instruction.
1655
1656    We recognize all the instructions typically found in ARM prologues,
1657    plus harmless instructions which can be skipped (either for analysis
1658    purposes, or a more restrictive set that can be skipped when finding
1659    the end of the prologue).  */
1660
1661 static CORE_ADDR
1662 arm_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
1663                       CORE_ADDR prologue_start, CORE_ADDR prologue_end,
1664                       struct arm_prologue_cache *cache)
1665 {
1666   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1667   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
1668   int regno;
1669   CORE_ADDR offset, current_pc;
1670   pv_t regs[ARM_FPS_REGNUM];
1671   struct pv_area *stack;
1672   struct cleanup *back_to;
1673   int framereg, framesize;
1674   CORE_ADDR unrecognized_pc = 0;
1675
1676   /* Search the prologue looking for instructions that set up the
1677      frame pointer, adjust the stack pointer, and save registers.
1678
1679      Be careful, however, and if it doesn't look like a prologue,
1680      don't try to scan it.  If, for instance, a frameless function
1681      begins with stmfd sp!, then we will tell ourselves there is
1682      a frame, which will confuse stack traceback, as well as "finish" 
1683      and other operations that rely on a knowledge of the stack
1684      traceback.  */
1685
1686   for (regno = 0; regno < ARM_FPS_REGNUM; regno++)
1687     regs[regno] = pv_register (regno, 0);
1688   stack = make_pv_area (ARM_SP_REGNUM, gdbarch_addr_bit (gdbarch));
1689   back_to = make_cleanup_free_pv_area (stack);
1690
1691   for (current_pc = prologue_start;
1692        current_pc < prologue_end;
1693        current_pc += 4)
1694     {
1695       unsigned int insn
1696         = read_memory_unsigned_integer (current_pc, 4, byte_order_for_code);
1697
1698       if (insn == 0xe1a0c00d)           /* mov ip, sp */
1699         {
1700           regs[ARM_IP_REGNUM] = regs[ARM_SP_REGNUM];
1701           continue;
1702         }
1703       else if ((insn & 0xfff00000) == 0xe2800000        /* add Rd, Rn, #n */
1704                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1705         {
1706           unsigned imm = insn & 0xff;                   /* immediate value */
1707           unsigned rot = (insn & 0xf00) >> 7;           /* rotate amount */
1708           int rd = bits (insn, 12, 15);
1709           imm = (imm >> rot) | (imm << (32 - rot));
1710           regs[rd] = pv_add_constant (regs[bits (insn, 16, 19)], imm);
1711           continue;
1712         }
1713       else if ((insn & 0xfff00000) == 0xe2400000        /* sub Rd, Rn, #n */
1714                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1715         {
1716           unsigned imm = insn & 0xff;                   /* immediate value */
1717           unsigned rot = (insn & 0xf00) >> 7;           /* rotate amount */
1718           int rd = bits (insn, 12, 15);
1719           imm = (imm >> rot) | (imm << (32 - rot));
1720           regs[rd] = pv_add_constant (regs[bits (insn, 16, 19)], -imm);
1721           continue;
1722         }
1723       else if ((insn & 0xffff0fff) == 0xe52d0004)       /* str Rd,
1724                                                            [sp, #-4]! */
1725         {
1726           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
1727             break;
1728           regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -4);
1729           pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 4,
1730                          regs[bits (insn, 12, 15)]);
1731           continue;
1732         }
1733       else if ((insn & 0xffff0000) == 0xe92d0000)
1734         /* stmfd sp!, {..., fp, ip, lr, pc}
1735            or
1736            stmfd sp!, {a1, a2, a3, a4}  */
1737         {
1738           int mask = insn & 0xffff;
1739
1740           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
1741             break;
1742
1743           /* Calculate offsets of saved registers.  */
1744           for (regno = ARM_PC_REGNUM; regno >= 0; regno--)
1745             if (mask & (1 << regno))
1746               {
1747                 regs[ARM_SP_REGNUM]
1748                   = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -4);
1749                 pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 4, regs[regno]);
1750               }
1751         }
1752       else if ((insn & 0xffff0000) == 0xe54b0000        /* strb rx,[r11,#-n] */
1753                || (insn & 0xffff00f0) == 0xe14b00b0     /* strh rx,[r11,#-n] */
1754                || (insn & 0xffffc000) == 0xe50b0000)    /* str  rx,[r11,#-n] */
1755         {
1756           /* No need to add this to saved_regs -- it's just an arg reg.  */
1757           continue;
1758         }
1759       else if ((insn & 0xffff0000) == 0xe5cd0000        /* strb rx,[sp,#n] */
1760                || (insn & 0xffff00f0) == 0xe1cd00b0     /* strh rx,[sp,#n] */
1761                || (insn & 0xffffc000) == 0xe58d0000)    /* str  rx,[sp,#n] */
1762         {
1763           /* No need to add this to saved_regs -- it's just an arg reg.  */
1764           continue;
1765         }
1766       else if ((insn & 0xfff00000) == 0xe8800000        /* stm Rn,
1767                                                            { registers } */
1768                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1769         {
1770           /* No need to add this to saved_regs -- it's just arg regs.  */
1771           continue;
1772         }
1773       else if ((insn & 0xfffff000) == 0xe24cb000)       /* sub fp, ip #n */
1774         {
1775           unsigned imm = insn & 0xff;                   /* immediate value */
1776           unsigned rot = (insn & 0xf00) >> 7;           /* rotate amount */
1777           imm = (imm >> rot) | (imm << (32 - rot));
1778           regs[ARM_FP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_IP_REGNUM], -imm);
1779         }
1780       else if ((insn & 0xfffff000) == 0xe24dd000)       /* sub sp, sp #n */
1781         {
1782           unsigned imm = insn & 0xff;                   /* immediate value */
1783           unsigned rot = (insn & 0xf00) >> 7;           /* rotate amount */
1784           imm = (imm >> rot) | (imm << (32 - rot));
1785           regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -imm);
1786         }
1787       else if ((insn & 0xffff7fff) == 0xed6d0103        /* stfe f?,
1788                                                            [sp, -#c]! */
1789                && gdbarch_tdep (gdbarch)->have_fpa_registers)
1790         {
1791           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
1792             break;
1793
1794           regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -12);
1795           regno = ARM_F0_REGNUM + ((insn >> 12) & 0x07);
1796           pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 12, regs[regno]);
1797         }
1798       else if ((insn & 0xffbf0fff) == 0xec2d0200        /* sfmfd f0, 4,
1799                                                            [sp!] */
1800                && gdbarch_tdep (gdbarch)->have_fpa_registers)
1801         {
1802           int n_saved_fp_regs;
1803           unsigned int fp_start_reg, fp_bound_reg;
1804
1805           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
1806             break;
1807
1808           if ((insn & 0x800) == 0x800)          /* N0 is set */
1809             {
1810               if ((insn & 0x40000) == 0x40000)  /* N1 is set */
1811                 n_saved_fp_regs = 3;
1812               else
1813                 n_saved_fp_regs = 1;
1814             }
1815           else
1816             {
1817               if ((insn & 0x40000) == 0x40000)  /* N1 is set */
1818                 n_saved_fp_regs = 2;
1819               else
1820                 n_saved_fp_regs = 4;
1821             }
1822
1823           fp_start_reg = ARM_F0_REGNUM + ((insn >> 12) & 0x7);
1824           fp_bound_reg = fp_start_reg + n_saved_fp_regs;
1825           for (; fp_start_reg < fp_bound_reg; fp_start_reg++)
1826             {
1827               regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -12);
1828               pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 12,
1829                              regs[fp_start_reg++]);
1830             }
1831         }
1832       else if ((insn & 0xff000000) == 0xeb000000 && cache == NULL) /* bl */
1833         {
1834           /* Allow some special function calls when skipping the
1835              prologue; GCC generates these before storing arguments to
1836              the stack.  */
1837           CORE_ADDR dest = BranchDest (current_pc, insn);
1838
1839           if (skip_prologue_function (gdbarch, dest, 0))
1840             continue;
1841           else
1842             break;
1843         }
1844       else if ((insn & 0xf0000000) != 0xe0000000)
1845         break;                  /* Condition not true, exit early.  */
1846       else if (arm_instruction_changes_pc (insn))
1847         /* Don't scan past anything that might change control flow.  */
1848         break;
1849       else if ((insn & 0xfe500000) == 0xe8100000        /* ldm */
1850                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1851         /* Ignore block loads from the stack, potentially copying
1852            parameters from memory.  */
1853         continue;
1854       else if ((insn & 0xfc500000) == 0xe4100000
1855                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1856         /* Similarly ignore single loads from the stack.  */
1857         continue;
1858       else if ((insn & 0xffff0ff0) == 0xe1a00000)
1859         /* MOV Rd, Rm.  Skip register copies, i.e. saves to another
1860            register instead of the stack.  */
1861         continue;
1862       else
1863         {
1864           /* The optimizer might shove anything into the prologue,
1865              so we just skip what we don't recognize.  */
1866           unrecognized_pc = current_pc;
1867           continue;
1868         }
1869     }
1870
1871   if (unrecognized_pc == 0)
1872     unrecognized_pc = current_pc;
1873
1874   /* The frame size is just the distance from the frame register
1875      to the original stack pointer.  */
1876   if (pv_is_register (regs[ARM_FP_REGNUM], ARM_SP_REGNUM))
1877     {
1878       /* Frame pointer is fp.  */
1879       framereg = ARM_FP_REGNUM;
1880       framesize = -regs[ARM_FP_REGNUM].k;
1881     }
1882   else
1883     {
1884       /* Try the stack pointer... this is a bit desperate.  */
1885       framereg = ARM_SP_REGNUM;
1886       framesize = -regs[ARM_SP_REGNUM].k;
1887     }
1888
1889   if (cache)
1890     {
1891       cache->framereg = framereg;
1892       cache->framesize = framesize;
1893
1894       for (regno = 0; regno < ARM_FPS_REGNUM; regno++)
1895         if (pv_area_find_reg (stack, gdbarch, regno, &offset))
1896           cache->saved_regs[regno].addr = offset;
1897     }
1898
1899   if (arm_debug)
1900     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Prologue scan stopped at %s\n",
1901                         paddress (gdbarch, unrecognized_pc));
1902
1903   do_cleanups (back_to);
1904   return unrecognized_pc;
1905 }
1906
1907 static void
1908 arm_scan_prologue (struct frame_info *this_frame,
1909                    struct arm_prologue_cache *cache)
1910 {
1911   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1912   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1913   int regno;
1914   CORE_ADDR prologue_start, prologue_end, current_pc;
1915   CORE_ADDR prev_pc = get_frame_pc (this_frame);
1916   CORE_ADDR block_addr = get_frame_address_in_block (this_frame);
1917   pv_t regs[ARM_FPS_REGNUM];
1918   struct pv_area *stack;
1919   struct cleanup *back_to;
1920   CORE_ADDR offset;
1921
1922   /* Assume there is no frame until proven otherwise.  */
1923   cache->framereg = ARM_SP_REGNUM;
1924   cache->framesize = 0;
1925
1926   /* Check for Thumb prologue.  */
1927   if (arm_frame_is_thumb (this_frame))
1928     {
1929       thumb_scan_prologue (gdbarch, prev_pc, block_addr, cache);
1930       return;
1931     }
1932
1933   /* Find the function prologue.  If we can't find the function in
1934      the symbol table, peek in the stack frame to find the PC.  */
1935   if (find_pc_partial_function (block_addr, NULL, &prologue_start,
1936                                 &prologue_end))
1937     {
1938       /* One way to find the end of the prologue (which works well
1939          for unoptimized code) is to do the following:
1940
1941             struct symtab_and_line sal = find_pc_line (prologue_start, 0);
1942
1943             if (sal.line == 0)
1944               prologue_end = prev_pc;
1945             else if (sal.end < prologue_end)
1946               prologue_end = sal.end;
1947
1948          This mechanism is very accurate so long as the optimizer
1949          doesn't move any instructions from the function body into the
1950          prologue.  If this happens, sal.end will be the last
1951          instruction in the first hunk of prologue code just before
1952          the first instruction that the scheduler has moved from
1953          the body to the prologue.
1954
1955          In order to make sure that we scan all of the prologue
1956          instructions, we use a slightly less accurate mechanism which
1957          may scan more than necessary.  To help compensate for this
1958          lack of accuracy, the prologue scanning loop below contains
1959          several clauses which'll cause the loop to terminate early if
1960          an implausible prologue instruction is encountered.
1961
1962          The expression
1963
1964               prologue_start + 64
1965
1966          is a suitable endpoint since it accounts for the largest
1967          possible prologue plus up to five instructions inserted by
1968          the scheduler.  */
1969
1970       if (prologue_end > prologue_start + 64)
1971         {
1972           prologue_end = prologue_start + 64;   /* See above.  */
1973         }
1974     }
1975   else
1976     {
1977       /* We have no symbol information.  Our only option is to assume this
1978          function has a standard stack frame and the normal frame register.
1979          Then, we can find the value of our frame pointer on entrance to
1980          the callee (or at the present moment if this is the innermost frame).
1981          The value stored there should be the address of the stmfd + 8.  */
1982       CORE_ADDR frame_loc;
1983       LONGEST return_value;
1984
1985       frame_loc = get_frame_register_unsigned (this_frame, ARM_FP_REGNUM);
1986       if (!safe_read_memory_integer (frame_loc, 4, byte_order, &return_value))
1987         return;
1988       else
1989         {
1990           prologue_start = gdbarch_addr_bits_remove
1991                              (gdbarch, return_value) - 8;
1992           prologue_end = prologue_start + 64;   /* See above.  */
1993         }
1994     }
1995
1996   if (prev_pc < prologue_end)
1997     prologue_end = prev_pc;
1998
1999   arm_analyze_prologue (gdbarch, prologue_start, prologue_end, cache);
2000 }
2001
2002 static struct arm_prologue_cache *
2003 arm_make_prologue_cache (struct frame_info *this_frame)
2004 {
2005   int reg;
2006   struct arm_prologue_cache *cache;
2007   CORE_ADDR unwound_fp;
2008
2009   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct arm_prologue_cache);
2010   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
2011
2012   arm_scan_prologue (this_frame, cache);
2013
2014   unwound_fp = get_frame_register_unsigned (this_frame, cache->framereg);
2015   if (unwound_fp == 0)
2016     return cache;
2017
2018   cache->prev_sp = unwound_fp + cache->framesize;
2019
2020   /* Calculate actual addresses of saved registers using offsets
2021      determined by arm_scan_prologue.  */
2022   for (reg = 0; reg < gdbarch_num_regs (get_frame_arch (this_frame)); reg++)
2023     if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, reg))
2024       cache->saved_regs[reg].addr += cache->prev_sp;
2025
2026   return cache;
2027 }
2028
2029 /* Our frame ID for a normal frame is the current function's starting PC
2030    and the caller's SP when we were called.  */
2031
2032 static void
2033 arm_prologue_this_id (struct frame_info *this_frame,
2034                       void **this_cache,
2035                       struct frame_id *this_id)
2036 {
2037   struct arm_prologue_cache *cache;
2038   struct frame_id id;
2039   CORE_ADDR pc, func;
2040
2041   if (*this_cache == NULL)
2042     *this_cache = arm_make_prologue_cache (this_frame);
2043   cache = *this_cache;
2044
2045   /* This is meant to halt the backtrace at "_start".  */
2046   pc = get_frame_pc (this_frame);
2047   if (pc <= gdbarch_tdep (get_frame_arch (this_frame))->lowest_pc)
2048     return;
2049
2050   /* If we've hit a wall, stop.  */
2051   if (cache->prev_sp == 0)
2052     return;
2053
2054   /* Use function start address as part of the frame ID.  If we cannot
2055      identify the start address (due to missing symbol information),
2056      fall back to just using the current PC.  */
2057   func = get_frame_func (this_frame);
2058   if (!func)
2059     func = pc;
2060
2061   id = frame_id_build (cache->prev_sp, func);
2062   *this_id = id;
2063 }
2064
2065 static struct value *
2066 arm_prologue_prev_register (struct frame_info *this_frame,
2067                             void **this_cache,
2068                             int prev_regnum)
2069 {
2070   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2071   struct arm_prologue_cache *cache;
2072
2073   if (*this_cache == NULL)
2074     *this_cache = arm_make_prologue_cache (this_frame);
2075   cache = *this_cache;
2076
2077   /* If we are asked to unwind the PC, then we need to return the LR
2078      instead.  The prologue may save PC, but it will point into this
2079      frame's prologue, not the next frame's resume location.  Also
2080      strip the saved T bit.  A valid LR may have the low bit set, but
2081      a valid PC never does.  */
2082   if (prev_regnum == ARM_PC_REGNUM)
2083     {
2084       CORE_ADDR lr;
2085
2086       lr = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_LR_REGNUM);
2087       return frame_unwind_got_constant (this_frame, prev_regnum,
2088                                         arm_addr_bits_remove (gdbarch, lr));
2089     }
2090
2091   /* SP is generally not saved to the stack, but this frame is
2092      identified by the next frame's stack pointer at the time of the call.
2093      The value was already reconstructed into PREV_SP.  */
2094   if (prev_regnum == ARM_SP_REGNUM)
2095     return frame_unwind_got_constant (this_frame, prev_regnum, cache->prev_sp);
2096
2097   /* The CPSR may have been changed by the call instruction and by the
2098      called function.  The only bit we can reconstruct is the T bit,
2099      by checking the low bit of LR as of the call.  This is a reliable
2100      indicator of Thumb-ness except for some ARM v4T pre-interworking
2101      Thumb code, which could get away with a clear low bit as long as
2102      the called function did not use bx.  Guess that all other
2103      bits are unchanged; the condition flags are presumably lost,
2104      but the processor status is likely valid.  */
2105   if (prev_regnum == ARM_PS_REGNUM)
2106     {
2107       CORE_ADDR lr, cpsr;
2108       ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (gdbarch);
2109
2110       cpsr = get_frame_register_unsigned (this_frame, prev_regnum);
2111       lr = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_LR_REGNUM);
2112       if (IS_THUMB_ADDR (lr))
2113         cpsr |= t_bit;
2114       else
2115         cpsr &= ~t_bit;
2116       return frame_unwind_got_constant (this_frame, prev_regnum, cpsr);
2117     }
2118
2119   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, cache->saved_regs,
2120                                        prev_regnum);
2121 }
2122
2123 struct frame_unwind arm_prologue_unwind = {
2124   NORMAL_FRAME,
2125   default_frame_unwind_stop_reason,
2126   arm_prologue_this_id,
2127   arm_prologue_prev_register,
2128   NULL,
2129   default_frame_sniffer
2130 };
2131
2132 /* Maintain a list of ARM exception table entries per objfile, similar to the
2133    list of mapping symbols.  We only cache entries for standard ARM-defined
2134    personality routines; the cache will contain only the frame unwinding
2135    instructions associated with the entry (not the descriptors).  */
2136
2137 static const struct objfile_data *arm_exidx_data_key;
2138
2139 struct arm_exidx_entry
2140 {
2141   bfd_vma addr;
2142   gdb_byte *entry;
2143 };
2144 typedef struct arm_exidx_entry arm_exidx_entry_s;
2145 DEF_VEC_O(arm_exidx_entry_s);
2146
2147 struct arm_exidx_data
2148 {
2149   VEC(arm_exidx_entry_s) **section_maps;
2150 };
2151
2152 static void
2153 arm_exidx_data_free (struct objfile *objfile, void *arg)
2154 {
2155   struct arm_exidx_data *data = arg;
2156   unsigned int i;
2157
2158   for (i = 0; i < objfile->obfd->section_count; i++)
2159     VEC_free (arm_exidx_entry_s, data->section_maps[i]);
2160 }
2161
2162 static inline int
2163 arm_compare_exidx_entries (const struct arm_exidx_entry *lhs,
2164                            const struct arm_exidx_entry *rhs)
2165 {
2166   return lhs->addr < rhs->addr;
2167 }
2168
2169 static struct obj_section *
2170 arm_obj_section_from_vma (struct objfile *objfile, bfd_vma vma)
2171 {
2172   struct obj_section *osect;
2173
2174   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
2175     if (bfd_get_section_flags (objfile->obfd,
2176                                osect->the_bfd_section) & SEC_ALLOC)
2177       {
2178         bfd_vma start, size;
2179         start = bfd_get_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
2180         size = bfd_get_section_size (osect->the_bfd_section);
2181
2182         if (start <= vma && vma < start + size)
2183           return osect;
2184       }
2185
2186   return NULL;
2187 }
2188
2189 /* Parse contents of exception table and exception index sections
2190    of OBJFILE, and fill in the exception table entry cache.
2191
2192    For each entry that refers to a standard ARM-defined personality
2193    routine, extract the frame unwinding instructions (from either
2194    the index or the table section).  The unwinding instructions
2195    are normalized by:
2196     - extracting them from the rest of the table data
2197     - converting to host endianness
2198     - appending the implicit 0xb0 ("Finish") code
2199
2200    The extracted and normalized instructions are stored for later
2201    retrieval by the arm_find_exidx_entry routine.  */
2202  
2203 static void
2204 arm_exidx_new_objfile (struct objfile *objfile)
2205 {
2206   struct cleanup *cleanups;
2207   struct arm_exidx_data *data;
2208   asection *exidx, *extab;
2209   bfd_vma exidx_vma = 0, extab_vma = 0;
2210   bfd_size_type exidx_size = 0, extab_size = 0;
2211   gdb_byte *exidx_data = NULL, *extab_data = NULL;
2212   LONGEST i;
2213
2214   /* If we've already touched this file, do nothing.  */
2215   if (!objfile || objfile_data (objfile, arm_exidx_data_key) != NULL)
2216     return;
2217   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
2218
2219   /* Read contents of exception table and index.  */
2220   exidx = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".ARM.exidx");
2221   if (exidx)
2222     {
2223       exidx_vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, exidx);
2224       exidx_size = bfd_get_section_size (exidx);
2225       exidx_data = xmalloc (exidx_size);
2226       make_cleanup (xfree, exidx_data);
2227
2228       if (!bfd_get_section_contents (objfile->obfd, exidx,
2229                                      exidx_data, 0, exidx_size))
2230         {
2231           do_cleanups (cleanups);
2232           return;
2233         }
2234     }
2235
2236   extab = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".ARM.extab");
2237   if (extab)
2238     {
2239       extab_vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, extab);
2240       extab_size = bfd_get_section_size (extab);
2241       extab_data = xmalloc (extab_size);
2242       make_cleanup (xfree, extab_data);
2243
2244       if (!bfd_get_section_contents (objfile->obfd, extab,
2245                                      extab_data, 0, extab_size))
2246         {
2247           do_cleanups (cleanups);
2248           return;
2249         }
2250     }
2251
2252   /* Allocate exception table data structure.  */
2253   data = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct arm_exidx_data);
2254   set_objfile_data (objfile, arm_exidx_data_key, data);
2255   data->section_maps = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2256                                        objfile->obfd->section_count,
2257                                        VEC(arm_exidx_entry_s) *);
2258
2259   /* Fill in exception table.  */
2260   for (i = 0; i < exidx_size / 8; i++)
2261     {
2262       struct arm_exidx_entry new_exidx_entry;
2263       bfd_vma idx = bfd_h_get_32 (objfile->obfd, exidx_data + i * 8);
2264       bfd_vma val = bfd_h_get_32 (objfile->obfd, exidx_data + i * 8 + 4);
2265       bfd_vma addr = 0, word = 0;
2266       int n_bytes = 0, n_words = 0;
2267       struct obj_section *sec;
2268       gdb_byte *entry = NULL;
2269
2270       /* Extract address of start of function.  */
2271       idx = ((idx & 0x7fffffff) ^ 0x40000000) - 0x40000000;
2272       idx += exidx_vma + i * 8;
2273
2274       /* Find section containing function and compute section offset.  */
2275       sec = arm_obj_section_from_vma (objfile, idx);
2276       if (sec == NULL)
2277         continue;
2278       idx -= bfd_get_section_vma (objfile->obfd, sec->the_bfd_section);
2279
2280       /* Determine address of exception table entry.  */
2281       if (val == 1)
2282         {
2283           /* EXIDX_CANTUNWIND -- no exception table entry present.  */
2284         }
2285       else if ((val & 0xff000000) == 0x80000000)
2286         {
2287           /* Exception table entry embedded in .ARM.exidx
2288              -- must be short form.  */
2289           word = val;
2290           n_bytes = 3;
2291         }
2292       else if (!(val & 0x80000000))
2293         {
2294           /* Exception table entry in .ARM.extab.  */
2295           addr = ((val & 0x7fffffff) ^ 0x40000000) - 0x40000000;
2296           addr += exidx_vma + i * 8 + 4;
2297
2298           if (addr >= extab_vma && addr + 4 <= extab_vma + extab_size)
2299             {
2300               word = bfd_h_get_32 (objfile->obfd,
2301                                    extab_data + addr - extab_vma);
2302               addr += 4;
2303
2304               if ((word & 0xff000000) == 0x80000000)
2305                 {
2306                   /* Short form.  */
2307                   n_bytes = 3;
2308                 }
2309               else if ((word & 0xff000000) == 0x81000000
2310                        || (word & 0xff000000) == 0x82000000)
2311                 {
2312                   /* Long form.  */
2313                   n_bytes = 2;
2314                   n_words = ((word >> 16) & 0xff);
2315                 }
2316               else if (!(word & 0x80000000))
2317                 {
2318                   bfd_vma pers;
2319                   struct obj_section *pers_sec;
2320                   int gnu_personality = 0;
2321
2322                   /* Custom personality routine.  */
2323                   pers = ((word & 0x7fffffff) ^ 0x40000000) - 0x40000000;
2324                   pers = UNMAKE_THUMB_ADDR (pers + addr - 4);
2325
2326                   /* Check whether we've got one of the variants of the
2327                      GNU personality routines.  */
2328                   pers_sec = arm_obj_section_from_vma (objfile, pers);
2329                   if (pers_sec)
2330                     {
2331                       static const char *personality[] = 
2332                         {
2333                           "__gcc_personality_v0",
2334                           "__gxx_personality_v0",
2335                           "__gcj_personality_v0",
2336                           "__gnu_objc_personality_v0",
2337                           NULL
2338                         };
2339
2340                       CORE_ADDR pc = pers + obj_section_offset (pers_sec);
2341                       int k;
2342
2343                       for (k = 0; personality[k]; k++)
2344                         if (lookup_minimal_symbol_by_pc_name
2345                               (pc, personality[k], objfile))
2346                           {
2347                             gnu_personality = 1;
2348                             break;
2349                           }
2350                     }
2351
2352                   /* If so, the next word contains a word count in the high
2353                      byte, followed by the same unwind instructions as the
2354                      pre-defined forms.  */
2355                   if (gnu_personality
2356                       && addr + 4 <= extab_vma + extab_size)
2357                     {
2358                       word = bfd_h_get_32 (objfile->obfd,
2359                                            extab_data + addr - extab_vma);
2360                       addr += 4;
2361                       n_bytes = 3;
2362                       n_words = ((word >> 24) & 0xff);
2363                     }
2364                 }
2365             }
2366         }
2367
2368       /* Sanity check address.  */
2369       if (n_words)
2370         if (addr < extab_vma || addr + 4 * n_words > extab_vma + extab_size)
2371           n_words = n_bytes = 0;
2372
2373       /* The unwind instructions reside in WORD (only the N_BYTES least
2374          significant bytes are valid), followed by N_WORDS words in the
2375          extab section starting at ADDR.  */
2376       if (n_bytes || n_words)
2377         {
2378           gdb_byte *p = entry = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2379                                                n_bytes + n_words * 4 + 1);
2380
2381           while (n_bytes--)
2382             *p++ = (gdb_byte) ((word >> (8 * n_bytes)) & 0xff);
2383
2384           while (n_words--)
2385             {
2386               word = bfd_h_get_32 (objfile->obfd,
2387                                    extab_data + addr - extab_vma);
2388               addr += 4;
2389
2390               *p++ = (gdb_byte) ((word >> 24) & 0xff);
2391               *p++ = (gdb_byte) ((word >> 16) & 0xff);
2392               *p++ = (gdb_byte) ((word >> 8) & 0xff);
2393               *p++ = (gdb_byte) (word & 0xff);
2394             }
2395
2396           /* Implied "Finish" to terminate the list.  */
2397           *p++ = 0xb0;
2398         }
2399
2400       /* Push entry onto vector.  They are guaranteed to always
2401          appear in order of increasing addresses.  */
2402       new_exidx_entry.addr = idx;
2403       new_exidx_entry.entry = entry;
2404       VEC_safe_push (arm_exidx_entry_s,
2405                      data->section_maps[sec->the_bfd_section->index],
2406                      &new_exidx_entry);
2407     }
2408
2409   do_cleanups (cleanups);
2410 }
2411
2412 /* Search for the exception table entry covering MEMADDR.  If one is found,
2413    return a pointer to its data.  Otherwise, return 0.  If START is non-NULL,
2414    set *START to the start of the region covered by this entry.  */
2415
2416 static gdb_byte *
2417 arm_find_exidx_entry (CORE_ADDR memaddr, CORE_ADDR *start)
2418 {
2419   struct obj_section *sec;
2420
2421   sec = find_pc_section (memaddr);
2422   if (sec != NULL)
2423     {
2424       struct arm_exidx_data *data;
2425       VEC(arm_exidx_entry_s) *map;
2426       struct arm_exidx_entry map_key = { memaddr - obj_section_addr (sec), 0 };
2427       unsigned int idx;
2428
2429       data = objfile_data (sec->objfile, arm_exidx_data_key);
2430       if (data != NULL)
2431         {
2432           map = data->section_maps[sec->the_bfd_section->index];
2433           if (!VEC_empty (arm_exidx_entry_s, map))
2434             {
2435               struct arm_exidx_entry *map_sym;
2436
2437               idx = VEC_lower_bound (arm_exidx_entry_s, map, &map_key,
2438                                      arm_compare_exidx_entries);
2439
2440               /* VEC_lower_bound finds the earliest ordered insertion
2441                  point.  If the following symbol starts at this exact
2442                  address, we use that; otherwise, the preceding
2443                  exception table entry covers this address.  */
2444               if (idx < VEC_length (arm_exidx_entry_s, map))
2445                 {
2446                   map_sym = VEC_index (arm_exidx_entry_s, map, idx);
2447                   if (map_sym->addr == map_key.addr)
2448                     {
2449                       if (start)
2450                         *start = map_sym->addr + obj_section_addr (sec);
2451                       return map_sym->entry;
2452                     }
2453                 }
2454
2455               if (idx > 0)
2456                 {
2457                   map_sym = VEC_index (arm_exidx_entry_s, map, idx - 1);
2458                   if (start)
2459                     *start = map_sym->addr + obj_section_addr (sec);
2460                   return map_sym->entry;
2461                 }
2462             }
2463         }
2464     }
2465
2466   return NULL;
2467 }
2468
2469 /* Given the current frame THIS_FRAME, and its associated frame unwinding
2470    instruction list from the ARM exception table entry ENTRY, allocate and
2471    return a prologue cache structure describing how to unwind this frame.
2472
2473    Return NULL if the unwinding instruction list contains a "spare",
2474    "reserved" or "refuse to unwind" instruction as defined in section
2475    "9.3 Frame unwinding instructions" of the "Exception Handling ABI
2476    for the ARM Architecture" document.  */
2477
2478 static struct arm_prologue_cache *
2479 arm_exidx_fill_cache (struct frame_info *this_frame, gdb_byte *entry)
2480 {
2481   CORE_ADDR vsp = 0;
2482   int vsp_valid = 0;
2483
2484   struct arm_prologue_cache *cache;
2485   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct arm_prologue_cache);
2486   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
2487
2488   for (;;)
2489     {
2490       gdb_byte insn;
2491
2492       /* Whenever we reload SP, we actually have to retrieve its
2493          actual value in the current frame.  */
2494       if (!vsp_valid)
2495         {
2496           if (trad_frame_realreg_p (cache->saved_regs, ARM_SP_REGNUM))
2497             {
2498               int reg = cache->saved_regs[ARM_SP_REGNUM].realreg;
2499               vsp = get_frame_register_unsigned (this_frame, reg);
2500             }
2501           else
2502             {
2503               CORE_ADDR addr = cache->saved_regs[ARM_SP_REGNUM].addr;
2504               vsp = get_frame_memory_unsigned (this_frame, addr, 4);
2505             }
2506
2507           vsp_valid = 1;
2508         }
2509
2510       /* Decode next unwind instruction.  */
2511       insn = *entry++;
2512
2513       if ((insn & 0xc0) == 0)
2514         {
2515           int offset = insn & 0x3f;
2516           vsp += (offset << 2) + 4;
2517         }
2518       else if ((insn & 0xc0) == 0x40)
2519         {
2520           int offset = insn & 0x3f;
2521           vsp -= (offset << 2) + 4;
2522         }
2523       else if ((insn & 0xf0) == 0x80)
2524         {
2525           int mask = ((insn & 0xf) << 8) | *entry++;
2526           int i;
2527
2528           /* The special case of an all-zero mask identifies
2529              "Refuse to unwind".  We return NULL to fall back
2530              to the prologue analyzer.  */
2531           if (mask == 0)
2532             return NULL;
2533
2534           /* Pop registers r4..r15 under mask.  */
2535           for (i = 0; i < 12; i++)
2536             if (mask & (1 << i))
2537               {
2538                 cache->saved_regs[4 + i].addr = vsp;
2539                 vsp += 4;
2540               }
2541
2542           /* Special-case popping SP -- we need to reload vsp.  */
2543           if (mask & (1 << (ARM_SP_REGNUM - 4)))
2544             vsp_valid = 0;
2545         }
2546       else if ((insn & 0xf0) == 0x90)
2547         {
2548           int reg = insn & 0xf;
2549
2550           /* Reserved cases.  */
2551           if (reg == ARM_SP_REGNUM || reg == ARM_PC_REGNUM)
2552             return NULL;
2553
2554           /* Set SP from another register and mark VSP for reload.  */
2555           cache->saved_regs[ARM_SP_REGNUM] = cache->saved_regs[reg];
2556           vsp_valid = 0;
2557         }
2558       else if ((insn & 0xf0) == 0xa0)
2559         {
2560           int count = insn & 0x7;
2561           int pop_lr = (insn & 0x8) != 0;
2562           int i;
2563
2564           /* Pop r4..r[4+count].  */
2565           for (i = 0; i <= count; i++)
2566             {
2567               cache->saved_regs[4 + i].addr = vsp;
2568               vsp += 4;
2569             }
2570
2571           /* If indicated by flag, pop LR as well.  */
2572           if (pop_lr)
2573             {
2574               cache->saved_regs[ARM_LR_REGNUM].addr = vsp;
2575               vsp += 4;
2576             }
2577         }
2578       else if (insn == 0xb0)
2579         {
2580           /* We could only have updated PC by popping into it; if so, it
2581              will show up as address.  Otherwise, copy LR into PC.  */
2582           if (!trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, ARM_PC_REGNUM))
2583             cache->saved_regs[ARM_PC_REGNUM]
2584               = cache->saved_regs[ARM_LR_REGNUM];
2585
2586           /* We're done.  */
2587           break;
2588         }
2589       else if (insn == 0xb1)
2590         {
2591           int mask = *entry++;
2592           int i;
2593
2594           /* All-zero mask and mask >= 16 is "spare".  */
2595           if (mask == 0 || mask >= 16)
2596             return NULL;
2597
2598           /* Pop r0..r3 under mask.  */
2599           for (i = 0; i < 4; i++)
2600             if (mask & (1 << i))
2601               {
2602                 cache->saved_regs[i].addr = vsp;
2603                 vsp += 4;
2604               }
2605         }
2606       else if (insn == 0xb2)
2607         {
2608           ULONGEST offset = 0;
2609           unsigned shift = 0;
2610
2611           do
2612             {
2613               offset |= (*entry & 0x7f) << shift;
2614               shift += 7;
2615             }
2616           while (*entry++ & 0x80);
2617
2618           vsp += 0x204 + (offset << 2);
2619         }
2620       else if (insn == 0xb3)
2621         {
2622           int start = *entry >> 4;
2623           int count = (*entry++) & 0xf;
2624           int i;
2625
2626           /* Only registers D0..D15 are valid here.  */
2627           if (start + count >= 16)
2628             return NULL;
2629
2630           /* Pop VFP double-precision registers D[start]..D[start+count].  */
2631           for (i = 0; i <= count; i++)
2632             {
2633               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + start + i].addr = vsp;
2634               vsp += 8;
2635             }
2636
2637           /* Add an extra 4 bytes for FSTMFDX-style stack.  */
2638           vsp += 4;
2639         }
2640       else if ((insn & 0xf8) == 0xb8)
2641         {
2642           int count = insn & 0x7;
2643           int i;
2644
2645           /* Pop VFP double-precision registers D[8]..D[8+count].  */
2646           for (i = 0; i <= count; i++)
2647             {
2648               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + 8 + i].addr = vsp;
2649               vsp += 8;
2650             }
2651
2652           /* Add an extra 4 bytes for FSTMFDX-style stack.  */
2653           vsp += 4;
2654         }
2655       else if (insn == 0xc6)
2656         {
2657           int start = *entry >> 4;
2658           int count = (*entry++) & 0xf;
2659           int i;
2660
2661           /* Only registers WR0..WR15 are valid.  */
2662           if (start + count >= 16)
2663             return NULL;
2664
2665           /* Pop iwmmx registers WR[start]..WR[start+count].  */
2666           for (i = 0; i <= count; i++)
2667             {
2668               cache->saved_regs[ARM_WR0_REGNUM + start + i].addr = vsp;
2669               vsp += 8;
2670             }
2671         }
2672       else if (insn == 0xc7)
2673         {
2674           int mask = *entry++;
2675           int i;
2676
2677           /* All-zero mask and mask >= 16 is "spare".  */
2678           if (mask == 0 || mask >= 16)
2679             return NULL;
2680
2681           /* Pop iwmmx general-purpose registers WCGR0..WCGR3 under mask.  */
2682           for (i = 0; i < 4; i++)
2683             if (mask & (1 << i))
2684               {
2685                 cache->saved_regs[ARM_WCGR0_REGNUM + i].addr = vsp;
2686                 vsp += 4;
2687               }
2688         }
2689       else if ((insn & 0xf8) == 0xc0)
2690         {
2691           int count = insn & 0x7;
2692           int i;
2693
2694           /* Pop iwmmx registers WR[10]..WR[10+count].  */
2695           for (i = 0; i <= count; i++)
2696             {
2697               cache->saved_regs[ARM_WR0_REGNUM + 10 + i].addr = vsp;
2698               vsp += 8;
2699             }
2700         }
2701       else if (insn == 0xc8)
2702         {
2703           int start = *entry >> 4;
2704           int count = (*entry++) & 0xf;
2705           int i;
2706
2707           /* Only registers D0..D31 are valid.  */
2708           if (start + count >= 16)
2709             return NULL;
2710
2711           /* Pop VFP double-precision registers
2712              D[16+start]..D[16+start+count].  */
2713           for (i = 0; i <= count; i++)
2714             {
2715               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + 16 + start + i].addr = vsp;
2716               vsp += 8;
2717             }
2718         }
2719       else if (insn == 0xc9)
2720         {
2721           int start = *entry >> 4;
2722           int count = (*entry++) & 0xf;
2723           int i;
2724
2725           /* Pop VFP double-precision registers D[start]..D[start+count].  */
2726           for (i = 0; i <= count; i++)
2727             {
2728               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + start + i].addr = vsp;
2729               vsp += 8;
2730             }
2731         }
2732       else if ((insn & 0xf8) == 0xd0)
2733         {
2734           int count = insn & 0x7;
2735           int i;
2736
2737           /* Pop VFP double-precision registers D[8]..D[8+count].  */
2738           for (i = 0; i <= count; i++)
2739             {
2740               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + 8 + i].addr = vsp;
2741               vsp += 8;
2742             }
2743         }
2744       else
2745         {
2746           /* Everything else is "spare".  */
2747           return NULL;
2748         }
2749     }
2750
2751   /* If we restore SP from a register, assume this was the frame register.
2752      Otherwise just fall back to SP as frame register.  */
2753   if (trad_frame_realreg_p (cache->saved_regs, ARM_SP_REGNUM))
2754     cache->framereg = cache->saved_regs[ARM_SP_REGNUM].realreg;
2755   else
2756     cache->framereg = ARM_SP_REGNUM;
2757
2758   /* Determine offset to previous frame.  */
2759   cache->framesize
2760     = vsp - get_frame_register_unsigned (this_frame, cache->framereg);
2761
2762   /* We already got the previous SP.  */
2763   cache->prev_sp = vsp;
2764
2765   return cache;
2766 }
2767
2768 /* Unwinding via ARM exception table entries.  Note that the sniffer
2769    already computes a filled-in prologue cache, which is then used
2770    with the same arm_prologue_this_id and arm_prologue_prev_register
2771    routines also used for prologue-parsing based unwinding.  */
2772
2773 static int
2774 arm_exidx_unwind_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2775                           struct frame_info *this_frame,
2776                           void **this_prologue_cache)
2777 {
2778   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2779   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
2780   CORE_ADDR addr_in_block, exidx_region, func_start;
2781   struct arm_prologue_cache *cache;
2782   gdb_byte *entry;
2783
2784   /* See if we have an ARM exception table entry covering this address.  */
2785   addr_in_block = get_frame_address_in_block (this_frame);
2786   entry = arm_find_exidx_entry (addr_in_block, &exidx_region);
2787   if (!entry)
2788     return 0;
2789
2790   /* The ARM exception table does not describe unwind information
2791      for arbitrary PC values, but is guaranteed to be correct only
2792      at call sites.  We have to decide here whether we want to use
2793      ARM exception table information for this frame, or fall back
2794      to using prologue parsing.  (Note that if we have DWARF CFI,
2795      this sniffer isn't even called -- CFI is always preferred.)
2796
2797      Before we make this decision, however, we check whether we
2798      actually have *symbol* information for the current frame.
2799      If not, prologue parsing would not work anyway, so we might
2800      as well use the exception table and hope for the best.  */
2801   if (find_pc_partial_function (addr_in_block, NULL, &func_start, NULL))
2802     {
2803       int exc_valid = 0;
2804
2805       /* If the next frame is "normal", we are at a call site in this
2806          frame, so exception information is guaranteed to be valid.  */
2807       if (get_next_frame (this_frame)
2808           && get_frame_type (get_next_frame (this_frame)) == NORMAL_FRAME)
2809         exc_valid = 1;
2810
2811       /* We also assume exception information is valid if we're currently
2812          blocked in a system call.  The system library is supposed to
2813          ensure this, so that e.g. pthread cancellation works.  */
2814       if (arm_frame_is_thumb (this_frame))
2815         {
2816           LONGEST insn;
2817
2818           if (safe_read_memory_integer (get_frame_pc (this_frame) - 2, 2,
2819                                         byte_order_for_code, &insn)
2820               && (insn & 0xff00) == 0xdf00 /* svc */)
2821             exc_valid = 1;
2822         }
2823       else
2824         {
2825           LONGEST insn;
2826
2827           if (safe_read_memory_integer (get_frame_pc (this_frame) - 4, 4,
2828                                         byte_order_for_code, &insn)
2829               && (insn & 0x0f000000) == 0x0f000000 /* svc */)
2830             exc_valid = 1;
2831         }
2832         
2833       /* Bail out if we don't know that exception information is valid.  */
2834       if (!exc_valid)
2835         return 0;
2836
2837      /* The ARM exception index does not mark the *end* of the region
2838         covered by the entry, and some functions will not have any entry.
2839         To correctly recognize the end of the covered region, the linker
2840         should have inserted dummy records with a CANTUNWIND marker.
2841
2842         Unfortunately, current versions of GNU ld do not reliably do
2843         this, and thus we may have found an incorrect entry above.
2844         As a (temporary) sanity check, we only use the entry if it
2845         lies *within* the bounds of the function.  Note that this check
2846         might reject perfectly valid entries that just happen to cover
2847         multiple functions; therefore this check ought to be removed
2848         once the linker is fixed.  */
2849       if (func_start > exidx_region)
2850         return 0;
2851     }
2852
2853   /* Decode the list of unwinding instructions into a prologue cache.
2854      Note that this may fail due to e.g. a "refuse to unwind" code.  */
2855   cache = arm_exidx_fill_cache (this_frame, entry);
2856   if (!cache)
2857     return 0;
2858
2859   *this_prologue_cache = cache;
2860   return 1;
2861 }
2862
2863 struct frame_unwind arm_exidx_unwind = {
2864   NORMAL_FRAME,
2865   default_frame_unwind_stop_reason,
2866   arm_prologue_this_id,
2867   arm_prologue_prev_register,
2868   NULL,
2869   arm_exidx_unwind_sniffer
2870 };
2871
2872 static struct arm_prologue_cache *
2873 arm_make_stub_cache (struct frame_info *this_frame)
2874 {
2875   struct arm_prologue_cache *cache;
2876
2877   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct arm_prologue_cache);
2878   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
2879
2880   cache->prev_sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, ARM_SP_REGNUM);
2881
2882   return cache;
2883 }
2884
2885 /* Our frame ID for a stub frame is the current SP and LR.  */
2886
2887 static void
2888 arm_stub_this_id (struct frame_info *this_frame,
2889                   void **this_cache,
2890                   struct frame_id *this_id)
2891 {
2892   struct arm_prologue_cache *cache;
2893
2894   if (*this_cache == NULL)
2895     *this_cache = arm_make_stub_cache (this_frame);
2896   cache = *this_cache;
2897
2898   *this_id = frame_id_build (cache->prev_sp, get_frame_pc (this_frame));
2899 }
2900
2901 static int
2902 arm_stub_unwind_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2903                          struct frame_info *this_frame,
2904                          void **this_prologue_cache)
2905 {
2906   CORE_ADDR addr_in_block;
2907   gdb_byte dummy[4];
2908
2909   addr_in_block = get_frame_address_in_block (this_frame);
2910   if (in_plt_section (addr_in_block)
2911       /* We also use the stub winder if the target memory is unreadable
2912          to avoid having the prologue unwinder trying to read it.  */
2913       || target_read_memory (get_frame_pc (this_frame), dummy, 4) != 0)
2914     return 1;
2915
2916   return 0;
2917 }
2918
2919 struct frame_unwind arm_stub_unwind = {
2920   NORMAL_FRAME,
2921   default_frame_unwind_stop_reason,
2922   arm_stub_this_id,
2923   arm_prologue_prev_register,
2924   NULL,
2925   arm_stub_unwind_sniffer
2926 };
2927
2928 /* Put here the code to store, into CACHE->saved_regs, the addresses
2929    of the saved registers of frame described by THIS_FRAME.  CACHE is
2930    returned.  */
2931
2932 static struct arm_prologue_cache *
2933 arm_m_exception_cache (struct frame_info *this_frame)
2934 {
2935   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2936   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2937   struct arm_prologue_cache *cache;
2938   CORE_ADDR unwound_sp;
2939   LONGEST xpsr;
2940
2941   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct arm_prologue_cache);
2942   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
2943
2944   unwound_sp = get_frame_register_unsigned (this_frame,
2945                                             ARM_SP_REGNUM);
2946
2947   /* The hardware saves eight 32-bit words, comprising xPSR,
2948      ReturnAddress, LR (R14), R12, R3, R2, R1, R0.  See details in
2949      "B1.5.6 Exception entry behavior" in
2950      "ARMv7-M Architecture Reference Manual".  */
2951   cache->saved_regs[0].addr = unwound_sp;
2952   cache->saved_regs[1].addr = unwound_sp + 4;
2953   cache->saved_regs[2].addr = unwound_sp + 8;
2954   cache->saved_regs[3].addr = unwound_sp + 12;
2955   cache->saved_regs[12].addr = unwound_sp + 16;
2956   cache->saved_regs[14].addr = unwound_sp + 20;
2957   cache->saved_regs[15].addr = unwound_sp + 24;
2958   cache->saved_regs[ARM_PS_REGNUM].addr = unwound_sp + 28;
2959
2960   /* If bit 9 of the saved xPSR is set, then there is a four-byte
2961      aligner between the top of the 32-byte stack frame and the
2962      previous context's stack pointer.  */
2963   cache->prev_sp = unwound_sp + 32;
2964   if (safe_read_memory_integer (unwound_sp + 28, 4, byte_order, &xpsr)
2965       && (xpsr & (1 << 9)) != 0)
2966     cache->prev_sp += 4;
2967
2968   return cache;
2969 }
2970
2971 /* Implementation of function hook 'this_id' in
2972    'struct frame_uwnind'.  */
2973
2974 static void
2975 arm_m_exception_this_id (struct frame_info *this_frame,
2976                          void **this_cache,
2977                          struct frame_id *this_id)
2978 {
2979   struct arm_prologue_cache *cache;
2980
2981   if (*this_cache == NULL)
2982     *this_cache = arm_m_exception_cache (this_frame);
2983   cache = *this_cache;
2984
2985   /* Our frame ID for a stub frame is the current SP and LR.  */
2986   *this_id = frame_id_build (cache->prev_sp,
2987                              get_frame_pc (this_frame));
2988 }
2989
2990 /* Implementation of function hook 'prev_register' in
2991    'struct frame_uwnind'.  */
2992
2993 static struct value *
2994 arm_m_exception_prev_register (struct frame_info *this_frame,
2995                                void **this_cache,
2996                                int prev_regnum)
2997 {
2998   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2999   struct arm_prologue_cache *cache;
3000
3001   if (*this_cache == NULL)
3002     *this_cache = arm_m_exception_cache (this_frame);
3003   cache = *this_cache;
3004
3005   /* The value was already reconstructed into PREV_SP.  */
3006   if (prev_regnum == ARM_SP_REGNUM)
3007     return frame_unwind_got_constant (this_frame, prev_regnum,
3008                                       cache->prev_sp);
3009
3010   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, cache->saved_regs,
3011                                        prev_regnum);
3012 }
3013
3014 /* Implementation of function hook 'sniffer' in
3015    'struct frame_uwnind'.  */
3016
3017 static int
3018 arm_m_exception_unwind_sniffer (const struct frame_unwind *self,
3019                                 struct frame_info *this_frame,
3020                                 void **this_prologue_cache)
3021 {
3022   CORE_ADDR this_pc = get_frame_pc (this_frame);
3023
3024   /* No need to check is_m; this sniffer is only registered for
3025      M-profile architectures.  */
3026
3027   /* Exception frames return to one of these magic PCs.  Other values
3028      are not defined as of v7-M.  See details in "B1.5.8 Exception
3029      return behavior" in "ARMv7-M Architecture Reference Manual".  */
3030   if (this_pc == 0xfffffff1 || this_pc == 0xfffffff9
3031       || this_pc == 0xfffffffd)
3032     return 1;
3033
3034   return 0;
3035 }
3036
3037 /* Frame unwinder for M-profile exceptions.  */
3038
3039 struct frame_unwind arm_m_exception_unwind =
3040 {
3041   SIGTRAMP_FRAME,
3042   default_frame_unwind_stop_reason,
3043   arm_m_exception_this_id,
3044   arm_m_exception_prev_register,
3045   NULL,
3046   arm_m_exception_unwind_sniffer
3047 };
3048
3049 static CORE_ADDR
3050 arm_normal_frame_base (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3051 {
3052   struct arm_prologue_cache *cache;
3053
3054   if (*this_cache == NULL)
3055     *this_cache = arm_make_prologue_cache (this_frame);
3056   cache = *this_cache;
3057
3058   return cache->prev_sp - cache->framesize;
3059 }
3060
3061 struct frame_base arm_normal_base = {
3062   &arm_prologue_unwind,
3063   arm_normal_frame_base,
3064   arm_normal_frame_base,
3065   arm_normal_frame_base
3066 };
3067
3068 /* Assuming THIS_FRAME is a dummy, return the frame ID of that
3069    dummy frame.  The frame ID's base needs to match the TOS value
3070    saved by save_dummy_frame_tos() and returned from
3071    arm_push_dummy_call, and the PC needs to match the dummy frame's
3072    breakpoint.  */
3073
3074 static struct frame_id
3075 arm_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3076 {
3077   return frame_id_build (get_frame_register_unsigned (this_frame,
3078                                                       ARM_SP_REGNUM),
3079                          get_frame_pc (this_frame));
3080 }
3081
3082 /* Given THIS_FRAME, find the previous frame's resume PC (which will
3083    be used to construct the previous frame's ID, after looking up the
3084    containing function).  */
3085
3086 static CORE_ADDR
3087 arm_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3088 {
3089   CORE_ADDR pc;
3090   pc = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_PC_REGNUM);
3091   return arm_addr_bits_remove (gdbarch, pc);
3092 }
3093
3094 static CORE_ADDR
3095 arm_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3096 {
3097   return frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_SP_REGNUM);
3098 }
3099
3100 static struct value *
3101 arm_dwarf2_prev_register (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
3102                           int regnum)
3103 {
3104   struct gdbarch * gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
3105   CORE_ADDR lr, cpsr;
3106   ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (gdbarch);
3107
3108   switch (regnum)
3109     {
3110     case ARM_PC_REGNUM:
3111       /* The PC is normally copied from the return column, which
3112          describes saves of LR.  However, that version may have an
3113          extra bit set to indicate Thumb state.  The bit is not
3114          part of the PC.  */
3115       lr = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_LR_REGNUM);
3116       return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum,
3117                                         arm_addr_bits_remove (gdbarch, lr));
3118
3119     case ARM_PS_REGNUM:
3120       /* Reconstruct the T bit; see arm_prologue_prev_register for details.  */
3121       cpsr = get_frame_register_unsigned (this_frame, regnum);
3122       lr = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_LR_REGNUM);
3123       if (IS_THUMB_ADDR (lr))
3124         cpsr |= t_bit;
3125       else
3126         cpsr &= ~t_bit;
3127       return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum, cpsr);
3128
3129     default:
3130       internal_error (__FILE__, __LINE__,
3131                       _("Unexpected register %d"), regnum);
3132     }
3133 }
3134
3135 static void
3136 arm_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
3137                            struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
3138                            struct frame_info *this_frame)
3139 {
3140   switch (regnum)
3141     {
3142     case ARM_PC_REGNUM:
3143     case ARM_PS_REGNUM:
3144       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_FN;
3145       reg->loc.fn = arm_dwarf2_prev_register;
3146       break;
3147     case ARM_SP_REGNUM:
3148       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
3149       break;
3150     }
3151 }
3152
3153 /* Return true if we are in the function's epilogue, i.e. after the
3154    instruction that destroyed the function's stack frame.  */
3155
3156 static int
3157 thumb_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
3158 {
3159   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
3160   unsigned int insn, insn2;
3161   int found_return = 0, found_stack_adjust = 0;
3162   CORE_ADDR func_start, func_end;
3163   CORE_ADDR scan_pc;
3164   gdb_byte buf[4];
3165
3166   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_start, &func_end))
3167     return 0;
3168
3169   /* The epilogue is a sequence of instructions along the following lines:
3170
3171     - add stack frame size to SP or FP
3172     - [if frame pointer used] restore SP from FP
3173     - restore registers from SP [may include PC]
3174     - a return-type instruction [if PC wasn't already restored]
3175
3176     In a first pass, we scan forward from the current PC and verify the
3177     instructions we find as compatible with this sequence, ending in a
3178     return instruction.
3179
3180     However, this is not sufficient to distinguish indirect function calls
3181     within a function from indirect tail calls in the epilogue in some cases.
3182     Therefore, if we didn't already find any SP-changing instruction during
3183     forward scan, we add a backward scanning heuristic to ensure we actually
3184     are in the epilogue.  */
3185
3186   scan_pc = pc;
3187   while (scan_pc < func_end && !found_return)
3188     {
3189       if (target_read_memory (scan_pc, buf, 2))
3190         break;
3191
3192       scan_pc += 2;
3193       insn = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
3194
3195       if ((insn & 0xff80) == 0x4700)  /* bx <Rm> */
3196         found_return = 1;
3197       else if (insn == 0x46f7)  /* mov pc, lr */
3198         found_return = 1;
3199       else if (insn == 0x46bd)  /* mov sp, r7 */
3200         found_stack_adjust = 1;
3201       else if ((insn & 0xff00) == 0xb000)  /* add sp, imm or sub sp, imm  */
3202         found_stack_adjust = 1;
3203       else if ((insn & 0xfe00) == 0xbc00)  /* pop <registers> */
3204         {
3205           found_stack_adjust = 1;
3206           if (insn & 0x0100)  /* <registers> include PC.  */
3207             found_return = 1;
3208         }
3209       else if (thumb_insn_size (insn) == 4)  /* 32-bit Thumb-2 instruction */
3210         {
3211           if (target_read_memory (scan_pc, buf, 2))
3212             break;
3213
3214           scan_pc += 2;
3215           insn2 = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
3216
3217           if (insn == 0xe8bd)  /* ldm.w sp!, <registers> */
3218             {
3219               found_stack_adjust = 1;
3220               if (insn2 & 0x8000)  /* <registers> include PC.  */
3221                 found_return = 1;
3222             }
3223           else if (insn == 0xf85d  /* ldr.w <Rt>, [sp], #4 */
3224                    && (insn2 & 0x0fff) == 0x0b04)
3225             {
3226               found_stack_adjust = 1;
3227               if ((insn2 & 0xf000) == 0xf000) /* <Rt> is PC.  */
3228                 found_return = 1;
3229             }
3230           else if ((insn & 0xffbf) == 0xecbd  /* vldm sp!, <list> */
3231                    && (insn2 & 0x0e00) == 0x0a00)
3232             found_stack_adjust = 1;
3233           else
3234             break;
3235         }
3236       else
3237         break;
3238     }
3239
3240   if (!found_return)
3241     return 0;
3242
3243   /* Since any instruction in the epilogue sequence, with the possible
3244      exception of return itself, updates the stack pointer, we need to
3245      scan backwards for at most one instruction.  Try either a 16-bit or
3246      a 32-bit instruction.  This is just a heuristic, so we do not worry
3247      too much about false positives.  */
3248
3249   if (!found_stack_adjust)
3250     {
3251       if (pc - 4 < func_start)
3252         return 0;
3253       if (target_read_memory (pc - 4, buf, 4))
3254         return 0;
3255
3256       insn = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
3257       insn2 = extract_unsigned_integer (buf + 2, 2, byte_order_for_code);
3258
3259       if (insn2 == 0x46bd)  /* mov sp, r7 */
3260         found_stack_adjust = 1;
3261       else if ((insn2 & 0xff00) == 0xb000)  /* add sp, imm or sub sp, imm  */
3262         found_stack_adjust = 1;
3263       else if ((insn2 & 0xff00) == 0xbc00)  /* pop <registers> without PC */
3264         found_stack_adjust = 1;
3265       else if (insn == 0xe8bd)  /* ldm.w sp!, <registers> */
3266         found_stack_adjust = 1;
3267       else if (insn == 0xf85d  /* ldr.w <Rt>, [sp], #4 */
3268                && (insn2 & 0x0fff) == 0x0b04)
3269         found_stack_adjust = 1;
3270       else if ((insn & 0xffbf) == 0xecbd  /* vldm sp!, <list> */
3271                && (insn2 & 0x0e00) == 0x0a00)
3272         found_stack_adjust = 1;
3273     }
3274
3275   return found_stack_adjust;
3276 }
3277
3278 /* Return true if we are in the function's epilogue, i.e. after the
3279    instruction that destroyed the function's stack frame.  */
3280
3281 static int
3282 arm_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
3283 {
3284   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
3285   unsigned int insn;
3286   int found_return, found_stack_adjust;
3287   CORE_ADDR func_start, func_end;
3288
3289   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc))
3290     return thumb_in_function_epilogue_p (gdbarch, pc);
3291
3292   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_start, &func_end))
3293     return 0;
3294
3295   /* We are in the epilogue if the previous instruction was a stack
3296      adjustment and the next instruction is a possible return (bx, mov
3297      pc, or pop).  We could have to scan backwards to find the stack
3298      adjustment, or forwards to find the return, but this is a decent
3299      approximation.  First scan forwards.  */
3300
3301   found_return = 0;
3302   insn = read_memory_unsigned_integer (pc, 4, byte_order_for_code);
3303   if (bits (insn, 28, 31) != INST_NV)
3304     {
3305       if ((insn & 0x0ffffff0) == 0x012fff10)
3306         /* BX.  */
3307         found_return = 1;
3308       else if ((insn & 0x0ffffff0) == 0x01a0f000)
3309         /* MOV PC.  */
3310         found_return = 1;
3311       else if ((insn & 0x0fff0000) == 0x08bd0000
3312           && (insn & 0x0000c000) != 0)
3313         /* POP (LDMIA), including PC or LR.  */
3314         found_return = 1;
3315     }
3316
3317   if (!found_return)
3318     return 0;
3319
3320   /* Scan backwards.  This is just a heuristic, so do not worry about
3321      false positives from mode changes.  */
3322
3323   if (pc < func_start + 4)
3324     return 0;
3325
3326   found_stack_adjust = 0;
3327   insn = read_memory_unsigned_integer (pc - 4, 4, byte_order_for_code);
3328   if (bits (insn, 28, 31) != INST_NV)
3329     {
3330       if ((insn & 0x0df0f000) == 0x0080d000)
3331         /* ADD SP (register or immediate).  */
3332         found_stack_adjust = 1;
3333       else if ((insn & 0x0df0f000) == 0x0040d000)
3334         /* SUB SP (register or immediate).  */
3335         found_stack_adjust = 1;
3336       else if ((insn & 0x0ffffff0) == 0x01a0d000)
3337         /* MOV SP.  */
3338         found_stack_adjust = 1;
3339       else if ((insn & 0x0fff0000) == 0x08bd0000)
3340         /* POP (LDMIA).  */
3341         found_stack_adjust = 1;
3342       else if ((insn & 0x0fff0000) == 0x049d0000)
3343         /* POP of a single register.  */
3344         found_stack_adjust = 1;
3345     }
3346
3347   if (found_stack_adjust)
3348     return 1;
3349
3350   return 0;
3351 }
3352
3353
3354 /* When arguments must be pushed onto the stack, they go on in reverse
3355    order.  The code below implements a FILO (stack) to do this.  */
3356
3357 struct stack_item
3358 {
3359   int len;
3360   struct stack_item *prev;
3361   void *data;
3362 };
3363
3364 static struct stack_item *
3365 push_stack_item (struct stack_item *prev, const void *contents, int len)
3366 {
3367   struct stack_item *si;
3368   si = xmalloc (sizeof (struct stack_item));
3369   si->data = xmalloc (len);
3370   si->len = len;
3371   si->prev = prev;
3372   memcpy (si->data, contents, len);
3373   return si;
3374 }
3375
3376 static struct stack_item *
3377 pop_stack_item (struct stack_item *si)
3378 {
3379   struct stack_item *dead = si;
3380   si = si->prev;
3381   xfree (dead->data);
3382   xfree (dead);
3383   return si;
3384 }
3385
3386
3387 /* Return the alignment (in bytes) of the given type.  */
3388
3389 static int
3390 arm_type_align (struct type *t)
3391 {
3392   int n;
3393   int align;
3394   int falign;
3395
3396   t = check_typedef (t);
3397   switch (TYPE_CODE (t))
3398     {
3399     default:
3400       /* Should never happen.  */
3401       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown type alignment"));
3402       return 4;
3403
3404     case TYPE_CODE_PTR:
3405     case TYPE_CODE_ENUM:
3406     case TYPE_CODE_INT:
3407     case TYPE_CODE_FLT:
3408     case TYPE_CODE_SET:
3409     case TYPE_CODE_RANGE:
3410     case TYPE_CODE_REF:
3411     case TYPE_CODE_CHAR:
3412     case TYPE_CODE_BOOL:
3413       return TYPE_LENGTH (t);
3414
3415     case TYPE_CODE_ARRAY:
3416     case TYPE_CODE_COMPLEX:
3417       /* TODO: What about vector types?  */
3418       return arm_type_align (TYPE_TARGET_TYPE (t));
3419
3420     case TYPE_CODE_STRUCT:
3421     case TYPE_CODE_UNION:
3422       align = 1;
3423       for (n = 0; n < TYPE_NFIELDS (t); n++)
3424         {
3425           falign = arm_type_align (TYPE_FIELD_TYPE (t, n));
3426           if (falign > align)
3427             align = falign;
3428         }
3429       return align;
3430     }
3431 }
3432
3433 /* Possible base types for a candidate for passing and returning in
3434    VFP registers.  */
3435
3436 enum arm_vfp_cprc_base_type
3437 {
3438   VFP_CPRC_UNKNOWN,
3439   VFP_CPRC_SINGLE,
3440   VFP_CPRC_DOUBLE,
3441   VFP_CPRC_VEC64,
3442   VFP_CPRC_VEC128
3443 };
3444
3445 /* The length of one element of base type B.  */
3446
3447 static unsigned
3448 arm_vfp_cprc_unit_length (enum arm_vfp_cprc_base_type b)
3449 {
3450   switch (b)
3451     {
3452     case VFP_CPRC_SINGLE:
3453       return 4;
3454     case VFP_CPRC_DOUBLE:
3455       return 8;
3456     case VFP_CPRC_VEC64:
3457       return 8;
3458     case VFP_CPRC_VEC128:
3459       return 16;
3460     default:
3461       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid VFP CPRC type: %d."),
3462                       (int) b);
3463     }
3464 }
3465
3466 /* The character ('s', 'd' or 'q') for the type of VFP register used
3467    for passing base type B.  */
3468
3469 static int
3470 arm_vfp_cprc_reg_char (enum arm_vfp_cprc_base_type b)
3471 {
3472   switch (b)
3473     {
3474     case VFP_CPRC_SINGLE:
3475       return 's';
3476     case VFP_CPRC_DOUBLE:
3477       return 'd';
3478     case VFP_CPRC_VEC64:
3479       return 'd';
3480     case VFP_CPRC_VEC128:
3481       return 'q';
3482     default:
3483       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid VFP CPRC type: %d."),
3484                       (int) b);
3485     }
3486 }
3487
3488 /* Determine whether T may be part of a candidate for passing and
3489    returning in VFP registers, ignoring the limit on the total number
3490    of components.  If *BASE_TYPE is VFP_CPRC_UNKNOWN, set it to the
3491    classification of the first valid component found; if it is not
3492    VFP_CPRC_UNKNOWN, all components must have the same classification
3493    as *BASE_TYPE.  If it is found that T contains a type not permitted
3494    for passing and returning in VFP registers, a type differently
3495    classified from *BASE_TYPE, or two types differently classified
3496    from each other, return -1, otherwise return the total number of
3497    base-type elements found (possibly 0 in an empty structure or
3498    array).  Vectors and complex types are not currently supported,
3499    matching the generic AAPCS support.  */
3500
3501 static int
3502 arm_vfp_cprc_sub_candidate (struct type *t,
3503                             enum arm_vfp_cprc_base_type *base_type)
3504 {
3505   t = check_typedef (t);
3506   switch (TYPE_CODE (t))
3507     {
3508     case TYPE_CODE_FLT:
3509       switch (TYPE_LENGTH (t))
3510         {
3511         case 4:
3512           if (*base_type == VFP_CPRC_UNKNOWN)
3513             *base_type = VFP_CPRC_SINGLE;
3514           else if (*base_type != VFP_CPRC_SINGLE)
3515             return -1;
3516           return 1;
3517
3518         case 8:
3519           if (*base_type == VFP_CPRC_UNKNOWN)
3520             *base_type = VFP_CPRC_DOUBLE;
3521           else if (*base_type != VFP_CPRC_DOUBLE)
3522             return -1;
3523           return 1;
3524
3525         default:
3526           return -1;
3527         }
3528       break;
3529
3530     case TYPE_CODE_ARRAY:
3531       {
3532         int count;
3533         unsigned unitlen;
3534         count = arm_vfp_cprc_sub_candidate (TYPE_TARGET_TYPE (t), base_type);
3535         if (count == -1)
3536           return -1;
3537         if (TYPE_LENGTH (t) == 0)
3538           {
3539             gdb_assert (count == 0);
3540             return 0;
3541           }
3542         else if (count == 0)
3543           return -1;
3544         unitlen = arm_vfp_cprc_unit_length (*base_type);
3545         gdb_assert ((TYPE_LENGTH (t) % unitlen) == 0);
3546         return TYPE_LENGTH (t) / unitlen;
3547       }
3548       break;
3549
3550     case TYPE_CODE_STRUCT:
3551       {
3552         int count = 0;
3553         unsigned unitlen;
3554         int i;
3555         for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (t); i++)
3556           {
3557             int sub_count = arm_vfp_cprc_sub_candidate (TYPE_FIELD_TYPE (t, i),
3558                                                         base_type);
3559             if (sub_count == -1)
3560               return -1;
3561             count += sub_count;
3562           }
3563         if (TYPE_LENGTH (t) == 0)
3564           {
3565             gdb_assert (count == 0);
3566             return 0;
3567           }
3568         else if (count == 0)
3569           return -1;
3570         unitlen = arm_vfp_cprc_unit_length (*base_type);
3571         if (TYPE_LENGTH (t) != unitlen * count)
3572           return -1;
3573         return count;
3574       }
3575
3576     case TYPE_CODE_UNION:
3577       {
3578         int count = 0;
3579         unsigned unitlen;
3580         int i;
3581         for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (t); i++)
3582           {
3583             int sub_count = arm_vfp_cprc_sub_candidate (TYPE_FIELD_TYPE (t, i),
3584                                                         base_type);
3585             if (sub_count == -1)
3586               return -1;
3587             count = (count > sub_count ? count : sub_count);
3588           }
3589         if (TYPE_LENGTH (t) == 0)
3590           {
3591             gdb_assert (count == 0);
3592             return 0;
3593           }
3594         else if (count == 0)
3595           return -1;
3596         unitlen = arm_vfp_cprc_unit_length (*base_type);
3597         if (TYPE_LENGTH (t) != unitlen * count)
3598           return -1;
3599         return count;
3600       }
3601
3602     default:
3603       break;
3604     }
3605
3606   return -1;
3607 }
3608
3609 /* Determine whether T is a VFP co-processor register candidate (CPRC)
3610    if passed to or returned from a non-variadic function with the VFP
3611    ABI in effect.  Return 1 if it is, 0 otherwise.  If it is, set
3612    *BASE_TYPE to the base type for T and *COUNT to the number of
3613    elements of that base type before returning.  */
3614
3615 static int
3616 arm_vfp_call_candidate (struct type *t, enum arm_vfp_cprc_base_type *base_type,
3617                         int *count)
3618 {
3619   enum arm_vfp_cprc_base_type b = VFP_CPRC_UNKNOWN;
3620   int c = arm_vfp_cprc_sub_candidate (t, &b);
3621   if (c <= 0 || c > 4)
3622     return 0;
3623   *base_type = b;
3624   *count = c;
3625   return 1;
3626 }
3627
3628 /* Return 1 if the VFP ABI should be used for passing arguments to and
3629    returning values from a function of type FUNC_TYPE, 0
3630    otherwise.  */
3631
3632 static int
3633 arm_vfp_abi_for_function (struct gdbarch *gdbarch, struct type *func_type)
3634 {
3635   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3636   /* Variadic functions always use the base ABI.  Assume that functions
3637      without debug info are not variadic.  */
3638   if (func_type && TYPE_VARARGS (check_typedef (func_type)))
3639     return 0;
3640   /* The VFP ABI is only supported as a variant of AAPCS.  */
3641   if (tdep->arm_abi != ARM_ABI_AAPCS)
3642     return 0;
3643   return gdbarch_tdep (gdbarch)->fp_model == ARM_FLOAT_VFP;
3644 }
3645
3646 /* We currently only support passing parameters in integer registers, which
3647    conforms with GCC's default model, and VFP argument passing following
3648    the VFP variant of AAPCS.  Several other variants exist and
3649    we should probably support some of them based on the selected ABI.  */
3650
3651 static CORE_ADDR
3652 arm_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
3653                      struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr, int nargs,
3654                      struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return,
3655                      CORE_ADDR struct_addr)
3656 {
3657   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3658   int argnum;
3659   int argreg;
3660   int nstack;
3661   struct stack_item *si = NULL;
3662   int use_vfp_abi;
3663   struct type *ftype;
3664   unsigned vfp_regs_free = (1 << 16) - 1;
3665
3666   /* Determine the type of this function and whether the VFP ABI
3667      applies.  */
3668   ftype = check_typedef (value_type (function));
3669   if (TYPE_CODE (ftype) == TYPE_CODE_PTR)
3670     ftype = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (ftype));
3671   use_vfp_abi = arm_vfp_abi_for_function (gdbarch, ftype);
3672
3673   /* Set the return address.  For the ARM, the return breakpoint is
3674      always at BP_ADDR.  */
3675   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, bp_addr))
3676     bp_addr |= 1;
3677   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_LR_REGNUM, bp_addr);
3678
3679   /* Walk through the list of args and determine how large a temporary
3680      stack is required.  Need to take care here as structs may be
3681      passed on the stack, and we have to push them.  */
3682   nstack = 0;
3683
3684   argreg = ARM_A1_REGNUM;
3685   nstack = 0;
3686
3687   /* The struct_return pointer occupies the first parameter
3688      passing register.  */
3689   if (struct_return)
3690     {
3691       if (arm_debug)
3692         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "struct return in %s = %s\n",
3693                             gdbarch_register_name (gdbarch, argreg),
3694                             paddress (gdbarch, struct_addr));
3695       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, struct_addr);
3696       argreg++;
3697     }
3698
3699   for (argnum = 0; argnum < nargs; argnum++)
3700     {
3701       int len;
3702       struct type *arg_type;
3703       struct type *target_type;
3704       enum type_code typecode;
3705       const bfd_byte *val;
3706       int align;
3707       enum arm_vfp_cprc_base_type vfp_base_type;
3708       int vfp_base_count;
3709       int may_use_core_reg = 1;
3710
3711       arg_type = check_typedef (value_type (args[argnum]));
3712       len = TYPE_LENGTH (arg_type);
3713       target_type = TYPE_TARGET_TYPE (arg_type);
3714       typecode = TYPE_CODE (arg_type);
3715       val = value_contents (args[argnum]);
3716
3717       align = arm_type_align (arg_type);
3718       /* Round alignment up to a whole number of words.  */
3719       align = (align + INT_REGISTER_SIZE - 1) & ~(INT_REGISTER_SIZE - 1);
3720       /* Different ABIs have different maximum alignments.  */
3721       if (gdbarch_tdep (gdbarch)->arm_abi == ARM_ABI_APCS)
3722         {
3723           /* The APCS ABI only requires word alignment.  */
3724           align = INT_REGISTER_SIZE;
3725         }
3726       else
3727         {
3728           /* The AAPCS requires at most doubleword alignment.  */
3729           if (align > INT_REGISTER_SIZE * 2)
3730             align = INT_REGISTER_SIZE * 2;
3731         }
3732
3733       if (use_vfp_abi
3734           && arm_vfp_call_candidate (arg_type, &vfp_base_type,
3735                                      &vfp_base_count))
3736         {
3737           int regno;
3738           int unit_length;
3739           int shift;
3740           unsigned mask;
3741
3742           /* Because this is a CPRC it cannot go in a core register or
3743              cause a core register to be skipped for alignment.
3744              Either it goes in VFP registers and the rest of this loop
3745              iteration is skipped for this argument, or it goes on the
3746              stack (and the stack alignment code is correct for this
3747              case).  */
3748           may_use_core_reg = 0;
3749
3750           unit_length = arm_vfp_cprc_unit_length (vfp_base_type);
3751           shift = unit_length / 4;
3752           mask = (1 << (shift * vfp_base_count)) - 1;
3753           for (regno = 0; regno < 16; regno += shift)
3754             if (((vfp_regs_free >> regno) & mask) == mask)
3755               break;
3756
3757           if (regno < 16)
3758             {
3759               int reg_char;
3760               int reg_scaled;
3761               int i;
3762
3763               vfp_regs_free &= ~(mask << regno);
3764               reg_scaled = regno / shift;
3765               reg_char = arm_vfp_cprc_reg_char (vfp_base_type);
3766               for (i = 0; i < vfp_base_count; i++)
3767                 {
3768                   char name_buf[4];
3769                   int regnum;
3770                   if (reg_char == 'q')
3771                     arm_neon_quad_write (gdbarch, regcache, reg_scaled + i,
3772                                          val + i * unit_length);
3773                   else
3774                     {
3775                       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "%c%d",
3776                                  reg_char, reg_scaled + i);
3777                       regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
3778                                                             strlen (name_buf));
3779                       regcache_cooked_write (regcache, regnum,
3780                                              val + i * unit_length);
3781                     }
3782                 }
3783               continue;
3784             }
3785           else
3786             {
3787               /* This CPRC could not go in VFP registers, so all VFP
3788                  registers are now marked as used.  */
3789               vfp_regs_free = 0;
3790             }
3791         }
3792
3793       /* Push stack padding for dowubleword alignment.  */
3794       if (nstack & (align - 1))
3795         {
3796           si = push_stack_item (si, val, INT_REGISTER_SIZE);
3797           nstack += INT_REGISTER_SIZE;
3798         }
3799       
3800       /* Doubleword aligned quantities must go in even register pairs.  */
3801       if (may_use_core_reg
3802           && argreg <= ARM_LAST_ARG_REGNUM
3803           && align > INT_REGISTER_SIZE
3804           && argreg & 1)
3805         argreg++;
3806
3807       /* If the argument is a pointer to a function, and it is a
3808          Thumb function, create a LOCAL copy of the value and set
3809          the THUMB bit in it.  */
3810       if (TYPE_CODE_PTR == typecode
3811           && target_type != NULL
3812           && TYPE_CODE_FUNC == TYPE_CODE (check_typedef (target_type)))
3813         {
3814           CORE_ADDR regval = extract_unsigned_integer (val, len, byte_order);
3815           if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, regval))
3816             {
3817               bfd_byte *copy = alloca (len);
3818               store_unsigned_integer (copy, len, byte_order,
3819                                       MAKE_THUMB_ADDR (regval));
3820               val = copy;
3821             }
3822         }
3823
3824       /* Copy the argument to general registers or the stack in
3825          register-sized pieces.  Large arguments are split between
3826          registers and stack.  */
3827       while (len > 0)
3828         {
3829           int partial_len = len < INT_REGISTER_SIZE ? len : INT_REGISTER_SIZE;
3830
3831           if (may_use_core_reg && argreg <= ARM_LAST_ARG_REGNUM)
3832             {
3833               /* The argument is being passed in a general purpose
3834                  register.  */
3835               CORE_ADDR regval
3836                 = extract_unsigned_integer (val, partial_len, byte_order);
3837               if (byte_order == BFD_ENDIAN_BIG)
3838                 regval <<= (INT_REGISTER_SIZE - partial_len) * 8;
3839               if (arm_debug)
3840                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "arg %d in %s = 0x%s\n",
3841                                     argnum,
3842                                     gdbarch_register_name
3843                                       (gdbarch, argreg),
3844                                     phex (regval, INT_REGISTER_SIZE));
3845               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, regval);
3846               argreg++;
3847             }
3848           else
3849             {
3850               /* Push the arguments onto the stack.  */
3851               if (arm_debug)
3852                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "arg %d @ sp + %d\n",
3853                                     argnum, nstack);
3854               si = push_stack_item (si, val, INT_REGISTER_SIZE);
3855               nstack += INT_REGISTER_SIZE;
3856             }
3857               
3858           len -= partial_len;
3859           val += partial_len;
3860         }
3861     }
3862   /* If we have an odd number of words to push, then decrement the stack
3863      by one word now, so first stack argument will be dword aligned.  */
3864   if (nstack & 4)
3865     sp -= 4;
3866
3867   while (si)
3868     {
3869       sp -= si->len;
3870       write_memory (sp, si->data, si->len);
3871       si = pop_stack_item (si);
3872     }
3873
3874   /* Finally, update teh SP register.  */
3875   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_SP_REGNUM, sp);
3876
3877   return sp;
3878 }
3879
3880
3881 /* Always align the frame to an 8-byte boundary.  This is required on
3882    some platforms and harmless on the rest.  */
3883
3884 static CORE_ADDR
3885 arm_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp)
3886 {
3887   /* Align the stack to eight bytes.  */
3888   return sp & ~ (CORE_ADDR) 7;
3889 }
3890
3891 static void
3892 print_fpu_flags (int flags)
3893 {
3894   if (flags & (1 << 0))
3895     fputs ("IVO ", stdout);
3896   if (flags & (1 << 1))
3897     fputs ("DVZ ", stdout);
3898   if (flags & (1 << 2))
3899     fputs ("OFL ", stdout);
3900   if (flags & (1 << 3))
3901     fputs ("UFL ", stdout);
3902   if (flags & (1 << 4))
3903     fputs ("INX ", stdout);
3904   putchar ('\n');
3905 }
3906
3907 /* Print interesting information about the floating point processor
3908    (if present) or emulator.  */
3909 static void
3910 arm_print_float_info (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file,
3911                       struct frame_info *frame, const char *args)
3912 {
3913   unsigned long status = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_FPS_REGNUM);
3914   int type;
3915
3916   type = (status >> 24) & 127;
3917   if (status & (1 << 31))
3918     printf (_("Hardware FPU type %d\n"), type);
3919   else
3920     printf (_("Software FPU type %d\n"), type);
3921   /* i18n: [floating point unit] mask */
3922   fputs (_("mask: "), stdout);
3923   print_fpu_flags (status >> 16);
3924   /* i18n: [floating point unit] flags */
3925   fputs (_("flags: "), stdout);
3926   print_fpu_flags (status);
3927 }
3928
3929 /* Construct the ARM extended floating point type.  */
3930 static struct type *
3931 arm_ext_type (struct gdbarch *gdbarch)
3932 {
3933   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3934
3935   if (!tdep->arm_ext_type)
3936     tdep->arm_ext_type
3937       = arch_float_type (gdbarch, -1, "builtin_type_arm_ext",
3938                          floatformats_arm_ext);
3939
3940   return tdep->arm_ext_type;
3941 }
3942
3943 static struct type *
3944 arm_neon_double_type (struct gdbarch *gdbarch)
3945 {
3946   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3947
3948   if (tdep->neon_double_type == NULL)
3949     {
3950       struct type *t, *elem;
3951
3952       t = arch_composite_type (gdbarch, "__gdb_builtin_type_neon_d",
3953                                TYPE_CODE_UNION);
3954       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint8;
3955       append_composite_type_field (t, "u8", init_vector_type (elem, 8));
3956       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint16;
3957       append_composite_type_field (t, "u16", init_vector_type (elem, 4));
3958       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
3959       append_composite_type_field (t, "u32", init_vector_type (elem, 2));
3960       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint64;
3961       append_composite_type_field (t, "u64", elem);
3962       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
3963       append_composite_type_field (t, "f32", init_vector_type (elem, 2));
3964       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
3965       append_composite_type_field (t, "f64", elem);
3966
3967       TYPE_VECTOR (t) = 1;
3968       TYPE_NAME (t) = "neon_d";
3969       tdep->neon_double_type = t;
3970     }
3971
3972   return tdep->neon_double_type;
3973 }
3974
3975 /* FIXME: The vector types are not correctly ordered on big-endian
3976    targets.  Just as s0 is the low bits of d0, d0[0] is also the low
3977    bits of d0 - regardless of what unit size is being held in d0.  So
3978    the offset of the first uint8 in d0 is 7, but the offset of the
3979    first float is 4.  This code works as-is for little-endian
3980    targets.  */
3981
3982 static struct type *
3983 arm_neon_quad_type (struct gdbarch *gdbarch)
3984 {
3985   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3986
3987   if (tdep->neon_quad_type == NULL)
3988     {
3989       struct type *t, *elem;
3990
3991       t = arch_composite_type (gdbarch, "__gdb_builtin_type_neon_q",
3992                                TYPE_CODE_UNION);
3993       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint8;
3994       append_composite_type_field (t, "u8", init_vector_type (elem, 16));
3995       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint16;
3996       append_composite_type_field (t, "u16", init_vector_type (elem, 8));
3997       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
3998       append_composite_type_field (t, "u32", init_vector_type (elem, 4));
3999       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint64;
4000       append_composite_type_field (t, "u64", init_vector_type (elem, 2));
4001       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
4002       append_composite_type_field (t, "f32", init_vector_type (elem, 4));
4003       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
4004       append_composite_type_field (t, "f64", init_vector_type (elem, 2));
4005
4006       TYPE_VECTOR (t) = 1;
4007       TYPE_NAME (t) = "neon_q";
4008       tdep->neon_quad_type = t;
4009     }
4010
4011   return tdep->neon_quad_type;
4012 }
4013
4014 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
4015    register N.  */
4016
4017 static struct type *
4018 arm_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
4019 {
4020   int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
4021
4022   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_vfp_pseudos
4023       && regnum >= num_regs && regnum < num_regs + 32)
4024     return builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
4025
4026   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos
4027       && regnum >= num_regs + 32 && regnum < num_regs + 32 + 16)
4028     return arm_neon_quad_type (gdbarch);
4029
4030   /* If the target description has register information, we are only
4031      in this function so that we can override the types of
4032      double-precision registers for NEON.  */
4033   if (tdesc_has_registers (gdbarch_target_desc (gdbarch)))
4034     {
4035       struct type *t = tdesc_register_type (gdbarch, regnum);
4036
4037       if (regnum >= ARM_D0_REGNUM && regnum < ARM_D0_REGNUM + 32
4038           && TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_FLT
4039           && gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon)
4040         return arm_neon_double_type (gdbarch);
4041       else
4042         return t;
4043     }
4044
4045   if (regnum >= ARM_F0_REGNUM && regnum < ARM_F0_REGNUM + NUM_FREGS)
4046     {
4047       if (!gdbarch_tdep (gdbarch)->have_fpa_registers)
4048         return builtin_type (gdbarch)->builtin_void;
4049
4050       return arm_ext_type (gdbarch);
4051     }
4052   else if (regnum == ARM_SP_REGNUM)
4053     return builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
4054   else if (regnum == ARM_PC_REGNUM)
4055     return builtin_type (gdbarch)->builtin_func_ptr;
4056   else if (regnum >= ARRAY_SIZE (arm_register_names))
4057     /* These registers are only supported on targets which supply
4058        an XML description.  */
4059     return builtin_type (gdbarch)->builtin_int0;
4060   else
4061     return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
4062 }
4063
4064 /* Map a DWARF register REGNUM onto the appropriate GDB register
4065    number.  */
4066
4067 static int
4068 arm_dwarf_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
4069 {
4070   /* Core integer regs.  */
4071   if (reg >= 0 && reg <= 15)
4072     return reg;
4073
4074   /* Legacy FPA encoding.  These were once used in a way which
4075      overlapped with VFP register numbering, so their use is
4076      discouraged, but GDB doesn't support the ARM toolchain
4077      which used them for VFP.  */
4078   if (reg >= 16 && reg <= 23)
4079     return ARM_F0_REGNUM + reg - 16;
4080
4081   /* New assignments for the FPA registers.  */
4082   if (reg >= 96 && reg <= 103)
4083     return ARM_F0_REGNUM + reg - 96;
4084
4085   /* WMMX register assignments.  */
4086   if (reg >= 104 && reg <= 111)
4087     return ARM_WCGR0_REGNUM + reg - 104;
4088
4089   if (reg >= 112 && reg <= 127)
4090     return ARM_WR0_REGNUM + reg - 112;
4091
4092   if (reg >= 192 && reg <= 199)
4093     return ARM_WC0_REGNUM + reg - 192;
4094
4095   /* VFP v2 registers.  A double precision value is actually
4096      in d1 rather than s2, but the ABI only defines numbering
4097      for the single precision registers.  This will "just work"
4098      in GDB for little endian targets (we'll read eight bytes,
4099      starting in s0 and then progressing to s1), but will be
4100      reversed on big endian targets with VFP.  This won't
4101      be a problem for the new Neon quad registers; you're supposed
4102      to use DW_OP_piece for those.  */
4103   if (reg >= 64 && reg <= 95)
4104     {
4105       char name_buf[4];
4106
4107       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "s%d", reg - 64);
4108       return user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
4109                                           strlen (name_buf));
4110     }
4111
4112   /* VFP v3 / Neon registers.  This range is also used for VFP v2
4113      registers, except that it now describes d0 instead of s0.  */
4114   if (reg >= 256 && reg <= 287)
4115     {
4116       char name_buf[4];
4117
4118       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", reg - 256);
4119       return user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
4120                                           strlen (name_buf));
4121     }
4122
4123   return -1;
4124 }
4125
4126 /* Map GDB internal REGNUM onto the Arm simulator register numbers.  */
4127 static int
4128 arm_register_sim_regno (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
4129 {
4130   int reg = regnum;
4131   gdb_assert (reg >= 0 && reg < gdbarch_num_regs (gdbarch));
4132
4133   if (regnum >= ARM_WR0_REGNUM && regnum <= ARM_WR15_REGNUM)
4134     return regnum - ARM_WR0_REGNUM + SIM_ARM_IWMMXT_COP0R0_REGNUM;
4135
4136   if (regnum >= ARM_WC0_REGNUM && regnum <= ARM_WC7_REGNUM)
4137     return regnum - ARM_WC0_REGNUM + SIM_ARM_IWMMXT_COP1R0_REGNUM;
4138
4139   if (regnum >= ARM_WCGR0_REGNUM && regnum <= ARM_WCGR7_REGNUM)
4140     return regnum - ARM_WCGR0_REGNUM + SIM_ARM_IWMMXT_COP1R8_REGNUM;
4141
4142   if (reg < NUM_GREGS)
4143     return SIM_ARM_R0_REGNUM + reg;
4144   reg -= NUM_GREGS;
4145
4146   if (reg < NUM_FREGS)
4147     return SIM_ARM_FP0_REGNUM + reg;
4148   reg -= NUM_FREGS;
4149
4150   if (reg < NUM_SREGS)
4151     return SIM_ARM_FPS_REGNUM + reg;
4152   reg -= NUM_SREGS;
4153
4154   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad REGNUM %d"), regnum);
4155 }
4156
4157 /* NOTE: cagney/2001-08-20: Both convert_from_extended() and
4158    convert_to_extended() use floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword.
4159    It is thought that this is is the floating-point register format on
4160    little-endian systems.  */
4161
4162 static void
4163 convert_from_extended (const struct floatformat *fmt, const void *ptr,
4164                        void *dbl, int endianess)
4165 {
4166   DOUBLEST d;
4167
4168   if (endianess == BFD_ENDIAN_BIG)
4169     floatformat_to_doublest (&floatformat_arm_ext_big, ptr, &d);
4170   else
4171     floatformat_to_doublest (&floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword,
4172                              ptr, &d);
4173   floatformat_from_doublest (fmt, &d, dbl);
4174 }
4175
4176 static void
4177 convert_to_extended (const struct floatformat *fmt, void *dbl, const void *ptr,
4178                      int endianess)
4179 {
4180   DOUBLEST d;
4181
4182   floatformat_to_doublest (fmt, ptr, &d);
4183   if (endianess == BFD_ENDIAN_BIG)
4184     floatformat_from_doublest (&floatformat_arm_ext_big, &d, dbl);
4185   else
4186     floatformat_from_doublest (&floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword,
4187                                &d, dbl);
4188 }
4189
4190 static int
4191 condition_true (unsigned long cond, unsigned long status_reg)
4192 {
4193   if (cond == INST_AL || cond == INST_NV)
4194     return 1;
4195
4196   switch (cond)
4197     {
4198     case INST_EQ:
4199       return ((status_reg & FLAG_Z) != 0);
4200     case INST_NE:
4201       return ((status_reg & FLAG_Z) == 0);
4202     case INST_CS:
4203       return ((status_reg & FLAG_C) != 0);
4204     case INST_CC:
4205       return ((status_reg & FLAG_C) == 0);
4206     case INST_MI:
4207       return ((status_reg & FLAG_N) != 0);
4208     case INST_PL:
4209       return ((status_reg & FLAG_N) == 0);
4210     case INST_VS:
4211       return ((status_reg & FLAG_V) != 0);
4212     case INST_VC:
4213       return ((status_reg & FLAG_V) == 0);
4214     case INST_HI:
4215       return ((status_reg & (FLAG_C | FLAG_Z)) == FLAG_C);
4216     case INST_LS:
4217       return ((status_reg & (FLAG_C | FLAG_Z)) != FLAG_C);
4218     case INST_GE:
4219       return (((status_reg & FLAG_N) == 0) == ((status_reg & FLAG_V) == 0));
4220     case INST_LT:
4221       return (((status_reg & FLAG_N) == 0) != ((status_reg & FLAG_V) == 0));
4222     case INST_GT:
4223       return (((status_reg & FLAG_Z) == 0)
4224               && (((status_reg & FLAG_N) == 0)
4225                   == ((status_reg & FLAG_V) == 0)));
4226     case INST_LE:
4227       return (((status_reg & FLAG_Z) != 0)
4228               || (((status_reg & FLAG_N) == 0)
4229                   != ((status_reg & FLAG_V) == 0)));
4230     }
4231   return 1;
4232 }
4233
4234 static unsigned long
4235 shifted_reg_val (struct frame_info *frame, unsigned long inst, int carry,
4236                  unsigned long pc_val, unsigned long status_reg)
4237 {
4238   unsigned long res, shift;
4239   int rm = bits (inst, 0, 3);
4240   unsigned long shifttype = bits (inst, 5, 6);
4241
4242   if (bit (inst, 4))
4243     {
4244       int rs = bits (inst, 8, 11);
4245       shift = (rs == 15 ? pc_val + 8
4246                         : get_frame_register_unsigned (frame, rs)) & 0xFF;
4247     }
4248   else
4249     shift = bits (inst, 7, 11);
4250
4251   res = (rm == ARM_PC_REGNUM
4252          ? (pc_val + (bit (inst, 4) ? 12 : 8))
4253          : get_frame_register_unsigned (frame, rm));
4254
4255   switch (shifttype)
4256     {
4257     case 0:                     /* LSL */
4258       res = shift >= 32 ? 0 : res << shift;
4259       break;
4260
4261     case 1:                     /* LSR */
4262       res = shift >= 32 ? 0 : res >> shift;
4263       break;
4264
4265     case 2:                     /* ASR */
4266       if (shift >= 32)
4267         shift = 31;
4268       res = ((res & 0x80000000L)
4269              ? ~((~res) >> shift) : res >> shift);
4270       break;
4271
4272     case 3:                     /* ROR/RRX */
4273       shift &= 31;
4274       if (shift == 0)
4275         res = (res >> 1) | (carry ? 0x80000000L : 0);
4276       else
4277         res = (res >> shift) | (res << (32 - shift));
4278       break;
4279     }
4280
4281   return res & 0xffffffff;
4282 }
4283
4284 /* Return number of 1-bits in VAL.  */
4285
4286 static int
4287 bitcount (unsigned long val)
4288 {
4289   int nbits;
4290   for (nbits = 0; val != 0; nbits++)
4291     val &= val - 1;             /* Delete rightmost 1-bit in val.  */
4292   return nbits;
4293 }
4294
4295 /* Return the size in bytes of the complete Thumb instruction whose
4296    first halfword is INST1.  */
4297
4298 static int
4299 thumb_insn_size (unsigned short inst1)
4300 {
4301   if ((inst1 & 0xe000) == 0xe000 && (inst1 & 0x1800) != 0)
4302     return 4;
4303   else
4304     return 2;
4305 }
4306
4307 static int
4308 thumb_advance_itstate (unsigned int itstate)
4309 {
4310   /* Preserve IT[7:5], the first three bits of the condition.  Shift
4311      the upcoming condition flags left by one bit.  */
4312   itstate = (itstate & 0xe0) | ((itstate << 1) & 0x1f);
4313
4314   /* If we have finished the IT block, clear the state.  */
4315   if ((itstate & 0x0f) == 0)
4316     itstate = 0;
4317
4318   return itstate;
4319 }
4320
4321 /* Find the next PC after the current instruction executes.  In some
4322    cases we can not statically determine the answer (see the IT state
4323    handling in this function); in that case, a breakpoint may be
4324    inserted in addition to the returned PC, which will be used to set
4325    another breakpoint by our caller.  */
4326
4327 static CORE_ADDR
4328 thumb_get_next_pc_raw (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
4329 {
4330   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
4331   struct address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
4332   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4333   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
4334   unsigned long pc_val = ((unsigned long) pc) + 4;      /* PC after prefetch */
4335   unsigned short inst1;
4336   CORE_ADDR nextpc = pc + 2;            /* Default is next instruction.  */
4337   unsigned long offset;
4338   ULONGEST status, itstate;
4339
4340   nextpc = MAKE_THUMB_ADDR (nextpc);
4341   pc_val = MAKE_THUMB_ADDR (pc_val);
4342
4343   inst1 = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order_for_code);
4344
4345   /* Thumb-2 conditional execution support.  There are eight bits in
4346      the CPSR which describe conditional execution state.  Once
4347      reconstructed (they're in a funny order), the low five bits
4348      describe the low bit of the condition for each instruction and
4349      how many instructions remain.  The high three bits describe the
4350      base condition.  One of the low four bits will be set if an IT
4351      block is active.  These bits read as zero on earlier
4352      processors.  */
4353   status = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_PS_REGNUM);
4354   itstate = ((status >> 8) & 0xfc) | ((status >> 25) & 0x3);
4355
4356   /* If-Then handling.  On GNU/Linux, where this routine is used, we
4357      use an undefined instruction as a breakpoint.  Unlike BKPT, IT
4358      can disable execution of the undefined instruction.  So we might
4359      miss the breakpoint if we set it on a skipped conditional
4360      instruction.  Because conditional instructions can change the
4361      flags, affecting the execution of further instructions, we may
4362      need to set two breakpoints.  */
4363
4364   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->thumb2_breakpoint != NULL)
4365     {
4366       if ((inst1 & 0xff00) == 0xbf00 && (inst1 & 0x000f) != 0)
4367         {
4368           /* An IT instruction.  Because this instruction does not
4369              modify the flags, we can accurately predict the next
4370              executed instruction.  */
4371           itstate = inst1 & 0x00ff;
4372           pc += thumb_insn_size (inst1);
4373
4374           while (itstate != 0 && ! condition_true (itstate >> 4, status))
4375             {
4376               inst1 = read_memory_unsigned_integer (pc, 2,
4377                                                     byte_order_for_code);
4378               pc += thumb_insn_size (inst1);
4379               itstate = thumb_advance_itstate (itstate);
4380             }
4381
4382           return MAKE_THUMB_ADDR (pc);
4383         }
4384       else if (itstate != 0)
4385         {
4386           /* We are in a conditional block.  Check the condition.  */
4387           if (! condition_true (itstate >> 4, status))
4388             {
4389               /* Advance to the next executed instruction.  */
4390               pc += thumb_insn_size (inst1);
4391               itstate = thumb_advance_itstate (itstate);
4392
4393               while (itstate != 0 && ! condition_true (itstate >> 4, status))
4394                 {
4395                   inst1 = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, 
4396                                                         byte_order_for_code);
4397                   pc += thumb_insn_size (inst1);
4398                   itstate = thumb_advance_itstate (itstate);
4399                 }
4400
4401               return MAKE_THUMB_ADDR (pc);
4402             }
4403           else if ((itstate & 0x0f) == 0x08)
4404             {
4405               /* This is the last instruction of the conditional
4406                  block, and it is executed.  We can handle it normally
4407                  because the following instruction is not conditional,
4408                  and we must handle it normally because it is
4409                  permitted to branch.  Fall through.  */
4410             }
4411           else
4412             {
4413               int cond_negated;
4414
4415               /* There are conditional instructions after this one.
4416                  If this instruction modifies the flags, then we can
4417                  not predict what the next executed instruction will
4418                  be.  Fortunately, this instruction is architecturally
4419                  forbidden to branch; we know it will fall through.
4420                  Start by skipping past it.  */
4421               pc += thumb_insn_size (inst1);
4422               itstate = thumb_advance_itstate (itstate);
4423
4424               /* Set a breakpoint on the following instruction.  */
4425               gdb_assert ((itstate & 0x0f) != 0);
4426               arm_insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace,
4427                                                  MAKE_THUMB_ADDR (pc));
4428               cond_negated = (itstate >> 4) & 1;
4429
4430               /* Skip all following instructions with the same
4431                  condition.  If there is a later instruction in the IT
4432                  block with the opposite condition, set the other
4433                  breakpoint there.  If not, then set a breakpoint on
4434                  the instruction after the IT block.  */
4435               do
4436                 {
4437                   inst1 = read_memory_unsigned_integer (pc, 2,
4438                                                         byte_order_for_code);
4439                   pc += thumb_insn_size (inst1);
4440                   itstate = thumb_advance_itstate (itstate);
4441                 }
4442               while (itstate != 0 && ((itstate >> 4) & 1) == cond_negated);
4443
4444               return MAKE_THUMB_ADDR (pc);
4445             }
4446         }
4447     }
4448   else if (itstate & 0x0f)
4449     {
4450       /* We are in a conditional block.  Check the condition.  */
4451       int cond = itstate >> 4;
4452
4453       if (! condition_true (cond, status))
4454         /* Advance to the next instruction.  All the 32-bit
4455            instructions share a common prefix.  */
4456         return MAKE_THUMB_ADDR (pc + thumb_insn_size (inst1));
4457
4458       /* Otherwise, handle the instruction normally.  */
4459     }
4460
4461   if ((inst1 & 0xff00) == 0xbd00)       /* pop {rlist, pc} */
4462     {
4463       CORE_ADDR sp;
4464
4465       /* Fetch the saved PC from the stack.  It's stored above
4466          all of the other registers.  */
4467       offset = bitcount (bits (inst1, 0, 7)) * INT_REGISTER_SIZE;
4468       sp = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_SP_REGNUM);
4469       nextpc = read_memory_unsigned_integer (sp + offset, 4, byte_order);
4470     }
4471   else if ((inst1 & 0xf000) == 0xd000)  /* conditional branch */
4472     {
4473       unsigned long cond = bits (inst1, 8, 11);
4474       if (cond == 0x0f)  /* 0x0f = SWI */
4475         {
4476           struct gdbarch_tdep *tdep;
4477           tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4478
4479           if (tdep->syscall_next_pc != NULL)
4480             nextpc = tdep->syscall_next_pc (frame);
4481
4482         }
4483       else if (cond != 0x0f && condition_true (cond, status))
4484         nextpc = pc_val + (sbits (inst1, 0, 7) << 1);
4485     }
4486   else if ((inst1 & 0xf800) == 0xe000)  /* unconditional branch */
4487     {
4488       nextpc = pc_val + (sbits (inst1, 0, 10) << 1);
4489     }
4490   else if (thumb_insn_size (inst1) == 4) /* 32-bit instruction */
4491     {
4492       unsigned short inst2;
4493       inst2 = read_memory_unsigned_integer (pc + 2, 2, byte_order_for_code);
4494
4495       /* Default to the next instruction.  */
4496       nextpc = pc + 4;
4497       nextpc = MAKE_THUMB_ADDR (nextpc);
4498
4499       if ((inst1 & 0xf800) == 0xf000 && (inst2 & 0x8000) == 0x8000)
4500         {
4501           /* Branches and miscellaneous control instructions.  */
4502
4503           if ((inst2 & 0x1000) != 0 || (inst2 & 0xd001) == 0xc000)
4504             {
4505               /* B, BL, BLX.  */
4506               int j1, j2, imm1, imm2;
4507
4508               imm1 = sbits (inst1, 0, 10);
4509               imm2 = bits (inst2, 0, 10);
4510               j1 = bit (inst2, 13);
4511               j2 = bit (inst2, 11);
4512
4513               offset = ((imm1 << 12) + (imm2 << 1));
4514               offset ^= ((!j2) << 22) | ((!j1) << 23);
4515
4516               nextpc = pc_val + offset;
4517               /* For BLX make sure to clear the low bits.  */
4518               if (bit (inst2, 12) == 0)
4519                 nextpc = nextpc & 0xfffffffc;
4520             }
4521           else if (inst1 == 0xf3de && (inst2 & 0xff00) == 0x3f00)
4522             {
4523               /* SUBS PC, LR, #imm8.  */
4524               nextpc = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_LR_REGNUM);
4525               nextpc -= inst2 & 0x00ff;
4526             }
4527           else if ((inst2 & 0xd000) == 0x8000 && (inst1 & 0x0380) != 0x0380)
4528             {
4529               /* Conditional branch.  */
4530               if (condition_true (bits (inst1, 6, 9), status))
4531                 {
4532                   int sign, j1, j2, imm1, imm2;
4533
4534                   sign = sbits (inst1, 10, 10);
4535                   imm1 = bits (inst1, 0, 5);
4536                   imm2 = bits (inst2, 0, 10);
4537                   j1 = bit (inst2, 13);
4538                   j2 = bit (inst2, 11);
4539
4540                   offset = (sign << 20) + (j2 << 19) + (j1 << 18);
4541                   offset += (imm1 << 12) + (imm2 << 1);
4542
4543                   nextpc = pc_val + offset;
4544                 }
4545             }
4546         }
4547       else if ((inst1 & 0xfe50) == 0xe810)
4548         {
4549           /* Load multiple or RFE.  */
4550           int rn, offset, load_pc = 1;
4551
4552           rn = bits (inst1, 0, 3);
4553           if (bit (inst1, 7) && !bit (inst1, 8))
4554             {
4555               /* LDMIA or POP */
4556               if (!bit (inst2, 15))
4557                 load_pc = 0;
4558               offset = bitcount (inst2) * 4 - 4;
4559             }
4560           else if (!bit (inst1, 7) && bit (inst1, 8))
4561             {
4562               /* LDMDB */
4563               if (!bit (inst2, 15))
4564                 load_pc = 0;
4565               offset = -4;
4566             }
4567           else if (bit (inst1, 7) && bit (inst1, 8))
4568             {
4569               /* RFEIA */
4570               offset = 0;
4571             }
4572           else if (!bit (inst1, 7) && !bit (inst1, 8))
4573             {
4574               /* RFEDB */
4575               offset = -8;
4576             }
4577           else
4578             load_pc = 0;
4579
4580           if (load_pc)
4581             {
4582               CORE_ADDR addr = get_frame_register_unsigned (frame, rn);
4583               nextpc = get_frame_memory_unsigned (frame, addr + offset, 4);
4584             }
4585         }
4586       else if ((inst1 & 0xffef) == 0xea4f && (inst2 & 0xfff0) == 0x0f00)
4587         {
4588           /* MOV PC or MOVS PC.  */
4589           nextpc = get_frame_register_unsigned (frame, bits (inst2, 0, 3));
4590           nextpc = MAKE_THUMB_ADDR (nextpc);
4591         }
4592       else if ((inst1 & 0xff70) == 0xf850 && (inst2 & 0xf000) == 0xf000)
4593         {
4594           /* LDR PC.  */
4595           CORE_ADDR base;
4596           int rn, load_pc = 1;
4597
4598           rn = bits (inst1, 0, 3);
4599           base = get_frame_register_unsigned (frame, rn);
4600           if (rn == ARM_PC_REGNUM)
4601             {
4602               base = (base + 4) & ~(CORE_ADDR) 0x3;
4603               if (bit (inst1, 7))
4604                 base += bits (inst2, 0, 11);
4605               else
4606                 base -= bits (inst2, 0, 11);
4607             }
4608           else if (bit (inst1, 7))
4609             base += bits (inst2, 0, 11);
4610           else if (bit (inst2, 11))
4611             {
4612               if (bit (inst2, 10))
4613                 {
4614                   if (bit (inst2, 9))
4615                     base += bits (inst2, 0, 7);
4616                   else
4617                     base -= bits (inst2, 0, 7);
4618                 }
4619             }
4620           else if ((inst2 & 0x0fc0) == 0x0000)
4621             {
4622               int shift = bits (inst2, 4, 5), rm = bits (inst2, 0, 3);
4623               base += get_frame_register_unsigned (frame, rm) << shift;
4624             }
4625           else
4626             /* Reserved.  */
4627             load_pc = 0;
4628
4629           if (load_pc)
4630             nextpc = get_frame_memory_unsigned (frame, base, 4);
4631         }
4632       else if ((inst1 & 0xfff0) == 0xe8d0 && (inst2 & 0xfff0) == 0xf000)
4633         {
4634           /* TBB.  */
4635           CORE_ADDR tbl_reg, table, offset, length;
4636
4637           tbl_reg = bits (inst1, 0, 3);
4638           if (tbl_reg == 0x0f)
4639             table = pc + 4;  /* Regcache copy of PC isn't right yet.  */
4640           else
4641             table = get_frame_register_unsigned (frame, tbl_reg);
4642
4643           offset = get_frame_register_unsigned (frame, bits (inst2, 0, 3));
4644           length = 2 * get_frame_memory_unsigned (frame, table + offset, 1);
4645           nextpc = pc_val + length;
4646         }
4647       else if ((inst1 & 0xfff0) == 0xe8d0 && (inst2 & 0xfff0) == 0xf010)
4648         {
4649           /* TBH.  */
4650           CORE_ADDR tbl_reg, table, offset, length;
4651
4652           tbl_reg = bits (inst1, 0, 3);
4653           if (tbl_reg == 0x0f)
4654             table = pc + 4;  /* Regcache copy of PC isn't right yet.  */
4655           else
4656             table = get_frame_register_unsigned (frame, tbl_reg);
4657
4658           offset = 2 * get_frame_register_unsigned (frame, bits (inst2, 0, 3));
4659           length = 2 * get_frame_memory_unsigned (frame, table + offset, 2);
4660           nextpc = pc_val + length;
4661         }
4662     }
4663   else if ((inst1 & 0xff00) == 0x4700)  /* bx REG, blx REG */
4664     {
4665       if (bits (inst1, 3, 6) == 0x0f)
4666         nextpc = UNMAKE_THUMB_ADDR (pc_val);
4667       else
4668         nextpc = get_frame_register_unsigned (frame, bits (inst1, 3, 6));
4669     }
4670   else if ((inst1 & 0xff87) == 0x4687)  /* mov pc, REG */
4671     {
4672       if (bits (inst1, 3, 6) == 0x0f)
4673         nextpc = pc_val;
4674       else
4675         nextpc = get_frame_register_unsigned (frame, bits (inst1, 3, 6));
4676
4677       nextpc = MAKE_THUMB_ADDR (nextpc);
4678     }
4679   else if ((inst1 & 0xf500) == 0xb100)
4680     {
4681       /* CBNZ or CBZ.  */
4682       int imm = (bit (inst1, 9) << 6) + (bits (inst1, 3, 7) << 1);
4683       ULONGEST reg = get_frame_register_unsigned (frame, bits (inst1, 0, 2));
4684
4685       if (bit (inst1, 11) && reg != 0)
4686         nextpc = pc_val + imm;
4687       else if (!bit (inst1, 11) && reg == 0)
4688         nextpc = pc_val + imm;
4689     }
4690   return nextpc;
4691 }
4692
4693 /* Get the raw next address.  PC is the current program counter, in 
4694    FRAME, which is assumed to be executing in ARM mode.
4695
4696    The value returned has the execution state of the next instruction 
4697    encoded in it.  Use IS_THUMB_ADDR () to see whether the instruction is
4698    in Thumb-State, and gdbarch_addr_bits_remove () to get the plain memory
4699    address.  */
4700
4701 static CORE_ADDR
4702 arm_get_next_pc_raw (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
4703 {
4704   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
4705   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4706   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
4707   unsigned long pc_val;
4708   unsigned long this_instr;
4709   unsigned long status;
4710   CORE_ADDR nextpc;
4711
4712   pc_val = (unsigned long) pc;
4713   this_instr = read_memory_unsigned_integer (pc, 4, byte_order_for_code);
4714
4715   status = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_PS_REGNUM);
4716   nextpc = (CORE_ADDR) (pc_val + 4);    /* Default case */
4717
4718   if (bits (this_instr, 28, 31) == INST_NV)
4719     switch (bits (this_instr, 24, 27))
4720       {
4721       case 0xa:
4722       case 0xb:
4723         {
4724           /* Branch with Link and change to Thumb.  */
4725           nextpc = BranchDest (pc, this_instr);
4726           nextpc |= bit (this_instr, 24) << 1;
4727           nextpc = MAKE_THUMB_ADDR (nextpc);
4728           break;
4729         }
4730       case 0xc:
4731       case 0xd:
4732       case 0xe:
4733         /* Coprocessor register transfer.  */
4734         if (bits (this_instr, 12, 15) == 15)
4735           error (_("Invalid update to pc in instruction"));
4736         break;
4737       }
4738   else if (condition_true (bits (this_instr, 28, 31), status))
4739     {
4740       switch (bits (this_instr, 24, 27))
4741         {
4742         case 0x0:
4743         case 0x1:                       /* data processing */
4744         case 0x2:
4745         case 0x3:
4746           {
4747             unsigned long operand1, operand2, result = 0;
4748             unsigned long rn;
4749             int c;
4750
4751             if (bits (this_instr, 12, 15) != 15)
4752               break;
4753
4754             if (bits (this_instr, 22, 25) == 0
4755                 && bits (this_instr, 4, 7) == 9)        /* multiply */
4756               error (_("Invalid update to pc in instruction"));
4757
4758             /* BX <reg>, BLX <reg> */
4759             if (bits (this_instr, 4, 27) == 0x12fff1
4760                 || bits (this_instr, 4, 27) == 0x12fff3)
4761               {
4762                 rn = bits (this_instr, 0, 3);
4763                 nextpc = ((rn == ARM_PC_REGNUM)
4764                           ? (pc_val + 8)
4765                           : get_frame_register_unsigned (frame, rn));
4766
4767                 return nextpc;
4768               }
4769
4770             /* Multiply into PC.  */
4771             c = (status & FLAG_C) ? 1 : 0;
4772             rn = bits (this_instr, 16, 19);
4773             operand1 = ((rn == ARM_PC_REGNUM)
4774                         ? (pc_val + 8)
4775                         : get_frame_register_unsigned (frame, rn));
4776
4777             if (bit (this_instr, 25))
4778               {
4779                 unsigned long immval = bits (this_instr, 0, 7);
4780                 unsigned long rotate = 2 * bits (this_instr, 8, 11);
4781                 operand2 = ((immval >> rotate) | (immval << (32 - rotate)))
4782                   & 0xffffffff;
4783               }
4784             else                /* operand 2 is a shifted register.  */
4785               operand2 = shifted_reg_val (frame, this_instr, c,
4786                                           pc_val, status);
4787
4788             switch (bits (this_instr, 21, 24))
4789               {
4790               case 0x0: /*and */
4791                 result = operand1 & operand2;
4792                 break;
4793
4794               case 0x1: /*eor */
4795                 result = operand1 ^ operand2;
4796                 break;
4797
4798               case 0x2: /*sub */
4799                 result = operand1 - operand2;
4800                 break;
4801
4802               case 0x3: /*rsb */
4803                 result = operand2 - operand1;
4804                 break;
4805
4806               case 0x4: /*add */
4807                 result = operand1 + operand2;
4808                 break;
4809
4810               case 0x5: /*adc */
4811                 result = operand1 + operand2 + c;
4812                 break;
4813
4814               case 0x6: /*sbc */
4815                 result = operand1 - operand2 + c;
4816                 break;
4817
4818               case 0x7: /*rsc */
4819                 result = operand2 - operand1 + c;
4820                 break;
4821
4822               case 0x8:
4823               case 0x9:
4824               case 0xa:
4825               case 0xb: /* tst, teq, cmp, cmn */
4826                 result = (unsigned long) nextpc;
4827                 break;
4828
4829               case 0xc: /*orr */
4830                 result = operand1 | operand2;
4831                 break;
4832
4833               case 0xd: /*mov */
4834                 /* Always step into a function.  */
4835                 result = operand2;
4836                 break;
4837
4838               case 0xe: /*bic */
4839                 result = operand1 & ~operand2;
4840                 break;
4841
4842               case 0xf: /*mvn */
4843                 result = ~operand2;
4844                 break;
4845               }
4846
4847             /* In 26-bit APCS the bottom two bits of the result are 
4848                ignored, and we always end up in ARM state.  */
4849             if (!arm_apcs_32)
4850               nextpc = arm_addr_bits_remove (gdbarch, result);
4851             else
4852               nextpc = result;
4853
4854             break;
4855           }
4856
4857         case 0x4:
4858         case 0x5:               /* data transfer */
4859         case 0x6:
4860         case 0x7:
4861           if (bit (this_instr, 20))
4862             {
4863               /* load */
4864               if (bits (this_instr, 12, 15) == 15)
4865                 {
4866                   /* rd == pc */
4867                   unsigned long rn;
4868                   unsigned long base;
4869
4870                   if (bit (this_instr, 22))
4871                     error (_("Invalid update to pc in instruction"));
4872
4873                   /* byte write to PC */
4874                   rn = bits (this_instr, 16, 19);
4875                   base = ((rn == ARM_PC_REGNUM)
4876                           ? (pc_val + 8)
4877                           : get_frame_register_unsigned (frame, rn));
4878
4879                   if (bit (this_instr, 24))
4880                     {
4881                       /* pre-indexed */
4882                       int c = (status & FLAG_C) ? 1 : 0;
4883                       unsigned long offset =
4884                       (bit (this_instr, 25)
4885                        ? shifted_reg_val (frame, this_instr, c, pc_val, status)
4886                        : bits (this_instr, 0, 11));
4887
4888                       if (bit (this_instr, 23))
4889                         base += offset;
4890                       else
4891                         base -= offset;
4892                     }
4893                   nextpc =
4894                     (CORE_ADDR) read_memory_unsigned_integer ((CORE_ADDR) base,
4895                                                               4, byte_order);
4896                 }
4897             }
4898           break;
4899
4900         case 0x8:
4901         case 0x9:               /* block transfer */
4902           if (bit (this_instr, 20))
4903             {
4904               /* LDM */
4905               if (bit (this_instr, 15))
4906                 {
4907                   /* loading pc */
4908                   int offset = 0;
4909                   unsigned long rn_val
4910                     = get_frame_register_unsigned (frame,
4911                                                    bits (this_instr, 16, 19));
4912
4913                   if (bit (this_instr, 23))
4914                     {
4915                       /* up */
4916                       unsigned long reglist = bits (this_instr, 0, 14);
4917                       offset = bitcount (reglist) * 4;
4918                       if (bit (this_instr, 24))         /* pre */
4919                         offset += 4;
4920                     }
4921                   else if (bit (this_instr, 24))
4922                     offset = -4;
4923
4924                   nextpc =
4925                     (CORE_ADDR) read_memory_unsigned_integer ((CORE_ADDR)
4926                                                               (rn_val + offset),
4927                                                               4, byte_order);
4928                 }
4929             }
4930           break;
4931
4932         case 0xb:               /* branch & link */
4933         case 0xa:               /* branch */
4934           {
4935             nextpc = BranchDest (pc, this_instr);
4936             break;
4937           }
4938
4939         case 0xc:
4940         case 0xd:
4941         case 0xe:               /* coproc ops */
4942           break;
4943         case 0xf:               /* SWI */
4944           {
4945             struct gdbarch_tdep *tdep;
4946             tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4947
4948             if (tdep->syscall_next_pc != NULL)
4949               nextpc = tdep->syscall_next_pc (frame);
4950
4951           }
4952           break;
4953
4954         default:
4955           fprintf_filtered (gdb_stderr, _("Bad bit-field extraction\n"));
4956           return (pc);
4957         }
4958     }
4959
4960   return nextpc;
4961 }
4962
4963 /* Determine next PC after current instruction executes.  Will call either
4964    arm_get_next_pc_raw or thumb_get_next_pc_raw.  Error out if infinite
4965    loop is detected.  */
4966
4967 CORE_ADDR
4968 arm_get_next_pc (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
4969 {
4970   CORE_ADDR nextpc;
4971
4972   if (arm_frame_is_thumb (frame))
4973     {
4974       nextpc = thumb_get_next_pc_raw (frame, pc);
4975       if (nextpc == MAKE_THUMB_ADDR (pc))
4976         error (_("Infinite loop detected"));
4977     }
4978   else
4979     {
4980       nextpc = arm_get_next_pc_raw (frame, pc);
4981       if (nextpc == pc)
4982         error (_("Infinite loop detected"));
4983     }
4984
4985   return nextpc;
4986 }
4987
4988 /* Like insert_single_step_breakpoint, but make sure we use a breakpoint
4989    of the appropriate mode (as encoded in the PC value), even if this
4990    differs from what would be expected according to the symbol tables.  */
4991
4992 void
4993 arm_insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
4994                                    struct address_space *aspace,
4995                                    CORE_ADDR pc)
4996 {
4997   struct cleanup *old_chain
4998     = make_cleanup_restore_integer (&arm_override_mode);
4999
5000   arm_override_mode = IS_THUMB_ADDR (pc);
5001   pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, pc);
5002
5003   insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
5004
5005   do_cleanups (old_chain);
5006 }
5007
5008 /* Checks for an atomic sequence of instructions beginning with a LDREX{,B,H,D}
5009    instruction and ending with a STREX{,B,H,D} instruction.  If such a sequence
5010    is found, attempt to step through it.  A breakpoint is placed at the end of
5011    the sequence.  */
5012
5013 static int
5014 thumb_deal_with_atomic_sequence_raw (struct frame_info *frame)
5015 {
5016   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
5017   struct address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
5018   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
5019   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (frame);
5020   CORE_ADDR breaks[2] = {-1, -1};
5021   CORE_ADDR loc = pc;
5022   unsigned short insn1, insn2;
5023   int insn_count;
5024   int index;
5025   int last_breakpoint = 0; /* Defaults to 0 (no breakpoints placed).  */
5026   const int atomic_sequence_length = 16; /* Instruction sequence length.  */
5027   ULONGEST status, itstate;
5028
5029   /* We currently do not support atomic sequences within an IT block.  */
5030   status = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_PS_REGNUM);
5031   itstate = ((status >> 8) & 0xfc) | ((status >> 25) & 0x3);
5032   if (itstate & 0x0f)
5033     return 0;
5034
5035   /* Assume all atomic sequences start with a ldrex{,b,h,d} instruction.  */
5036   insn1 = read_memory_unsigned_integer (loc, 2, byte_order_for_code);
5037   loc += 2;
5038   if (thumb_insn_size (insn1) != 4)
5039     return 0;
5040
5041   insn2 = read_memory_unsigned_integer (loc, 2, byte_order_for_code);
5042   loc += 2;
5043   if (!((insn1 & 0xfff0) == 0xe850
5044         || ((insn1 & 0xfff0) == 0xe8d0 && (insn2 & 0x00c0) == 0x0040)))
5045     return 0;
5046
5047   /* Assume that no atomic sequence is longer than "atomic_sequence_length"
5048      instructions.  */
5049   for (insn_count = 0; insn_count < atomic_sequence_length; ++insn_count)
5050     {
5051       insn1 = read_memory_unsigned_integer (loc, 2, byte_order_for_code);
5052       loc += 2;
5053
5054       if (thumb_insn_size (insn1) != 4)
5055         {
5056           /* Assume that there is at most one conditional branch in the
5057              atomic sequence.  If a conditional branch is found, put a
5058              breakpoint in its destination address.  */
5059           if ((insn1 & 0xf000) == 0xd000 && bits (insn1, 8, 11) != 0x0f)
5060             {
5061               if (last_breakpoint > 0)
5062                 return 0; /* More than one conditional branch found,
5063                              fallback to the standard code.  */
5064
5065               breaks[1] = loc + 2 + (sbits (insn1, 0, 7) << 1);
5066               last_breakpoint++;
5067             }
5068
5069           /* We do not support atomic sequences that use any *other*
5070              instructions but conditional branches to change the PC.
5071              Fall back to standard code to avoid losing control of
5072              execution.  */
5073           else if (thumb_instruction_changes_pc (insn1))
5074             return 0;
5075         }
5076       else
5077         {
5078           insn2 = read_memory_unsigned_integer (loc, 2, byte_order_for_code);
5079           loc += 2;
5080
5081           /* Assume that there is at most one conditional branch in the
5082              atomic sequence.  If a conditional branch is found, put a
5083              breakpoint in its destination address.  */
5084           if ((insn1 & 0xf800) == 0xf000
5085               && (insn2 & 0xd000) == 0x8000
5086               && (insn1 & 0x0380) != 0x0380)
5087             {
5088               int sign, j1, j2, imm1, imm2;
5089               unsigned int offset;
5090
5091               sign = sbits (insn1, 10, 10);
5092               imm1 = bits (insn1, 0, 5);
5093               imm2 = bits (insn2, 0, 10);
5094               j1 = bit (insn2, 13);
5095               j2 = bit (insn2, 11);
5096
5097               offset = (sign << 20) + (j2 << 19) + (j1 << 18);
5098               offset += (imm1 << 12) + (imm2 << 1);
5099
5100               if (last_breakpoint > 0)
5101                 return 0; /* More than one conditional branch found,
5102                              fallback to the standard code.  */
5103
5104               breaks[1] = loc + offset;
5105               last_breakpoint++;
5106             }
5107
5108           /* We do not support atomic sequences that use any *other*
5109              instructions but conditional branches to change the PC.
5110              Fall back to standard code to avoid losing control of
5111              execution.  */
5112           else if (thumb2_instruction_changes_pc (insn1, insn2))
5113             return 0;
5114
5115           /* If we find a strex{,b,h,d}, we're done.  */
5116           if ((insn1 & 0xfff0) == 0xe840
5117               || ((insn1 & 0xfff0) == 0xe8c0 && (insn2 & 0x00c0) == 0x0040))
5118             break;
5119         }
5120     }
5121
5122   /* If we didn't find the strex{,b,h,d}, we cannot handle the sequence.  */
5123   if (insn_count == atomic_sequence_length)
5124     return 0;
5125
5126   /* Insert a breakpoint right after the end of the atomic sequence.  */
5127   breaks[0] = loc;
5128
5129   /* Check for duplicated breakpoints.  Check also for a breakpoint
5130      placed (branch instruction's destination) anywhere in sequence.  */
5131   if (last_breakpoint
5132       && (breaks[1] == breaks[0]
5133           || (breaks[1] >= pc && breaks[1] < loc)))
5134     last_breakpoint = 0;
5135
5136   /* Effectively inserts the breakpoints.  */
5137   for (index = 0; index <= last_breakpoint; index++)
5138     arm_insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace,
5139                                        MAKE_THUMB_ADDR (breaks[index]));
5140
5141   return 1;
5142 }
5143
5144 static int
5145 arm_deal_with_atomic_sequence_raw (struct frame_info *frame)
5146 {
5147   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
5148   struct address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
5149   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
5150   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (frame);
5151   CORE_ADDR breaks[2] = {-1, -1};
5152   CORE_ADDR loc = pc;
5153   unsigned int insn;
5154   int insn_count;
5155   int index;
5156   int last_breakpoint = 0; /* Defaults to 0 (no breakpoints placed).  */
5157   const int atomic_sequence_length = 16; /* Instruction sequence length.  */
5158
5159   /* Assume all atomic sequences start with a ldrex{,b,h,d} instruction.
5160      Note that we do not currently support conditionally executed atomic
5161      instructions.  */
5162   insn = read_memory_unsigned_integer (loc, 4, byte_order_for_code);
5163   loc += 4;
5164   if ((insn & 0xff9000f0) != 0xe1900090)
5165     return 0;
5166
5167   /* Assume that no atomic sequence is longer than "atomic_sequence_length"
5168      instructions.  */
5169   for (insn_count = 0; insn_count < atomic_sequence_length; ++insn_count)
5170     {
5171       insn = read_memory_unsigned_integer (loc, 4, byte_order_for_code);
5172       loc += 4;
5173
5174       /* Assume that there is at most one conditional branch in the atomic
5175          sequence.  If a conditional branch is found, put a breakpoint in
5176          its destination address.  */
5177       if (bits (insn, 24, 27) == 0xa)
5178         {
5179           if (last_breakpoint > 0)
5180             return 0; /* More than one conditional branch found, fallback
5181                          to the standard single-step code.  */
5182
5183           breaks[1] = BranchDest (loc - 4, insn);
5184           last_breakpoint++;
5185         }
5186
5187       /* We do not support atomic sequences that use any *other* instructions
5188          but conditional branches to change the PC.  Fall back to standard
5189          code to avoid losing control of execution.  */
5190       else if (arm_instruction_changes_pc (insn))
5191         return 0;
5192
5193       /* If we find a strex{,b,h,d}, we're done.  */
5194       if ((insn & 0xff9000f0) == 0xe1800090)
5195         break;
5196     }
5197
5198   /* If we didn't find the strex{,b,h,d}, we cannot handle the sequence.  */
5199   if (insn_count == atomic_sequence_length)
5200     return 0;
5201
5202   /* Insert a breakpoint right after the end of the atomic sequence.  */
5203   breaks[0] = loc;
5204
5205   /* Check for duplicated breakpoints.  Check also for a breakpoint
5206      placed (branch instruction's destination) anywhere in sequence.  */
5207   if (last_breakpoint
5208       && (breaks[1] == breaks[0]
5209           || (breaks[1] >= pc && breaks[1] < loc)))
5210     last_breakpoint = 0;
5211
5212   /* Effectively inserts the breakpoints.  */
5213   for (index = 0; index <= last_breakpoint; index++)
5214     arm_insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, breaks[index]);
5215
5216   return 1;
5217 }
5218
5219 int
5220 arm_deal_with_atomic_sequence (struct frame_info *frame)
5221 {
5222   if (arm_frame_is_thumb (frame))
5223     return thumb_deal_with_atomic_sequence_raw (frame);
5224   else
5225     return arm_deal_with_atomic_sequence_raw (frame);
5226 }
5227
5228 /* single_step() is called just before we want to resume the inferior,
5229    if we want to single-step it but there is no hardware or kernel
5230    single-step support.  We find the target of the coming instruction
5231    and breakpoint it.  */
5232
5233 int
5234 arm_software_single_step (struct frame_info *frame)
5235 {
5236   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
5237   struct address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
5238   CORE_ADDR next_pc;
5239
5240   if (arm_deal_with_atomic_sequence (frame))
5241     return 1;
5242
5243   next_pc = arm_get_next_pc (frame, get_frame_pc (frame));
5244   arm_insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, next_pc);
5245
5246   return 1;
5247 }
5248
5249 /* Given BUF, which is OLD_LEN bytes ending at ENDADDR, expand
5250    the buffer to be NEW_LEN bytes ending at ENDADDR.  Return
5251    NULL if an error occurs.  BUF is freed.  */
5252
5253 static gdb_byte *
5254 extend_buffer_earlier (gdb_byte *buf, CORE_ADDR endaddr,
5255                        int old_len, int new_len)
5256 {
5257   gdb_byte *new_buf;
5258   int bytes_to_read = new_len - old_len;
5259
5260   new_buf = xmalloc (new_len);
5261   memcpy (new_buf + bytes_to_read, buf, old_len);
5262   xfree (buf);
5263   if (target_read_memory (endaddr - new_len, new_buf, bytes_to_read) != 0)
5264     {
5265       xfree (new_buf);
5266       return NULL;
5267     }
5268   return new_buf;
5269 }
5270
5271 /* An IT block is at most the 2-byte IT instruction followed by
5272    four 4-byte instructions.  The furthest back we must search to
5273    find an IT block that affects the current instruction is thus
5274    2 + 3 * 4 == 14 bytes.  */
5275 #define MAX_IT_BLOCK_PREFIX 14
5276
5277 /* Use a quick scan if there are more than this many bytes of
5278    code.  */
5279 #define IT_SCAN_THRESHOLD 32
5280
5281 /* Adjust a breakpoint's address to move breakpoints out of IT blocks.
5282    A breakpoint in an IT block may not be hit, depending on the
5283    condition flags.  */
5284 static CORE_ADDR
5285 arm_adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR bpaddr)
5286 {
5287   gdb_byte *buf;
5288   char map_type;
5289   CORE_ADDR boundary, func_start;
5290   int buf_len;
5291   enum bfd_endian order = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
5292   int i, any, last_it, last_it_count;
5293
5294   /* If we are using BKPT breakpoints, none of this is necessary.  */
5295   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->thumb2_breakpoint == NULL)
5296     return bpaddr;
5297
5298   /* ARM mode does not have this problem.  */
5299   if (!arm_pc_is_thumb (gdbarch, bpaddr))
5300     return bpaddr;
5301
5302   /* We are setting a breakpoint in Thumb code that could potentially
5303      contain an IT block.  The first step is to find how much Thumb
5304      code there is; we do not need to read outside of known Thumb
5305      sequences.  */
5306   map_type = arm_find_mapping_symbol (bpaddr, &boundary);
5307   if (map_type == 0)
5308     /* Thumb-2 code must have mapping symbols to have a chance.  */
5309     return bpaddr;
5310
5311   bpaddr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, bpaddr);
5312
5313   if (find_pc_partial_function (bpaddr, NULL, &func_start, NULL)
5314       && func_start > boundary)
5315     boundary = func_start;
5316
5317   /* Search for a candidate IT instruction.  We have to do some fancy
5318      footwork to distinguish a real IT instruction from the second
5319      half of a 32-bit instruction, but there is no need for that if
5320      there's no candidate.  */
5321   buf_len = min (bpaddr - boundary, MAX_IT_BLOCK_PREFIX);
5322   if (buf_len == 0)
5323     /* No room for an IT instruction.  */
5324     return bpaddr;
5325
5326   buf = xmalloc (buf_len);
5327   if (target_read_memory (bpaddr - buf_len, buf, buf_len) != 0)
5328     return bpaddr;
5329   any = 0;
5330   for (i = 0; i < buf_len; i += 2)
5331     {
5332       unsigned short inst1 = extract_unsigned_integer (&buf[i], 2, order);
5333       if ((inst1 & 0xff00) == 0xbf00 && (inst1 & 0x000f) != 0)
5334         {
5335           any = 1;
5336           break;
5337         }
5338     }
5339   if (any == 0)
5340     {
5341       xfree (buf);
5342       return bpaddr;
5343     }
5344
5345   /* OK, the code bytes before this instruction contain at least one
5346      halfword which resembles an IT instruction.  We know that it's
5347      Thumb code, but there are still two possibilities.  Either the
5348      halfword really is an IT instruction, or it is the second half of
5349      a 32-bit Thumb instruction.  The only way we can tell is to
5350      scan forwards from a known instruction boundary.  */
5351   if (bpaddr - boundary > IT_SCAN_THRESHOLD)
5352     {
5353       int definite;
5354
5355       /* There's a lot of code before this instruction.  Start with an
5356          optimistic search; it's easy to recognize halfwords that can
5357          not be the start of a 32-bit instruction, and use that to
5358          lock on to the instruction boundaries.  */
5359       buf = extend_buffer_earlier (buf, bpaddr, buf_len, IT_SCAN_THRESHOLD);
5360       if (buf == NULL)
5361         return bpaddr;
5362       buf_len = IT_SCAN_THRESHOLD;
5363
5364       definite = 0;
5365       for (i = 0; i < buf_len - sizeof (buf) && ! definite; i += 2)
5366         {
5367           unsigned short inst1 = extract_unsigned_integer (&buf[i], 2, order);
5368           if (thumb_insn_size (inst1) == 2)
5369             {
5370               definite = 1;
5371               break;
5372             }
5373         }
5374
5375       /* At this point, if DEFINITE, BUF[I] is the first place we
5376          are sure that we know the instruction boundaries, and it is far
5377          enough from BPADDR that we could not miss an IT instruction
5378          affecting BPADDR.  If ! DEFINITE, give up - start from a
5379          known boundary.  */
5380       if (! definite)
5381         {
5382           buf = extend_buffer_earlier (buf, bpaddr, buf_len,
5383                                        bpaddr - boundary);
5384           if (buf == NULL)
5385             return bpaddr;
5386           buf_len = bpaddr - boundary;
5387           i = 0;
5388         }
5389     }
5390   else
5391     {
5392       buf = extend_buffer_earlier (buf, bpaddr, buf_len, bpaddr - boundary);
5393       if (buf == NULL)
5394         return bpaddr;
5395       buf_len = bpaddr - boundary;
5396       i = 0;
5397     }
5398
5399   /* Scan forwards.  Find the last IT instruction before BPADDR.  */
5400   last_it = -1;
5401   last_it_count = 0;
5402   while (i < buf_len)
5403     {
5404       unsigned short inst1 = extract_unsigned_integer (&buf[i], 2, order);
5405       last_it_count--;
5406       if ((inst1 & 0xff00) == 0xbf00 && (inst1 & 0x000f) != 0)
5407         {
5408           last_it = i;
5409           if (inst1 & 0x0001)
5410             last_it_count = 4;
5411           else if (inst1 & 0x0002)
5412             last_it_count = 3;
5413           else if (inst1 & 0x0004)
5414             last_it_count = 2;
5415           else
5416             last_it_count = 1;
5417         }
5418       i += thumb_insn_size (inst1);
5419     }
5420
5421   xfree (buf);
5422
5423   if (last_it == -1)
5424     /* There wasn't really an IT instruction after all.  */
5425     return bpaddr;
5426
5427   if (last_it_count < 1)
5428     /* It was too far away.  */
5429     return bpaddr;
5430
5431   /* This really is a trouble spot.  Move the breakpoint to the IT
5432      instruction.  */
5433   return bpaddr - buf_len + last_it;
5434 }
5435
5436 /* ARM displaced stepping support.
5437
5438    Generally ARM displaced stepping works as follows:
5439
5440    1. When an instruction is to be single-stepped, it is first decoded by
5441       arm_process_displaced_insn (called from arm_displaced_step_copy_insn).
5442       Depending on the type of instruction, it is then copied to a scratch
5443       location, possibly in a modified form.  The copy_* set of functions
5444       performs such modification, as necessary.  A breakpoint is placed after
5445       the modified instruction in the scratch space to return control to GDB.
5446       Note in particular that instructions which modify the PC will no longer
5447       do so after modification.
5448
5449    2. The instruction is single-stepped, by setting the PC to the scratch
5450       location address, and resuming.  Control returns to GDB when the
5451       breakpoint is hit.
5452
5453    3. A cleanup function (cleanup_*) is called corresponding to the copy_*
5454       function used for the current instruction.  This function's job is to
5455       put the CPU/memory state back to what it would have been if the
5456       instruction had been executed unmodified in its original location.  */
5457
5458 /* NOP instruction (mov r0, r0).  */
5459 #define ARM_NOP                         0xe1a00000
5460 #define THUMB_NOP 0x4600
5461
5462 /* Helper for register reads for displaced stepping.  In particular, this
5463    returns the PC as it would be seen by the instruction at its original
5464    location.  */
5465
5466 ULONGEST
5467 displaced_read_reg (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
5468                     int regno)
5469 {
5470   ULONGEST ret;
5471   CORE_ADDR from = dsc->insn_addr;
5472
5473   if (regno == ARM_PC_REGNUM)
5474     {
5475       /* Compute pipeline offset:
5476          - When executing an ARM instruction, PC reads as the address of the
5477          current instruction plus 8.
5478          - When executing a Thumb instruction, PC reads as the address of the
5479          current instruction plus 4.  */
5480
5481       if (!dsc->is_thumb)
5482         from += 8;
5483       else
5484         from += 4;
5485
5486       if (debug_displaced)
5487         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: read pc value %.8lx\n",
5488                             (unsigned long) from);
5489       return (ULONGEST) from;
5490     }
5491   else
5492     {
5493       regcache_cooked_read_unsigned (regs, regno, &ret);
5494       if (debug_displaced)
5495         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: read r%d value %.8lx\n",
5496                             regno, (unsigned long) ret);
5497       return ret;
5498     }
5499 }
5500
5501 static int
5502 displaced_in_arm_mode (struct regcache *regs)
5503 {
5504   ULONGEST ps;
5505   ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (get_regcache_arch (regs));
5506
5507   regcache_cooked_read_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, &ps);
5508
5509   return (ps & t_bit) == 0;
5510 }
5511
5512 /* Write to the PC as from a branch instruction.  */
5513
5514 static void
5515 branch_write_pc (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
5516                  ULONGEST val)
5517 {
5518   if (!dsc->is_thumb)
5519     /* Note: If bits 0/1 are set, this branch would be unpredictable for
5520        architecture versions < 6.  */
5521     regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM,
5522                                     val & ~(ULONGEST) 0x3);
5523   else
5524     regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM,
5525                                     val & ~(ULONGEST) 0x1);
5526 }
5527
5528 /* Write to the PC as from a branch-exchange instruction.  */
5529
5530 static void
5531 bx_write_pc (struct regcache *regs, ULONGEST val)
5532 {
5533   ULONGEST ps;
5534   ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (get_regcache_arch (regs));
5535
5536   regcache_cooked_read_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, &ps);
5537
5538   if ((val & 1) == 1)
5539     {
5540       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, ps | t_bit);
5541       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM, val & 0xfffffffe);
5542     }
5543   else if ((val & 2) == 0)
5544     {
5545       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, ps & ~t_bit);
5546       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM, val);
5547     }
5548   else
5549     {
5550       /* Unpredictable behaviour.  Try to do something sensible (switch to ARM
5551           mode, align dest to 4 bytes).  */
5552       warning (_("Single-stepping BX to non-word-aligned ARM instruction."));
5553       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, ps & ~t_bit);
5554       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM, val & 0xfffffffc);
5555     }
5556 }
5557
5558 /* Write to the PC as if from a load instruction.  */
5559
5560 static void
5561 load_write_pc (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
5562                ULONGEST val)
5563 {
5564   if (DISPLACED_STEPPING_ARCH_VERSION >= 5)
5565     bx_write_pc (regs, val);
5566   else
5567     branch_write_pc (regs, dsc, val);
5568 }
5569
5570 /* Write to the PC as if from an ALU instruction.  */
5571
5572 static void
5573 alu_write_pc (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
5574               ULONGEST val)
5575 {
5576   if (DISPLACED_STEPPING_ARCH_VERSION >= 7 && !dsc->is_thumb)
5577     bx_write_pc (regs, val);
5578   else
5579     branch_write_pc (regs, dsc, val);
5580 }
5581
5582 /* Helper for writing to registers for displaced stepping.  Writing to the PC
5583    has a varying effects depending on the instruction which does the write:
5584    this is controlled by the WRITE_PC argument.  */
5585
5586 void
5587 displaced_write_reg (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
5588                      int regno, ULONGEST val, enum pc_write_style write_pc)
5589 {
5590   if (regno == ARM_PC_REGNUM)
5591     {
5592       if (debug_displaced)
5593         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: writing pc %.8lx\n",
5594                             (unsigned long) val);
5595       switch (write_pc)
5596         {
5597         case BRANCH_WRITE_PC:
5598           branch_write_pc (regs, dsc, val);
5599           break;
5600
5601         case BX_WRITE_PC:
5602           bx_write_pc (regs, val);
5603           break;
5604
5605         case LOAD_WRITE_PC:
5606           load_write_pc (regs, dsc, val);
5607           break;
5608
5609         case ALU_WRITE_PC:
5610           alu_write_pc (regs, dsc, val);
5611           break;
5612
5613         case CANNOT_WRITE_PC:
5614           warning (_("Instruction wrote to PC in an unexpected way when "
5615                      "single-stepping"));
5616           break;
5617
5618         default:
5619           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5620                           _("Invalid argument to displaced_write_reg"));
5621         }
5622
5623       dsc->wrote_to_pc = 1;
5624     }
5625   else
5626     {
5627       if (debug_displaced)
5628         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: writing r%d value %.8lx\n",
5629                             regno, (unsigned long) val);
5630       regcache_cooked_write_unsigned (regs, regno, val);
5631     }
5632 }
5633
5634 /* This function is used to concisely determine if an instruction INSN
5635    references PC.  Register fields of interest in INSN should have the
5636    corresponding fields of BITMASK set to 0b1111.  The function
5637    returns return 1 if any of these fields in INSN reference the PC
5638    (also 0b1111, r15), else it returns 0.  */
5639
5640 static int
5641 insn_references_pc (uint32_t insn, uint32_t bitmask)
5642 {
5643   uint32_t lowbit = 1;
5644
5645   while (bitmask != 0)
5646     {
5647       uint32_t mask;
5648
5649       for (; lowbit && (bitmask & lowbit) == 0; lowbit <<= 1)
5650         ;
5651
5652       if (!lowbit)
5653         break;
5654
5655       mask = lowbit * 0xf;
5656
5657       if ((insn & mask) == mask)
5658         return 1;
5659
5660       bitmask &= ~mask;
5661     }
5662
5663   return 0;
5664 }
5665
5666 /* The simplest copy function.  Many instructions have the same effect no
5667    matter what address they are executed at: in those cases, use this.  */
5668
5669 static int
5670 arm_copy_unmodified (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
5671                      const char *iname, struct displaced_step_closure *dsc)
5672 {
5673   if (debug_displaced)
5674     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.8lx, "
5675                         "opcode/class '%s' unmodified\n", (unsigned long) insn,
5676                         iname);
5677
5678   dsc->modinsn[0] = insn;
5679
5680   return 0;
5681 }
5682
5683 static int
5684 thumb_copy_unmodified_32bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
5685                              uint16_t insn2, const char *iname,
5686                              struct displaced_step_closure *dsc)
5687 {
5688   if (debug_displaced)
5689     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.4x %.4x, "
5690                         "opcode/class '%s' unmodified\n", insn1, insn2,
5691                         iname);
5692
5693   dsc->modinsn[0] = insn1;
5694   dsc->modinsn[1] = insn2;
5695   dsc->numinsns = 2;
5696
5697   return 0;
5698 }
5699
5700 /* Copy 16-bit Thumb(Thumb and 16-bit Thumb-2) instruction without any
5701    modification.  */
5702 static int
5703 thumb_copy_unmodified_16bit (struct gdbarch *gdbarch, unsigned int insn,
5704                              const char *iname,
5705                              struct displaced_step_closure *dsc)
5706 {
5707   if (debug_displaced)
5708     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.4x, "
5709                         "opcode/class '%s' unmodified\n", insn,
5710                         iname);
5711
5712   dsc->modinsn[0] = insn;
5713
5714   return 0;
5715 }
5716
5717 /* Preload instructions with immediate offset.  */
5718
5719 static void
5720 cleanup_preload (struct gdbarch *gdbarch,
5721                  struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
5722 {
5723   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
5724   if (!dsc->u.preload.immed)
5725     displaced_write_reg (regs, dsc, 1, dsc->tmp[1], CANNOT_WRITE_PC);
5726 }
5727
5728 static void
5729 install_preload (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5730                  struct displaced_step_closure *dsc, unsigned int rn)
5731 {
5732   ULONGEST rn_val;
5733   /* Preload instructions:
5734
5735      {pli/pld} [rn, #+/-imm]
5736      ->
5737      {pli/pld} [r0, #+/-imm].  */
5738
5739   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5740   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
5741   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5742   dsc->u.preload.immed = 1;
5743
5744   dsc->cleanup = &cleanup_preload;
5745 }
5746
5747 static int
5748 arm_copy_preload (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn, struct regcache *regs,
5749                   struct displaced_step_closure *dsc)
5750 {
5751   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
5752
5753   if (!insn_references_pc (insn, 0x000f0000ul))
5754     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "preload", dsc);
5755
5756   if (debug_displaced)
5757     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying preload insn %.8lx\n",
5758                         (unsigned long) insn);
5759
5760   dsc->modinsn[0] = insn & 0xfff0ffff;
5761
5762   install_preload (gdbarch, regs, dsc, rn);
5763
5764   return 0;
5765 }
5766
5767 static int
5768 thumb2_copy_preload (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1, uint16_t insn2,
5769                      struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
5770 {
5771   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
5772   unsigned int u_bit = bit (insn1, 7);
5773   int imm12 = bits (insn2, 0, 11);
5774   ULONGEST pc_val;
5775
5776   if (rn != ARM_PC_REGNUM)
5777     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "preload", dsc);
5778
5779   /* PC is only allowed to use in PLI (immediate,literal) Encoding T3, and
5780      PLD (literal) Encoding T1.  */
5781   if (debug_displaced)
5782     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5783                         "displaced: copying pld/pli pc (0x%x) %c imm12 %.4x\n",
5784                         (unsigned int) dsc->insn_addr, u_bit ? '+' : '-',
5785                         imm12);
5786
5787   if (!u_bit)
5788     imm12 = -1 * imm12;
5789
5790   /* Rewrite instruction {pli/pld} PC imm12 into:
5791      Prepare: tmp[0] <- r0, tmp[1] <- r1, r0 <- pc, r1 <- imm12
5792
5793      {pli/pld} [r0, r1]
5794
5795      Cleanup: r0 <- tmp[0], r1 <- tmp[1].  */
5796
5797   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5798   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
5799
5800   pc_val = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
5801
5802   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, pc_val, CANNOT_WRITE_PC);
5803   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, imm12, CANNOT_WRITE_PC);
5804   dsc->u.preload.immed = 0;
5805
5806   /* {pli/pld} [r0, r1] */
5807   dsc->modinsn[0] = insn1 & 0xfff0;
5808   dsc->modinsn[1] = 0xf001;
5809   dsc->numinsns = 2;
5810
5811   dsc->cleanup = &cleanup_preload;
5812   return 0;
5813 }
5814
5815 /* Preload instructions with register offset.  */
5816
5817 static void
5818 install_preload_reg(struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5819                     struct displaced_step_closure *dsc, unsigned int rn,
5820                     unsigned int rm)
5821 {
5822   ULONGEST rn_val, rm_val;
5823
5824   /* Preload register-offset instructions:
5825
5826      {pli/pld} [rn, rm {, shift}]
5827      ->
5828      {pli/pld} [r0, r1 {, shift}].  */
5829
5830   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5831   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
5832   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
5833   rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
5834   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5835   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
5836   dsc->u.preload.immed = 0;
5837
5838   dsc->cleanup = &cleanup_preload;
5839 }
5840
5841 static int
5842 arm_copy_preload_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
5843                       struct regcache *regs,
5844                       struct displaced_step_closure *dsc)
5845 {
5846   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
5847   unsigned int rm = bits (insn, 0, 3);
5848
5849
5850   if (!insn_references_pc (insn, 0x000f000ful))
5851     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "preload reg", dsc);
5852
5853   if (debug_displaced)
5854     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying preload insn %.8lx\n",
5855                         (unsigned long) insn);
5856
5857   dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff0fff0) | 0x1;
5858
5859   install_preload_reg (gdbarch, regs, dsc, rn, rm);
5860   return 0;
5861 }
5862
5863 /* Copy/cleanup coprocessor load and store instructions.  */
5864
5865 static void
5866 cleanup_copro_load_store (struct gdbarch *gdbarch,
5867                           struct regcache *regs,
5868                           struct displaced_step_closure *dsc)
5869 {
5870   ULONGEST rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5871
5872   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
5873
5874   if (dsc->u.ldst.writeback)
5875     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.ldst.rn, rn_val, LOAD_WRITE_PC);
5876 }
5877
5878 static void
5879 install_copro_load_store (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5880                           struct displaced_step_closure *dsc,
5881                           int writeback, unsigned int rn)
5882 {
5883   ULONGEST rn_val;
5884
5885   /* Coprocessor load/store instructions:
5886
5887      {stc/stc2} [<Rn>, #+/-imm]  (and other immediate addressing modes)
5888      ->
5889      {stc/stc2} [r0, #+/-imm].
5890
5891      ldc/ldc2 are handled identically.  */
5892
5893   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5894   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
5895   /* PC should be 4-byte aligned.  */
5896   rn_val = rn_val & 0xfffffffc;
5897   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5898
5899   dsc->u.ldst.writeback = writeback;
5900   dsc->u.ldst.rn = rn;
5901
5902   dsc->cleanup = &cleanup_copro_load_store;
5903 }
5904
5905 static int
5906 arm_copy_copro_load_store (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
5907                            struct regcache *regs,
5908                            struct displaced_step_closure *dsc)
5909 {
5910   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
5911
5912   if (!insn_references_pc (insn, 0x000f0000ul))
5913     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "copro load/store", dsc);
5914
5915   if (debug_displaced)
5916     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying coprocessor "
5917                         "load/store insn %.8lx\n", (unsigned long) insn);
5918
5919   dsc->modinsn[0] = insn & 0xfff0ffff;
5920
5921   install_copro_load_store (gdbarch, regs, dsc, bit (insn, 25), rn);
5922
5923   return 0;
5924 }
5925
5926 static int
5927 thumb2_copy_copro_load_store (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
5928                               uint16_t insn2, struct regcache *regs,
5929                               struct displaced_step_closure *dsc)
5930 {
5931   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
5932
5933   if (rn != ARM_PC_REGNUM)
5934     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
5935                                         "copro load/store", dsc);
5936
5937   if (debug_displaced)
5938     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying coprocessor "
5939                         "load/store insn %.4x%.4x\n", insn1, insn2);
5940
5941   dsc->modinsn[0] = insn1 & 0xfff0;
5942   dsc->modinsn[1] = insn2;
5943   dsc->numinsns = 2;
5944
5945   /* This function is called for copying instruction LDC/LDC2/VLDR, which
5946      doesn't support writeback, so pass 0.  */
5947   install_copro_load_store (gdbarch, regs, dsc, 0, rn);
5948
5949   return 0;
5950 }
5951
5952 /* Clean up branch instructions (actually perform the branch, by setting
5953    PC).  */
5954
5955 static void
5956 cleanup_branch (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5957                 struct displaced_step_closure *dsc)
5958 {
5959   uint32_t status = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PS_REGNUM);
5960   int branch_taken = condition_true (dsc->u.branch.cond, status);
5961   enum pc_write_style write_pc = dsc->u.branch.exchange
5962                                  ? BX_WRITE_PC : BRANCH_WRITE_PC;
5963
5964   if (!branch_taken)
5965     return;
5966
5967   if (dsc->u.branch.link)
5968     {
5969       /* The value of LR should be the next insn of current one.  In order
5970        not to confuse logic hanlding later insn `bx lr', if current insn mode
5971        is Thumb, the bit 0 of LR value should be set to 1.  */
5972       ULONGEST next_insn_addr = dsc->insn_addr + dsc->insn_size;
5973
5974       if (dsc->is_thumb)
5975         next_insn_addr |= 0x1;
5976
5977       displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_LR_REGNUM, next_insn_addr,
5978                            CANNOT_WRITE_PC);
5979     }
5980
5981   displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM, dsc->u.branch.dest, write_pc);
5982 }
5983
5984 /* Copy B/BL/BLX instructions with immediate destinations.  */
5985
5986 static void
5987 install_b_bl_blx (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5988                   struct displaced_step_closure *dsc,
5989                   unsigned int cond, int exchange, int link, long offset)
5990 {
5991   /* Implement "BL<cond> <label>" as:
5992
5993      Preparation: cond <- instruction condition
5994      Insn: mov r0, r0  (nop)
5995      Cleanup: if (condition true) { r14 <- pc; pc <- label }.
5996
5997      B<cond> similar, but don't set r14 in cleanup.  */
5998
5999   dsc->u.branch.cond = cond;
6000   dsc->u.branch.link = link;
6001   dsc->u.branch.exchange = exchange;
6002
6003   dsc->u.branch.dest = dsc->insn_addr;
6004   if (link && exchange)
6005     /* For BLX, offset is computed from the Align (PC, 4).  */
6006     dsc->u.branch.dest = dsc->u.branch.dest & 0xfffffffc;
6007
6008   if (dsc->is_thumb)
6009     dsc->u.branch.dest += 4 + offset;
6010   else
6011     dsc->u.branch.dest += 8 + offset;
6012
6013   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
6014 }
6015 static int
6016 arm_copy_b_bl_blx (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6017                    struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6018 {
6019   unsigned int cond = bits (insn, 28, 31);
6020   int exchange = (cond == 0xf);
6021   int link = exchange || bit (insn, 24);
6022   long offset;
6023
6024   if (debug_displaced)
6025     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying %s immediate insn "
6026                         "%.8lx\n", (exchange) ? "blx" : (link) ? "bl" : "b",
6027                         (unsigned long) insn);
6028   if (exchange)
6029     /* For BLX, set bit 0 of the destination.  The cleanup_branch function will
6030        then arrange the switch into Thumb mode.  */
6031     offset = (bits (insn, 0, 23) << 2) | (bit (insn, 24) << 1) | 1;
6032   else
6033     offset = bits (insn, 0, 23) << 2;
6034
6035   if (bit (offset, 25))
6036     offset = offset | ~0x3ffffff;
6037
6038   dsc->modinsn[0] = ARM_NOP;
6039
6040   install_b_bl_blx (gdbarch, regs, dsc, cond, exchange, link, offset);
6041   return 0;
6042 }
6043
6044 static int
6045 thumb2_copy_b_bl_blx (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6046                       uint16_t insn2, struct regcache *regs,
6047                       struct displaced_step_closure *dsc)
6048 {
6049   int link = bit (insn2, 14);
6050   int exchange = link && !bit (insn2, 12);
6051   int cond = INST_AL;
6052   long offset = 0;
6053   int j1 = bit (insn2, 13);
6054   int j2 = bit (insn2, 11);
6055   int s = sbits (insn1, 10, 10);
6056   int i1 = !(j1 ^ bit (insn1, 10));
6057   int i2 = !(j2 ^ bit (insn1, 10));
6058
6059   if (!link && !exchange) /* B */
6060     {
6061       offset = (bits (insn2, 0, 10) << 1);
6062       if (bit (insn2, 12)) /* Encoding T4 */
6063         {
6064           offset |= (bits (insn1, 0, 9) << 12)
6065             | (i2 << 22)
6066             | (i1 << 23)
6067             | (s << 24);
6068           cond = INST_AL;
6069         }
6070       else /* Encoding T3 */
6071         {
6072           offset |= (bits (insn1, 0, 5) << 12)
6073             | (j1 << 18)
6074             | (j2 << 19)
6075             | (s << 20);
6076           cond = bits (insn1, 6, 9);
6077         }
6078     }
6079   else
6080     {
6081       offset = (bits (insn1, 0, 9) << 12);
6082       offset |= ((i2 << 22) | (i1 << 23) | (s << 24));
6083       offset |= exchange ?
6084         (bits (insn2, 1, 10) << 2) : (bits (insn2, 0, 10) << 1);
6085     }
6086
6087   if (debug_displaced)
6088     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying %s insn "
6089                         "%.4x %.4x with offset %.8lx\n",
6090                         link ? (exchange) ? "blx" : "bl" : "b",
6091                         insn1, insn2, offset);
6092
6093   dsc->modinsn[0] = THUMB_NOP;
6094
6095   install_b_bl_blx (gdbarch, regs, dsc, cond, exchange, link, offset);
6096   return 0;
6097 }
6098
6099 /* Copy B Thumb instructions.  */
6100 static int
6101 thumb_copy_b (struct gdbarch *gdbarch, unsigned short insn,
6102               struct displaced_step_closure *dsc)
6103 {
6104   unsigned int cond = 0;
6105   int offset = 0;
6106   unsigned short bit_12_15 = bits (insn, 12, 15);
6107   CORE_ADDR from = dsc->insn_addr;
6108
6109   if (bit_12_15 == 0xd)
6110     {
6111       /* offset = SignExtend (imm8:0, 32) */
6112       offset = sbits ((insn << 1), 0, 8);
6113       cond = bits (insn, 8, 11);
6114     }
6115   else if (bit_12_15 == 0xe) /* Encoding T2 */
6116     {
6117       offset = sbits ((insn << 1), 0, 11);
6118       cond = INST_AL;
6119     }
6120
6121   if (debug_displaced)
6122     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6123                         "displaced: copying b immediate insn %.4x "
6124                         "with offset %d\n", insn, offset);
6125
6126   dsc->u.branch.cond = cond;
6127   dsc->u.branch.link = 0;
6128   dsc->u.branch.exchange = 0;
6129   dsc->u.branch.dest = from + 4 + offset;
6130
6131   dsc->modinsn[0] = THUMB_NOP;
6132
6133   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
6134
6135   return 0;
6136 }
6137
6138 /* Copy BX/BLX with register-specified destinations.  */
6139
6140 static void
6141 install_bx_blx_reg (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6142                     struct displaced_step_closure *dsc, int link,
6143                     unsigned int cond, unsigned int rm)
6144 {
6145   /* Implement {BX,BLX}<cond> <reg>" as:
6146
6147      Preparation: cond <- instruction condition
6148      Insn: mov r0, r0 (nop)
6149      Cleanup: if (condition true) { r14 <- pc; pc <- dest; }.
6150
6151      Don't set r14 in cleanup for BX.  */
6152
6153   dsc->u.branch.dest = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
6154
6155   dsc->u.branch.cond = cond;
6156   dsc->u.branch.link = link;
6157
6158   dsc->u.branch.exchange = 1;
6159
6160   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
6161 }
6162
6163 static int
6164 arm_copy_bx_blx_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6165                      struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6166 {
6167   unsigned int cond = bits (insn, 28, 31);
6168   /* BX:  x12xxx1x
6169      BLX: x12xxx3x.  */
6170   int link = bit (insn, 5);
6171   unsigned int rm = bits (insn, 0, 3);
6172
6173   if (debug_displaced)
6174     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.8lx",
6175                         (unsigned long) insn);
6176
6177   dsc->modinsn[0] = ARM_NOP;
6178
6179   install_bx_blx_reg (gdbarch, regs, dsc, link, cond, rm);
6180   return 0;
6181 }
6182
6183 static int
6184 thumb_copy_bx_blx_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
6185                        struct regcache *regs,
6186                        struct displaced_step_closure *dsc)
6187 {
6188   int link = bit (insn, 7);
6189   unsigned int rm = bits (insn, 3, 6);
6190
6191   if (debug_displaced)
6192     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.4x",
6193                         (unsigned short) insn);
6194
6195   dsc->modinsn[0] = THUMB_NOP;
6196
6197   install_bx_blx_reg (gdbarch, regs, dsc, link, INST_AL, rm);
6198
6199   return 0;
6200 }
6201
6202
6203 /* Copy/cleanup arithmetic/logic instruction with immediate RHS.  */
6204
6205 static void
6206 cleanup_alu_imm (struct gdbarch *gdbarch,
6207                  struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6208 {
6209   ULONGEST rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6210   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
6211   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, dsc->tmp[1], CANNOT_WRITE_PC);
6212   displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd, rd_val, ALU_WRITE_PC);
6213 }
6214
6215 static int
6216 arm_copy_alu_imm (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn, struct regcache *regs,
6217                   struct displaced_step_closure *dsc)
6218 {
6219   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
6220   unsigned int rd = bits (insn, 12, 15);
6221   unsigned int op = bits (insn, 21, 24);
6222   int is_mov = (op == 0xd);
6223   ULONGEST rd_val, rn_val;
6224
6225   if (!insn_references_pc (insn, 0x000ff000ul))
6226     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ALU immediate", dsc);
6227
6228   if (debug_displaced)
6229     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying immediate %s insn "
6230                         "%.8lx\n", is_mov ? "move" : "ALU",
6231                         (unsigned long) insn);
6232
6233   /* Instruction is of form:
6234
6235      <op><cond> rd, [rn,] #imm
6236
6237      Rewrite as:
6238
6239      Preparation: tmp1, tmp2 <- r0, r1;
6240                   r0, r1 <- rd, rn
6241      Insn: <op><cond> r0, r1, #imm
6242      Cleanup: rd <- r0; r0 <- tmp1; r1 <- tmp2
6243   */
6244
6245   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6246   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
6247   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
6248   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rd);
6249   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rd_val, CANNOT_WRITE_PC);
6250   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
6251   dsc->rd = rd;
6252
6253   if (is_mov)
6254     dsc->modinsn[0] = insn & 0xfff00fff;
6255   else
6256     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00fff) | 0x10000;
6257
6258   dsc->cleanup = &cleanup_alu_imm;
6259
6260   return 0;
6261 }
6262
6263 static int
6264 thumb2_copy_alu_imm (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6265                      uint16_t insn2, struct regcache *regs,
6266                      struct displaced_step_closure *dsc)
6267 {
6268   unsigned int op = bits (insn1, 5, 8);
6269   unsigned int rn, rm, rd;
6270   ULONGEST rd_val, rn_val;
6271
6272   rn = bits (insn1, 0, 3); /* Rn */
6273   rm = bits (insn2, 0, 3); /* Rm */
6274   rd = bits (insn2, 8, 11); /* Rd */
6275
6276   /* This routine is only called for instruction MOV.  */
6277   gdb_assert (op == 0x2 && rn == 0xf);
6278
6279   if (rm != ARM_PC_REGNUM && rd != ARM_PC_REGNUM)
6280     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "ALU imm", dsc);
6281
6282   if (debug_displaced)
6283     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying reg %s insn %.4x%.4x\n",
6284                         "ALU", insn1, insn2);
6285
6286   /* Instruction is of form:
6287
6288      <op><cond> rd, [rn,] #imm
6289
6290      Rewrite as:
6291
6292      Preparation: tmp1, tmp2 <- r0, r1;
6293                   r0, r1 <- rd, rn
6294      Insn: <op><cond> r0, r1, #imm
6295      Cleanup: rd <- r0; r0 <- tmp1; r1 <- tmp2
6296   */
6297
6298   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6299   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
6300   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
6301   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rd);
6302   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rd_val, CANNOT_WRITE_PC);
6303   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
6304   dsc->rd = rd;
6305
6306   dsc->modinsn[0] = insn1;
6307   dsc->modinsn[1] = ((insn2 & 0xf0f0) | 0x1);
6308   dsc->numinsns = 2;
6309
6310   dsc->cleanup = &cleanup_alu_imm;
6311
6312   return 0;
6313 }
6314
6315 /* Copy/cleanup arithmetic/logic insns with register RHS.  */
6316
6317 static void
6318 cleanup_alu_reg (struct gdbarch *gdbarch,
6319                  struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6320 {
6321   ULONGEST rd_val;
6322   int i;
6323
6324   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6325
6326   for (i = 0; i < 3; i++)
6327     displaced_write_reg (regs, dsc, i, dsc->tmp[i], CANNOT_WRITE_PC);
6328
6329   displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd, rd_val, ALU_WRITE_PC);
6330 }
6331
6332 static void
6333 install_alu_reg (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6334                  struct displaced_step_closure *dsc,
6335                  unsigned int rd, unsigned int rn, unsigned int rm)
6336 {
6337   ULONGEST rd_val, rn_val, rm_val;
6338
6339   /* Instruction is of form:
6340
6341      <op><cond> rd, [rn,] rm [, <shift>]
6342
6343      Rewrite as:
6344
6345      Preparation: tmp1, tmp2, tmp3 <- r0, r1, r2;
6346                   r0, r1, r2 <- rd, rn, rm
6347      Insn: <op><cond> r0, r1, r2 [, <shift>]
6348      Cleanup: rd <- r0; r0, r1, r2 <- tmp1, tmp2, tmp3
6349   */
6350
6351   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6352   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
6353   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
6354   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rd);
6355   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
6356   rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
6357   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rd_val, CANNOT_WRITE_PC);
6358   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
6359   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
6360   dsc->rd = rd;
6361
6362   dsc->cleanup = &cleanup_alu_reg;
6363 }
6364
6365 static int
6366 arm_copy_alu_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn, struct regcache *regs,
6367                   struct displaced_step_closure *dsc)
6368 {
6369   unsigned int op = bits (insn, 21, 24);
6370   int is_mov = (op == 0xd);
6371
6372   if (!insn_references_pc (insn, 0x000ff00ful))
6373     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ALU reg", dsc);
6374
6375   if (debug_displaced)
6376     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying reg %s insn %.8lx\n",
6377                         is_mov ? "move" : "ALU", (unsigned long) insn);
6378
6379   if (is_mov)
6380     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x2;
6381   else
6382     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x10002;
6383
6384   install_alu_reg (gdbarch, regs, dsc, bits (insn, 12, 15), bits (insn, 16, 19),
6385                    bits (insn, 0, 3));
6386   return 0;
6387 }
6388
6389 static int
6390 thumb_copy_alu_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
6391                     struct regcache *regs,
6392                     struct displaced_step_closure *dsc)
6393 {
6394   unsigned rn, rm, rd;
6395
6396   rd = bits (insn, 3, 6);
6397   rn = (bit (insn, 7) << 3) | bits (insn, 0, 2);
6398   rm = 2;
6399
6400   if (rd != ARM_PC_REGNUM && rn != ARM_PC_REGNUM)
6401     return thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn, "ALU reg", dsc);
6402
6403   if (debug_displaced)
6404     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying reg %s insn %.4x\n",
6405                         "ALU", (unsigned short) insn);
6406
6407   dsc->modinsn[0] = ((insn & 0xff00) | 0x08);
6408
6409   install_alu_reg (gdbarch, regs, dsc, rd, rn, rm);
6410
6411   return 0;
6412 }
6413
6414 /* Cleanup/copy arithmetic/logic insns with shifted register RHS.  */
6415
6416 static void
6417 cleanup_alu_shifted_reg (struct gdbarch *gdbarch,
6418                          struct regcache *regs,
6419                          struct displaced_step_closure *dsc)
6420 {
6421   ULONGEST rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6422   int i;
6423
6424   for (i = 0; i < 4; i++)
6425     displaced_write_reg (regs, dsc, i, dsc->tmp[i], CANNOT_WRITE_PC);
6426
6427   displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd, rd_val, ALU_WRITE_PC);
6428 }
6429
6430 static void
6431 install_alu_shifted_reg (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6432                          struct displaced_step_closure *dsc,
6433                          unsigned int rd, unsigned int rn, unsigned int rm,
6434                          unsigned rs)
6435 {
6436   int i;
6437   ULONGEST rd_val, rn_val, rm_val, rs_val;
6438
6439   /* Instruction is of form:
6440
6441      <op><cond> rd, [rn,] rm, <shift> rs
6442
6443      Rewrite as:
6444
6445      Preparation: tmp1, tmp2, tmp3, tmp4 <- r0, r1, r2, r3
6446                   r0, r1, r2, r3 <- rd, rn, rm, rs
6447      Insn: <op><cond> r0, r1, r2, <shift> r3
6448      Cleanup: tmp5 <- r0
6449               r0, r1, r2, r3 <- tmp1, tmp2, tmp3, tmp4
6450               rd <- tmp5
6451   */
6452
6453   for (i = 0; i < 4; i++)
6454     dsc->tmp[i] = displaced_read_reg (regs, dsc, i);
6455
6456   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rd);
6457   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
6458   rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
6459   rs_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rs);
6460   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rd_val, CANNOT_WRITE_PC);
6461   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
6462   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
6463   displaced_write_reg (regs, dsc, 3, rs_val, CANNOT_WRITE_PC);
6464   dsc->rd = rd;
6465   dsc->cleanup = &cleanup_alu_shifted_reg;
6466 }
6467
6468 static int
6469 arm_copy_alu_shifted_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6470                           struct regcache *regs,
6471                           struct displaced_step_closure *dsc)
6472 {
6473   unsigned int op = bits (insn, 21, 24);
6474   int is_mov = (op == 0xd);
6475   unsigned int rd, rn, rm, rs;
6476
6477   if (!insn_references_pc (insn, 0x000fff0ful))
6478     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ALU shifted reg", dsc);
6479
6480   if (debug_displaced)
6481     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying shifted reg %s insn "
6482                         "%.8lx\n", is_mov ? "move" : "ALU",
6483                         (unsigned long) insn);
6484
6485   rn = bits (insn, 16, 19);
6486   rm = bits (insn, 0, 3);
6487   rs = bits (insn, 8, 11);
6488   rd = bits (insn, 12, 15);
6489
6490   if (is_mov)
6491     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff000f0) | 0x302;
6492   else
6493     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff000f0) | 0x10302;
6494
6495   install_alu_shifted_reg (gdbarch, regs, dsc, rd, rn, rm, rs);
6496
6497   return 0;
6498 }
6499
6500 /* Clean up load instructions.  */
6501
6502 static void
6503 cleanup_load (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6504               struct displaced_step_closure *dsc)
6505 {
6506   ULONGEST rt_val, rt_val2 = 0, rn_val;
6507
6508   rt_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6509   if (dsc->u.ldst.xfersize == 8)
6510     rt_val2 = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
6511   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
6512
6513   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
6514   if (dsc->u.ldst.xfersize > 4)
6515     displaced_write_reg (regs, dsc, 1, dsc->tmp[1], CANNOT_WRITE_PC);
6516   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, dsc->tmp[2], CANNOT_WRITE_PC);
6517   if (!dsc->u.ldst.immed)
6518     displaced_write_reg (regs, dsc, 3, dsc->tmp[3], CANNOT_WRITE_PC);
6519
6520   /* Handle register writeback.  */
6521   if (dsc->u.ldst.writeback)
6522     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.ldst.rn, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
6523   /* Put result in right place.  */
6524   displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd, rt_val, LOAD_WRITE_PC);
6525   if (dsc->u.ldst.xfersize == 8)
6526     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd + 1, rt_val2, LOAD_WRITE_PC);
6527 }
6528
6529 /* Clean up store instructions.  */
6530
6531 static void
6532 cleanup_store (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6533                struct displaced_step_closure *dsc)
6534 {
6535   ULONGEST rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
6536
6537   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
6538   if (dsc->u.ldst.xfersize > 4)
6539     displaced_write_reg (regs, dsc, 1, dsc->tmp[1], CANNOT_WRITE_PC);
6540   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, dsc->tmp[2], CANNOT_WRITE_PC);
6541   if (!dsc->u.ldst.immed)
6542     displaced_write_reg (regs, dsc, 3, dsc->tmp[3], CANNOT_WRITE_PC);
6543   if (!dsc->u.ldst.restore_r4)
6544     displaced_write_reg (regs, dsc, 4, dsc->tmp[4], CANNOT_WRITE_PC);
6545
6546   /* Writeback.  */
6547   if (dsc->u.ldst.writeback)
6548     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.ldst.rn, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
6549 }
6550
6551 /* Copy "extra" load/store instructions.  These are halfword/doubleword
6552    transfers, which have a different encoding to byte/word transfers.  */
6553
6554 static int
6555 arm_copy_extra_ld_st (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn, int unpriveleged,
6556                       struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6557 {
6558   unsigned int op1 = bits (insn, 20, 24);
6559   unsigned int op2 = bits (insn, 5, 6);
6560   unsigned int rt = bits (insn, 12, 15);
6561   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
6562   unsigned int rm = bits (insn, 0, 3);
6563   char load[12]     = {0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1};
6564   char bytesize[12] = {2, 2, 2, 2, 8, 1, 8, 1, 8, 2, 8, 2};
6565   int immed = (op1 & 0x4) != 0;
6566   int opcode;
6567   ULONGEST rt_val, rt_val2 = 0, rn_val, rm_val = 0;
6568
6569   if (!insn_references_pc (insn, 0x000ff00ful))
6570     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "extra load/store", dsc);
6571
6572   if (debug_displaced)
6573     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying %sextra load/store "
6574                         "insn %.8lx\n", unpriveleged ? "unpriveleged " : "",
6575                         (unsigned long) insn);
6576
6577   opcode = ((op2 << 2) | (op1 & 0x1) | ((op1 & 0x4) >> 1)) - 4;
6578
6579   if (opcode < 0)
6580     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6581                     _("copy_extra_ld_st: instruction decode error"));
6582
6583   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6584   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
6585   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
6586   if (!immed)
6587     dsc->tmp[3] = displaced_read_reg (regs, dsc, 3);
6588
6589   rt_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rt);
6590   if (bytesize[opcode] == 8)
6591     rt_val2 = displaced_read_reg (regs, dsc, rt + 1);
6592   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
6593   if (!immed)
6594     rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
6595
6596   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rt_val, CANNOT_WRITE_PC);
6597   if (bytesize[opcode] == 8)
6598     displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rt_val2, CANNOT_WRITE_PC);
6599   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
6600   if (!immed)
6601     displaced_write_reg (regs, dsc, 3, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
6602
6603   dsc->rd = rt;
6604   dsc->u.ldst.xfersize = bytesize[opcode];
6605   dsc->u.ldst.rn = rn;
6606   dsc->u.ldst.immed = immed;
6607   dsc->u.ldst.writeback = bit (insn, 24) == 0 || bit (insn, 21) != 0;
6608   dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
6609
6610   if (immed)
6611     /* {ldr,str}<width><cond> rt, [rt2,] [rn, #imm]
6612         ->
6613        {ldr,str}<width><cond> r0, [r1,] [r2, #imm].  */
6614     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00fff) | 0x20000;
6615   else
6616     /* {ldr,str}<width><cond> rt, [rt2,] [rn, +/-rm]
6617         ->
6618        {ldr,str}<width><cond> r0, [r1,] [r2, +/-r3].  */
6619     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x20003;
6620
6621   dsc->cleanup = load[opcode] ? &cleanup_load : &cleanup_store;
6622
6623   return 0;
6624 }
6625
6626 /* Copy byte/half word/word loads and stores.  */
6627
6628 static void
6629 install_load_store (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6630                     struct displaced_step_closure *dsc, int load,
6631                     int immed, int writeback, int size, int usermode,
6632                     int rt, int rm, int rn)
6633 {
6634   ULONGEST rt_val, rn_val, rm_val = 0;
6635
6636   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6637   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
6638   if (!immed)
6639     dsc->tmp[3] = displaced_read_reg (regs, dsc, 3);
6640   if (!load)
6641     dsc->tmp[4] = displaced_read_reg (regs, dsc, 4);
6642
6643   rt_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rt);
6644   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
6645   if (!immed)
6646     rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
6647
6648   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rt_val, CANNOT_WRITE_PC);
6649   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
6650   if (!immed)
6651     displaced_write_reg (regs, dsc, 3, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
6652   dsc->rd = rt;
6653   dsc->u.ldst.xfersize = size;
6654   dsc->u.ldst.rn = rn;
6655   dsc->u.ldst.immed = immed;
6656   dsc->u.ldst.writeback = writeback;
6657
6658   /* To write PC we can do:
6659
6660      Before this sequence of instructions:
6661      r0 is the PC value got from displaced_read_reg, so r0 = from + 8;
6662      r2 is the Rn value got from dispalced_read_reg.
6663
6664      Insn1: push {pc} Write address of STR instruction + offset on stack
6665      Insn2: pop  {r4} Read it back from stack, r4 = addr(Insn1) + offset
6666      Insn3: sub r4, r4, pc   r4 = addr(Insn1) + offset - pc
6667                                 = addr(Insn1) + offset - addr(Insn3) - 8
6668                                 = offset - 16
6669      Insn4: add r4, r4, #8   r4 = offset - 8
6670      Insn5: add r0, r0, r4   r0 = from + 8 + offset - 8
6671                                 = from + offset
6672      Insn6: str r0, [r2, #imm] (or str r0, [r2, r3])
6673
6674      Otherwise we don't know what value to write for PC, since the offset is
6675      architecture-dependent (sometimes PC+8, sometimes PC+12).  More details
6676      of this can be found in Section "Saving from r15" in
6677      http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0204g/Cihbjifh.html */
6678
6679   dsc->cleanup = load ? &cleanup_load : &cleanup_store;
6680 }
6681
6682
6683 static int
6684 thumb2_copy_load_literal (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6685                           uint16_t insn2, struct regcache *regs,
6686                           struct displaced_step_closure *dsc, int size)
6687 {
6688   unsigned int u_bit = bit (insn1, 7);
6689   unsigned int rt = bits (insn2, 12, 15);
6690   int imm12 = bits (insn2, 0, 11);
6691   ULONGEST pc_val;
6692
6693   if (debug_displaced)
6694     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6695                         "displaced: copying ldr pc (0x%x) R%d %c imm12 %.4x\n",
6696                         (unsigned int) dsc->insn_addr, rt, u_bit ? '+' : '-',
6697                         imm12);
6698
6699   if (!u_bit)
6700     imm12 = -1 * imm12;
6701
6702   /* Rewrite instruction LDR Rt imm12 into:
6703
6704      Prepare: tmp[0] <- r0, tmp[1] <- r2, tmp[2] <- r3, r2 <- pc, r3 <- imm12
6705
6706      LDR R0, R2, R3,
6707
6708      Cleanup: rt <- r0, r0 <- tmp[0], r2 <- tmp[1], r3 <- tmp[2].  */
6709
6710
6711   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
6712   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
6713   dsc->tmp[3] = displaced_read_reg (regs, dsc, 3);
6714
6715   pc_val = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
6716
6717   pc_val = pc_val & 0xfffffffc;
6718
6719   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, pc_val, CANNOT_WRITE_PC);
6720   displaced_write_reg (regs, dsc, 3, imm12, CANNOT_WRITE_PC);
6721
6722   dsc->rd = rt;
6723
6724   dsc->u.ldst.xfersize = size;
6725   dsc->u.ldst.immed = 0;
6726   dsc->u.ldst.writeback = 0;
6727   dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
6728
6729   /* LDR R0, R2, R3 */
6730   dsc->modinsn[0] = 0xf852;
6731   dsc->modinsn[1] = 0x3;
6732   dsc->numinsns = 2;
6733
6734   dsc->cleanup = &cleanup_load;
6735
6736   return 0;
6737 }
6738
6739 static int
6740 thumb2_copy_load_reg_imm (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6741                           uint16_t insn2, struct regcache *regs,
6742                           struct displaced_step_closure *dsc,
6743                           int writeback, int immed)
6744 {
6745   unsigned int rt = bits (insn2, 12, 15);
6746   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
6747   unsigned int rm = bits (insn2, 0, 3);  /* Only valid if !immed.  */
6748   /* In LDR (register), there is also a register Rm, which is not allowed to
6749      be PC, so we don't have to check it.  */
6750
6751   if (rt != ARM_PC_REGNUM && rn != ARM_PC_REGNUM)
6752     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "load",
6753                                         dsc);
6754
6755   if (debug_displaced)
6756     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6757                         "displaced: copying ldr r%d [r%d] insn %.4x%.4x\n",
6758                          rt, rn, insn1, insn2);
6759
6760   install_load_store (gdbarch, regs, dsc, 1, immed, writeback, 4,
6761                       0, rt, rm, rn);
6762
6763   dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
6764
6765   if (immed)
6766     /* ldr[b]<cond> rt, [rn, #imm], etc.
6767        ->
6768        ldr[b]<cond> r0, [r2, #imm].  */
6769     {
6770       dsc->modinsn[0] = (insn1 & 0xfff0) | 0x2;
6771       dsc->modinsn[1] = insn2 & 0x0fff;
6772     }
6773   else
6774     /* ldr[b]<cond> rt, [rn, rm], etc.
6775        ->
6776        ldr[b]<cond> r0, [r2, r3].  */
6777     {
6778       dsc->modinsn[0] = (insn1 & 0xfff0) | 0x2;
6779       dsc->modinsn[1] = (insn2 & 0x0ff0) | 0x3;
6780     }
6781
6782   dsc->numinsns = 2;
6783
6784   return 0;
6785 }
6786
6787
6788 static int
6789 arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6790                             struct regcache *regs,
6791                             struct displaced_step_closure *dsc,
6792                             int load, int size, int usermode)
6793 {
6794   int immed = !bit (insn, 25);
6795   int writeback = (bit (insn, 24) == 0 || bit (insn, 21) != 0);
6796   unsigned int rt = bits (insn, 12, 15);
6797   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
6798   unsigned int rm = bits (insn, 0, 3);  /* Only valid if !immed.  */
6799
6800   if (!insn_references_pc (insn, 0x000ff00ful))
6801     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "load/store", dsc);
6802
6803   if (debug_displaced)
6804     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6805                         "displaced: copying %s%s r%d [r%d] insn %.8lx\n",
6806                         load ? (size == 1 ? "ldrb" : "ldr")
6807                              : (size == 1 ? "strb" : "str"), usermode ? "t" : "",
6808                         rt, rn,
6809                         (unsigned long) insn);
6810
6811   install_load_store (gdbarch, regs, dsc, load, immed, writeback, size,
6812                       usermode, rt, rm, rn);
6813
6814   if (load || rt != ARM_PC_REGNUM)
6815     {
6816       dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
6817
6818       if (immed)
6819         /* {ldr,str}[b]<cond> rt, [rn, #imm], etc.
6820            ->
6821            {ldr,str}[b]<cond> r0, [r2, #imm].  */
6822         dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00fff) | 0x20000;
6823       else
6824         /* {ldr,str}[b]<cond> rt, [rn, rm], etc.
6825            ->
6826            {ldr,str}[b]<cond> r0, [r2, r3].  */
6827         dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x20003;
6828     }
6829   else
6830     {
6831       /* We need to use r4 as scratch.  Make sure it's restored afterwards.  */
6832       dsc->u.ldst.restore_r4 = 1;
6833       dsc->modinsn[0] = 0xe92d8000;  /* push {pc} */
6834       dsc->modinsn[1] = 0xe8bd0010;  /* pop  {r4} */
6835       dsc->modinsn[2] = 0xe044400f;  /* sub r4, r4, pc.  */
6836       dsc->modinsn[3] = 0xe2844008;  /* add r4, r4, #8.  */
6837       dsc->modinsn[4] = 0xe0800004;  /* add r0, r0, r4.  */
6838
6839       /* As above.  */
6840       if (immed)
6841         dsc->modinsn[5] = (insn & 0xfff00fff) | 0x20000;
6842       else
6843         dsc->modinsn[5] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x20003;
6844
6845       dsc->numinsns = 6;
6846     }
6847
6848   dsc->cleanup = load ? &cleanup_load : &cleanup_store;
6849
6850   return 0;
6851 }
6852
6853 /* Cleanup LDM instructions with fully-populated register list.  This is an
6854    unfortunate corner case: it's impossible to implement correctly by modifying
6855    the instruction.  The issue is as follows: we have an instruction,
6856
6857    ldm rN, {r0-r15}
6858
6859    which we must rewrite to avoid loading PC.  A possible solution would be to
6860    do the load in two halves, something like (with suitable cleanup
6861    afterwards):
6862
6863    mov r8, rN
6864    ldm[id][ab] r8!, {r0-r7}
6865    str r7, <temp>
6866    ldm[id][ab] r8, {r7-r14}
6867    <bkpt>
6868
6869    but at present there's no suitable place for <temp>, since the scratch space
6870    is overwritten before the cleanup routine is called.  For now, we simply
6871    emulate the instruction.  */
6872
6873 static void
6874 cleanup_block_load_all (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6875                         struct displaced_step_closure *dsc)
6876 {
6877   int inc = dsc->u.block.increment;
6878   int bump_before = dsc->u.block.before ? (inc ? 4 : -4) : 0;
6879   int bump_after = dsc->u.block.before ? 0 : (inc ? 4 : -4);
6880   uint32_t regmask = dsc->u.block.regmask;
6881   int regno = inc ? 0 : 15;
6882   CORE_ADDR xfer_addr = dsc->u.block.xfer_addr;
6883   int exception_return = dsc->u.block.load && dsc->u.block.user
6884                          && (regmask & 0x8000) != 0;
6885   uint32_t status = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PS_REGNUM);
6886   int do_transfer = condition_true (dsc->u.block.cond, status);
6887   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
6888
6889   if (!do_transfer)
6890     return;
6891
6892   /* If the instruction is ldm rN, {...pc}^, I don't think there's anything
6893      sensible we can do here.  Complain loudly.  */
6894   if (exception_return)
6895     error (_("Cannot single-step exception return"));
6896
6897   /* We don't handle any stores here for now.  */
6898   gdb_assert (dsc->u.block.load != 0);
6899
6900   if (debug_displaced)
6901     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: emulating block transfer: "
6902                         "%s %s %s\n", dsc->u.block.load ? "ldm" : "stm",
6903                         dsc->u.block.increment ? "inc" : "dec",
6904                         dsc->u.block.before ? "before" : "after");
6905
6906   while (regmask)
6907     {
6908       uint32_t memword;
6909
6910       if (inc)
6911         while (regno <= ARM_PC_REGNUM && (regmask & (1 << regno)) == 0)
6912           regno++;
6913       else
6914         while (regno >= 0 && (regmask & (1 << regno)) == 0)
6915           regno--;
6916
6917       xfer_addr += bump_before;
6918
6919       memword = read_memory_unsigned_integer (xfer_addr, 4, byte_order);
6920       displaced_write_reg (regs, dsc, regno, memword, LOAD_WRITE_PC);
6921
6922       xfer_addr += bump_after;
6923
6924       regmask &= ~(1 << regno);
6925     }
6926
6927   if (dsc->u.block.writeback)
6928     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.block.rn, xfer_addr,
6929                          CANNOT_WRITE_PC);
6930 }
6931
6932 /* Clean up an STM which included the PC in the register list.  */
6933
6934 static void
6935 cleanup_block_store_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6936                         struct displaced_step_closure *dsc)
6937 {
6938   uint32_t status = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PS_REGNUM);
6939   int store_executed = condition_true (dsc->u.block.cond, status);
6940   CORE_ADDR pc_stored_at, transferred_regs = bitcount (dsc->u.block.regmask);
6941   CORE_ADDR stm_insn_addr;
6942   uint32_t pc_val;
6943   long offset;
6944   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
6945
6946   /* If condition code fails, there's nothing else to do.  */
6947   if (!store_executed)
6948     return;
6949
6950   if (dsc->u.block.increment)
6951     {
6952       pc_stored_at = dsc->u.block.xfer_addr + 4 * transferred_regs;
6953
6954       if (dsc->u.block.before)
6955          pc_stored_at += 4;
6956     }
6957   else
6958     {
6959       pc_stored_at = dsc->u.block.xfer_addr;
6960
6961       if (dsc->u.block.before)
6962          pc_stored_at -= 4;
6963     }
6964
6965   pc_val = read_memory_unsigned_integer (pc_stored_at, 4, byte_order);
6966   stm_insn_addr = dsc->scratch_base;
6967   offset = pc_val - stm_insn_addr;
6968
6969   if (debug_displaced)
6970     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: detected PC offset %.8lx for "
6971                         "STM instruction\n", offset);
6972
6973   /* Rewrite the stored PC to the proper value for the non-displaced original
6974      instruction.  */
6975   write_memory_unsigned_integer (pc_stored_at, 4, byte_order,
6976                                  dsc->insn_addr + offset);
6977 }
6978
6979 /* Clean up an LDM which includes the PC in the register list.  We clumped all
6980    the registers in the transferred list into a contiguous range r0...rX (to
6981    avoid loading PC directly and losing control of the debugged program), so we
6982    must undo that here.  */
6983
6984 static void
6985 cleanup_block_load_pc (struct gdbarch *gdbarch,
6986                        struct regcache *regs,
6987                        struct displaced_step_closure *dsc)
6988 {
6989   uint32_t status = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PS_REGNUM);
6990   int load_executed = condition_true (dsc->u.block.cond, status);
6991   unsigned int mask = dsc->u.block.regmask, write_reg = ARM_PC_REGNUM;
6992   unsigned int regs_loaded = bitcount (mask);
6993   unsigned int num_to_shuffle = regs_loaded, clobbered;
6994
6995   /* The method employed here will fail if the register list is fully populated
6996      (we need to avoid loading PC directly).  */
6997   gdb_assert (num_to_shuffle < 16);
6998
6999   if (!load_executed)
7000     return;
7001
7002   clobbered = (1 << num_to_shuffle) - 1;
7003
7004   while (num_to_shuffle > 0)
7005     {
7006       if ((mask & (1 << write_reg)) != 0)
7007         {
7008           unsigned int read_reg = num_to_shuffle - 1;
7009
7010           if (read_reg != write_reg)
7011             {
7012               ULONGEST rval = displaced_read_reg (regs, dsc, read_reg);
7013               displaced_write_reg (regs, dsc, write_reg, rval, LOAD_WRITE_PC);
7014               if (debug_displaced)
7015                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM: move "
7016                                     "loaded register r%d to r%d\n"), read_reg,
7017                                     write_reg);
7018             }
7019           else if (debug_displaced)
7020             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM: register "
7021                                 "r%d already in the right place\n"),
7022                                 write_reg);
7023
7024           clobbered &= ~(1 << write_reg);
7025
7026           num_to_shuffle--;
7027         }
7028
7029       write_reg--;
7030     }
7031
7032   /* Restore any registers we scribbled over.  */
7033   for (write_reg = 0; clobbered != 0; write_reg++)
7034     {
7035       if ((clobbered & (1 << write_reg)) != 0)
7036         {
7037           displaced_write_reg (regs, dsc, write_reg, dsc->tmp[write_reg],
7038                                CANNOT_WRITE_PC);
7039           if (debug_displaced)
7040             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM: restored "
7041                                 "clobbered register r%d\n"), write_reg);
7042           clobbered &= ~(1 << write_reg);
7043         }
7044     }
7045
7046   /* Perform register writeback manually.  */
7047   if (dsc->u.block.writeback)
7048     {
7049       ULONGEST new_rn_val = dsc->u.block.xfer_addr;
7050
7051       if (dsc->u.block.increment)
7052         new_rn_val += regs_loaded * 4;
7053       else
7054         new_rn_val -= regs_loaded * 4;
7055
7056       displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.block.rn, new_rn_val,
7057                            CANNOT_WRITE_PC);
7058     }
7059 }
7060
7061 /* Handle ldm/stm, apart from some tricky cases which are unlikely to occur
7062    in user-level code (in particular exception return, ldm rn, {...pc}^).  */
7063
7064 static int
7065 arm_copy_block_xfer (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7066                      struct regcache *regs,
7067                      struct displaced_step_closure *dsc)
7068 {
7069   int load = bit (insn, 20);
7070   int user = bit (insn, 22);
7071   int increment = bit (insn, 23);
7072   int before = bit (insn, 24);
7073   int writeback = bit (insn, 21);
7074   int rn = bits (insn, 16, 19);
7075
7076   /* Block transfers which don't mention PC can be run directly
7077      out-of-line.  */
7078   if (rn != ARM_PC_REGNUM && (insn & 0x8000) == 0)
7079     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ldm/stm", dsc);
7080
7081   if (rn == ARM_PC_REGNUM)
7082     {
7083       warning (_("displaced: Unpredictable LDM or STM with "
7084                  "base register r15"));
7085       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "unpredictable ldm/stm", dsc);
7086     }
7087
7088   if (debug_displaced)
7089     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying block transfer insn "
7090                         "%.8lx\n", (unsigned long) insn);
7091
7092   dsc->u.block.xfer_addr = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
7093   dsc->u.block.rn = rn;
7094
7095   dsc->u.block.load = load;
7096   dsc->u.block.user = user;
7097   dsc->u.block.increment = increment;
7098   dsc->u.block.before = before;
7099   dsc->u.block.writeback = writeback;
7100   dsc->u.block.cond = bits (insn, 28, 31);
7101
7102   dsc->u.block.regmask = insn & 0xffff;
7103
7104   if (load)
7105     {
7106       if ((insn & 0xffff) == 0xffff)
7107         {
7108           /* LDM with a fully-populated register list.  This case is
7109              particularly tricky.  Implement for now by fully emulating the
7110              instruction (which might not behave perfectly in all cases, but
7111              these instructions should be rare enough for that not to matter
7112              too much).  */
7113           dsc->modinsn[0] = ARM_NOP;
7114
7115           dsc->cleanup = &cleanup_block_load_all;
7116         }
7117       else
7118         {
7119           /* LDM of a list of registers which includes PC.  Implement by
7120              rewriting the list of registers to be transferred into a
7121              contiguous chunk r0...rX before doing the transfer, then shuffling
7122              registers into the correct places in the cleanup routine.  */
7123           unsigned int regmask = insn & 0xffff;
7124           unsigned int num_in_list = bitcount (regmask), new_regmask, bit = 1;
7125           unsigned int to = 0, from = 0, i, new_rn;
7126
7127           for (i = 0; i < num_in_list; i++)
7128             dsc->tmp[i] = displaced_read_reg (regs, dsc, i);
7129
7130           /* Writeback makes things complicated.  We need to avoid clobbering
7131              the base register with one of the registers in our modified
7132              register list, but just using a different register can't work in
7133              all cases, e.g.:
7134
7135                ldm r14!, {r0-r13,pc}
7136
7137              which would need to be rewritten as:
7138
7139                ldm rN!, {r0-r14}
7140
7141              but that can't work, because there's no free register for N.
7142
7143              Solve this by turning off the writeback bit, and emulating
7144              writeback manually in the cleanup routine.  */
7145
7146           if (writeback)
7147             insn &= ~(1 << 21);
7148
7149           new_regmask = (1 << num_in_list) - 1;
7150
7151           if (debug_displaced)
7152             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM r%d%s, "
7153                                 "{..., pc}: original reg list %.4x, modified "
7154                                 "list %.4x\n"), rn, writeback ? "!" : "",
7155                                 (int) insn & 0xffff, new_regmask);
7156
7157           dsc->modinsn[0] = (insn & ~0xffff) | (new_regmask & 0xffff);
7158
7159           dsc->cleanup = &cleanup_block_load_pc;
7160         }
7161     }
7162   else
7163     {
7164       /* STM of a list of registers which includes PC.  Run the instruction
7165          as-is, but out of line: this will store the wrong value for the PC,
7166          so we must manually fix up the memory in the cleanup routine.
7167          Doing things this way has the advantage that we can auto-detect
7168          the offset of the PC write (which is architecture-dependent) in
7169          the cleanup routine.  */
7170       dsc->modinsn[0] = insn;
7171
7172       dsc->cleanup = &cleanup_block_store_pc;
7173     }
7174
7175   return 0;
7176 }
7177
7178 static int
7179 thumb2_copy_block_xfer (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1, uint16_t insn2,
7180                         struct regcache *regs,
7181                         struct displaced_step_closure *dsc)
7182 {
7183   int rn = bits (insn1, 0, 3);
7184   int load = bit (insn1, 4);
7185   int writeback = bit (insn1, 5);
7186
7187   /* Block transfers which don't mention PC can be run directly
7188      out-of-line.  */
7189   if (rn != ARM_PC_REGNUM && (insn2 & 0x8000) == 0)
7190     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "ldm/stm", dsc);
7191
7192   if (rn == ARM_PC_REGNUM)
7193     {
7194       warning (_("displaced: Unpredictable LDM or STM with "
7195                  "base register r15"));
7196       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7197                                           "unpredictable ldm/stm", dsc);
7198     }
7199
7200   if (debug_displaced)
7201     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying block transfer insn "
7202                         "%.4x%.4x\n", insn1, insn2);
7203
7204   /* Clear bit 13, since it should be always zero.  */
7205   dsc->u.block.regmask = (insn2 & 0xdfff);
7206   dsc->u.block.rn = rn;
7207
7208   dsc->u.block.load = load;
7209   dsc->u.block.user = 0;
7210   dsc->u.block.increment = bit (insn1, 7);
7211   dsc->u.block.before = bit (insn1, 8);
7212   dsc->u.block.writeback = writeback;
7213   dsc->u.block.cond = INST_AL;
7214   dsc->u.block.xfer_addr = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
7215
7216   if (load)
7217     {
7218       if (dsc->u.block.regmask == 0xffff)
7219         {
7220           /* This branch is impossible to happen.  */
7221           gdb_assert (0);
7222         }
7223       else
7224         {
7225           unsigned int regmask = dsc->u.block.regmask;
7226           unsigned int num_in_list = bitcount (regmask), new_regmask, bit = 1;
7227           unsigned int to = 0, from = 0, i, new_rn;
7228
7229           for (i = 0; i < num_in_list; i++)
7230             dsc->tmp[i] = displaced_read_reg (regs, dsc, i);
7231
7232           if (writeback)
7233             insn1 &= ~(1 << 5);
7234
7235           new_regmask = (1 << num_in_list) - 1;
7236
7237           if (debug_displaced)
7238             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM r%d%s, "
7239                                 "{..., pc}: original reg list %.4x, modified "
7240                                 "list %.4x\n"), rn, writeback ? "!" : "",
7241                                 (int) dsc->u.block.regmask, new_regmask);
7242
7243           dsc->modinsn[0] = insn1;
7244           dsc->modinsn[1] = (new_regmask & 0xffff);
7245           dsc->numinsns = 2;
7246
7247           dsc->cleanup = &cleanup_block_load_pc;
7248         }
7249     }
7250   else
7251     {
7252       dsc->modinsn[0] = insn1;
7253       dsc->modinsn[1] = insn2;
7254       dsc->numinsns = 2;
7255       dsc->cleanup = &cleanup_block_store_pc;
7256     }
7257   return 0;
7258 }
7259
7260 /* Cleanup/copy SVC (SWI) instructions.  These two functions are overridden
7261    for Linux, where some SVC instructions must be treated specially.  */
7262
7263 static void
7264 cleanup_svc (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
7265              struct displaced_step_closure *dsc)
7266 {
7267   CORE_ADDR resume_addr = dsc->insn_addr + dsc->insn_size;
7268
7269   if (debug_displaced)
7270     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: cleanup for svc, resume at "
7271                         "%.8lx\n", (unsigned long) resume_addr);
7272
7273   displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM, resume_addr, BRANCH_WRITE_PC);
7274 }
7275
7276
7277 /* Common copy routine for svc instruciton.  */
7278
7279 static int
7280 install_svc (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
7281              struct displaced_step_closure *dsc)
7282 {
7283   /* Preparation: none.
7284      Insn: unmodified svc.
7285      Cleanup: pc <- insn_addr + insn_size.  */
7286
7287   /* Pretend we wrote to the PC, so cleanup doesn't set PC to the next
7288      instruction.  */
7289   dsc->wrote_to_pc = 1;
7290
7291   /* Allow OS-specific code to override SVC handling.  */
7292   if (dsc->u.svc.copy_svc_os)
7293     return dsc->u.svc.copy_svc_os (gdbarch, regs, dsc);
7294   else
7295     {
7296       dsc->cleanup = &cleanup_svc;
7297       return 0;
7298     }
7299 }
7300
7301 static int
7302 arm_copy_svc (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7303               struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
7304 {
7305
7306   if (debug_displaced)
7307     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying svc insn %.8lx\n",
7308                         (unsigned long) insn);
7309
7310   dsc->modinsn[0] = insn;
7311
7312   return install_svc (gdbarch, regs, dsc);
7313 }
7314
7315 static int
7316 thumb_copy_svc (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
7317                 struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
7318 {
7319
7320   if (debug_displaced)
7321     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying svc insn %.4x\n",
7322                         insn);
7323
7324   dsc->modinsn[0] = insn;
7325
7326   return install_svc (gdbarch, regs, dsc);
7327 }
7328
7329 /* Copy undefined instructions.  */
7330
7331 static int
7332 arm_copy_undef (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7333                 struct displaced_step_closure *dsc)
7334 {
7335   if (debug_displaced)
7336     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7337                         "displaced: copying undefined insn %.8lx\n",
7338                         (unsigned long) insn);
7339
7340   dsc->modinsn[0] = insn;
7341
7342   return 0;
7343 }
7344
7345 static int
7346 thumb_32bit_copy_undef (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1, uint16_t insn2,
7347                        struct displaced_step_closure *dsc)
7348 {
7349
7350   if (debug_displaced)
7351     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying undefined insn "
7352                        "%.4x %.4x\n", (unsigned short) insn1,
7353                        (unsigned short) insn2);
7354
7355   dsc->modinsn[0] = insn1;
7356   dsc->modinsn[1] = insn2;
7357   dsc->numinsns = 2;
7358
7359   return 0;
7360 }
7361
7362 /* Copy unpredictable instructions.  */
7363
7364 static int
7365 arm_copy_unpred (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7366                  struct displaced_step_closure *dsc)
7367 {
7368   if (debug_displaced)
7369     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying unpredictable insn "
7370                         "%.8lx\n", (unsigned long) insn);
7371
7372   dsc->modinsn[0] = insn;
7373
7374   return 0;
7375 }
7376
7377 /* The decode_* functions are instruction decoding helpers.  They mostly follow
7378    the presentation in the ARM ARM.  */
7379
7380 static int
7381 arm_decode_misc_memhint_neon (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7382                               struct regcache *regs,
7383                               struct displaced_step_closure *dsc)
7384 {
7385   unsigned int op1 = bits (insn, 20, 26), op2 = bits (insn, 4, 7);
7386   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
7387
7388   if (op1 == 0x10 && (op2 & 0x2) == 0x0 && (rn & 0xe) == 0x0)
7389     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cps", dsc);
7390   else if (op1 == 0x10 && op2 == 0x0 && (rn & 0xe) == 0x1)
7391     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "setend", dsc);
7392   else if ((op1 & 0x60) == 0x20)
7393     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon dataproc", dsc);
7394   else if ((op1 & 0x71) == 0x40)
7395     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon elt/struct load/store",
7396                                 dsc);
7397   else if ((op1 & 0x77) == 0x41)
7398     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "unallocated mem hint", dsc);
7399   else if ((op1 & 0x77) == 0x45)
7400     return arm_copy_preload (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pli.  */
7401   else if ((op1 & 0x77) == 0x51)
7402     {
7403       if (rn != 0xf)
7404         return arm_copy_preload (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pld/pldw.  */
7405       else
7406         return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
7407     }
7408   else if ((op1 & 0x77) == 0x55)
7409     return arm_copy_preload (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pld/pldw.  */
7410   else if (op1 == 0x57)
7411     switch (op2)
7412       {
7413       case 0x1: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "clrex", dsc);
7414       case 0x4: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "dsb", dsc);
7415       case 0x5: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "dmb", dsc);
7416       case 0x6: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "isb", dsc);
7417       default: return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
7418       }
7419   else if ((op1 & 0x63) == 0x43)
7420     return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
7421   else if ((op2 & 0x1) == 0x0)
7422     switch (op1 & ~0x80)
7423       {
7424       case 0x61:
7425         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "unallocated mem hint", dsc);
7426       case 0x65:
7427         return arm_copy_preload_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pli reg.  */
7428       case 0x71: case 0x75:
7429         /* pld/pldw reg.  */
7430         return arm_copy_preload_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
7431       case 0x63: case 0x67: case 0x73: case 0x77:
7432         return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
7433       default:
7434         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7435       }
7436   else
7437     return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);  /* Probably unreachable.  */
7438 }
7439
7440 static int
7441 arm_decode_unconditional (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7442                           struct regcache *regs,
7443                           struct displaced_step_closure *dsc)
7444 {
7445   if (bit (insn, 27) == 0)
7446     return arm_decode_misc_memhint_neon (gdbarch, insn, regs, dsc);
7447   /* Switch on bits: 0bxxxxx321xxx0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  */
7448   else switch (((insn & 0x7000000) >> 23) | ((insn & 0x100000) >> 20))
7449     {
7450     case 0x0: case 0x2:
7451       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "srs", dsc);
7452
7453     case 0x1: case 0x3:
7454       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "rfe", dsc);
7455
7456     case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7:
7457       return arm_copy_b_bl_blx (gdbarch, insn, regs, dsc);
7458
7459     case 0x8:
7460       switch ((insn & 0xe00000) >> 21)
7461         {
7462         case 0x1: case 0x3: case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7:
7463           /* stc/stc2.  */
7464           return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
7465
7466         case 0x2:
7467           return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcrr/mcrr2", dsc);
7468
7469         default:
7470           return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7471         }
7472
7473     case 0x9:
7474       {
7475          int rn_f = (bits (insn, 16, 19) == 0xf);
7476         switch ((insn & 0xe00000) >> 21)
7477           {
7478           case 0x1: case 0x3:
7479             /* ldc/ldc2 imm (undefined for rn == pc).  */
7480             return rn_f ? arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc)
7481                         : arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
7482
7483           case 0x2:
7484             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrrc/mrrc2", dsc);
7485
7486           case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7:
7487             /* ldc/ldc2 lit (undefined for rn != pc).  */
7488             return rn_f ? arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc)
7489                         : arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7490
7491           default:
7492             return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7493           }
7494       }
7495
7496     case 0xa:
7497       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "stc/stc2", dsc);
7498
7499     case 0xb:
7500       if (bits (insn, 16, 19) == 0xf)
7501         /* ldc/ldc2 lit.  */
7502         return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
7503       else
7504         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7505
7506     case 0xc:
7507       if (bit (insn, 4))
7508         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcr/mcr2", dsc);
7509       else
7510         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cdp/cdp2", dsc);
7511
7512     case 0xd:
7513       if (bit (insn, 4))
7514         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrc/mrc2", dsc);
7515       else
7516         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cdp/cdp2", dsc);
7517
7518     default:
7519       return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7520     }
7521 }
7522
7523 /* Decode miscellaneous instructions in dp/misc encoding space.  */
7524
7525 static int
7526 arm_decode_miscellaneous (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7527                           struct regcache *regs,
7528                           struct displaced_step_closure *dsc)
7529 {
7530   unsigned int op2 = bits (insn, 4, 6);
7531   unsigned int op = bits (insn, 21, 22);
7532   unsigned int op1 = bits (insn, 16, 19);
7533
7534   switch (op2)
7535     {
7536     case 0x0:
7537       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrs/msr", dsc);
7538
7539     case 0x1:
7540       if (op == 0x1)  /* bx.  */
7541         return arm_copy_bx_blx_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
7542       else if (op == 0x3)
7543         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "clz", dsc);
7544       else
7545         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7546
7547     case 0x2:
7548       if (op == 0x1)
7549         /* Not really supported.  */
7550         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bxj", dsc);
7551       else
7552         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7553
7554     case 0x3:
7555       if (op == 0x1)
7556         return arm_copy_bx_blx_reg (gdbarch, insn,
7557                                 regs, dsc);  /* blx register.  */
7558       else
7559         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7560
7561     case 0x5:
7562       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "saturating add/sub", dsc);
7563
7564     case 0x7:
7565       if (op == 0x1)
7566         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bkpt", dsc);
7567       else if (op == 0x3)
7568         /* Not really supported.  */
7569         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "smc", dsc);
7570
7571     default:
7572       return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7573     }
7574 }
7575
7576 static int
7577 arm_decode_dp_misc (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7578                     struct regcache *regs,
7579                     struct displaced_step_closure *dsc)
7580 {
7581   if (bit (insn, 25))
7582     switch (bits (insn, 20, 24))
7583       {
7584       case 0x10:
7585         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "movw", dsc);
7586
7587       case 0x14:
7588         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "movt", dsc);
7589
7590       case 0x12: case 0x16:
7591         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "msr imm", dsc);
7592
7593       default:
7594         return arm_copy_alu_imm (gdbarch, insn, regs, dsc);
7595       }
7596   else
7597     {
7598       uint32_t op1 = bits (insn, 20, 24), op2 = bits (insn, 4, 7);
7599
7600       if ((op1 & 0x19) != 0x10 && (op2 & 0x1) == 0x0)
7601         return arm_copy_alu_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
7602       else if ((op1 & 0x19) != 0x10 && (op2 & 0x9) == 0x1)
7603         return arm_copy_alu_shifted_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
7604       else if ((op1 & 0x19) == 0x10 && (op2 & 0x8) == 0x0)
7605         return arm_decode_miscellaneous (gdbarch, insn, regs, dsc);
7606       else if ((op1 & 0x19) == 0x10 && (op2 & 0x9) == 0x8)
7607         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "halfword mul/mla", dsc);
7608       else if ((op1 & 0x10) == 0x00 && op2 == 0x9)
7609         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mul/mla", dsc);
7610       else if ((op1 & 0x10) == 0x10 && op2 == 0x9)
7611         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "synch", dsc);
7612       else if (op2 == 0xb || (op2 & 0xd) == 0xd)
7613         /* 2nd arg means "unpriveleged".  */
7614         return arm_copy_extra_ld_st (gdbarch, insn, (op1 & 0x12) == 0x02, regs,
7615                                      dsc);
7616     }
7617
7618   /* Should be unreachable.  */
7619   return 1;
7620 }
7621
7622 static int
7623 arm_decode_ld_st_word_ubyte (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7624                              struct regcache *regs,
7625                              struct displaced_step_closure *dsc)
7626 {
7627   int a = bit (insn, 25), b = bit (insn, 4);
7628   uint32_t op1 = bits (insn, 20, 24);
7629   int rn_f = bits (insn, 16, 19) == 0xf;
7630
7631   if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x00 && (op1 & 0x17) != 0x02)
7632       || (a && (op1 & 0x05) == 0x00 && (op1 & 0x17) != 0x02 && !b))
7633     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 4, 0);
7634   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x02)
7635             || (a && (op1 & 0x17) == 0x02 && !b))
7636     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 4, 1);
7637   else if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x01 && (op1 & 0x17) != 0x03)
7638             || (a && (op1 & 0x05) == 0x01 && (op1 & 0x17) != 0x03 && !b))
7639     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 4, 0);
7640   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x03)
7641            || (a && (op1 & 0x17) == 0x03 && !b))
7642     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 4, 1);
7643   else if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x04 && (op1 & 0x17) != 0x06)
7644             || (a && (op1 & 0x05) == 0x04 && (op1 & 0x17) != 0x06 && !b))
7645     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 1, 0);
7646   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x06)
7647            || (a && (op1 & 0x17) == 0x06 && !b))
7648     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 1, 1);
7649   else if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x05 && (op1 & 0x17) != 0x07)
7650            || (a && (op1 & 0x05) == 0x05 && (op1 & 0x17) != 0x07 && !b))
7651     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 1, 0);
7652   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x07)
7653            || (a && (op1 & 0x17) == 0x07 && !b))
7654     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 1, 1);
7655
7656   /* Should be unreachable.  */
7657   return 1;
7658 }
7659
7660 static int
7661 arm_decode_media (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7662                   struct displaced_step_closure *dsc)
7663 {
7664   switch (bits (insn, 20, 24))
7665     {
7666     case 0x00: case 0x01: case 0x02: case 0x03:
7667       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "parallel add/sub signed", dsc);
7668
7669     case 0x04: case 0x05: case 0x06: case 0x07:
7670       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "parallel add/sub unsigned", dsc);
7671
7672     case 0x08: case 0x09: case 0x0a: case 0x0b:
7673     case 0x0c: case 0x0d: case 0x0e: case 0x0f:
7674       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn,
7675                               "decode/pack/unpack/saturate/reverse", dsc);
7676
7677     case 0x18:
7678       if (bits (insn, 5, 7) == 0)  /* op2.  */
7679          {
7680           if (bits (insn, 12, 15) == 0xf)
7681             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "usad8", dsc);
7682           else
7683             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "usada8", dsc);
7684         }
7685       else
7686          return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7687
7688     case 0x1a: case 0x1b:
7689       if (bits (insn, 5, 6) == 0x2)  /* op2[1:0].  */
7690         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "sbfx", dsc);
7691       else
7692         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7693
7694     case 0x1c: case 0x1d:
7695       if (bits (insn, 5, 6) == 0x0)  /* op2[1:0].  */
7696          {
7697           if (bits (insn, 0, 3) == 0xf)
7698             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bfc", dsc);
7699           else
7700             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bfi", dsc);
7701         }
7702       else
7703         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7704
7705     case 0x1e: case 0x1f:
7706       if (bits (insn, 5, 6) == 0x2)  /* op2[1:0].  */
7707         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ubfx", dsc);
7708       else
7709         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7710     }
7711
7712   /* Should be unreachable.  */
7713   return 1;
7714 }
7715
7716 static int
7717 arm_decode_b_bl_ldmstm (struct gdbarch *gdbarch, int32_t insn,
7718                         struct regcache *regs,
7719                         struct displaced_step_closure *dsc)
7720 {
7721   if (bit (insn, 25))
7722     return arm_copy_b_bl_blx (gdbarch, insn, regs, dsc);
7723   else
7724     return arm_copy_block_xfer (gdbarch, insn, regs, dsc);
7725 }
7726
7727 static int
7728 arm_decode_ext_reg_ld_st (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
7729                           struct regcache *regs,
7730                           struct displaced_step_closure *dsc)
7731 {
7732   unsigned int opcode = bits (insn, 20, 24);
7733
7734   switch (opcode)
7735     {
7736     case 0x04: case 0x05:  /* VFP/Neon mrrc/mcrr.  */
7737       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp/neon mrrc/mcrr", dsc);
7738
7739     case 0x08: case 0x0a: case 0x0c: case 0x0e:
7740     case 0x12: case 0x16:
7741       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp/neon vstm/vpush", dsc);
7742
7743     case 0x09: case 0x0b: case 0x0d: case 0x0f:
7744     case 0x13: case 0x17:
7745       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp/neon vldm/vpop", dsc);
7746
7747     case 0x10: case 0x14: case 0x18: case 0x1c:  /* vstr.  */
7748     case 0x11: case 0x15: case 0x19: case 0x1d:  /* vldr.  */
7749       /* Note: no writeback for these instructions.  Bit 25 will always be
7750          zero though (via caller), so the following works OK.  */
7751       return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
7752     }
7753
7754   /* Should be unreachable.  */
7755   return 1;
7756 }
7757
7758 /* Decode shifted register instructions.  */
7759
7760 static int
7761 thumb2_decode_dp_shift_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7762                             uint16_t insn2,  struct regcache *regs,
7763                             struct displaced_step_closure *dsc)
7764 {
7765   /* PC is only allowed to be used in instruction MOV.  */
7766
7767   unsigned int op = bits (insn1, 5, 8);
7768   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
7769
7770   if (op == 0x2 && rn == 0xf) /* MOV */
7771     return thumb2_copy_alu_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7772   else
7773     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7774                                         "dp (shift reg)", dsc);
7775 }
7776
7777
7778 /* Decode extension register load/store.  Exactly the same as
7779    arm_decode_ext_reg_ld_st.  */
7780
7781 static int
7782 thumb2_decode_ext_reg_ld_st (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7783                              uint16_t insn2,  struct regcache *regs,
7784                              struct displaced_step_closure *dsc)
7785 {
7786   unsigned int opcode = bits (insn1, 4, 8);
7787
7788   switch (opcode)
7789     {
7790     case 0x04: case 0x05:
7791       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7792                                           "vfp/neon vmov", dsc);
7793
7794     case 0x08: case 0x0c: /* 01x00 */
7795     case 0x0a: case 0x0e: /* 01x10 */
7796     case 0x12: case 0x16: /* 10x10 */
7797       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7798                                           "vfp/neon vstm/vpush", dsc);
7799
7800     case 0x09: case 0x0d: /* 01x01 */
7801     case 0x0b: case 0x0f: /* 01x11 */
7802     case 0x13: case 0x17: /* 10x11 */
7803       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7804                                           "vfp/neon vldm/vpop", dsc);
7805
7806     case 0x10: case 0x14: case 0x18: case 0x1c:  /* vstr.  */
7807       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7808                                           "vstr", dsc);
7809     case 0x11: case 0x15: case 0x19: case 0x1d:  /* vldr.  */
7810       return thumb2_copy_copro_load_store (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7811     }
7812
7813   /* Should be unreachable.  */
7814   return 1;
7815 }
7816
7817 static int
7818 arm_decode_svc_copro (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn, CORE_ADDR to,
7819                       struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
7820 {
7821   unsigned int op1 = bits (insn, 20, 25);
7822   int op = bit (insn, 4);
7823   unsigned int coproc = bits (insn, 8, 11);
7824   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
7825
7826   if ((op1 & 0x20) == 0x00 && (op1 & 0x3a) != 0x00 && (coproc & 0xe) == 0xa)
7827     return arm_decode_ext_reg_ld_st (gdbarch, insn, regs, dsc);
7828   else if ((op1 & 0x21) == 0x00 && (op1 & 0x3a) != 0x00
7829            && (coproc & 0xe) != 0xa)
7830     /* stc/stc2.  */
7831     return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
7832   else if ((op1 & 0x21) == 0x01 && (op1 & 0x3a) != 0x00
7833            && (coproc & 0xe) != 0xa)
7834     /* ldc/ldc2 imm/lit.  */
7835     return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
7836   else if ((op1 & 0x3e) == 0x00)
7837     return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
7838   else if ((op1 & 0x3e) == 0x04 && (coproc & 0xe) == 0xa)
7839     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon 64bit xfer", dsc);
7840   else if (op1 == 0x04 && (coproc & 0xe) != 0xa)
7841     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcrr/mcrr2", dsc);
7842   else if (op1 == 0x05 && (coproc & 0xe) != 0xa)
7843     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrrc/mrrc2", dsc);
7844   else if ((op1 & 0x30) == 0x20 && !op)
7845     {
7846       if ((coproc & 0xe) == 0xa)
7847         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp dataproc", dsc);
7848       else
7849         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cdp/cdp2", dsc);
7850     }
7851   else if ((op1 & 0x30) == 0x20 && op)
7852     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon 8/16/32 bit xfer", dsc);
7853   else if ((op1 & 0x31) == 0x20 && op && (coproc & 0xe) != 0xa)
7854     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcr/mcr2", dsc);
7855   else if ((op1 & 0x31) == 0x21 && op && (coproc & 0xe) != 0xa)
7856     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrc/mrc2", dsc);
7857   else if ((op1 & 0x30) == 0x30)
7858     return arm_copy_svc (gdbarch, insn, regs, dsc);
7859   else
7860     return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);  /* Possibly unreachable.  */
7861 }
7862
7863 static int
7864 thumb2_decode_svc_copro (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7865                          uint16_t insn2, struct regcache *regs,
7866                          struct displaced_step_closure *dsc)
7867 {
7868   unsigned int coproc = bits (insn2, 8, 11);
7869   unsigned int op1 = bits (insn1, 4, 9);
7870   unsigned int bit_5_8 = bits (insn1, 5, 8);
7871   unsigned int bit_9 = bit (insn1, 9);
7872   unsigned int bit_4 = bit (insn1, 4);
7873   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
7874
7875   if (bit_9 == 0)
7876     {
7877       if (bit_5_8 == 2)
7878         return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7879                                             "neon 64bit xfer/mrrc/mrrc2/mcrr/mcrr2",
7880                                             dsc);
7881       else if (bit_5_8 == 0) /* UNDEFINED.  */
7882         return thumb_32bit_copy_undef (gdbarch, insn1, insn2, dsc);
7883       else
7884         {
7885            /*coproc is 101x.  SIMD/VFP, ext registers load/store.  */
7886           if ((coproc & 0xe) == 0xa)
7887             return thumb2_decode_ext_reg_ld_st (gdbarch, insn1, insn2, regs,
7888                                                 dsc);
7889           else /* coproc is not 101x.  */
7890             {
7891               if (bit_4 == 0) /* STC/STC2.  */
7892                 return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7893                                                     "stc/stc2", dsc);
7894               else /* LDC/LDC2 {literal, immeidate}.  */
7895                 return thumb2_copy_copro_load_store (gdbarch, insn1, insn2,
7896                                                      regs, dsc);
7897             }
7898         }
7899     }
7900   else
7901     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "coproc", dsc);
7902
7903   return 0;
7904 }
7905
7906 static void
7907 install_pc_relative (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
7908                      struct displaced_step_closure *dsc, int rd)
7909 {
7910   /* ADR Rd, #imm
7911
7912      Rewrite as:
7913
7914      Preparation: Rd <- PC
7915      Insn: ADD Rd, #imm
7916      Cleanup: Null.
7917   */
7918
7919   /* Rd <- PC */
7920   int val = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
7921   displaced_write_reg (regs, dsc, rd, val, CANNOT_WRITE_PC);
7922 }
7923
7924 static int
7925 thumb_copy_pc_relative_16bit (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
7926                               struct displaced_step_closure *dsc,
7927                               int rd, unsigned int imm)
7928 {
7929
7930   /* Encoding T2: ADDS Rd, #imm */
7931   dsc->modinsn[0] = (0x3000 | (rd << 8) | imm);
7932
7933   install_pc_relative (gdbarch, regs, dsc, rd);
7934
7935   return 0;
7936 }
7937
7938 static int
7939 thumb_decode_pc_relative_16bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
7940                                 struct regcache *regs,
7941                                 struct displaced_step_closure *dsc)
7942 {
7943   unsigned int rd = bits (insn, 8, 10);
7944   unsigned int imm8 = bits (insn, 0, 7);
7945
7946   if (debug_displaced)
7947     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7948                         "displaced: copying thumb adr r%d, #%d insn %.4x\n",
7949                         rd, imm8, insn);
7950
7951   return thumb_copy_pc_relative_16bit (gdbarch, regs, dsc, rd, imm8);
7952 }
7953
7954 static int
7955 thumb_copy_pc_relative_32bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7956                               uint16_t insn2, struct regcache *regs,
7957                               struct displaced_step_closure *dsc)
7958 {
7959   unsigned int rd = bits (insn2, 8, 11);
7960   /* Since immediate has the same encoding in ADR ADD and SUB, so we simply
7961      extract raw immediate encoding rather than computing immediate.  When
7962      generating ADD or SUB instruction, we can simply perform OR operation to
7963      set immediate into ADD.  */
7964   unsigned int imm_3_8 = insn2 & 0x70ff;
7965   unsigned int imm_i = insn1 & 0x0400; /* Clear all bits except bit 10.  */
7966
7967   if (debug_displaced)
7968     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7969                         "displaced: copying thumb adr r%d, #%d:%d insn %.4x%.4x\n",
7970                         rd, imm_i, imm_3_8, insn1, insn2);
7971
7972   if (bit (insn1, 7)) /* Encoding T2 */
7973     {
7974       /* Encoding T3: SUB Rd, Rd, #imm */
7975       dsc->modinsn[0] = (0xf1a0 | rd | imm_i);
7976       dsc->modinsn[1] = ((rd << 8) | imm_3_8);
7977     }
7978   else /* Encoding T3 */
7979     {
7980       /* Encoding T3: ADD Rd, Rd, #imm */
7981       dsc->modinsn[0] = (0xf100 | rd | imm_i);
7982       dsc->modinsn[1] = ((rd << 8) | imm_3_8);
7983     }
7984   dsc->numinsns = 2;
7985
7986   install_pc_relative (gdbarch, regs, dsc, rd);
7987
7988   return 0;
7989 }
7990
7991 static int
7992 thumb_copy_16bit_ldr_literal (struct gdbarch *gdbarch, unsigned short insn1,
7993                               struct regcache *regs,
7994                               struct displaced_step_closure *dsc)
7995 {
7996   unsigned int rt = bits (insn1, 8, 10);
7997   unsigned int pc;
7998   int imm8 = (bits (insn1, 0, 7) << 2);
7999   CORE_ADDR from = dsc->insn_addr;
8000
8001   /* LDR Rd, #imm8
8002
8003      Rwrite as:
8004
8005      Preparation: tmp0 <- R0, tmp2 <- R2, tmp3 <- R3, R2 <- PC, R3 <- #imm8;
8006
8007      Insn: LDR R0, [R2, R3];
8008      Cleanup: R2 <- tmp2, R3 <- tmp3, Rd <- R0, R0 <- tmp0 */
8009
8010   if (debug_displaced)
8011     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8012                         "displaced: copying thumb ldr r%d [pc #%d]\n"
8013                         , rt, imm8);
8014
8015   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
8016   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
8017   dsc->tmp[3] = displaced_read_reg (regs, dsc, 3);
8018   pc = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
8019   /* The assembler calculates the required value of the offset from the
8020      Align(PC,4) value of this instruction to the label.  */
8021   pc = pc & 0xfffffffc;
8022
8023   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, pc, CANNOT_WRITE_PC);
8024   displaced_write_reg (regs, dsc, 3, imm8, CANNOT_WRITE_PC);
8025
8026   dsc->rd = rt;
8027   dsc->u.ldst.xfersize = 4;
8028   dsc->u.ldst.rn = 0;
8029   dsc->u.ldst.immed = 0;
8030   dsc->u.ldst.writeback = 0;
8031   dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
8032
8033   dsc->modinsn[0] = 0x58d0; /* ldr r0, [r2, r3]*/
8034
8035   dsc->cleanup = &cleanup_load;
8036
8037   return 0;
8038 }
8039
8040 /* Copy Thumb cbnz/cbz insruction.  */
8041
8042 static int
8043 thumb_copy_cbnz_cbz (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
8044                      struct regcache *regs,
8045                      struct displaced_step_closure *dsc)
8046 {
8047   int non_zero = bit (insn1, 11);
8048   unsigned int imm5 = (bit (insn1, 9) << 6) | (bits (insn1, 3, 7) << 1);
8049   CORE_ADDR from = dsc->insn_addr;
8050   int rn = bits (insn1, 0, 2);
8051   int rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
8052
8053   dsc->u.branch.cond = (rn_val && non_zero) || (!rn_val && !non_zero);
8054   /* CBNZ and CBZ do not affect the condition flags.  If condition is true,
8055      set it INST_AL, so cleanup_branch will know branch is taken, otherwise,
8056      condition is false, let it be, cleanup_branch will do nothing.  */
8057   if (dsc->u.branch.cond)
8058     {
8059       dsc->u.branch.cond = INST_AL;
8060       dsc->u.branch.dest = from + 4 + imm5;
8061     }
8062   else
8063       dsc->u.branch.dest = from + 2;
8064
8065   dsc->u.branch.link = 0;
8066   dsc->u.branch.exchange = 0;
8067
8068   if (debug_displaced)
8069     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying %s [r%d = 0x%x]"
8070                         " insn %.4x to %.8lx\n", non_zero ? "cbnz" : "cbz",
8071                         rn, rn_val, insn1, dsc->u.branch.dest);
8072
8073   dsc->modinsn[0] = THUMB_NOP;
8074
8075   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
8076   return 0;
8077 }
8078
8079 /* Copy Table Branch Byte/Halfword */
8080 static int
8081 thumb2_copy_table_branch (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
8082                           uint16_t insn2, struct regcache *regs,
8083                           struct displaced_step_closure *dsc)
8084 {
8085   ULONGEST rn_val, rm_val;
8086   int is_tbh = bit (insn2, 4);
8087   CORE_ADDR halfwords = 0;
8088   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
8089
8090   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, bits (insn1, 0, 3));
8091   rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, bits (insn2, 0, 3));
8092
8093   if (is_tbh)
8094     {
8095       gdb_byte buf[2];
8096
8097       target_read_memory (rn_val + 2 * rm_val, buf, 2);
8098       halfwords = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order);
8099     }
8100   else
8101     {
8102       gdb_byte buf[1];
8103
8104       target_read_memory (rn_val + rm_val, buf, 1);
8105       halfwords = extract_unsigned_integer (buf, 1, byte_order);
8106     }
8107
8108   if (debug_displaced)
8109     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: %s base 0x%x offset 0x%x"
8110                         " offset 0x%x\n", is_tbh ? "tbh" : "tbb",
8111                         (unsigned int) rn_val, (unsigned int) rm_val,
8112                         (unsigned int) halfwords);
8113
8114   dsc->u.branch.cond = INST_AL;
8115   dsc->u.branch.link = 0;
8116   dsc->u.branch.exchange = 0;
8117   dsc->u.branch.dest = dsc->insn_addr + 4 + 2 * halfwords;
8118
8119   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
8120
8121   return 0;
8122 }
8123
8124 static void
8125 cleanup_pop_pc_16bit_all (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
8126                           struct displaced_step_closure *dsc)
8127 {
8128   /* PC <- r7 */
8129   int val = displaced_read_reg (regs, dsc, 7);
8130   displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM, val, BX_WRITE_PC);
8131
8132   /* r7 <- r8 */
8133   val = displaced_read_reg (regs, dsc, 8);
8134   displaced_write_reg (regs, dsc, 7, val, CANNOT_WRITE_PC);
8135
8136   /* r8 <- tmp[0] */
8137   displaced_write_reg (regs, dsc, 8, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
8138
8139 }
8140
8141 static int
8142 thumb_copy_pop_pc_16bit (struct gdbarch *gdbarch, unsigned short insn1,
8143                          struct regcache *regs,
8144                          struct displaced_step_closure *dsc)
8145 {
8146   dsc->u.block.regmask = insn1 & 0x00ff;
8147
8148   /* Rewrite instruction: POP {rX, rY, ...,rZ, PC}
8149      to :
8150
8151      (1) register list is full, that is, r0-r7 are used.
8152      Prepare: tmp[0] <- r8
8153
8154      POP {r0, r1, ...., r6, r7}; remove PC from reglist
8155      MOV r8, r7; Move value of r7 to r8;
8156      POP {r7}; Store PC value into r7.
8157
8158      Cleanup: PC <- r7, r7 <- r8, r8 <-tmp[0]
8159
8160      (2) register list is not full, supposing there are N registers in
8161      register list (except PC, 0 <= N <= 7).
8162      Prepare: for each i, 0 - N, tmp[i] <- ri.
8163
8164      POP {r0, r1, ...., rN};
8165
8166      Cleanup: Set registers in original reglist from r0 - rN.  Restore r0 - rN
8167      from tmp[] properly.
8168   */
8169   if (debug_displaced)
8170     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8171                         "displaced: copying thumb pop {%.8x, pc} insn %.4x\n",
8172                         dsc->u.block.regmask, insn1);
8173
8174   if (dsc->u.block.regmask == 0xff)
8175     {
8176       dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 8);
8177
8178       dsc->modinsn[0] = (insn1 & 0xfeff); /* POP {r0,r1,...,r6, r7} */
8179       dsc->modinsn[1] = 0x46b8; /* MOV r8, r7 */
8180       dsc->modinsn[2] = 0xbc80; /* POP {r7} */
8181
8182       dsc->numinsns = 3;
8183       dsc->cleanup = &cleanup_pop_pc_16bit_all;
8184     }
8185   else
8186     {
8187       unsigned int num_in_list = bitcount (dsc->u.block.regmask);
8188       unsigned int new_regmask, bit = 1;
8189       unsigned int to = 0, from = 0, i, new_rn;
8190
8191       for (i = 0; i < num_in_list + 1; i++)
8192         dsc->tmp[i] = displaced_read_reg (regs, dsc, i);
8193
8194       new_regmask = (1 << (num_in_list + 1)) - 1;
8195
8196       if (debug_displaced)
8197         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: POP "
8198                                           "{..., pc}: original reg list %.4x,"
8199                                           " modified list %.4x\n"),
8200                             (int) dsc->u.block.regmask, new_regmask);
8201
8202       dsc->u.block.regmask |= 0x8000;
8203       dsc->u.block.writeback = 0;
8204       dsc->u.block.cond = INST_AL;
8205
8206       dsc->modinsn[0] = (insn1 & ~0x1ff) | (new_regmask & 0xff);
8207
8208       dsc->cleanup = &cleanup_block_load_pc;
8209     }
8210
8211   return 0;
8212 }
8213
8214 static void
8215 thumb_process_displaced_16bit_insn (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
8216                                     struct regcache *regs,
8217                                     struct displaced_step_closure *dsc)
8218 {
8219   unsigned short op_bit_12_15 = bits (insn1, 12, 15);
8220   unsigned short op_bit_10_11 = bits (insn1, 10, 11);
8221   int err = 0;
8222
8223   /* 16-bit thumb instructions.  */
8224   switch (op_bit_12_15)
8225     {
8226       /* Shift (imme), add, subtract, move and compare.  */
8227     case 0: case 1: case 2: case 3:
8228       err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1,
8229                                          "shift/add/sub/mov/cmp",
8230                                          dsc);
8231       break;
8232     case 4:
8233       switch (op_bit_10_11)
8234         {
8235         case 0: /* Data-processing */
8236           err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1,
8237                                              "data-processing",
8238                                              dsc);
8239           break;
8240         case 1: /* Special data instructions and branch and exchange.  */
8241           {
8242             unsigned short op = bits (insn1, 7, 9);
8243             if (op == 6 || op == 7) /* BX or BLX */
8244               err = thumb_copy_bx_blx_reg (gdbarch, insn1, regs, dsc);
8245             else if (bits (insn1, 6, 7) != 0) /* ADD/MOV/CMP high registers.  */
8246               err = thumb_copy_alu_reg (gdbarch, insn1, regs, dsc);
8247             else
8248               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "special data",
8249                                                  dsc);
8250           }
8251           break;
8252         default: /* LDR (literal) */
8253           err = thumb_copy_16bit_ldr_literal (gdbarch, insn1, regs, dsc);
8254         }
8255       break;
8256     case 5: case 6: case 7: case 8: case 9: /* Load/Store single data item */
8257       err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "ldr/str", dsc);
8258       break;
8259     case 10:
8260       if (op_bit_10_11 < 2) /* Generate PC-relative address */
8261         err = thumb_decode_pc_relative_16bit (gdbarch, insn1, regs, dsc);
8262       else /* Generate SP-relative address */
8263         err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "sp-relative", dsc);
8264       break;
8265     case 11: /* Misc 16-bit instructions */
8266       {
8267         switch (bits (insn1, 8, 11))
8268           {
8269           case 1: case 3:  case 9: case 11: /* CBNZ, CBZ */
8270             err = thumb_copy_cbnz_cbz (gdbarch, insn1, regs, dsc);
8271             break;
8272           case 12: case 13: /* POP */
8273             if (bit (insn1, 8)) /* PC is in register list.  */
8274               err = thumb_copy_pop_pc_16bit (gdbarch, insn1, regs, dsc);
8275             else
8276               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "pop", dsc);
8277             break;
8278           case 15: /* If-Then, and hints */
8279             if (bits (insn1, 0, 3))
8280               /* If-Then makes up to four following instructions conditional.
8281                  IT instruction itself is not conditional, so handle it as a
8282                  common unmodified instruction.  */
8283               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "If-Then",
8284                                                  dsc);
8285             else
8286               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "hints", dsc);
8287             break;
8288           default:
8289             err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "misc", dsc);
8290           }
8291       }
8292       break;
8293     case 12:
8294       if (op_bit_10_11 < 2) /* Store multiple registers */
8295         err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "stm", dsc);
8296       else /* Load multiple registers */
8297         err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "ldm", dsc);
8298       break;
8299     case 13: /* Conditional branch and supervisor call */
8300       if (bits (insn1, 9, 11) != 7) /* conditional branch */
8301         err = thumb_copy_b (gdbarch, insn1, dsc);
8302       else
8303         err = thumb_copy_svc (gdbarch, insn1, regs, dsc);
8304       break;
8305     case 14: /* Unconditional branch */
8306       err = thumb_copy_b (gdbarch, insn1, dsc);
8307       break;
8308     default:
8309       err = 1;
8310     }
8311
8312   if (err)
8313     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8314                     _("thumb_process_displaced_16bit_insn: Instruction decode error"));
8315 }
8316
8317 static int
8318 decode_thumb_32bit_ld_mem_hints (struct gdbarch *gdbarch,
8319                                  uint16_t insn1, uint16_t insn2,
8320                                  struct regcache *regs,
8321                                  struct displaced_step_closure *dsc)
8322 {
8323   int rt = bits (insn2, 12, 15);
8324   int rn = bits (insn1, 0, 3);
8325   int op1 = bits (insn1, 7, 8);
8326   int err = 0;
8327
8328   switch (bits (insn1, 5, 6))
8329     {
8330     case 0: /* Load byte and memory hints */
8331       if (rt == 0xf) /* PLD/PLI */
8332         {
8333           if (rn == 0xf)
8334             /* PLD literal or Encoding T3 of PLI(immediate, literal).  */
8335             return thumb2_copy_preload (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
8336           else
8337             return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8338                                                 "pli/pld", dsc);
8339         }
8340       else
8341         {
8342           if (rn == 0xf) /* LDRB/LDRSB (literal) */
8343             return thumb2_copy_load_literal (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc,
8344                                              1);
8345           else
8346             return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8347                                                 "ldrb{reg, immediate}/ldrbt",
8348                                                 dsc);
8349         }
8350
8351       break;
8352     case 1: /* Load halfword and memory hints.  */
8353       if (rt == 0xf) /* PLD{W} and Unalloc memory hint.  */
8354         return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8355                                             "pld/unalloc memhint", dsc);
8356       else
8357         {
8358           if (rn == 0xf)
8359             return thumb2_copy_load_literal (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc,
8360                                              2);
8361           else
8362             return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8363                                                 "ldrh/ldrht", dsc);
8364         }
8365       break;
8366     case 2: /* Load word */
8367       {
8368         int insn2_bit_8_11 = bits (insn2, 8, 11);
8369
8370         if (rn == 0xf)
8371           return thumb2_copy_load_literal (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc, 4);
8372         else if (op1 == 0x1) /* Encoding T3 */
8373           return thumb2_copy_load_reg_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc,
8374                                            0, 1);
8375         else /* op1 == 0x0 */
8376           {
8377             if (insn2_bit_8_11 == 0xc || (insn2_bit_8_11 & 0x9) == 0x9)
8378               /* LDR (immediate) */
8379               return thumb2_copy_load_reg_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs,
8380                                                dsc, bit (insn2, 8), 1);
8381             else if (insn2_bit_8_11 == 0xe) /* LDRT */
8382               return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8383                                                   "ldrt", dsc);
8384             else
8385               /* LDR (register) */
8386               return thumb2_copy_load_reg_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs,
8387                                                dsc, 0, 0);
8388           }
8389         break;
8390       }
8391     default:
8392       return thumb_32bit_copy_undef (gdbarch, insn1, insn2, dsc);
8393       break;
8394     }
8395   return 0;
8396 }
8397
8398 static void
8399 thumb_process_displaced_32bit_insn (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
8400                                     uint16_t insn2, struct regcache *regs,
8401                                     struct displaced_step_closure *dsc)
8402 {
8403   int err = 0;
8404   unsigned short op = bit (insn2, 15);
8405   unsigned int op1 = bits (insn1, 11, 12);
8406
8407   switch (op1)
8408     {
8409     case 1:
8410       {
8411         switch (bits (insn1, 9, 10))
8412           {
8413           case 0:
8414             if (bit (insn1, 6))
8415               {
8416                 /* Load/store {dual, execlusive}, table branch.  */
8417                 if (bits (insn1, 7, 8) == 1 && bits (insn1, 4, 5) == 1
8418                     && bits (insn2, 5, 7) == 0)
8419                   err = thumb2_copy_table_branch (gdbarch, insn1, insn2, regs,
8420                                                   dsc);
8421                 else
8422                   /* PC is not allowed to use in load/store {dual, exclusive}
8423                      instructions.  */
8424                   err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8425                                                      "load/store dual/ex", dsc);
8426               }
8427             else /* load/store multiple */
8428               {
8429                 switch (bits (insn1, 7, 8))
8430                   {
8431                   case 0: case 3: /* SRS, RFE */
8432                     err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8433                                                        "srs/rfe", dsc);
8434                     break;
8435                   case 1: case 2: /* LDM/STM/PUSH/POP */
8436                     err = thumb2_copy_block_xfer (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
8437                     break;
8438                   }
8439               }
8440             break;
8441
8442           case 1:
8443             /* Data-processing (shift register).  */
8444             err = thumb2_decode_dp_shift_reg (gdbarch, insn1, insn2, regs,
8445                                               dsc);
8446             break;
8447           default: /* Coprocessor instructions.  */
8448             err = thumb2_decode_svc_copro (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
8449             break;
8450           }
8451       break;
8452       }
8453     case 2: /* op1 = 2 */
8454       if (op) /* Branch and misc control.  */
8455         {
8456           if (bit (insn2, 14)  /* BLX/BL */
8457               || bit (insn2, 12) /* Unconditional branch */
8458               || (bits (insn1, 7, 9) != 0x7)) /* Conditional branch */
8459             err = thumb2_copy_b_bl_blx (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
8460           else
8461             err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8462                                                "misc ctrl", dsc);
8463         }
8464       else
8465         {
8466           if (bit (insn1, 9)) /* Data processing (plain binary imm).  */
8467             {
8468               int op = bits (insn1, 4, 8);
8469               int rn = bits (insn1, 0, 3);
8470               if ((op == 0 || op == 0xa) && rn == 0xf)
8471                 err = thumb_copy_pc_relative_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8472                                                     regs, dsc);
8473               else
8474                 err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8475                                                    "dp/pb", dsc);
8476             }
8477           else /* Data processing (modified immeidate) */
8478             err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8479                                                "dp/mi", dsc);
8480         }
8481       break;
8482     case 3: /* op1 = 3 */
8483       switch (bits (insn1, 9, 10))
8484         {
8485         case 0:
8486           if (bit (insn1, 4))
8487             err = decode_thumb_32bit_ld_mem_hints (gdbarch, insn1, insn2,
8488                                                    regs, dsc);
8489           else /* NEON Load/Store and Store single data item */
8490             err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8491                                                "neon elt/struct load/store",
8492                                                dsc);
8493           break;
8494         case 1: /* op1 = 3, bits (9, 10) == 1 */
8495           switch (bits (insn1, 7, 8))
8496             {
8497             case 0: case 1: /* Data processing (register) */
8498               err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8499                                                  "dp(reg)", dsc);
8500               break;
8501             case 2: /* Multiply and absolute difference */
8502               err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8503                                                  "mul/mua/diff", dsc);
8504               break;
8505             case 3: /* Long multiply and divide */
8506               err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
8507                                                  "lmul/lmua", dsc);
8508               break;
8509             }
8510           break;
8511         default: /* Coprocessor instructions */
8512           err = thumb2_decode_svc_copro (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
8513           break;
8514         }
8515       break;
8516     default:
8517       err = 1;
8518     }
8519
8520   if (err)
8521     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8522                     _("thumb_process_displaced_32bit_insn: Instruction decode error"));
8523
8524 }
8525
8526 static void
8527 thumb_process_displaced_insn (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR from,
8528                               CORE_ADDR to, struct regcache *regs,
8529                               struct displaced_step_closure *dsc)
8530 {
8531   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
8532   uint16_t insn1
8533     = read_memory_unsigned_integer (from, 2, byte_order_for_code);
8534
8535   if (debug_displaced)
8536     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: process thumb insn %.4x "
8537                         "at %.8lx\n", insn1, (unsigned long) from);
8538
8539   dsc->is_thumb = 1;
8540   dsc->insn_size = thumb_insn_size (insn1);
8541   if (thumb_insn_size (insn1) == 4)
8542     {
8543       uint16_t insn2
8544         = read_memory_unsigned_integer (from + 2, 2, byte_order_for_code);
8545       thumb_process_displaced_32bit_insn (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
8546     }
8547   else
8548     thumb_process_displaced_16bit_insn (gdbarch, insn1, regs, dsc);
8549 }
8550
8551 void
8552 arm_process_displaced_insn (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR from,
8553                             CORE_ADDR to, struct regcache *regs,
8554                             struct displaced_step_closure *dsc)
8555 {
8556   int err = 0;
8557   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
8558   uint32_t insn;
8559
8560   /* Most displaced instructions use a 1-instruction scratch space, so set this
8561      here and override below if/when necessary.  */
8562   dsc->numinsns = 1;
8563   dsc->insn_addr = from;
8564   dsc->scratch_base = to;
8565   dsc->cleanup = NULL;
8566   dsc->wrote_to_pc = 0;
8567
8568   if (!displaced_in_arm_mode (regs))
8569     return thumb_process_displaced_insn (gdbarch, from, to, regs, dsc);
8570
8571   dsc->is_thumb = 0;
8572   dsc->insn_size = 4;
8573   insn = read_memory_unsigned_integer (from, 4, byte_order_for_code);
8574   if (debug_displaced)
8575     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: stepping insn %.8lx "
8576                         "at %.8lx\n", (unsigned long) insn,
8577                         (unsigned long) from);
8578
8579   if ((insn & 0xf0000000) == 0xf0000000)
8580     err = arm_decode_unconditional (gdbarch, insn, regs, dsc);
8581   else switch (((insn & 0x10) >> 4) | ((insn & 0xe000000) >> 24))
8582     {
8583     case 0x0: case 0x1: case 0x2: case 0x3:
8584       err = arm_decode_dp_misc (gdbarch, insn, regs, dsc);
8585       break;
8586
8587     case 0x4: case 0x5: case 0x6:
8588       err = arm_decode_ld_st_word_ubyte (gdbarch, insn, regs, dsc);
8589       break;
8590
8591     case 0x7:
8592       err = arm_decode_media (gdbarch, insn, dsc);
8593       break;
8594
8595     case 0x8: case 0x9: case 0xa: case 0xb:
8596       err = arm_decode_b_bl_ldmstm (gdbarch, insn, regs, dsc);
8597       break;
8598
8599     case 0xc: case 0xd: case 0xe: case 0xf:
8600       err = arm_decode_svc_copro (gdbarch, insn, to, regs, dsc);
8601       break;
8602     }
8603
8604   if (err)
8605     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8606                     _("arm_process_displaced_insn: Instruction decode error"));
8607 }
8608
8609 /* Actually set up the scratch space for a displaced instruction.  */
8610
8611 void
8612 arm_displaced_init_closure (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR from,
8613                             CORE_ADDR to, struct displaced_step_closure *dsc)
8614 {
8615   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
8616   unsigned int i, len, offset;
8617   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
8618   int size = dsc->is_thumb? 2 : 4;
8619   const gdb_byte *bkp_insn;
8620
8621   offset = 0;
8622   /* Poke modified instruction(s).  */
8623   for (i = 0; i < dsc->numinsns; i++)
8624     {
8625       if (debug_displaced)
8626         {
8627           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: writing insn ");
8628           if (size == 4)
8629             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%.8lx",
8630                                 dsc->modinsn[i]);
8631           else if (size == 2)
8632             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%.4x",
8633                                 (unsigned short)dsc->modinsn[i]);
8634
8635           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " at %.8lx\n",
8636                               (unsigned long) to + offset);
8637
8638         }
8639       write_memory_unsigned_integer (to + offset, size,
8640                                      byte_order_for_code,
8641                                      dsc->modinsn[i]);
8642       offset += size;
8643     }
8644
8645   /* Choose the correct breakpoint instruction.  */
8646   if (dsc->is_thumb)
8647     {
8648       bkp_insn = tdep->thumb_breakpoint;
8649       len = tdep->thumb_breakpoint_size;
8650     }
8651   else
8652     {
8653       bkp_insn = tdep->arm_breakpoint;
8654       len = tdep->arm_breakpoint_size;
8655     }
8656
8657   /* Put breakpoint afterwards.  */
8658   write_memory (to + offset, bkp_insn, len);
8659
8660   if (debug_displaced)
8661     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copy %s->%s: ",
8662                         paddress (gdbarch, from), paddress (gdbarch, to));
8663 }
8664
8665 /* Entry point for copying an instruction into scratch space for displaced
8666    stepping.  */
8667
8668 struct displaced_step_closure *
8669 arm_displaced_step_copy_insn (struct gdbarch *gdbarch,
8670                               CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
8671                               struct regcache *regs)
8672 {
8673   struct displaced_step_closure *dsc
8674     = xmalloc (sizeof (struct displaced_step_closure));
8675   arm_process_displaced_insn (gdbarch, from, to, regs, dsc);
8676   arm_displaced_init_closure (gdbarch, from, to, dsc);
8677
8678   return dsc;
8679 }
8680
8681 /* Entry point for cleaning things up after a displaced instruction has been
8682    single-stepped.  */
8683
8684 void
8685 arm_displaced_step_fixup (struct gdbarch *gdbarch,
8686                           struct displaced_step_closure *dsc,
8687                           CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
8688                           struct regcache *regs)
8689 {
8690   if (dsc->cleanup)
8691     dsc->cleanup (gdbarch, regs, dsc);
8692
8693   if (!dsc->wrote_to_pc)
8694     regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM,
8695                                     dsc->insn_addr + dsc->insn_size);
8696
8697 }
8698
8699 #include "bfd-in2.h"
8700 #include "libcoff.h"
8701
8702 static int
8703 gdb_print_insn_arm (bfd_vma memaddr, disassemble_info *info)
8704 {
8705   struct gdbarch *gdbarch = info->application_data;
8706
8707   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, memaddr))
8708     {
8709       static asymbol *asym;
8710       static combined_entry_type ce;
8711       static struct coff_symbol_struct csym;
8712       static struct bfd fake_bfd;
8713       static bfd_target fake_target;
8714
8715       if (csym.native == NULL)
8716         {
8717           /* Create a fake symbol vector containing a Thumb symbol.
8718              This is solely so that the code in print_insn_little_arm() 
8719              and print_insn_big_arm() in opcodes/arm-dis.c will detect
8720              the presence of a Thumb symbol and switch to decoding
8721              Thumb instructions.  */
8722
8723           fake_target.flavour = bfd_target_coff_flavour;
8724           fake_bfd.xvec = &fake_target;
8725           ce.u.syment.n_sclass = C_THUMBEXTFUNC;
8726           csym.native = &ce;
8727           csym.symbol.the_bfd = &fake_bfd;
8728           csym.symbol.name = "fake";
8729           asym = (asymbol *) & csym;
8730         }
8731
8732       memaddr = UNMAKE_THUMB_ADDR (memaddr);
8733       info->symbols = &asym;
8734     }
8735   else
8736     info->symbols = NULL;
8737
8738   if (info->endian == BFD_ENDIAN_BIG)
8739     return print_insn_big_arm (memaddr, info);
8740   else
8741     return print_insn_little_arm (memaddr, info);
8742 }
8743
8744 /* The following define instruction sequences that will cause ARM
8745    cpu's to take an undefined instruction trap.  These are used to
8746    signal a breakpoint to GDB.
8747    
8748    The newer ARMv4T cpu's are capable of operating in ARM or Thumb
8749    modes.  A different instruction is required for each mode.  The ARM
8750    cpu's can also be big or little endian.  Thus four different
8751    instructions are needed to support all cases.
8752    
8753    Note: ARMv4 defines several new instructions that will take the
8754    undefined instruction trap.  ARM7TDMI is nominally ARMv4T, but does
8755    not in fact add the new instructions.  The new undefined
8756    instructions in ARMv4 are all instructions that had no defined
8757    behaviour in earlier chips.  There is no guarantee that they will
8758    raise an exception, but may be treated as NOP's.  In practice, it
8759    may only safe to rely on instructions matching:
8760    
8761    3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8762    1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8763    C C C C 0 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 x x x x
8764    
8765    Even this may only true if the condition predicate is true.  The
8766    following use a condition predicate of ALWAYS so it is always TRUE.
8767    
8768    There are other ways of forcing a breakpoint.  GNU/Linux, RISC iX,
8769    and NetBSD all use a software interrupt rather than an undefined
8770    instruction to force a trap.  This can be handled by by the
8771    abi-specific code during establishment of the gdbarch vector.  */
8772
8773 #define ARM_LE_BREAKPOINT {0xFE,0xDE,0xFF,0xE7}
8774 #define ARM_BE_BREAKPOINT {0xE7,0xFF,0xDE,0xFE}
8775 #define THUMB_LE_BREAKPOINT {0xbe,0xbe}
8776 #define THUMB_BE_BREAKPOINT {0xbe,0xbe}
8777
8778 static const gdb_byte arm_default_arm_le_breakpoint[] = ARM_LE_BREAKPOINT;
8779 static const gdb_byte arm_default_arm_be_breakpoint[] = ARM_BE_BREAKPOINT;
8780 static const gdb_byte arm_default_thumb_le_breakpoint[] = THUMB_LE_BREAKPOINT;
8781 static const gdb_byte arm_default_thumb_be_breakpoint[] = THUMB_BE_BREAKPOINT;
8782
8783 /* Determine the type and size of breakpoint to insert at PCPTR.  Uses
8784    the program counter value to determine whether a 16-bit or 32-bit
8785    breakpoint should be used.  It returns a pointer to a string of
8786    bytes that encode a breakpoint instruction, stores the length of
8787    the string to *lenptr, and adjusts the program counter (if
8788    necessary) to point to the actual memory location where the
8789    breakpoint should be inserted.  */
8790
8791 static const unsigned char *
8792 arm_breakpoint_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr)
8793 {
8794   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
8795   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
8796
8797   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, *pcptr))
8798     {
8799       *pcptr = UNMAKE_THUMB_ADDR (*pcptr);
8800
8801       /* If we have a separate 32-bit breakpoint instruction for Thumb-2,
8802          check whether we are replacing a 32-bit instruction.  */
8803       if (tdep->thumb2_breakpoint != NULL)
8804         {
8805           gdb_byte buf[2];
8806           if (target_read_memory (*pcptr, buf, 2) == 0)
8807             {
8808               unsigned short inst1;
8809               inst1 = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
8810               if (thumb_insn_size (inst1) == 4)
8811                 {
8812                   *lenptr = tdep->thumb2_breakpoint_size;
8813                   return tdep->thumb2_breakpoint;
8814                 }
8815             }
8816         }
8817
8818       *lenptr = tdep->thumb_breakpoint_size;
8819       return tdep->thumb_breakpoint;
8820     }
8821   else
8822     {
8823       *lenptr = tdep->arm_breakpoint_size;
8824       return tdep->arm_breakpoint;
8825     }
8826 }
8827
8828 static void
8829 arm_remote_breakpoint_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pcptr,
8830                                int *kindptr)
8831 {
8832   arm_breakpoint_from_pc (gdbarch, pcptr, kindptr);
8833
8834   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, *pcptr) && *kindptr == 4)
8835     /* The documented magic value for a 32-bit Thumb-2 breakpoint, so
8836        that this is not confused with a 32-bit ARM breakpoint.  */
8837     *kindptr = 3;
8838 }
8839
8840 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state a
8841    function return value of type TYPE, and copy that, in virtual
8842    format, into VALBUF.  */
8843
8844 static void
8845 arm_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regs,
8846                           gdb_byte *valbuf)
8847 {
8848   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regs);
8849   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
8850
8851   if (TYPE_CODE_FLT == TYPE_CODE (type))
8852     {
8853       switch (gdbarch_tdep (gdbarch)->fp_model)
8854         {
8855         case ARM_FLOAT_FPA:
8856           {
8857             /* The value is in register F0 in internal format.  We need to
8858                extract the raw value and then convert it to the desired
8859                internal type.  */
8860             bfd_byte tmpbuf[FP_REGISTER_SIZE];
8861
8862             regcache_cooked_read (regs, ARM_F0_REGNUM, tmpbuf);
8863             convert_from_extended (floatformat_from_type (type), tmpbuf,
8864                                    valbuf, gdbarch_byte_order (gdbarch));
8865           }
8866           break;
8867
8868         case ARM_FLOAT_SOFT_FPA:
8869         case ARM_FLOAT_SOFT_VFP:
8870           /* ARM_FLOAT_VFP can arise if this is a variadic function so
8871              not using the VFP ABI code.  */
8872         case ARM_FLOAT_VFP:
8873           regcache_cooked_read (regs, ARM_A1_REGNUM, valbuf);
8874           if (TYPE_LENGTH (type) > 4)
8875             regcache_cooked_read (regs, ARM_A1_REGNUM + 1,
8876                                   valbuf + INT_REGISTER_SIZE);
8877           break;
8878
8879         default:
8880           internal_error (__FILE__, __LINE__,
8881                           _("arm_extract_return_value: "
8882                             "Floating point model not supported"));
8883           break;
8884         }
8885     }
8886   else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
8887            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_CHAR
8888            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BOOL
8889            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
8890            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF
8891            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
8892     {
8893       /* If the type is a plain integer, then the access is
8894          straight-forward.  Otherwise we have to play around a bit
8895          more.  */
8896       int len = TYPE_LENGTH (type);
8897       int regno = ARM_A1_REGNUM;
8898       ULONGEST tmp;
8899
8900       while (len > 0)
8901         {
8902           /* By using store_unsigned_integer we avoid having to do
8903              anything special for small big-endian values.  */
8904           regcache_cooked_read_unsigned (regs, regno++, &tmp);
8905           store_unsigned_integer (valbuf, 
8906                                   (len > INT_REGISTER_SIZE
8907                                    ? INT_REGISTER_SIZE : len),
8908                                   byte_order, tmp);
8909           len -= INT_REGISTER_SIZE;
8910           valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
8911         }
8912     }
8913   else
8914     {
8915       /* For a structure or union the behaviour is as if the value had
8916          been stored to word-aligned memory and then loaded into 
8917          registers with 32-bit load instruction(s).  */
8918       int len = TYPE_LENGTH (type);
8919       int regno = ARM_A1_REGNUM;
8920       bfd_byte tmpbuf[INT_REGISTER_SIZE];
8921
8922       while (len > 0)
8923         {
8924           regcache_cooked_read (regs, regno++, tmpbuf);
8925           memcpy (valbuf, tmpbuf,
8926                   len > INT_REGISTER_SIZE ? INT_REGISTER_SIZE : len);
8927           len -= INT_REGISTER_SIZE;
8928           valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
8929         }
8930     }
8931 }
8932
8933
8934 /* Will a function return an aggregate type in memory or in a
8935    register?  Return 0 if an aggregate type can be returned in a
8936    register, 1 if it must be returned in memory.  */
8937
8938 static int
8939 arm_return_in_memory (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
8940 {
8941   int nRc;
8942   enum type_code code;
8943
8944   CHECK_TYPEDEF (type);
8945
8946   /* In the ARM ABI, "integer" like aggregate types are returned in
8947      registers.  For an aggregate type to be integer like, its size
8948      must be less than or equal to INT_REGISTER_SIZE and the
8949      offset of each addressable subfield must be zero.  Note that bit
8950      fields are not addressable, and all addressable subfields of
8951      unions always start at offset zero.
8952
8953      This function is based on the behaviour of GCC 2.95.1.
8954      See: gcc/arm.c: arm_return_in_memory() for details.
8955
8956      Note: All versions of GCC before GCC 2.95.2 do not set up the
8957      parameters correctly for a function returning the following
8958      structure: struct { float f;}; This should be returned in memory,
8959      not a register.  Richard Earnshaw sent me a patch, but I do not
8960      know of any way to detect if a function like the above has been
8961      compiled with the correct calling convention.  */
8962
8963   /* All aggregate types that won't fit in a register must be returned
8964      in memory.  */
8965   if (TYPE_LENGTH (type) > INT_REGISTER_SIZE)
8966     {
8967       return 1;
8968     }
8969
8970   /* The AAPCS says all aggregates not larger than a word are returned
8971      in a register.  */
8972   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->arm_abi != ARM_ABI_APCS)
8973     return 0;
8974
8975   /* The only aggregate types that can be returned in a register are
8976      structs and unions.  Arrays must be returned in memory.  */
8977   code = TYPE_CODE (type);
8978   if ((TYPE_CODE_STRUCT != code) && (TYPE_CODE_UNION != code))
8979     {
8980       return 1;
8981     }
8982
8983   /* Assume all other aggregate types can be returned in a register.
8984      Run a check for structures, unions and arrays.  */
8985   nRc = 0;
8986
8987   if ((TYPE_CODE_STRUCT == code) || (TYPE_CODE_UNION == code))
8988     {
8989       int i;
8990       /* Need to check if this struct/union is "integer" like.  For
8991          this to be true, its size must be less than or equal to
8992          INT_REGISTER_SIZE and the offset of each addressable
8993          subfield must be zero.  Note that bit fields are not
8994          addressable, and unions always start at offset zero.  If any
8995          of the subfields is a floating point type, the struct/union
8996          cannot be an integer type.  */
8997
8998       /* For each field in the object, check:
8999          1) Is it FP? --> yes, nRc = 1;
9000          2) Is it addressable (bitpos != 0) and
9001          not packed (bitsize == 0)?
9002          --> yes, nRc = 1  
9003        */
9004
9005       for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
9006         {
9007           enum type_code field_type_code;
9008           field_type_code = TYPE_CODE (check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type,
9009                                                                        i)));
9010
9011           /* Is it a floating point type field?  */
9012           if (field_type_code == TYPE_CODE_FLT)
9013             {
9014               nRc = 1;
9015               break;
9016             }
9017
9018           /* If bitpos != 0, then we have to care about it.  */
9019           if (TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) != 0)
9020             {
9021               /* Bitfields are not addressable.  If the field bitsize is 
9022                  zero, then the field is not packed.  Hence it cannot be
9023                  a bitfield or any other packed type.  */
9024               if (TYPE_FIELD_BITSIZE (type, i) == 0)
9025                 {
9026                   nRc = 1;
9027                   break;
9028                 }
9029             }
9030         }
9031     }
9032
9033   return nRc;
9034 }
9035
9036 /* Write into appropriate registers a function return value of type
9037    TYPE, given in virtual format.  */
9038
9039 static void
9040 arm_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regs,
9041                         const gdb_byte *valbuf)
9042 {
9043   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regs);
9044   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
9045
9046   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
9047     {
9048       gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
9049
9050       switch (gdbarch_tdep (gdbarch)->fp_model)
9051         {
9052         case ARM_FLOAT_FPA:
9053
9054           convert_to_extended (floatformat_from_type (type), buf, valbuf,
9055                                gdbarch_byte_order (gdbarch));
9056           regcache_cooked_write (regs, ARM_F0_REGNUM, buf);
9057           break;
9058
9059         case ARM_FLOAT_SOFT_FPA:
9060         case ARM_FLOAT_SOFT_VFP:
9061           /* ARM_FLOAT_VFP can arise if this is a variadic function so
9062              not using the VFP ABI code.  */
9063         case ARM_FLOAT_VFP:
9064           regcache_cooked_write (regs, ARM_A1_REGNUM, valbuf);
9065           if (TYPE_LENGTH (type) > 4)
9066             regcache_cooked_write (regs, ARM_A1_REGNUM + 1, 
9067                                    valbuf + INT_REGISTER_SIZE);
9068           break;
9069
9070         default:
9071           internal_error (__FILE__, __LINE__,
9072                           _("arm_store_return_value: Floating "
9073                             "point model not supported"));
9074           break;
9075         }
9076     }
9077   else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
9078            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_CHAR
9079            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BOOL
9080            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
9081            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF
9082            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
9083     {
9084       if (TYPE_LENGTH (type) <= 4)
9085         {
9086           /* Values of one word or less are zero/sign-extended and
9087              returned in r0.  */
9088           bfd_byte tmpbuf[INT_REGISTER_SIZE];
9089           LONGEST val = unpack_long (type, valbuf);
9090
9091           store_signed_integer (tmpbuf, INT_REGISTER_SIZE, byte_order, val);
9092           regcache_cooked_write (regs, ARM_A1_REGNUM, tmpbuf);
9093         }
9094       else
9095         {
9096           /* Integral values greater than one word are stored in consecutive
9097              registers starting with r0.  This will always be a multiple of
9098              the regiser size.  */
9099           int len = TYPE_LENGTH (type);
9100           int regno = ARM_A1_REGNUM;
9101
9102           while (len > 0)
9103             {
9104               regcache_cooked_write (regs, regno++, valbuf);
9105               len -= INT_REGISTER_SIZE;
9106               valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
9107             }
9108         }
9109     }
9110   else
9111     {
9112       /* For a structure or union the behaviour is as if the value had
9113          been stored to word-aligned memory and then loaded into 
9114          registers with 32-bit load instruction(s).  */
9115       int len = TYPE_LENGTH (type);
9116       int regno = ARM_A1_REGNUM;
9117       bfd_byte tmpbuf[INT_REGISTER_SIZE];
9118
9119       while (len > 0)
9120         {
9121           memcpy (tmpbuf, valbuf,
9122                   len > INT_REGISTER_SIZE ? INT_REGISTER_SIZE : len);
9123           regcache_cooked_write (regs, regno++, tmpbuf);
9124           len -= INT_REGISTER_SIZE;
9125           valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
9126         }
9127     }
9128 }
9129
9130
9131 /* Handle function return values.  */
9132
9133 static enum return_value_convention
9134 arm_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
9135                   struct type *valtype, struct regcache *regcache,
9136                   gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
9137 {
9138   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
9139   struct type *func_type = function ? value_type (function) : NULL;
9140   enum arm_vfp_cprc_base_type vfp_base_type;
9141   int vfp_base_count;
9142
9143   if (arm_vfp_abi_for_function (gdbarch, func_type)
9144       && arm_vfp_call_candidate (valtype, &vfp_base_type, &vfp_base_count))
9145     {
9146       int reg_char = arm_vfp_cprc_reg_char (vfp_base_type);
9147       int unit_length = arm_vfp_cprc_unit_length (vfp_base_type);
9148       int i;
9149       for (i = 0; i < vfp_base_count; i++)
9150         {
9151           if (reg_char == 'q')
9152             {
9153               if (writebuf)
9154                 arm_neon_quad_write (gdbarch, regcache, i,
9155                                      writebuf + i * unit_length);
9156
9157               if (readbuf)
9158                 arm_neon_quad_read (gdbarch, regcache, i,
9159                                     readbuf + i * unit_length);
9160             }
9161           else
9162             {
9163               char name_buf[4];
9164               int regnum;
9165
9166               xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "%c%d", reg_char, i);
9167               regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
9168                                                     strlen (name_buf));
9169               if (writebuf)
9170                 regcache_cooked_write (regcache, regnum,
9171                                        writebuf + i * unit_length);
9172               if (readbuf)
9173                 regcache_cooked_read (regcache, regnum,
9174                                       readbuf + i * unit_length);
9175             }
9176         }
9177       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
9178     }
9179
9180   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_STRUCT
9181       || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_UNION
9182       || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ARRAY)
9183     {
9184       if (tdep->struct_return == pcc_struct_return
9185           || arm_return_in_memory (gdbarch, valtype))
9186         return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
9187     }
9188
9189   /* AAPCS returns complex types longer than a register in memory.  */
9190   if (tdep->arm_abi != ARM_ABI_APCS
9191       && TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_COMPLEX
9192       && TYPE_LENGTH (valtype) > INT_REGISTER_SIZE)
9193     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
9194
9195   if (writebuf)
9196     arm_store_return_value (valtype, regcache, writebuf);
9197
9198   if (readbuf)
9199     arm_extract_return_value (valtype, regcache, readbuf);
9200
9201   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
9202 }
9203
9204
9205 static int
9206 arm_get_longjmp_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR *pc)
9207 {
9208   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
9209   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
9210   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
9211   CORE_ADDR jb_addr;
9212   gdb_byte buf[INT_REGISTER_SIZE];
9213   
9214   jb_addr = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_A1_REGNUM);
9215
9216   if (target_read_memory (jb_addr + tdep->jb_pc * tdep->jb_elt_size, buf,
9217                           INT_REGISTER_SIZE))
9218     return 0;
9219
9220   *pc = extract_unsigned_integer (buf, INT_REGISTER_SIZE, byte_order);
9221   return 1;
9222 }
9223
9224 /* Recognize GCC and GNU ld's trampolines.  If we are in a trampoline,
9225    return the target PC.  Otherwise return 0.  */
9226
9227 CORE_ADDR
9228 arm_skip_stub (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
9229 {
9230   const char *name;
9231   int namelen;
9232   CORE_ADDR start_addr;
9233
9234   /* Find the starting address and name of the function containing the PC.  */
9235   if (find_pc_partial_function (pc, &name, &start_addr, NULL) == 0)
9236     return 0;
9237
9238   /* If PC is in a Thumb call or return stub, return the address of the
9239      target PC, which is in a register.  The thunk functions are called
9240      _call_via_xx, where x is the register name.  The possible names
9241      are r0-r9, sl, fp, ip, sp, and lr.  ARM RealView has similar
9242      functions, named __ARM_call_via_r[0-7].  */
9243   if (strncmp (name, "_call_via_", 10) == 0
9244       || strncmp (name, "__ARM_call_via_", strlen ("__ARM_call_via_")) == 0)
9245     {
9246       /* Use the name suffix to determine which register contains the
9247          target PC.  */
9248       static char *table[15] =
9249       {"r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
9250        "r8", "r9", "sl", "fp", "ip", "sp", "lr"
9251       };
9252       int regno;
9253       int offset = strlen (name) - 2;
9254
9255       for (regno = 0; regno <= 14; regno++)
9256         if (strcmp (&name[offset], table[regno]) == 0)
9257           return get_frame_register_unsigned (frame, regno);
9258     }
9259
9260   /* GNU ld generates __foo_from_arm or __foo_from_thumb for
9261      non-interworking calls to foo.  We could decode the stubs
9262      to find the target but it's easier to use the symbol table.  */
9263   namelen = strlen (name);
9264   if (name[0] == '_' && name[1] == '_'
9265       && ((namelen > 2 + strlen ("_from_thumb")
9266            && strncmp (name + namelen - strlen ("_from_thumb"), "_from_thumb",
9267                        strlen ("_from_thumb")) == 0)
9268           || (namelen > 2 + strlen ("_from_arm")
9269               && strncmp (name + namelen - strlen ("_from_arm"), "_from_arm",
9270                           strlen ("_from_arm")) == 0)))
9271     {
9272       char *target_name;
9273       int target_len = namelen - 2;
9274       struct minimal_symbol *minsym;
9275       struct objfile *objfile;
9276       struct obj_section *sec;
9277
9278       if (name[namelen - 1] == 'b')
9279         target_len -= strlen ("_from_thumb");
9280       else
9281         target_len -= strlen ("_from_arm");
9282
9283       target_name = alloca (target_len + 1);
9284       memcpy (target_name, name + 2, target_len);
9285       target_name[target_len] = '\0';
9286
9287       sec = find_pc_section (pc);
9288       objfile = (sec == NULL) ? NULL : sec->objfile;
9289       minsym = lookup_minimal_symbol (target_name, NULL, objfile);
9290       if (minsym != NULL)
9291         return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
9292       else
9293         return 0;
9294     }
9295
9296   return 0;                     /* not a stub */
9297 }
9298
9299 static void
9300 set_arm_command (char *args, int from_tty)
9301 {
9302   printf_unfiltered (_("\
9303 \"set arm\" must be followed by an apporpriate subcommand.\n"));
9304   help_list (setarmcmdlist, "set arm ", all_commands, gdb_stdout);
9305 }
9306
9307 static void
9308 show_arm_command (char *args, int from_tty)
9309 {
9310   cmd_show_list (showarmcmdlist, from_tty, "");
9311 }
9312
9313 static void
9314 arm_update_current_architecture (void)
9315 {
9316   struct gdbarch_info info;
9317
9318   /* If the current architecture is not ARM, we have nothing to do.  */
9319   if (gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch != bfd_arch_arm)
9320     return;
9321
9322   /* Update the architecture.  */
9323   gdbarch_info_init (&info);
9324
9325   if (!gdbarch_update_p (info))
9326     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not update architecture"));
9327 }
9328
9329 static void
9330 set_fp_model_sfunc (char *args, int from_tty,
9331                     struct cmd_list_element *c)
9332 {
9333   enum arm_float_model fp_model;
9334
9335   for (fp_model = ARM_FLOAT_AUTO; fp_model != ARM_FLOAT_LAST; fp_model++)
9336     if (strcmp (current_fp_model, fp_model_strings[fp_model]) == 0)
9337       {
9338         arm_fp_model = fp_model;
9339         break;
9340       }
9341
9342   if (fp_model == ARM_FLOAT_LAST)
9343     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid fp model accepted: %s."),
9344                     current_fp_model);
9345
9346   arm_update_current_architecture ();
9347 }
9348
9349 static void
9350 show_fp_model (struct ui_file *file, int from_tty,
9351                struct cmd_list_element *c, const char *value)
9352 {
9353   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (target_gdbarch ());
9354
9355   if (arm_fp_model == ARM_FLOAT_AUTO
9356       && gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch == bfd_arch_arm)
9357     fprintf_filtered (file, _("\
9358 The current ARM floating point model is \"auto\" (currently \"%s\").\n"),
9359                       fp_model_strings[tdep->fp_model]);
9360   else
9361     fprintf_filtered (file, _("\
9362 The current ARM floating point model is \"%s\".\n"),
9363                       fp_model_strings[arm_fp_model]);
9364 }
9365
9366 static void
9367 arm_set_abi (char *args, int from_tty,
9368              struct cmd_list_element *c)
9369 {
9370   enum arm_abi_kind arm_abi;
9371
9372   for (arm_abi = ARM_ABI_AUTO; arm_abi != ARM_ABI_LAST; arm_abi++)
9373     if (strcmp (arm_abi_string, arm_abi_strings[arm_abi]) == 0)
9374       {
9375         arm_abi_global = arm_abi;
9376         break;
9377       }
9378
9379   if (arm_abi == ARM_ABI_LAST)
9380     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid ABI accepted: %s."),
9381                     arm_abi_string);
9382
9383   arm_update_current_architecture ();
9384 }
9385
9386 static void
9387 arm_show_abi (struct ui_file *file, int from_tty,
9388              struct cmd_list_element *c, const char *value)
9389 {
9390   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (target_gdbarch ());
9391
9392   if (arm_abi_global == ARM_ABI_AUTO
9393       && gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch == bfd_arch_arm)
9394     fprintf_filtered (file, _("\
9395 The current ARM ABI is \"auto\" (currently \"%s\").\n"),
9396                       arm_abi_strings[tdep->arm_abi]);
9397   else
9398     fprintf_filtered (file, _("The current ARM ABI is \"%s\".\n"),
9399                       arm_abi_string);
9400 }
9401
9402 static void
9403 arm_show_fallback_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
9404                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
9405 {
9406   fprintf_filtered (file,
9407                     _("The current execution mode assumed "
9408                       "(when symbols are unavailable) is \"%s\".\n"),
9409                     arm_fallback_mode_string);
9410 }
9411
9412 static void
9413 arm_show_force_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
9414                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
9415 {
9416   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (target_gdbarch ());
9417
9418   fprintf_filtered (file,
9419                     _("The current execution mode assumed "
9420                       "(even when symbols are available) is \"%s\".\n"),
9421                     arm_force_mode_string);
9422 }
9423
9424 /* If the user changes the register disassembly style used for info
9425    register and other commands, we have to also switch the style used
9426    in opcodes for disassembly output.  This function is run in the "set
9427    arm disassembly" command, and does that.  */
9428
9429 static void
9430 set_disassembly_style_sfunc (char *args, int from_tty,
9431                               struct cmd_list_element *c)
9432 {
9433   set_disassembly_style ();
9434 }
9435 \f
9436 /* Return the ARM register name corresponding to register I.  */
9437 static const char *
9438 arm_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int i)
9439 {
9440   const int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
9441
9442   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_vfp_pseudos
9443       && i >= num_regs && i < num_regs + 32)
9444     {
9445       static const char *const vfp_pseudo_names[] = {
9446         "s0", "s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6", "s7",
9447         "s8", "s9", "s10", "s11", "s12", "s13", "s14", "s15",
9448         "s16", "s17", "s18", "s19", "s20", "s21", "s22", "s23",
9449         "s24", "s25", "s26", "s27", "s28", "s29", "s30", "s31",
9450       };
9451
9452       return vfp_pseudo_names[i - num_regs];
9453     }
9454
9455   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos
9456       && i >= num_regs + 32 && i < num_regs + 32 + 16)
9457     {
9458       static const char *const neon_pseudo_names[] = {
9459         "q0", "q1", "q2", "q3", "q4", "q5", "q6", "q7",
9460         "q8", "q9", "q10", "q11", "q12", "q13", "q14", "q15",
9461       };
9462
9463       return neon_pseudo_names[i - num_regs - 32];
9464     }
9465
9466   if (i >= ARRAY_SIZE (arm_register_names))
9467     /* These registers are only supported on targets which supply
9468        an XML description.  */
9469     return "";
9470
9471   return arm_register_names[i];
9472 }
9473
9474 static void
9475 set_disassembly_style (void)
9476 {
9477   int current;
9478
9479   /* Find the style that the user wants.  */
9480   for (current = 0; current < num_disassembly_options; current++)
9481     if (disassembly_style == valid_disassembly_styles[current])
9482       break;
9483   gdb_assert (current < num_disassembly_options);
9484
9485   /* Synchronize the disassembler.  */
9486   set_arm_regname_option (current);
9487 }
9488
9489 /* Test whether the coff symbol specific value corresponds to a Thumb
9490    function.  */
9491
9492 static int
9493 coff_sym_is_thumb (int val)
9494 {
9495   return (val == C_THUMBEXT
9496           || val == C_THUMBSTAT
9497           || val == C_THUMBEXTFUNC
9498           || val == C_THUMBSTATFUNC
9499           || val == C_THUMBLABEL);
9500 }
9501
9502 /* arm_coff_make_msymbol_special()
9503    arm_elf_make_msymbol_special()
9504    
9505    These functions test whether the COFF or ELF symbol corresponds to
9506    an address in thumb code, and set a "special" bit in a minimal
9507    symbol to indicate that it does.  */
9508    
9509 static void
9510 arm_elf_make_msymbol_special(asymbol *sym, struct minimal_symbol *msym)
9511 {
9512   if (ARM_SYM_BRANCH_TYPE (&((elf_symbol_type *)sym)->internal_elf_sym)
9513       == ST_BRANCH_TO_THUMB)
9514     MSYMBOL_SET_SPECIAL (msym);
9515 }
9516
9517 static void
9518 arm_coff_make_msymbol_special(int val, struct minimal_symbol *msym)
9519 {
9520   if (coff_sym_is_thumb (val))
9521     MSYMBOL_SET_SPECIAL (msym);
9522 }
9523
9524 static void
9525 arm_objfile_data_free (struct objfile *objfile, void *arg)
9526 {
9527   struct arm_per_objfile *data = arg;
9528   unsigned int i;
9529
9530   for (i = 0; i < objfile->obfd->section_count; i++)
9531     VEC_free (arm_mapping_symbol_s, data->section_maps[i]);
9532 }
9533
9534 static void
9535 arm_record_special_symbol (struct gdbarch *gdbarch, struct objfile *objfile,
9536                            asymbol *sym)
9537 {
9538   const char *name = bfd_asymbol_name (sym);
9539   struct arm_per_objfile *data;
9540   VEC(arm_mapping_symbol_s) **map_p;
9541   struct arm_mapping_symbol new_map_sym;
9542
9543   gdb_assert (name[0] == '$');
9544   if (name[1] != 'a' && name[1] != 't' && name[1] != 'd')
9545     return;
9546
9547   data = objfile_data (objfile, arm_objfile_data_key);
9548   if (data == NULL)
9549     {
9550       data = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
9551                              struct arm_per_objfile);
9552       set_objfile_data (objfile, arm_objfile_data_key, data);
9553       data->section_maps = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
9554                                            objfile->obfd->section_count,
9555                                            VEC(arm_mapping_symbol_s) *);
9556     }
9557   map_p = &data->section_maps[bfd_get_section (sym)->index];
9558
9559   new_map_sym.value = sym->value;
9560   new_map_sym.type = name[1];
9561
9562   /* Assume that most mapping symbols appear in order of increasing
9563      value.  If they were randomly distributed, it would be faster to
9564      always push here and then sort at first use.  */
9565   if (!VEC_empty (arm_mapping_symbol_s, *map_p))
9566     {
9567       struct arm_mapping_symbol *prev_map_sym;
9568
9569       prev_map_sym = VEC_last (arm_mapping_symbol_s, *map_p);
9570       if (prev_map_sym->value >= sym->value)
9571         {
9572           unsigned int idx;
9573           idx = VEC_lower_bound (arm_mapping_symbol_s, *map_p, &new_map_sym,
9574                                  arm_compare_mapping_symbols);
9575           VEC_safe_insert (arm_mapping_symbol_s, *map_p, idx, &new_map_sym);
9576           return;
9577         }
9578     }
9579
9580   VEC_safe_push (arm_mapping_symbol_s, *map_p, &new_map_sym);
9581 }
9582
9583 static void
9584 arm_write_pc (struct regcache *regcache, CORE_ADDR pc)
9585 {
9586   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
9587   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_PC_REGNUM, pc);
9588
9589   /* If necessary, set the T bit.  */
9590   if (arm_apcs_32)
9591     {
9592       ULONGEST val, t_bit;
9593       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM, &val);
9594       t_bit = arm_psr_thumb_bit (gdbarch);
9595       if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc))
9596         regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM,
9597                                         val | t_bit);
9598       else
9599         regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM,
9600                                         val & ~t_bit);
9601     }
9602 }
9603
9604 /* Read the contents of a NEON quad register, by reading from two
9605    double registers.  This is used to implement the quad pseudo
9606    registers, and for argument passing in case the quad registers are
9607    missing; vectors are passed in quad registers when using the VFP
9608    ABI, even if a NEON unit is not present.  REGNUM is the index of
9609    the quad register, in [0, 15].  */
9610
9611 static enum register_status
9612 arm_neon_quad_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
9613                     int regnum, gdb_byte *buf)
9614 {
9615   char name_buf[4];
9616   gdb_byte reg_buf[8];
9617   int offset, double_regnum;
9618   enum register_status status;
9619
9620   xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum << 1);
9621   double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
9622                                                strlen (name_buf));
9623
9624   /* d0 is always the least significant half of q0.  */
9625   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
9626     offset = 8;
9627   else
9628     offset = 0;
9629
9630   status = regcache_raw_read (regcache, double_regnum, reg_buf);
9631   if (status != REG_VALID)
9632     return status;
9633   memcpy (buf + offset, reg_buf, 8);
9634
9635   offset = 8 - offset;
9636   status = regcache_raw_read (regcache, double_regnum + 1, reg_buf);
9637   if (status != REG_VALID)
9638     return status;
9639   memcpy (buf + offset, reg_buf, 8);
9640
9641   return REG_VALID;
9642 }
9643
9644 static enum register_status
9645 arm_pseudo_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
9646                  int regnum, gdb_byte *buf)
9647 {
9648   const int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
9649   char name_buf[4];
9650   gdb_byte reg_buf[8];
9651   int offset, double_regnum;
9652
9653   gdb_assert (regnum >= num_regs);
9654   regnum -= num_regs;
9655
9656   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos && regnum >= 32 && regnum < 48)
9657     /* Quad-precision register.  */
9658     return arm_neon_quad_read (gdbarch, regcache, regnum - 32, buf);
9659   else
9660     {
9661       enum register_status status;
9662
9663       /* Single-precision register.  */
9664       gdb_assert (regnum < 32);
9665
9666       /* s0 is always the least significant half of d0.  */
9667       if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
9668         offset = (regnum & 1) ? 0 : 4;
9669       else
9670         offset = (regnum & 1) ? 4 : 0;
9671
9672       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum >> 1);
9673       double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
9674                                                    strlen (name_buf));
9675
9676       status = regcache_raw_read (regcache, double_regnum, reg_buf);
9677       if (status == REG_VALID)
9678         memcpy (buf, reg_buf + offset, 4);
9679       return status;
9680     }
9681 }
9682
9683 /* Store the contents of BUF to a NEON quad register, by writing to
9684    two double registers.  This is used to implement the quad pseudo
9685    registers, and for argument passing in case the quad registers are
9686    missing; vectors are passed in quad registers when using the VFP
9687    ABI, even if a NEON unit is not present.  REGNUM is the index
9688    of the quad register, in [0, 15].  */
9689
9690 static void
9691 arm_neon_quad_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
9692                      int regnum, const gdb_byte *buf)
9693 {
9694   char name_buf[4];
9695   int offset, double_regnum;
9696
9697   xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum << 1);
9698   double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
9699                                                strlen (name_buf));
9700
9701   /* d0 is always the least significant half of q0.  */
9702   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
9703     offset = 8;
9704   else
9705     offset = 0;
9706
9707   regcache_raw_write (regcache, double_regnum, buf + offset);
9708   offset = 8 - offset;
9709   regcache_raw_write (regcache, double_regnum + 1, buf + offset);
9710 }
9711
9712 static void
9713 arm_pseudo_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
9714                   int regnum, const gdb_byte *buf)
9715 {
9716   const int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
9717   char name_buf[4];
9718   gdb_byte reg_buf[8];
9719   int offset, double_regnum;
9720
9721   gdb_assert (regnum >= num_regs);
9722   regnum -= num_regs;
9723
9724   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos && regnum >= 32 && regnum < 48)
9725     /* Quad-precision register.  */
9726     arm_neon_quad_write (gdbarch, regcache, regnum - 32, buf);
9727   else
9728     {
9729       /* Single-precision register.  */
9730       gdb_assert (regnum < 32);
9731
9732       /* s0 is always the least significant half of d0.  */
9733       if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
9734         offset = (regnum & 1) ? 0 : 4;
9735       else
9736         offset = (regnum & 1) ? 4 : 0;
9737
9738       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum >> 1);
9739       double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
9740                                                    strlen (name_buf));
9741
9742       regcache_raw_read (regcache, double_regnum, reg_buf);
9743       memcpy (reg_buf + offset, buf, 4);
9744       regcache_raw_write (regcache, double_regnum, reg_buf);
9745     }
9746 }
9747
9748 static struct value *
9749 value_of_arm_user_reg (struct frame_info *frame, const void *baton)
9750 {
9751   const int *reg_p = baton;
9752   return value_of_register (*reg_p, frame);
9753 }
9754 \f
9755 static enum gdb_osabi
9756 arm_elf_osabi_sniffer (bfd *abfd)
9757 {
9758   unsigned int elfosabi;
9759   enum gdb_osabi osabi = GDB_OSABI_UNKNOWN;
9760
9761   elfosabi = elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_OSABI];
9762
9763   if (elfosabi == ELFOSABI_ARM)
9764     /* GNU tools use this value.  Check note sections in this case,
9765        as well.  */
9766     bfd_map_over_sections (abfd,
9767                            generic_elf_osabi_sniff_abi_tag_sections, 
9768                            &osabi);
9769
9770   /* Anything else will be handled by the generic ELF sniffer.  */
9771   return osabi;
9772 }
9773
9774 static int
9775 arm_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
9776                           struct reggroup *group)
9777 {
9778   /* FPS register's type is INT, but belongs to float_reggroup.  Beside
9779      this, FPS register belongs to save_regroup, restore_reggroup, and
9780      all_reggroup, of course.  */
9781   if (regnum == ARM_FPS_REGNUM)
9782     return (group == float_reggroup
9783             || group == save_reggroup
9784             || group == restore_reggroup
9785             || group == all_reggroup);
9786   else
9787     return default_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, group);
9788 }
9789
9790 \f
9791 /* For backward-compatibility we allow two 'g' packet lengths with
9792    the remote protocol depending on whether FPA registers are
9793    supplied.  M-profile targets do not have FPA registers, but some
9794    stubs already exist in the wild which use a 'g' packet which
9795    supplies them albeit with dummy values.  The packet format which
9796    includes FPA registers should be considered deprecated for
9797    M-profile targets.  */
9798
9799 static void
9800 arm_register_g_packet_guesses (struct gdbarch *gdbarch)
9801 {
9802   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m)
9803     {
9804       /* If we know from the executable this is an M-profile target,
9805          cater for remote targets whose register set layout is the
9806          same as the FPA layout.  */
9807       register_remote_g_packet_guess (gdbarch,
9808                                       /* r0-r12,sp,lr,pc; f0-f7; fps,xpsr */
9809                                       (16 * INT_REGISTER_SIZE)
9810                                       + (8 * FP_REGISTER_SIZE)
9811                                       + (2 * INT_REGISTER_SIZE),
9812                                       tdesc_arm_with_m_fpa_layout);
9813
9814       /* The regular M-profile layout.  */
9815       register_remote_g_packet_guess (gdbarch,
9816                                       /* r0-r12,sp,lr,pc; xpsr */
9817                                       (16 * INT_REGISTER_SIZE)
9818                                       + INT_REGISTER_SIZE,
9819                                       tdesc_arm_with_m);
9820
9821       /* M-profile plus M4F VFP.  */
9822       register_remote_g_packet_guess (gdbarch,
9823                                       /* r0-r12,sp,lr,pc; d0-d15; fpscr,xpsr */
9824                                       (16 * INT_REGISTER_SIZE)
9825                                       + (16 * VFP_REGISTER_SIZE)
9826                                       + (2 * INT_REGISTER_SIZE),
9827                                       tdesc_arm_with_m_vfp_d16);
9828     }
9829
9830   /* Otherwise we don't have a useful guess.  */
9831 }
9832
9833 \f
9834 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible,
9835    re-use an architecture from ARCHES, which is a list of
9836    architectures already created during this debugging session.
9837
9838    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when
9839    reading a binary file.  */
9840
9841 static struct gdbarch *
9842 arm_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
9843 {
9844   struct gdbarch_tdep *tdep;
9845   struct gdbarch *gdbarch;
9846   struct gdbarch_list *best_arch;
9847   enum arm_abi_kind arm_abi = arm_abi_global;
9848   enum arm_float_model fp_model = arm_fp_model;
9849   struct tdesc_arch_data *tdesc_data = NULL;
9850   int i, is_m = 0;
9851   int have_vfp_registers = 0, have_vfp_pseudos = 0, have_neon_pseudos = 0;
9852   int have_neon = 0;
9853   int have_fpa_registers = 1;
9854   const struct target_desc *tdesc = info.target_desc;
9855
9856   /* If we have an object to base this architecture on, try to determine
9857      its ABI.  */
9858
9859   if (arm_abi == ARM_ABI_AUTO && info.abfd != NULL)
9860     {
9861       int ei_osabi, e_flags;
9862
9863       switch (bfd_get_flavour (info.abfd))
9864         {
9865         case bfd_target_aout_flavour:
9866           /* Assume it's an old APCS-style ABI.  */
9867           arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9868           break;
9869
9870         case bfd_target_coff_flavour:
9871           /* Assume it's an old APCS-style ABI.  */
9872           /* XXX WinCE?  */
9873           arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9874           break;
9875
9876         case bfd_target_elf_flavour:
9877           ei_osabi = elf_elfheader (info.abfd)->e_ident[EI_OSABI];
9878           e_flags = elf_elfheader (info.abfd)->e_flags;
9879
9880           if (ei_osabi == ELFOSABI_ARM)
9881             {
9882               /* GNU tools used to use this value, but do not for EABI
9883                  objects.  There's nowhere to tag an EABI version
9884                  anyway, so assume APCS.  */
9885               arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9886             }
9887           else if (ei_osabi == ELFOSABI_NONE)
9888             {
9889               int eabi_ver = EF_ARM_EABI_VERSION (e_flags);
9890               int attr_arch, attr_profile;
9891
9892               switch (eabi_ver)
9893                 {
9894                 case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
9895                   /* Assume GNU tools.  */
9896                   arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9897                   break;
9898
9899                 case EF_ARM_EABI_VER4:
9900                 case EF_ARM_EABI_VER5:
9901                   arm_abi = ARM_ABI_AAPCS;
9902                   /* EABI binaries default to VFP float ordering.
9903                      They may also contain build attributes that can
9904                      be used to identify if the VFP argument-passing
9905                      ABI is in use.  */
9906                   if (fp_model == ARM_FLOAT_AUTO)
9907                     {
9908 #ifdef HAVE_ELF
9909                       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd,
9910                                                         OBJ_ATTR_PROC,
9911                                                         Tag_ABI_VFP_args))
9912                         {
9913                         case 0:
9914                           /* "The user intended FP parameter/result
9915                              passing to conform to AAPCS, base
9916                              variant".  */
9917                           fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_VFP;
9918                           break;
9919                         case 1:
9920                           /* "The user intended FP parameter/result
9921                              passing to conform to AAPCS, VFP
9922                              variant".  */
9923                           fp_model = ARM_FLOAT_VFP;
9924                           break;
9925                         case 2:
9926                           /* "The user intended FP parameter/result
9927                              passing to conform to tool chain-specific
9928                              conventions" - we don't know any such
9929                              conventions, so leave it as "auto".  */
9930                           break;
9931                         default:
9932                           /* Attribute value not mentioned in the
9933                              October 2008 ABI, so leave it as
9934                              "auto".  */
9935                           break;
9936                         }
9937 #else
9938                       fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_VFP;
9939 #endif
9940                     }
9941                   break;
9942
9943                 default:
9944                   /* Leave it as "auto".  */
9945                   warning (_("unknown ARM EABI version 0x%x"), eabi_ver);
9946                   break;
9947                 }
9948
9949 #ifdef HAVE_ELF
9950               /* Detect M-profile programs.  This only works if the
9951                  executable file includes build attributes; GCC does
9952                  copy them to the executable, but e.g. RealView does
9953                  not.  */
9954               attr_arch = bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_PROC,
9955                                                     Tag_CPU_arch);
9956               attr_profile = bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd,
9957                                                        OBJ_ATTR_PROC,
9958                                                        Tag_CPU_arch_profile);
9959               /* GCC specifies the profile for v6-M; RealView only
9960                  specifies the profile for architectures starting with
9961                  V7 (as opposed to architectures with a tag
9962                  numerically greater than TAG_CPU_ARCH_V7).  */
9963               if (!tdesc_has_registers (tdesc)
9964                   && (attr_arch == TAG_CPU_ARCH_V6_M
9965                       || attr_arch == TAG_CPU_ARCH_V6S_M
9966                       || attr_profile == 'M'))
9967                 is_m = 1;
9968 #endif
9969             }
9970
9971           if (fp_model == ARM_FLOAT_AUTO)
9972             {
9973               int e_flags = elf_elfheader (info.abfd)->e_flags;
9974
9975               switch (e_flags & (EF_ARM_SOFT_FLOAT | EF_ARM_VFP_FLOAT))
9976                 {
9977                 case 0:
9978                   /* Leave it as "auto".  Strictly speaking this case
9979                      means FPA, but almost nobody uses that now, and
9980                      many toolchains fail to set the appropriate bits
9981                      for the floating-point model they use.  */
9982                   break;
9983                 case EF_ARM_SOFT_FLOAT:
9984                   fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_FPA;
9985                   break;
9986                 case EF_ARM_VFP_FLOAT:
9987                   fp_model = ARM_FLOAT_VFP;
9988                   break;
9989                 case EF_ARM_SOFT_FLOAT | EF_ARM_VFP_FLOAT:
9990                   fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_VFP;
9991                   break;
9992                 }
9993             }
9994
9995           if (e_flags & EF_ARM_BE8)
9996             info.byte_order_for_code = BFD_ENDIAN_LITTLE;
9997
9998           break;
9999
10000         default:
10001           /* Leave it as "auto".  */
10002           break;
10003         }
10004     }
10005
10006   /* Check any target description for validity.  */
10007   if (tdesc_has_registers (tdesc))
10008     {
10009       /* For most registers we require GDB's default names; but also allow
10010          the numeric names for sp / lr / pc, as a convenience.  */
10011       static const char *const arm_sp_names[] = { "r13", "sp", NULL };
10012       static const char *const arm_lr_names[] = { "r14", "lr", NULL };
10013       static const char *const arm_pc_names[] = { "r15", "pc", NULL };
10014
10015       const struct tdesc_feature *feature;
10016       int valid_p;
10017
10018       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
10019                                     "org.gnu.gdb.arm.core");
10020       if (feature == NULL)
10021         {
10022           feature = tdesc_find_feature (tdesc,
10023                                         "org.gnu.gdb.arm.m-profile");
10024           if (feature == NULL)
10025             return NULL;
10026           else
10027             is_m = 1;
10028         }
10029
10030       tdesc_data = tdesc_data_alloc ();
10031
10032       valid_p = 1;
10033       for (i = 0; i < ARM_SP_REGNUM; i++)
10034         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
10035                                             arm_register_names[i]);
10036       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
10037                                                   ARM_SP_REGNUM,
10038                                                   arm_sp_names);
10039       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
10040                                                   ARM_LR_REGNUM,
10041                                                   arm_lr_names);
10042       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
10043                                                   ARM_PC_REGNUM,
10044                                                   arm_pc_names);
10045       if (is_m)
10046         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
10047                                             ARM_PS_REGNUM, "xpsr");
10048       else
10049         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
10050                                             ARM_PS_REGNUM, "cpsr");
10051
10052       if (!valid_p)
10053         {
10054           tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
10055           return NULL;
10056         }
10057
10058       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
10059                                     "org.gnu.gdb.arm.fpa");
10060       if (feature != NULL)
10061         {
10062           valid_p = 1;
10063           for (i = ARM_F0_REGNUM; i <= ARM_FPS_REGNUM; i++)
10064             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
10065                                                 arm_register_names[i]);
10066           if (!valid_p)
10067             {
10068               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
10069               return NULL;
10070             }
10071         }
10072       else
10073         have_fpa_registers = 0;
10074
10075       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
10076                                     "org.gnu.gdb.xscale.iwmmxt");
10077       if (feature != NULL)
10078         {
10079           static const char *const iwmmxt_names[] = {
10080             "wR0", "wR1", "wR2", "wR3", "wR4", "wR5", "wR6", "wR7",
10081             "wR8", "wR9", "wR10", "wR11", "wR12", "wR13", "wR14", "wR15",
10082             "wCID", "wCon", "wCSSF", "wCASF", "", "", "", "",
10083             "wCGR0", "wCGR1", "wCGR2", "wCGR3", "", "", "", "",
10084           };
10085
10086           valid_p = 1;
10087           for (i = ARM_WR0_REGNUM; i <= ARM_WR15_REGNUM; i++)
10088             valid_p
10089               &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
10090                                           iwmmxt_names[i - ARM_WR0_REGNUM]);
10091
10092           /* Check for the control registers, but do not fail if they
10093              are missing.  */
10094           for (i = ARM_WC0_REGNUM; i <= ARM_WCASF_REGNUM; i++)
10095             tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
10096                                      iwmmxt_names[i - ARM_WR0_REGNUM]);
10097
10098           for (i = ARM_WCGR0_REGNUM; i <= ARM_WCGR3_REGNUM; i++)
10099             valid_p
10100               &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
10101                                           iwmmxt_names[i - ARM_WR0_REGNUM]);
10102
10103           if (!valid_p)
10104             {
10105               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
10106               return NULL;
10107             }
10108         }
10109
10110       /* If we have a VFP unit, check whether the single precision registers
10111          are present.  If not, then we will synthesize them as pseudo
10112          registers.  */
10113       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
10114                                     "org.gnu.gdb.arm.vfp");
10115       if (feature != NULL)
10116         {
10117           static const char *const vfp_double_names[] = {
10118             "d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7",
10119             "d8", "d9", "d10", "d11", "d12", "d13", "d14", "d15",
10120             "d16", "d17", "d18", "d19", "d20", "d21", "d22", "d23",
10121             "d24", "d25", "d26", "d27", "d28", "d29", "d30", "d31",
10122           };
10123
10124           /* Require the double precision registers.  There must be either
10125              16 or 32.  */
10126           valid_p = 1;
10127           for (i = 0; i < 32; i++)
10128             {
10129               valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
10130                                                   ARM_D0_REGNUM + i,
10131                                                   vfp_double_names[i]);
10132               if (!valid_p)
10133                 break;
10134             }
10135           if (!valid_p && i == 16)
10136             valid_p = 1;
10137
10138           /* Also require FPSCR.  */
10139           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
10140                                               ARM_FPSCR_REGNUM, "fpscr");
10141           if (!valid_p)
10142             {
10143               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
10144               return NULL;
10145             }
10146
10147           if (tdesc_unnumbered_register (feature, "s0") == 0)
10148             have_vfp_pseudos = 1;
10149
10150           have_vfp_registers = 1;
10151
10152           /* If we have VFP, also check for NEON.  The architecture allows
10153              NEON without VFP (integer vector operations only), but GDB
10154              does not support that.  */
10155           feature = tdesc_find_feature (tdesc,
10156                                         "org.gnu.gdb.arm.neon");
10157           if (feature != NULL)
10158             {
10159               /* NEON requires 32 double-precision registers.  */
10160               if (i != 32)
10161                 {
10162                   tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
10163                   return NULL;
10164                 }
10165
10166               /* If there are quad registers defined by the stub, use
10167                  their type; otherwise (normally) provide them with
10168                  the default type.  */
10169               if (tdesc_unnumbered_register (feature, "q0") == 0)
10170                 have_neon_pseudos = 1;
10171
10172               have_neon = 1;
10173             }
10174         }
10175     }
10176
10177   /* If there is already a candidate, use it.  */
10178   for (best_arch = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
10179        best_arch != NULL;
10180        best_arch = gdbarch_list_lookup_by_info (best_arch->next, &info))
10181     {
10182       if (arm_abi != ARM_ABI_AUTO
10183           && arm_abi != gdbarch_tdep (best_arch->gdbarch)->arm_abi)
10184         continue;
10185
10186       if (fp_model != ARM_FLOAT_AUTO
10187           && fp_model != gdbarch_tdep (best_arch->gdbarch)->fp_model)
10188         continue;
10189
10190       /* There are various other properties in tdep that we do not
10191          need to check here: those derived from a target description,
10192          since gdbarches with a different target description are
10193          automatically disqualified.  */
10194
10195       /* Do check is_m, though, since it might come from the binary.  */
10196       if (is_m != gdbarch_tdep (best_arch->gdbarch)->is_m)
10197         continue;
10198
10199       /* Found a match.  */
10200       break;
10201     }
10202
10203   if (best_arch != NULL)
10204     {
10205       if (tdesc_data != NULL)
10206         tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
10207       return best_arch->gdbarch;
10208     }
10209
10210   tdep = xcalloc (1, sizeof (struct gdbarch_tdep));
10211   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
10212
10213   /* Record additional information about the architecture we are defining.
10214      These are gdbarch discriminators, like the OSABI.  */
10215   tdep->arm_abi = arm_abi;
10216   tdep->fp_model = fp_model;
10217   tdep->is_m = is_m;
10218   tdep->have_fpa_registers = have_fpa_registers;
10219   tdep->have_vfp_registers = have_vfp_registers;
10220   tdep->have_vfp_pseudos = have_vfp_pseudos;
10221   tdep->have_neon_pseudos = have_neon_pseudos;
10222   tdep->have_neon = have_neon;
10223
10224   arm_register_g_packet_guesses (gdbarch);
10225
10226   /* Breakpoints.  */
10227   switch (info.byte_order_for_code)
10228     {
10229     case BFD_ENDIAN_BIG:
10230       tdep->arm_breakpoint = arm_default_arm_be_breakpoint;
10231       tdep->arm_breakpoint_size = sizeof (arm_default_arm_be_breakpoint);
10232       tdep->thumb_breakpoint = arm_default_thumb_be_breakpoint;
10233       tdep->thumb_breakpoint_size = sizeof (arm_default_thumb_be_breakpoint);
10234
10235       break;
10236
10237     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
10238       tdep->arm_breakpoint = arm_default_arm_le_breakpoint;
10239       tdep->arm_breakpoint_size = sizeof (arm_default_arm_le_breakpoint);
10240       tdep->thumb_breakpoint = arm_default_thumb_le_breakpoint;
10241       tdep->thumb_breakpoint_size = sizeof (arm_default_thumb_le_breakpoint);
10242
10243       break;
10244
10245     default:
10246       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10247                       _("arm_gdbarch_init: bad byte order for float format"));
10248     }
10249
10250   /* On ARM targets char defaults to unsigned.  */
10251   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
10252
10253   /* Note: for displaced stepping, this includes the breakpoint, and one word
10254      of additional scratch space.  This setting isn't used for anything beside
10255      displaced stepping at present.  */
10256   set_gdbarch_max_insn_length (gdbarch, 4 * DISPLACED_MODIFIED_INSNS);
10257
10258   /* This should be low enough for everything.  */
10259   tdep->lowest_pc = 0x20;
10260   tdep->jb_pc = -1;     /* Longjump support not enabled by default.  */
10261
10262   /* The default, for both APCS and AAPCS, is to return small
10263      structures in registers.  */
10264   tdep->struct_return = reg_struct_return;
10265
10266   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, arm_push_dummy_call);
10267   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, arm_frame_align);
10268
10269   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, arm_write_pc);
10270
10271   /* Frame handling.  */
10272   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, arm_dummy_id);
10273   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, arm_unwind_pc);
10274   set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, arm_unwind_sp);
10275
10276   frame_base_set_default (gdbarch, &arm_normal_base);
10277
10278   /* Address manipulation.  */
10279   set_gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, arm_addr_bits_remove);
10280
10281   /* Advance PC across function entry code.  */
10282   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, arm_skip_prologue);
10283
10284   /* Detect whether PC is in function epilogue.  */
10285   set_gdbarch_in_function_epilogue_p (gdbarch, arm_in_function_epilogue_p);
10286
10287   /* Skip trampolines.  */
10288   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, arm_skip_stub);
10289
10290   /* The stack grows downward.  */
10291   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
10292
10293   /* Breakpoint manipulation.  */
10294   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, arm_breakpoint_from_pc);
10295   set_gdbarch_remote_breakpoint_from_pc (gdbarch,
10296                                          arm_remote_breakpoint_from_pc);
10297
10298   /* Information about registers, etc.  */
10299   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, ARM_SP_REGNUM);
10300   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, ARM_PC_REGNUM);
10301   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, ARM_NUM_REGS);
10302   set_gdbarch_register_type (gdbarch, arm_register_type);
10303   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, arm_register_reggroup_p);
10304
10305   /* This "info float" is FPA-specific.  Use the generic version if we
10306      do not have FPA.  */
10307   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_fpa_registers)
10308     set_gdbarch_print_float_info (gdbarch, arm_print_float_info);
10309
10310   /* Internal <-> external register number maps.  */
10311   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, arm_dwarf_reg_to_regnum);
10312   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, arm_register_sim_regno);
10313
10314   set_gdbarch_register_name (gdbarch, arm_register_name);
10315
10316   /* Returning results.  */
10317   set_gdbarch_return_value (gdbarch, arm_return_value);
10318
10319   /* Disassembly.  */
10320   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, gdb_print_insn_arm);
10321
10322   /* Minsymbol frobbing.  */
10323   set_gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, arm_elf_make_msymbol_special);
10324   set_gdbarch_coff_make_msymbol_special (gdbarch,
10325                                          arm_coff_make_msymbol_special);
10326   set_gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, arm_record_special_symbol);
10327
10328   /* Thumb-2 IT block support.  */
10329   set_gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
10330                                          arm_adjust_breakpoint_address);
10331
10332   /* Virtual tables.  */
10333   set_gdbarch_vbit_in_delta (gdbarch, 1);
10334
10335   /* Hook in the ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
10336   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
10337
10338   dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, arm_dwarf2_frame_init_reg);
10339
10340   /* Add some default predicates.  */
10341   if (is_m)
10342     frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_m_exception_unwind);
10343   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_stub_unwind);
10344   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
10345   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_exidx_unwind);
10346   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_prologue_unwind);
10347
10348   /* Now we have tuned the configuration, set a few final things,
10349      based on what the OS ABI has told us.  */
10350
10351   /* If the ABI is not otherwise marked, assume the old GNU APCS.  EABI
10352      binaries are always marked.  */
10353   if (tdep->arm_abi == ARM_ABI_AUTO)
10354     tdep->arm_abi = ARM_ABI_APCS;
10355
10356   /* Watchpoints are not steppable.  */
10357   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
10358
10359   /* We used to default to FPA for generic ARM, but almost nobody
10360      uses that now, and we now provide a way for the user to force
10361      the model.  So default to the most useful variant.  */
10362   if (tdep->fp_model == ARM_FLOAT_AUTO)
10363     tdep->fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_FPA;
10364
10365   if (tdep->jb_pc >= 0)
10366     set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, arm_get_longjmp_target);
10367
10368   /* Floating point sizes and format.  */
10369   set_gdbarch_float_format (gdbarch, floatformats_ieee_single);
10370   if (tdep->fp_model == ARM_FLOAT_SOFT_FPA || tdep->fp_model == ARM_FLOAT_FPA)
10371     {
10372       set_gdbarch_double_format
10373         (gdbarch, floatformats_ieee_double_littlebyte_bigword);
10374       set_gdbarch_long_double_format
10375         (gdbarch, floatformats_ieee_double_littlebyte_bigword);
10376     }
10377   else
10378     {
10379       set_gdbarch_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_double);
10380       set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_double);
10381     }
10382
10383   if (have_vfp_pseudos)
10384     {
10385       /* NOTE: These are the only pseudo registers used by
10386          the ARM target at the moment.  If more are added, a
10387          little more care in numbering will be needed.  */
10388
10389       int num_pseudos = 32;
10390       if (have_neon_pseudos)
10391         num_pseudos += 16;
10392       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, num_pseudos);
10393       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, arm_pseudo_read);
10394       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, arm_pseudo_write);
10395     }
10396
10397   if (tdesc_data)
10398     {
10399       set_tdesc_pseudo_register_name (gdbarch, arm_register_name);
10400
10401       tdesc_use_registers (gdbarch, tdesc, tdesc_data);
10402
10403       /* Override tdesc_register_type to adjust the types of VFP
10404          registers for NEON.  */
10405       set_gdbarch_register_type (gdbarch, arm_register_type);
10406     }
10407
10408   /* Add standard register aliases.  We add aliases even for those
10409      nanes which are used by the current architecture - it's simpler,
10410      and does no harm, since nothing ever lists user registers.  */
10411   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_register_aliases); i++)
10412     user_reg_add (gdbarch, arm_register_aliases[i].name,
10413                   value_of_arm_user_reg, &arm_register_aliases[i].regnum);
10414
10415   return gdbarch;
10416 }
10417
10418 static void
10419 arm_dump_tdep (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
10420 {
10421   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
10422
10423   if (tdep == NULL)
10424     return;
10425
10426   fprintf_unfiltered (file, _("arm_dump_tdep: Lowest pc = 0x%lx"),
10427                       (unsigned long) tdep->lowest_pc);
10428 }
10429
10430 extern initialize_file_ftype _initialize_arm_tdep; /* -Wmissing-prototypes */
10431
10432 void
10433 _initialize_arm_tdep (void)
10434 {
10435   struct ui_file *stb;
10436   long length;
10437   struct cmd_list_element *new_set, *new_show;
10438   const char *setname;
10439   const char *setdesc;
10440   const char *const *regnames;
10441   int numregs, i, j;
10442   static char *helptext;
10443   char regdesc[1024], *rdptr = regdesc;
10444   size_t rest = sizeof (regdesc);
10445
10446   gdbarch_register (bfd_arch_arm, arm_gdbarch_init, arm_dump_tdep);
10447
10448   arm_objfile_data_key
10449     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, arm_objfile_data_free);
10450
10451   /* Add ourselves to objfile event chain.  */
10452   observer_attach_new_objfile (arm_exidx_new_objfile);
10453   arm_exidx_data_key
10454     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, arm_exidx_data_free);
10455
10456   /* Register an ELF OS ABI sniffer for ARM binaries.  */
10457   gdbarch_register_osabi_sniffer (bfd_arch_arm,
10458                                   bfd_target_elf_flavour,
10459                                   arm_elf_osabi_sniffer);
10460
10461   /* Initialize the standard target descriptions.  */
10462   initialize_tdesc_arm_with_m ();
10463   initialize_tdesc_arm_with_m_fpa_layout ();
10464   initialize_tdesc_arm_with_m_vfp_d16 ();
10465   initialize_tdesc_arm_with_iwmmxt ();
10466   initialize_tdesc_arm_with_vfpv2 ();
10467   initialize_tdesc_arm_with_vfpv3 ();
10468   initialize_tdesc_arm_with_neon ();
10469
10470   /* Get the number of possible sets of register names defined in opcodes.  */
10471   num_disassembly_options = get_arm_regname_num_options ();
10472
10473   /* Add root prefix command for all "set arm"/"show arm" commands.  */
10474   add_prefix_cmd ("arm", no_class, set_arm_command,
10475                   _("Various ARM-specific commands."),
10476                   &setarmcmdlist, "set arm ", 0, &setlist);
10477
10478   add_prefix_cmd ("arm", no_class, show_arm_command,
10479                   _("Various ARM-specific commands."),
10480                   &showarmcmdlist, "show arm ", 0, &showlist);
10481
10482   /* Sync the opcode insn printer with our register viewer.  */
10483   parse_arm_disassembler_option ("reg-names-std");
10484
10485   /* Initialize the array that will be passed to
10486      add_setshow_enum_cmd().  */
10487   valid_disassembly_styles
10488     = xmalloc ((num_disassembly_options + 1) * sizeof (char *));
10489   for (i = 0; i < num_disassembly_options; i++)
10490     {
10491       numregs = get_arm_regnames (i, &setname, &setdesc, &regnames);
10492       valid_disassembly_styles[i] = setname;
10493       length = snprintf (rdptr, rest, "%s - %s\n", setname, setdesc);
10494       rdptr += length;
10495       rest -= length;
10496       /* When we find the default names, tell the disassembler to use
10497          them.  */
10498       if (!strcmp (setname, "std"))
10499         {
10500           disassembly_style = setname;
10501           set_arm_regname_option (i);
10502         }
10503     }
10504   /* Mark the end of valid options.  */
10505   valid_disassembly_styles[num_disassembly_options] = NULL;
10506
10507   /* Create the help text.  */
10508   stb = mem_fileopen ();
10509   fprintf_unfiltered (stb, "%s%s%s",
10510                       _("The valid values are:\n"),
10511                       regdesc,
10512                       _("The default is \"std\"."));
10513   helptext = ui_file_xstrdup (stb, NULL);
10514   ui_file_delete (stb);
10515
10516   add_setshow_enum_cmd("disassembler", no_class,
10517                        valid_disassembly_styles, &disassembly_style,
10518                        _("Set the disassembly style."),
10519                        _("Show the disassembly style."),
10520                        helptext,
10521                        set_disassembly_style_sfunc,
10522                        NULL, /* FIXME: i18n: The disassembly style is
10523                                 \"%s\".  */
10524                        &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
10525
10526   add_setshow_boolean_cmd ("apcs32", no_class, &arm_apcs_32,
10527                            _("Set usage of ARM 32-bit mode."),
10528                            _("Show usage of ARM 32-bit mode."),
10529                            _("When off, a 26-bit PC will be used."),
10530                            NULL,
10531                            NULL, /* FIXME: i18n: Usage of ARM 32-bit
10532                                     mode is %s.  */
10533                            &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
10534
10535   /* Add a command to allow the user to force the FPU model.  */
10536   add_setshow_enum_cmd ("fpu", no_class, fp_model_strings, &current_fp_model,
10537                         _("Set the floating point type."),
10538                         _("Show the floating point type."),
10539                         _("auto - Determine the FP typefrom the OS-ABI.\n\
10540 softfpa - Software FP, mixed-endian doubles on little-endian ARMs.\n\
10541 fpa - FPA co-processor (GCC compiled).\n\
10542 softvfp - Software FP with pure-endian doubles.\n\
10543 vfp - VFP co-processor."),
10544                         set_fp_model_sfunc, show_fp_model,
10545                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
10546
10547   /* Add a command to allow the user to force the ABI.  */
10548   add_setshow_enum_cmd ("abi", class_support, arm_abi_strings, &arm_abi_string,
10549                         _("Set the ABI."),
10550                         _("Show the ABI."),
10551                         NULL, arm_set_abi, arm_show_abi,
10552                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
10553
10554   /* Add two commands to allow the user to force the assumed
10555      execution mode.  */
10556   add_setshow_enum_cmd ("fallback-mode", class_support,
10557                         arm_mode_strings, &arm_fallback_mode_string,
10558                         _("Set the mode assumed when symbols are unavailable."),
10559                         _("Show the mode assumed when symbols are unavailable."),
10560                         NULL, NULL, arm_show_fallback_mode,
10561                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
10562   add_setshow_enum_cmd ("force-mode", class_support,
10563                         arm_mode_strings, &arm_force_mode_string,
10564                         _("Set the mode assumed even when symbols are available."),
10565                         _("Show the mode assumed even when symbols are available."),
10566                         NULL, NULL, arm_show_force_mode,
10567                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
10568
10569   /* Debugging flag.  */
10570   add_setshow_boolean_cmd ("arm", class_maintenance, &arm_debug,
10571                            _("Set ARM debugging."),
10572                            _("Show ARM debugging."),
10573                            _("When on, arm-specific debugging is enabled."),
10574                            NULL,
10575                            NULL, /* FIXME: i18n: "ARM debugging is %s.  */
10576                            &setdebuglist, &showdebuglist);
10577 }
10578
10579 /* ARM-reversible process record data structures.  */
10580
10581 #define ARM_INSN_SIZE_BYTES 4    
10582 #define THUMB_INSN_SIZE_BYTES 2
10583 #define THUMB2_INSN_SIZE_BYTES 4
10584
10585
10586 #define INSN_S_L_BIT_NUM 20
10587
10588 #define REG_ALLOC(REGS, LENGTH, RECORD_BUF) \
10589         do  \
10590           { \
10591             unsigned int reg_len = LENGTH; \
10592             if (reg_len) \
10593               { \
10594                 REGS = XNEWVEC (uint32_t, reg_len); \
10595                 memcpy(&REGS[0], &RECORD_BUF[0], sizeof(uint32_t)*LENGTH); \
10596               } \
10597           } \
10598         while (0)
10599
10600 #define MEM_ALLOC(MEMS, LENGTH, RECORD_BUF) \
10601         do  \
10602           { \
10603             unsigned int mem_len = LENGTH; \
10604             if (mem_len) \
10605             { \
10606               MEMS =  XNEWVEC (struct arm_mem_r, mem_len);  \
10607               memcpy(&MEMS->len, &RECORD_BUF[0], \
10608                      sizeof(struct arm_mem_r) * LENGTH); \
10609             } \
10610           } \
10611           while (0)
10612
10613 /* Checks whether insn is already recorded or yet to be decoded. (boolean expression).  */
10614 #define INSN_RECORDED(ARM_RECORD) \
10615         (0 != (ARM_RECORD)->reg_rec_count || 0 != (ARM_RECORD)->mem_rec_count)
10616
10617 /* ARM memory record structure.  */
10618 struct arm_mem_r
10619 {
10620   uint32_t len;    /* Record length.  */
10621   CORE_ADDR addr;  /* Memory address.  */
10622 };
10623
10624 /* ARM instruction record contains opcode of current insn
10625    and execution state (before entry to decode_insn()),
10626    contains list of to-be-modified registers and
10627    memory blocks (on return from decode_insn()).  */
10628
10629 typedef struct insn_decode_record_t
10630 {
10631   struct gdbarch *gdbarch;
10632   struct regcache *regcache;
10633   CORE_ADDR this_addr;          /* Address of the insn being decoded.  */
10634   uint32_t arm_insn;            /* Should accommodate thumb.  */
10635   uint32_t cond;                /* Condition code.  */
10636   uint32_t opcode;              /* Insn opcode.  */
10637   uint32_t decode;              /* Insn decode bits.  */
10638   uint32_t mem_rec_count;       /* No of mem records.  */
10639   uint32_t reg_rec_count;       /* No of reg records.  */
10640   uint32_t *arm_regs;           /* Registers to be saved for this record.  */
10641   struct arm_mem_r *arm_mems;   /* Memory to be saved for this record.  */
10642 } insn_decode_record;
10643
10644
10645 /* Checks ARM SBZ and SBO mandatory fields.  */
10646
10647 static int
10648 sbo_sbz (uint32_t insn, uint32_t bit_num, uint32_t len, uint32_t sbo)
10649 {
10650   uint32_t ones = bits (insn, bit_num - 1, (bit_num -1) + (len - 1));
10651
10652   if (!len)
10653     return 1;
10654
10655   if (!sbo)
10656     ones = ~ones;
10657
10658   while (ones)
10659     {
10660       if (!(ones & sbo))
10661         {
10662           return 0;
10663         }
10664       ones = ones >> 1;
10665     }
10666   return 1;
10667 }
10668
10669 typedef enum
10670 {
10671   ARM_RECORD_STRH=1,
10672   ARM_RECORD_STRD
10673 } arm_record_strx_t;
10674
10675 typedef enum
10676 {
10677   ARM_RECORD=1,
10678   THUMB_RECORD,
10679   THUMB2_RECORD
10680 } record_type_t;
10681
10682
10683 static int
10684 arm_record_strx (insn_decode_record *arm_insn_r, uint32_t *record_buf, 
10685                  uint32_t *record_buf_mem, arm_record_strx_t str_type)
10686 {
10687
10688   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10689   ULONGEST u_regval[2]= {0};
10690
10691   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0;
10692   uint32_t immed_high = 0, immed_low = 0,offset_8 = 0, tgt_mem_addr = 0;
10693   uint32_t opcode1 = 0;
10694
10695   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
10696   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10697   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 24);
10698
10699
10700   if (14 == arm_insn_r->opcode || 10 == arm_insn_r->opcode)
10701     {
10702       /* 1) Handle misc store, immediate offset.  */
10703       immed_low = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
10704       immed_high = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
10705       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10706       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1,
10707                                   &u_regval[0]);
10708       if (ARM_PC_REGNUM == reg_src1)
10709         {
10710           /* If R15 was used as Rn, hence current PC+8.  */
10711           u_regval[0] = u_regval[0] + 8;
10712         }
10713       offset_8 = (immed_high << 4) | immed_low;
10714       /* Calculate target store address.  */
10715       if (14 == arm_insn_r->opcode)
10716         {
10717           tgt_mem_addr = u_regval[0] + offset_8;
10718         }
10719       else
10720         {
10721           tgt_mem_addr = u_regval[0] - offset_8;
10722         }
10723       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
10724         {
10725           record_buf_mem[0] = 2;
10726           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10727           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10728         }
10729       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
10730         {
10731           record_buf_mem[0] = 4;
10732           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10733           record_buf_mem[2] = 4;
10734           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
10735           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
10736         }
10737     }
10738   else if (12 == arm_insn_r->opcode || 8 == arm_insn_r->opcode)
10739     {
10740       /* 2) Store, register offset.  */
10741       /* Get Rm.  */
10742       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
10743       /* Get Rn.  */
10744       reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10745       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
10746       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
10747       if (15 == reg_src2)
10748         {
10749           /* If R15 was used as Rn, hence current PC+8.  */
10750           u_regval[0] = u_regval[0] + 8;
10751         }
10752       /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
10753       if (12 == arm_insn_r->opcode)
10754         {
10755           tgt_mem_addr = u_regval[0] + u_regval[1];
10756         }
10757       else
10758         {
10759           tgt_mem_addr = u_regval[1] - u_regval[0];
10760         }
10761       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
10762         {
10763           record_buf_mem[0] = 2;
10764           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10765           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10766         }
10767       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
10768         {
10769           record_buf_mem[0] = 4;
10770           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10771           record_buf_mem[2] = 4;
10772           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
10773           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
10774         }
10775     }
10776   else if (11 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
10777            || 2 == arm_insn_r->opcode  || 6 == arm_insn_r->opcode)
10778     {
10779       /* 3) Store, immediate pre-indexed.  */
10780       /* 5) Store, immediate post-indexed.  */
10781       immed_low = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
10782       immed_high = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
10783       offset_8 = (immed_high << 4) | immed_low;
10784       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10785       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
10786       /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
10787       if (15 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode)
10788         {
10789           tgt_mem_addr = u_regval[0] + offset_8;
10790         }
10791       else
10792         {
10793           tgt_mem_addr = u_regval[0] - offset_8;
10794         }
10795       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
10796         {
10797           record_buf_mem[0] = 2;
10798           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10799           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10800         }
10801       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
10802         {
10803           record_buf_mem[0] = 4;
10804           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10805           record_buf_mem[2] = 4;
10806           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
10807           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
10808         }
10809       /* Record Rn also as it changes.  */
10810       *(record_buf) = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10811       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10812     }
10813   else if (9 == arm_insn_r->opcode || 13 == arm_insn_r->opcode
10814            || 0 == arm_insn_r->opcode || 4 == arm_insn_r->opcode)
10815     {
10816       /* 4) Store, register pre-indexed.  */
10817       /* 6) Store, register post -indexed.  */
10818       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
10819       reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10820       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
10821       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
10822       /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
10823       if (13 == arm_insn_r->opcode || 4 == arm_insn_r->opcode)
10824         {
10825           tgt_mem_addr = u_regval[0] + u_regval[1];
10826         }
10827       else
10828         {
10829           tgt_mem_addr = u_regval[1] - u_regval[0];
10830         }
10831       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
10832         {
10833           record_buf_mem[0] = 2;
10834           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10835           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10836         }
10837       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
10838         {
10839           record_buf_mem[0] = 4;
10840           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10841           record_buf_mem[2] = 4;
10842           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
10843           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
10844         }
10845       /* Record Rn also as it changes.  */
10846       *(record_buf) = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10847       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10848     }
10849   return 0;
10850 }
10851
10852 /* Handling ARM extension space insns.  */
10853
10854 static int
10855 arm_record_extension_space (insn_decode_record *arm_insn_r)
10856 {
10857   uint32_t ret = 0;  /* Return value: -1:record failure ;  0:success  */
10858   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0, insn_op1 = 0;
10859   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10860   uint32_t reg_src1 = 0;
10861   uint32_t immed_high = 0, immed_low = 0,offset_8 = 0, tgt_mem_addr = 0;
10862   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10863   ULONGEST u_regval = 0;
10864
10865   gdb_assert (!INSN_RECORDED(arm_insn_r));
10866   /* Handle unconditional insn extension space.  */
10867
10868   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 27);
10869   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10870   if (arm_insn_r->cond)
10871     {
10872       /* PLD has no affect on architectural state, it just affects
10873          the caches.  */
10874       if (5 == ((opcode1 & 0xE0) >> 5))
10875         {
10876           /* BLX(1) */
10877           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10878           record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10879           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10880         }
10881       /* STC2, LDC2, MCR2, MRC2, CDP2: <TBD>, co-processor insn.  */
10882     }
10883
10884
10885   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 25, 27);
10886   if (3 == opcode1 && bit (arm_insn_r->arm_insn, 4))
10887     {
10888       ret = -1;
10889       /* Undefined instruction on ARM V5; need to handle if later 
10890          versions define it.  */
10891     }
10892
10893   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 24, 27);
10894   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10895   insn_op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 23);
10896
10897   /* Handle arithmetic insn extension space.  */
10898   if (!opcode1 && 9 == opcode2 && 1 != arm_insn_r->cond
10899       && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10900     {
10901       /* Handle MLA(S) and MUL(S).  */
10902       if (0 <= insn_op1 && 3 >= insn_op1)
10903       {
10904         record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10905         record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10906         arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10907       }
10908       else if (4 <= insn_op1 && 15 >= insn_op1)
10909       {
10910         /* Handle SMLAL(S), SMULL(S), UMLAL(S), UMULL(S).  */
10911         record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10912         record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10913         record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
10914         arm_insn_r->reg_rec_count = 3;
10915       }
10916     }
10917
10918   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 26, 27);
10919   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 23, 24);
10920   insn_op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 22);
10921
10922   /* Handle control insn extension space.  */
10923
10924   if (!opcode1 && 2 == opcode2 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20)
10925       && 1 != arm_insn_r->cond && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10926     {
10927       if (!bit (arm_insn_r->arm_insn,25))
10928         {
10929           if (!bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10930             {
10931               if ((0 == insn_op1) || (2 == insn_op1))
10932                 {
10933                   /* MRS.  */
10934                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10935                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10936                 }
10937               else if (1 == insn_op1)
10938                 {
10939                   /* CSPR is going to be changed.  */
10940                   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10941                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10942                 }
10943               else if (3 == insn_op1)
10944                 {
10945                   /* SPSR is going to be changed.  */
10946                   /* We need to get SPSR value, which is yet to be done.  */
10947                   printf_unfiltered (_("Process record does not support "
10948                                      "instruction  0x%0x at address %s.\n"),
10949                                      arm_insn_r->arm_insn,
10950                                      paddress (arm_insn_r->gdbarch, 
10951                                      arm_insn_r->this_addr));
10952                   return -1;
10953                 }
10954             }
10955           else if (1 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10956             {
10957               if (1 == insn_op1)
10958                 {
10959                   /* BX.  */
10960                   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10961                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10962                 }
10963               else if (3 == insn_op1)
10964                 {
10965                   /* CLZ.  */
10966                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10967                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10968                 }
10969             }
10970           else if (3 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10971             {
10972               /* BLX.  */
10973               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10974               record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10975               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10976             }
10977           else if (5 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10978             {
10979               /* QADD, QSUB, QDADD, QDSUB */
10980               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10981               record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10982               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10983             }
10984           else if (7 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10985             {
10986               /* BKPT.  */
10987               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10988               record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10989               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10990
10991               /* Save SPSR also;how?  */
10992               printf_unfiltered (_("Process record does not support "
10993                                   "instruction 0x%0x at address %s.\n"),
10994                                   arm_insn_r->arm_insn,
10995                   paddress (arm_insn_r->gdbarch, arm_insn_r->this_addr));
10996               return -1;
10997             }
10998           else if(8 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7) 
10999                   || 10 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7)
11000                   || 12 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7)
11001                   || 14 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7)
11002                  )
11003             {
11004               if (0 == insn_op1 || 1 == insn_op1)
11005                 {
11006                   /* SMLA<x><y>, SMLAW<y>, SMULW<y>.  */
11007                   /* We dont do optimization for SMULW<y> where we
11008                      need only Rd.  */
11009                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11010                   record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
11011                   arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11012                 }
11013               else if (2 == insn_op1)
11014                 {
11015                   /* SMLAL<x><y>.  */
11016                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11017                   record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11018                   arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11019                 }
11020               else if (3 == insn_op1)
11021                 {
11022                   /* SMUL<x><y>.  */
11023                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11024                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11025                 }
11026             }
11027         }
11028       else
11029         {
11030           /* MSR : immediate form.  */
11031           if (1 == insn_op1)
11032             {
11033               /* CSPR is going to be changed.  */
11034               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11035               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11036             }
11037           else if (3 == insn_op1)
11038             {
11039               /* SPSR is going to be changed.  */
11040               /* we need to get SPSR value, which is yet to be done  */
11041               printf_unfiltered (_("Process record does not support "
11042                                    "instruction 0x%0x at address %s.\n"),
11043                                     arm_insn_r->arm_insn,
11044                                     paddress (arm_insn_r->gdbarch, 
11045                                     arm_insn_r->this_addr));
11046               return -1;
11047             }
11048         }
11049     }
11050
11051   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 25, 27);
11052   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 24);
11053   insn_op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 6);
11054
11055   /* Handle load/store insn extension space.  */
11056
11057   if (!opcode1 && bit (arm_insn_r->arm_insn, 7) 
11058       && bit (arm_insn_r->arm_insn, 4) && 1 != arm_insn_r->cond
11059       && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
11060     {
11061       /* SWP/SWPB.  */
11062       if (0 == insn_op1)
11063         {
11064           /* These insn, changes register and memory as well.  */
11065           /* SWP or SWPB insn.  */
11066           /* Get memory address given by Rn.  */
11067           reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11068           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
11069           /* SWP insn ?, swaps word.  */
11070           if (8 == arm_insn_r->opcode)
11071             {
11072               record_buf_mem[0] = 4;
11073             }
11074           else
11075             {
11076               /* SWPB insn, swaps only byte.  */
11077               record_buf_mem[0] = 1;
11078             }
11079           record_buf_mem[1] = u_regval;
11080           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
11081           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11082           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11083         }
11084       else if (1 == insn_op1 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20))
11085         {
11086           /* STRH.  */
11087           arm_record_strx(arm_insn_r, &record_buf[0], &record_buf_mem[0],
11088                           ARM_RECORD_STRH);
11089         }
11090       else if (2 == insn_op1 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20))
11091         {
11092           /* LDRD.  */
11093           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11094           record_buf[1] = record_buf[0] + 1;
11095           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11096         }
11097       else if (3 == insn_op1 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20))
11098         {
11099           /* STRD.  */
11100           arm_record_strx(arm_insn_r, &record_buf[0], &record_buf_mem[0],
11101                         ARM_RECORD_STRD);
11102         }
11103       else if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 20) && insn_op1 <= 3)
11104         {
11105           /* LDRH, LDRSB, LDRSH.  */
11106           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11107           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11108         }
11109
11110     }
11111
11112   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 23, 27);
11113   if (24 == opcode1 && bit (arm_insn_r->arm_insn, 21)
11114       && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
11115     {
11116       ret = -1;
11117       /* Handle coprocessor insn extension space.  */
11118     }
11119
11120   /* To be done for ARMv5 and later; as of now we return -1.  */
11121   if (-1 == ret)
11122     printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction x%0x "
11123                          "at address %s.\n"),arm_insn_r->arm_insn,
11124                          paddress (arm_insn_r->gdbarch, arm_insn_r->this_addr));
11125
11126
11127   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11128   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11129
11130   return ret;
11131 }
11132
11133 /* Handling opcode 000 insns.  */
11134
11135 static int
11136 arm_record_data_proc_misc_ld_str (insn_decode_record *arm_insn_r)
11137 {
11138   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
11139   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11140   ULONGEST u_regval[2] = {0};
11141
11142   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0, reg_dest = 0;
11143   uint32_t immed_high = 0, immed_low = 0, offset_8 = 0, tgt_mem_addr = 0;
11144   uint32_t opcode1 = 0;
11145
11146   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
11147   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
11148   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 24);
11149
11150   /* Data processing insn /multiply insn.  */
11151   if (9 == arm_insn_r->decode
11152       && ((4 <= arm_insn_r->opcode && 7 >= arm_insn_r->opcode)
11153       ||  (0 == arm_insn_r->opcode || 1 == arm_insn_r->opcode)))
11154     {
11155       /* Handle multiply instructions.  */
11156       /* MLA, MUL, SMLAL, SMULL, UMLAL, UMULL.  */
11157         if (0 == arm_insn_r->opcode || 1 == arm_insn_r->opcode)
11158           {
11159             /* Handle MLA and MUL.  */
11160             record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11161             record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
11162             arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11163           }
11164         else if (4 <= arm_insn_r->opcode && 7 >= arm_insn_r->opcode)
11165           {
11166             /* Handle SMLAL, SMULL, UMLAL, UMULL.  */
11167             record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11168             record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11169             record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
11170             arm_insn_r->reg_rec_count = 3;
11171           }
11172     }
11173   else if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM)
11174            && (11 == arm_insn_r->decode || 13 == arm_insn_r->decode))
11175     {
11176       /* Handle misc load insns, as 20th bit  (L = 1).  */
11177       /* LDR insn has a capability to do branching, if
11178          MOV LR, PC is precceded by LDR insn having Rn as R15
11179          in that case, it emulates branch and link insn, and hence we 
11180          need to save CSPR and PC as well. I am not sure this is right
11181          place; as opcode = 010 LDR insn make this happen, if R15 was
11182          used.  */
11183       reg_dest = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11184       if (15 != reg_dest)
11185         {
11186           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11187           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11188         }
11189       else
11190         {
11191           record_buf[0] = reg_dest;
11192           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
11193           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11194         }
11195     }
11196   else if ((9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode)
11197            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 5, 12, 0)
11198            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 13, 4, 1)
11199            && 2 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21))
11200     {
11201       /* Handle MSR insn.  */
11202       if (9 == arm_insn_r->opcode)
11203         {
11204           /* CSPR is going to be changed.  */
11205           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11206           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11207         }
11208       else
11209         {
11210           /* SPSR is going to be changed.  */
11211           /* How to read SPSR value?  */
11212           printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
11213                             "0x%0x at address %s.\n"),
11214                             arm_insn_r->arm_insn,
11215                         paddress (arm_insn_r->gdbarch, arm_insn_r->this_addr));
11216           return -1;
11217         }
11218     }
11219   else if (9 == arm_insn_r->decode
11220            && (8 == arm_insn_r->opcode || 10 == arm_insn_r->opcode)
11221            && !bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
11222     {
11223       /* Handling SWP, SWPB.  */
11224       /* These insn, changes register and memory as well.  */
11225       /* SWP or SWPB insn.  */
11226
11227       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11228       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
11229       /* SWP insn ?, swaps word.  */
11230       if (8 == arm_insn_r->opcode)
11231         {
11232           record_buf_mem[0] = 4;
11233         }
11234         else
11235         {
11236           /* SWPB insn, swaps only byte.  */
11237           record_buf_mem[0] = 1;
11238         }
11239       record_buf_mem[1] = u_regval[0];
11240       arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
11241       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11242       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11243     }
11244   else if (3 == arm_insn_r->decode && 0x12 == opcode1
11245            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 9, 12, 1))
11246     {
11247       /* Handle BLX, branch and link/exchange.  */
11248       if (9 == arm_insn_r->opcode)
11249       {
11250         /* Branch is chosen by setting T bit of CSPR, bitp[0] of Rm,
11251            and R14 stores the return address.  */
11252         record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11253         record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
11254         arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11255       }
11256     }
11257   else if (7 == arm_insn_r->decode && 0x12 == opcode1)
11258     {
11259       /* Handle enhanced software breakpoint insn, BKPT.  */
11260       /* CPSR is changed to be executed in ARM state,  disabling normal
11261          interrupts, entering abort mode.  */
11262       /* According to high vector configuration PC is set.  */
11263       /* user hit breakpoint and type reverse, in
11264          that case, we need to go back with previous CPSR and
11265          Program Counter.  */
11266       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11267       record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
11268       arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11269
11270       /* Save SPSR also; how?  */
11271       printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
11272                            "0x%0x at address %s.\n"),arm_insn_r->arm_insn,
11273                            paddress (arm_insn_r->gdbarch, 
11274                            arm_insn_r->this_addr));
11275       return -1;
11276     }
11277   else if (11 == arm_insn_r->decode
11278            && !bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
11279   {
11280     /* Handle enhanced store insns and DSP insns (e.g. LDRD).  */
11281
11282     /* Handle str(x) insn */
11283     arm_record_strx(arm_insn_r, &record_buf[0], &record_buf_mem[0],
11284                     ARM_RECORD_STRH);
11285   }
11286   else if (1 == arm_insn_r->decode && 0x12 == opcode1
11287            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 9, 12, 1))
11288     {
11289       /* Handle BX, branch and link/exchange.  */
11290       /* Branch is chosen by setting T bit of CSPR, bitp[0] of Rm.  */
11291       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11292       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11293     }
11294   else if (1 == arm_insn_r->decode && 0x16 == opcode1
11295            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 9, 4, 1)
11296            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 17, 4, 1))
11297     {
11298       /* Count leading zeros: CLZ.  */
11299       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11300       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11301     }
11302   else if (!bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM)
11303            && (8 == arm_insn_r->opcode || 10 == arm_insn_r->opcode)
11304            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 17, 4, 1)
11305            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 1, 12, 0)
11306           )
11307     {
11308       /* Handle MRS insn.  */
11309       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11310       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11311     }
11312   else if (arm_insn_r->opcode <= 15)
11313     {
11314       /* Normal data processing insns.  */
11315       /* Out of 11 shifter operands mode, all the insn modifies destination
11316          register, which is specified by 13-16 decode.  */
11317       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11318       record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
11319       arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11320     }
11321   else
11322     {
11323       return -1;
11324     }
11325
11326   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11327   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11328   return 0;
11329 }
11330
11331 /* Handling opcode 001 insns.  */
11332
11333 static int
11334 arm_record_data_proc_imm (insn_decode_record *arm_insn_r)
11335 {
11336   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11337
11338   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
11339   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
11340
11341   if ((9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode)
11342       && 2 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21)
11343       && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 13, 4, 1)
11344      )
11345     {
11346       /* Handle MSR insn.  */
11347       if (9 == arm_insn_r->opcode)
11348         {
11349           /* CSPR is going to be changed.  */
11350           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11351           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11352         }
11353       else
11354         {
11355           /* SPSR is going to be changed.  */
11356         }
11357     }
11358   else if (arm_insn_r->opcode <= 15)
11359     {
11360       /* Normal data processing insns.  */
11361       /* Out of 11 shifter operands mode, all the insn modifies destination
11362          register, which is specified by 13-16 decode.  */
11363       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11364       record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
11365       arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11366     }
11367   else
11368     {
11369       return -1;
11370     }
11371
11372   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11373   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11374   return 0;
11375 }
11376
11377 /* Handling opcode 010 insns.  */
11378
11379 static int
11380 arm_record_ld_st_imm_offset (insn_decode_record *arm_insn_r)
11381 {
11382   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
11383
11384   uint32_t reg_src1 = 0 , reg_dest = 0;
11385   uint32_t offset_12 = 0, tgt_mem_addr = 0;
11386   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11387
11388   ULONGEST u_regval = 0;
11389
11390   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
11391   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
11392
11393   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
11394     {
11395       reg_dest = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11396       /* LDR insn has a capability to do branching, if
11397          MOV LR, PC is precedded by LDR insn having Rn as R15
11398          in that case, it emulates branch and link insn, and hence we
11399          need to save CSPR and PC as well.  */
11400       if (ARM_PC_REGNUM != reg_dest)
11401         {
11402           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11403           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11404         }
11405       else
11406         {
11407           record_buf[0] = reg_dest;
11408           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
11409           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11410         }
11411     }
11412   else
11413     {
11414       /* Store, immediate offset, immediate pre-indexed,
11415          immediate post-indexed.  */
11416       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11417       offset_12 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 11);
11418       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
11419       /* U == 1 */
11420       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
11421         {
11422           tgt_mem_addr = u_regval + offset_12;
11423         }
11424       else
11425         {
11426           tgt_mem_addr = u_regval - offset_12;
11427         }
11428
11429       switch (arm_insn_r->opcode)
11430         {
11431           /* STR.  */
11432           case 8:
11433           case 12:
11434           /* STR.  */
11435           case 9:
11436           case 13:
11437           /* STRT.  */    
11438           case 1:
11439           case 5:
11440           /* STR.  */    
11441           case 4:
11442           case 0:
11443             record_buf_mem[0] = 4;
11444           break;
11445
11446           /* STRB.  */
11447           case 10:
11448           case 14:
11449           /* STRB.  */    
11450           case 11:
11451           case 15:
11452           /* STRBT.  */    
11453           case 3:
11454           case 7:
11455           /* STRB.  */    
11456           case 2:
11457           case 6:
11458             record_buf_mem[0] = 1;
11459           break;
11460
11461           default:
11462             gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
11463           break;
11464         }
11465       record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
11466       arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
11467
11468       if (9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode
11469           || 13 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
11470           || 0 == arm_insn_r->opcode || 2 == arm_insn_r->opcode
11471           || 4 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode
11472           || 1 == arm_insn_r->opcode || 3 == arm_insn_r->opcode
11473           || 5 == arm_insn_r->opcode || 7 == arm_insn_r->opcode
11474          )
11475         {
11476           /* We are handling pre-indexed mode; post-indexed mode;
11477              where Rn is going to be changed.  */
11478           record_buf[0] = reg_src1;
11479           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11480         }
11481     }
11482
11483   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11484   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11485   return 0;
11486 }
11487
11488 /* Handling opcode 011 insns.  */
11489
11490 static int
11491 arm_record_ld_st_reg_offset (insn_decode_record *arm_insn_r)
11492 {
11493   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
11494
11495   uint32_t shift_imm = 0;
11496   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0, reg_dest = 0;
11497   uint32_t offset_12 = 0, tgt_mem_addr = 0;
11498   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11499
11500   LONGEST s_word;
11501   ULONGEST u_regval[2];
11502
11503   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
11504   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
11505
11506   /* Handle enhanced store insns and LDRD DSP insn,
11507      order begins according to addressing modes for store insns
11508      STRH insn.  */
11509
11510   /* LDR or STR?  */
11511   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
11512     {
11513       reg_dest = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11514       /* LDR insn has a capability to do branching, if
11515          MOV LR, PC is precedded by LDR insn having Rn as R15
11516          in that case, it emulates branch and link insn, and hence we
11517          need to save CSPR and PC as well.  */
11518       if (15 != reg_dest)
11519         {
11520           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11521           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11522         }
11523       else
11524         {
11525           record_buf[0] = reg_dest;
11526           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
11527           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11528         }
11529     }
11530   else
11531     {
11532       if (! bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 11))
11533         {
11534           /* Store insn, register offset and register pre-indexed,
11535              register post-indexed.  */
11536           /* Get Rm.  */
11537           reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
11538           /* Get Rn.  */
11539           reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11540           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1
11541                                       , &u_regval[0]);
11542           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2
11543                                       , &u_regval[1]);
11544           if (15 == reg_src2)
11545             {
11546               /* If R15 was used as Rn, hence current PC+8.  */
11547               /* Pre-indexed mode doesnt reach here ; illegal insn.  */
11548                 u_regval[0] = u_regval[0] + 8;
11549             }
11550           /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
11551           /* U == 1.  */
11552           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
11553             {
11554               tgt_mem_addr = u_regval[0] + u_regval[1];
11555             }
11556           else
11557             {
11558               tgt_mem_addr = u_regval[1] - u_regval[0];
11559             }
11560
11561           switch (arm_insn_r->opcode)
11562             {
11563               /* STR.  */
11564               case 8:
11565               case 12:
11566               /* STR.  */    
11567               case 9:
11568               case 13:
11569               /* STRT.  */
11570               case 1:
11571               case 5:
11572               /* STR.  */
11573               case 0:
11574               case 4:
11575                 record_buf_mem[0] = 4;
11576               break;
11577
11578               /* STRB.  */
11579               case 10:
11580               case 14:
11581               /* STRB.  */
11582               case 11:
11583               case 15:
11584               /* STRBT.  */    
11585               case 3:
11586               case 7:
11587               /* STRB.  */
11588               case 2:
11589               case 6:
11590                 record_buf_mem[0] = 1;
11591               break;
11592
11593               default:
11594                 gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
11595               break;
11596             }
11597           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
11598           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
11599
11600           if (9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode
11601               || 13 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
11602               || 0 == arm_insn_r->opcode || 2 == arm_insn_r->opcode
11603               || 4 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode
11604               || 1 == arm_insn_r->opcode || 3 == arm_insn_r->opcode
11605               || 5 == arm_insn_r->opcode || 7 == arm_insn_r->opcode
11606              )
11607             {
11608               /* Rn is going to be changed in pre-indexed mode and
11609                  post-indexed mode as well.  */
11610               record_buf[0] = reg_src2;
11611               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11612             }
11613         }
11614       else
11615         {
11616           /* Store insn, scaled register offset; scaled pre-indexed.  */
11617           offset_12 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 6);
11618           /* Get Rm.  */
11619           reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
11620           /* Get Rn.  */
11621           reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11622           /* Get shift_imm.  */
11623           shift_imm = bits (arm_insn_r->arm_insn, 7, 11);
11624           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
11625           regcache_raw_read_signed (reg_cache, reg_src1, &s_word);
11626           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
11627           /* Offset_12 used as shift.  */
11628           switch (offset_12)
11629             {
11630               case 0:
11631                 /* Offset_12 used as index.  */
11632                 offset_12 = u_regval[0] << shift_imm;
11633               break;
11634
11635               case 1:
11636                 offset_12 = (!shift_imm)?0:u_regval[0] >> shift_imm;
11637               break;
11638
11639               case 2:
11640                 if (!shift_imm)
11641                   {
11642                     if (bit (u_regval[0], 31))
11643                       {
11644                         offset_12 = 0xFFFFFFFF;
11645                       }
11646                     else
11647                       {
11648                         offset_12 = 0;
11649                       }
11650                   }
11651                 else
11652                   {
11653                     /* This is arithmetic shift.  */
11654                     offset_12 = s_word >> shift_imm;
11655                   }
11656                 break;
11657
11658               case 3:
11659                 if (!shift_imm)
11660                   {
11661                     regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, ARM_PS_REGNUM,
11662                                                 &u_regval[1]);
11663                     /* Get C flag value and shift it by 31.  */
11664                     offset_12 = (((bit (u_regval[1], 29)) << 31) \
11665                                   | (u_regval[0]) >> 1);
11666                   }
11667                 else
11668                   {
11669                     offset_12 = (u_regval[0] >> shift_imm) \
11670                                 | (u_regval[0] <<
11671                                 (sizeof(uint32_t) - shift_imm));
11672                   }
11673               break;
11674
11675               default:
11676                 gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
11677               break;
11678             }
11679
11680           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
11681           /* bit U set.  */
11682           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
11683             {
11684               tgt_mem_addr = u_regval[1] + offset_12;
11685             }
11686           else
11687             {
11688               tgt_mem_addr = u_regval[1] - offset_12;
11689             }
11690
11691           switch (arm_insn_r->opcode)
11692             {
11693               /* STR.  */
11694               case 8:
11695               case 12:
11696               /* STR.  */    
11697               case 9:
11698               case 13:
11699               /* STRT.  */
11700               case 1:
11701               case 5:
11702               /* STR.  */
11703               case 0:
11704               case 4:
11705                 record_buf_mem[0] = 4;
11706               break;
11707
11708               /* STRB.  */
11709               case 10:
11710               case 14:
11711               /* STRB.  */
11712               case 11:
11713               case 15:
11714               /* STRBT.  */    
11715               case 3:
11716               case 7:
11717               /* STRB.  */
11718               case 2:
11719               case 6:
11720                 record_buf_mem[0] = 1;
11721               break;
11722
11723               default:
11724                 gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
11725               break;
11726             }
11727           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
11728           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
11729
11730           if (9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode
11731               || 13 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
11732               || 0 == arm_insn_r->opcode || 2 == arm_insn_r->opcode
11733               || 4 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode
11734               || 1 == arm_insn_r->opcode || 3 == arm_insn_r->opcode
11735               || 5 == arm_insn_r->opcode || 7 == arm_insn_r->opcode
11736              )
11737             {
11738               /* Rn is going to be changed in register scaled pre-indexed
11739                  mode,and scaled post indexed mode.  */
11740               record_buf[0] = reg_src2;
11741               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11742             }
11743         }
11744     }
11745
11746   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11747   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11748   return 0;
11749 }
11750
11751 /* Handling opcode 100 insns.  */
11752
11753 static int
11754 arm_record_ld_st_multiple (insn_decode_record *arm_insn_r)
11755 {
11756   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
11757
11758   uint32_t register_list[16] = {0}, register_count = 0, register_bits = 0;
11759   uint32_t reg_src1 = 0, addr_mode = 0, no_of_regs = 0;
11760   uint32_t start_address = 0, index = 0;
11761   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
11762
11763   ULONGEST u_regval[2] = {0};
11764
11765   /* This mode is exclusively for load and store multiple.  */
11766   /* Handle incremenrt after/before and decrment after.before mode;
11767      Rn is changing depending on W bit, but as of now we store Rn too
11768      without optimization.  */
11769
11770   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
11771     {
11772       /* LDM  (1,2,3) where LDM  (3) changes CPSR too.  */
11773
11774       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 20) && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 22))
11775         {
11776           register_bits = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 15);
11777           no_of_regs = 15;
11778         }
11779       else
11780         {
11781           register_bits = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 14);
11782           no_of_regs = 14;
11783         }
11784       /* Get Rn.  */
11785       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11786       while (register_bits)
11787       {
11788         if (register_bits & 0x00000001)
11789           register_list[register_count++] = 1;
11790         register_bits = register_bits >> 1;
11791       }
11792
11793         /* Extra space for Base Register and CPSR; wihtout optimization.  */
11794         record_buf[register_count] = reg_src1;
11795         record_buf[register_count + 1] = ARM_PS_REGNUM;
11796         arm_insn_r->reg_rec_count = register_count + 2;
11797
11798         for (register_count = 0; register_count < no_of_regs; register_count++)
11799           {
11800             if  (register_list[register_count])
11801               {
11802                 /* Register_count gives total no of registers
11803                 and dually working as reg number.  */
11804                 record_buf[index] = register_count;
11805                 index++;
11806               }
11807           }
11808
11809     }
11810   else
11811     {
11812       /* It handles both STM(1) and STM(2).  */
11813       addr_mode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 23, 24);    
11814
11815       register_bits = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 15);
11816       /* Get Rn.  */
11817       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11818       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
11819       while (register_bits)
11820         {
11821           if (register_bits & 0x00000001)
11822             register_count++;
11823           register_bits = register_bits >> 1;
11824         }
11825
11826       switch (addr_mode)
11827         {
11828           /* Decrement after.  */
11829           case 0:                          
11830             start_address = (u_regval[0]) - (register_count * 4) + 4;
11831             arm_insn_r->mem_rec_count = register_count;
11832             while (register_count)
11833               {
11834                 record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
11835                 record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
11836                 start_address = start_address + 4;
11837                 register_count--;
11838               }
11839           break;    
11840
11841           /* Increment after.  */
11842           case 1:
11843             start_address = u_regval[0];
11844             arm_insn_r->mem_rec_count = register_count;
11845             while (register_count)
11846               {
11847                 record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
11848                 record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
11849                 start_address = start_address + 4;
11850                 register_count--;
11851               }
11852           break;    
11853
11854           /* Decrement before.  */
11855           case 2:
11856
11857             start_address = (u_regval[0]) - (register_count * 4);
11858             arm_insn_r->mem_rec_count = register_count;
11859             while (register_count)
11860               {
11861                 record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
11862                 record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
11863                 start_address = start_address + 4;
11864                 register_count--;
11865               }
11866           break;    
11867
11868           /* Increment before.  */
11869           case 3:
11870             start_address = u_regval[0] + 4;
11871             arm_insn_r->mem_rec_count = register_count;
11872             while (register_count)
11873               {
11874                 record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
11875                 record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
11876                 start_address = start_address + 4;
11877                 register_count--;
11878               }
11879           break;    
11880
11881           default:
11882             gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
11883           break;    
11884         }
11885
11886       /* Base register also changes; based on condition and W bit.  */
11887       /* We save it anyway without optimization.  */
11888       record_buf[0] = reg_src1;
11889       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11890     }
11891
11892   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11893   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11894   return 0;
11895 }
11896
11897 /* Handling opcode 101 insns.  */
11898
11899 static int
11900 arm_record_b_bl (insn_decode_record *arm_insn_r)
11901 {
11902   uint32_t record_buf[8];
11903
11904   /* Handle B, BL, BLX(1) insns.  */
11905   /* B simply branches so we do nothing here.  */
11906   /* Note: BLX(1) doesnt fall here but instead it falls into
11907      extension space.  */
11908   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 24))
11909   {
11910     record_buf[0] = ARM_LR_REGNUM;
11911     arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11912   }
11913
11914   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11915
11916   return 0;
11917 }
11918
11919 /* Handling opcode 110 insns.  */
11920
11921 static int
11922 arm_record_coproc (insn_decode_record *arm_insn_r)
11923 {
11924   printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
11925                     "0x%0x at address %s.\n"),arm_insn_r->arm_insn,
11926                     paddress (arm_insn_r->gdbarch, arm_insn_r->this_addr));
11927
11928   return -1;
11929 }
11930
11931 /* Handling opcode 111 insns.  */
11932
11933 static int
11934 arm_record_coproc_data_proc (insn_decode_record *arm_insn_r)
11935 {
11936   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arm_insn_r->gdbarch);
11937   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
11938   uint32_t ret = 0; /* function return value: -1:record failure ;  0:success  */
11939
11940   /* Handle SWI insn; system call would be handled over here.  */
11941
11942   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 24, 27);
11943   if (15 == arm_insn_r->opcode)
11944   {
11945     /* Handle arm syscall insn.  */
11946     if (tdep->arm_swi_record != NULL)
11947       {
11948         ret = tdep->arm_swi_record(reg_cache);
11949       }
11950     else
11951       {
11952         printf_unfiltered (_("no syscall record support\n"));
11953         ret = -1;
11954       }
11955   }
11956
11957   printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
11958                         "0x%0x at address %s.\n"),arm_insn_r->arm_insn,
11959                         paddress (arm_insn_r->gdbarch, arm_insn_r->this_addr));
11960   return ret;
11961 }
11962
11963 /* Handling opcode 000 insns.  */
11964
11965 static int
11966 thumb_record_shift_add_sub (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11967 {
11968   uint32_t record_buf[8];
11969   uint32_t reg_src1 = 0;
11970
11971   reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11972
11973   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11974   record_buf[1] = reg_src1;
11975   thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11976
11977   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11978
11979   return 0;
11980 }
11981
11982
11983 /* Handling opcode 001 insns.  */
11984
11985 static int
11986 thumb_record_add_sub_cmp_mov (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11987 {
11988   uint32_t record_buf[8];
11989   uint32_t reg_src1 = 0;
11990
11991   reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11992
11993   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11994   record_buf[1] = reg_src1;
11995   thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11996
11997   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11998
11999   return 0;
12000 }
12001
12002 /* Handling opcode 010 insns.  */
12003
12004 static int
12005 thumb_record_ld_st_reg_offset (insn_decode_record *thumb_insn_r)
12006 {
12007   struct regcache *reg_cache =  thumb_insn_r->regcache;
12008   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
12009
12010   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0;
12011   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0, opcode3 = 0;
12012
12013   ULONGEST u_regval[2] = {0};
12014
12015   opcode1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 10, 12);
12016
12017   if (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 12))
12018     {
12019       /* Handle load/store register offset.  */
12020       opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 9, 10);
12021       if (opcode2 >= 12 && opcode2 <= 15)
12022         {
12023           /* LDR(2), LDRB(2) , LDRH(2), LDRSB, LDRSH.  */
12024           reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn,0, 2);
12025           record_buf[0] = reg_src1;
12026           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12027         }
12028       else if (opcode2 >= 8 && opcode2 <= 10)
12029         {
12030           /* STR(2), STRB(2), STRH(2) .  */
12031           reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 3, 5);
12032           reg_src2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 6, 8);
12033           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
12034           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
12035           if (8 == opcode2)
12036             record_buf_mem[0] = 4;    /* STR (2).  */
12037           else if (10 == opcode2)
12038             record_buf_mem[0] = 1;    /*  STRB (2).  */
12039           else if (9 == opcode2)
12040             record_buf_mem[0] = 2;    /* STRH (2).  */
12041           record_buf_mem[1] = u_regval[0] + u_regval[1];
12042           thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
12043         }
12044     }
12045   else if (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 11))
12046     {
12047       /* Handle load from literal pool.  */
12048       /* LDR(3).  */
12049       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12050       record_buf[0] = reg_src1;
12051       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12052     }
12053   else if (opcode1)
12054     {
12055       opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 9);
12056       opcode3 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
12057       if ((3 == opcode2) && (!opcode3))
12058         {
12059           /* Branch with exchange.  */
12060           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12061           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12062         }
12063       else
12064         {
12065           /* Format 8; special data processing insns.  */
12066           reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
12067           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12068           record_buf[1] = reg_src1;
12069           thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
12070         }
12071     }
12072   else
12073     {
12074       /* Format 5; data processing insns.  */
12075       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
12076       if (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 7))
12077         {
12078           reg_src1 = reg_src1 + 8;
12079         }
12080       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12081       record_buf[1] = reg_src1;
12082       thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
12083     }
12084
12085   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12086   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
12087              record_buf_mem);
12088
12089   return 0;
12090 }
12091
12092 /* Handling opcode 001 insns.  */
12093
12094 static int
12095 thumb_record_ld_st_imm_offset (insn_decode_record *thumb_insn_r)
12096 {
12097   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
12098   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
12099
12100   uint32_t reg_src1 = 0;
12101   uint32_t opcode = 0, immed_5 = 0;
12102
12103   ULONGEST u_regval = 0;
12104
12105   opcode = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
12106
12107   if (opcode)
12108     {
12109       /* LDR(1).  */
12110       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
12111       record_buf[0] = reg_src1;
12112       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12113     }
12114   else
12115     {
12116       /* STR(1).  */
12117       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 3, 5);
12118       immed_5 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 6, 10);
12119       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
12120       record_buf_mem[0] = 4;
12121       record_buf_mem[1] = u_regval + (immed_5 * 4);
12122       thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
12123     }
12124
12125   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12126   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count, 
12127              record_buf_mem);
12128
12129   return 0;
12130 }
12131
12132 /* Handling opcode 100 insns.  */
12133
12134 static int
12135 thumb_record_ld_st_stack (insn_decode_record *thumb_insn_r)
12136 {
12137   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
12138   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
12139
12140   uint32_t reg_src1 = 0;
12141   uint32_t opcode = 0, immed_8 = 0, immed_5 = 0;
12142
12143   ULONGEST u_regval = 0;
12144
12145   opcode = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
12146
12147   if (3 == opcode)
12148     {
12149       /* LDR(4).  */
12150       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12151       record_buf[0] = reg_src1;
12152       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12153     }
12154   else if (1 == opcode)
12155     {
12156       /* LDRH(1).  */
12157       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
12158       record_buf[0] = reg_src1;
12159       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12160     }
12161   else if (2 == opcode)
12162     {
12163       /* STR(3).  */
12164       immed_8 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12165       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, ARM_SP_REGNUM, &u_regval);
12166       record_buf_mem[0] = 4;
12167       record_buf_mem[1] = u_regval + (immed_8 * 4);
12168       thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
12169     }
12170   else if (0 == opcode)
12171     {
12172       /* STRH(1).  */
12173       immed_5 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 6, 10);
12174       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 3, 5);
12175       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
12176       record_buf_mem[0] = 2;
12177       record_buf_mem[1] = u_regval + (immed_5 * 2);
12178       thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
12179     }
12180
12181   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12182   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
12183              record_buf_mem);
12184
12185   return 0;
12186 }
12187
12188 /* Handling opcode 101 insns.  */
12189
12190 static int
12191 thumb_record_misc (insn_decode_record *thumb_insn_r)
12192 {
12193   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
12194
12195   uint32_t opcode = 0, opcode1 = 0, opcode2 = 0;
12196   uint32_t register_bits = 0, register_count = 0;
12197   uint32_t register_list[8] = {0}, index = 0, start_address = 0;
12198   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
12199   uint32_t reg_src1;
12200
12201   ULONGEST u_regval = 0;
12202
12203   opcode = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
12204   opcode1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 12);
12205   opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 9, 12);
12206
12207   if (14 == opcode2)
12208     {
12209       /* POP.  */
12210       register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12211       while (register_bits)
12212         {
12213           if (register_bits & 0x00000001)
12214             register_list[register_count++] = 1;
12215           register_bits = register_bits >> 1;
12216         }
12217       record_buf[register_count] = ARM_PS_REGNUM;
12218       record_buf[register_count + 1] = ARM_SP_REGNUM;
12219       thumb_insn_r->reg_rec_count = register_count + 2;
12220       for (register_count = 0; register_count < 8; register_count++)
12221         {
12222           if  (register_list[register_count])
12223             {
12224               record_buf[index] = register_count;
12225               index++;
12226             }
12227         }
12228     }
12229   else if (10 == opcode2)
12230     {
12231       /* PUSH.  */
12232       register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12233       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, ARM_PC_REGNUM, &u_regval);
12234       while (register_bits)
12235         {
12236           if (register_bits & 0x00000001)
12237             register_count++;
12238           register_bits = register_bits >> 1;
12239         }
12240       start_address = u_regval -  \
12241                   (4 * (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 8) + register_count));
12242       thumb_insn_r->mem_rec_count = register_count;
12243       while (register_count)
12244         {
12245           record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
12246           record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
12247           start_address = start_address + 4;
12248           register_count--;
12249         }
12250       record_buf[0] = ARM_SP_REGNUM;
12251       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12252     }
12253   else if (0x1E == opcode1)
12254     {
12255       /* BKPT insn.  */
12256       /* Handle enhanced software breakpoint insn, BKPT.  */
12257       /* CPSR is changed to be executed in ARM state,  disabling normal
12258          interrupts, entering abort mode.  */
12259       /* According to high vector configuration PC is set.  */
12260       /* User hits breakpoint and type reverse, in that case, we need to go back with 
12261       previous CPSR and Program Counter.  */
12262       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12263       record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
12264       thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
12265       /* We need to save SPSR value, which is not yet done.  */
12266       printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
12267                            "0x%0x at address %s.\n"),
12268                            thumb_insn_r->arm_insn,
12269                            paddress (thumb_insn_r->gdbarch,
12270                            thumb_insn_r->this_addr));
12271       return -1;
12272     }
12273   else if ((0 == opcode) || (1 == opcode))
12274     {
12275       /* ADD(5), ADD(6).  */
12276       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12277       record_buf[0] = reg_src1;
12278       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12279     }
12280   else if (2 == opcode)
12281     {
12282       /* ADD(7), SUB(4).  */
12283       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12284       record_buf[0] = ARM_SP_REGNUM;
12285       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12286     }
12287
12288   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12289   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
12290              record_buf_mem);
12291
12292   return 0;
12293 }
12294
12295 /* Handling opcode 110 insns.  */
12296
12297 static int
12298 thumb_record_ldm_stm_swi (insn_decode_record *thumb_insn_r)                
12299 {
12300   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (thumb_insn_r->gdbarch);
12301   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
12302
12303   uint32_t ret = 0; /* function return value: -1:record failure ;  0:success  */
12304   uint32_t reg_src1 = 0;
12305   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0, register_bits = 0, register_count = 0;
12306   uint32_t register_list[8] = {0}, index = 0, start_address = 0;
12307   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
12308
12309   ULONGEST u_regval = 0;
12310
12311   opcode1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 12);
12312   opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
12313
12314   if (1 == opcode2)
12315     {
12316
12317       /* LDMIA.  */
12318       register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12319       /* Get Rn.  */
12320       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12321       while (register_bits)
12322         {
12323           if (register_bits & 0x00000001)
12324             register_list[register_count++] = 1;
12325           register_bits = register_bits >> 1;
12326         }
12327       record_buf[register_count] = reg_src1;
12328       thumb_insn_r->reg_rec_count = register_count + 1;
12329       for (register_count = 0; register_count < 8; register_count++)
12330         {
12331           if (register_list[register_count])
12332             {
12333               record_buf[index] = register_count;
12334               index++;
12335             }
12336         }
12337     }
12338   else if (0 == opcode2)
12339     {
12340       /* It handles both STMIA.  */
12341       register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12342       /* Get Rn.  */
12343       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12344       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
12345       while (register_bits)
12346         {
12347           if (register_bits & 0x00000001)
12348             register_count++;
12349           register_bits = register_bits >> 1;
12350         }
12351       start_address = u_regval;
12352       thumb_insn_r->mem_rec_count = register_count;
12353       while (register_count)
12354         {
12355           record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
12356           record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
12357           start_address = start_address + 4;
12358           register_count--;
12359         }
12360     }
12361   else if (0x1F == opcode1)
12362     {
12363         /* Handle arm syscall insn.  */
12364         if (tdep->arm_swi_record != NULL)
12365           {
12366             ret = tdep->arm_swi_record(reg_cache);
12367           }
12368         else
12369           {
12370             printf_unfiltered (_("no syscall record support\n"));
12371             return -1;
12372           }
12373     }
12374
12375   /* B (1), conditional branch is automatically taken care in process_record,
12376     as PC is saved there.  */
12377
12378   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12379   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
12380              record_buf_mem);
12381
12382   return ret;
12383 }
12384
12385 /* Handling opcode 111 insns.  */
12386
12387 static int
12388 thumb_record_branch (insn_decode_record *thumb_insn_r)
12389 {
12390   uint32_t record_buf[8];
12391   uint32_t bits_h = 0;
12392
12393   bits_h = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
12394
12395   if (2 == bits_h || 3 == bits_h)
12396     {
12397       /* BL */
12398       record_buf[0] = ARM_LR_REGNUM;
12399       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12400     }
12401   else if (1 == bits_h)
12402     {
12403       /* BLX(1). */
12404       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12405       record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
12406       thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
12407     }
12408
12409   /* B(2) is automatically taken care in process_record, as PC is 
12410      saved there.  */
12411
12412   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12413
12414   return 0;     
12415 }
12416
12417
12418 /* Extracts arm/thumb/thumb2 insn depending on the size, and returns 0 on success 
12419 and positive val on fauilure.  */
12420
12421 static int
12422 extract_arm_insn (insn_decode_record *insn_record, uint32_t insn_size)
12423 {
12424   gdb_byte buf[insn_size];
12425
12426   memset (&buf[0], 0, insn_size);
12427   
12428   if (target_read_memory (insn_record->this_addr, &buf[0], insn_size))
12429     return 1;
12430   insn_record->arm_insn = (uint32_t) extract_unsigned_integer (&buf[0],
12431                            insn_size, 
12432                            gdbarch_byte_order (insn_record->gdbarch));
12433   return 0;
12434 }
12435
12436 typedef int (*sti_arm_hdl_fp_t) (insn_decode_record*);
12437
12438 /* Decode arm/thumb insn depending on condition cods and opcodes; and
12439    dispatch it.  */
12440
12441 static int
12442 decode_insn (insn_decode_record *arm_record, record_type_t record_type,
12443                 uint32_t insn_size)
12444 {
12445
12446   /* (Starting from numerical 0); bits 25, 26, 27 decodes type of arm instruction.  */
12447   static const sti_arm_hdl_fp_t const arm_handle_insn[8] =                    
12448   {
12449     arm_record_data_proc_misc_ld_str,   /* 000.  */
12450     arm_record_data_proc_imm,           /* 001.  */
12451     arm_record_ld_st_imm_offset,        /* 010.  */
12452     arm_record_ld_st_reg_offset,        /* 011.  */
12453     arm_record_ld_st_multiple,          /* 100.  */
12454     arm_record_b_bl,                    /* 101.  */
12455     arm_record_coproc,                  /* 110.  */
12456     arm_record_coproc_data_proc         /* 111.  */
12457   };
12458
12459   /* (Starting from numerical 0); bits 13,14,15 decodes type of thumb instruction.  */
12460   static const sti_arm_hdl_fp_t const thumb_handle_insn[8] =
12461   { \
12462     thumb_record_shift_add_sub,        /* 000.  */
12463     thumb_record_add_sub_cmp_mov,      /* 001.  */
12464     thumb_record_ld_st_reg_offset,     /* 010.  */
12465     thumb_record_ld_st_imm_offset,     /* 011.  */
12466     thumb_record_ld_st_stack,          /* 100.  */
12467     thumb_record_misc,                 /* 101.  */
12468     thumb_record_ldm_stm_swi,          /* 110.  */
12469     thumb_record_branch                /* 111.  */
12470   };
12471
12472   uint32_t ret = 0;    /* return value: negative:failure   0:success.  */
12473   uint32_t insn_id = 0;
12474
12475   if (extract_arm_insn (arm_record, insn_size))
12476     {
12477       if (record_debug)
12478         {
12479           printf_unfiltered (_("Process record: error reading memory at "
12480                               "addr %s len = %d.\n"),
12481           paddress (arm_record->gdbarch, arm_record->this_addr), insn_size);        
12482         }
12483       return -1;
12484     }
12485   else if (ARM_RECORD == record_type)
12486     {
12487       arm_record->cond = bits (arm_record->arm_insn, 28, 31);
12488       insn_id = bits (arm_record->arm_insn, 25, 27);
12489       ret = arm_record_extension_space (arm_record);
12490       /* If this insn has fallen into extension space 
12491          then we need not decode it anymore.  */
12492       if (ret != -1 && !INSN_RECORDED(arm_record))
12493         {
12494           ret = arm_handle_insn[insn_id] (arm_record);
12495         }
12496     }
12497   else if (THUMB_RECORD == record_type)
12498     {
12499       /* As thumb does not have condition codes, we set negative.  */
12500       arm_record->cond = -1;
12501       insn_id = bits (arm_record->arm_insn, 13, 15);
12502       ret = thumb_handle_insn[insn_id] (arm_record);
12503     }
12504   else if (THUMB2_RECORD == record_type)
12505     {
12506       printf_unfiltered (_("Process record doesnt support thumb32 instruction "
12507                            "0x%0x at address %s.\n"),arm_record->arm_insn,
12508                            paddress (arm_record->gdbarch, 
12509                            arm_record->this_addr));
12510       ret = -1;
12511     }
12512   else
12513     {
12514       /* Throw assertion.  */
12515       gdb_assert_not_reached ("not a valid instruction, could not decode");
12516     }
12517
12518   return ret;
12519 }
12520
12521
12522 /* Cleans up local record registers and memory allocations.  */
12523
12524 static void 
12525 deallocate_reg_mem (insn_decode_record *record)
12526 {
12527   xfree (record->arm_regs);
12528   xfree (record->arm_mems);    
12529 }
12530
12531
12532 /* Parse the current instruction and record the values of the registers and    
12533    memory that will be changed in current instruction to record_arch_list".
12534    Return -1 if something is wrong.  */
12535
12536 int
12537 arm_process_record (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache, 
12538                         CORE_ADDR insn_addr)
12539 {
12540
12541   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
12542   uint32_t no_of_rec = 0;
12543   uint32_t ret = 0;  /* return value: -1:record failure ;  0:success  */
12544   ULONGEST t_bit = 0, insn_id = 0;
12545
12546   ULONGEST u_regval = 0;
12547
12548   insn_decode_record arm_record;
12549
12550   memset (&arm_record, 0, sizeof (insn_decode_record));
12551   arm_record.regcache = regcache;
12552   arm_record.this_addr = insn_addr;
12553   arm_record.gdbarch = gdbarch;
12554
12555
12556   if (record_debug > 1)
12557     {
12558       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: arm_process_record "
12559                                       "addr = %s\n",
12560       paddress (gdbarch, arm_record.this_addr));
12561     }
12562
12563   if (extract_arm_insn (&arm_record, 2))
12564     {
12565       if (record_debug)
12566         {
12567           printf_unfiltered (_("Process record: error reading memory at "
12568                              "addr %s len = %d.\n"),
12569                              paddress (arm_record.gdbarch, 
12570                              arm_record.this_addr), 2);
12571         }
12572       return -1;
12573     }
12574
12575   /* Check the insn, whether it is thumb or arm one.  */
12576
12577   t_bit = arm_psr_thumb_bit (arm_record.gdbarch);
12578   regcache_raw_read_unsigned (arm_record.regcache, ARM_PS_REGNUM, &u_regval);
12579
12580
12581   if (!(u_regval & t_bit))
12582     {
12583       /* We are decoding arm insn.  */
12584       ret = decode_insn (&arm_record, ARM_RECORD, ARM_INSN_SIZE_BYTES);
12585     }
12586   else
12587     {
12588       insn_id = bits (arm_record.arm_insn, 11, 15);
12589       /* is it thumb2 insn?  */
12590       if ((0x1D == insn_id) || (0x1E == insn_id) || (0x1F == insn_id))
12591         {
12592           ret = decode_insn (&arm_record, THUMB2_RECORD, 
12593                              THUMB2_INSN_SIZE_BYTES);
12594         }
12595       else
12596         {
12597           /* We are decoding thumb insn.  */
12598           ret = decode_insn (&arm_record, THUMB_RECORD, THUMB_INSN_SIZE_BYTES);
12599         }
12600     }
12601
12602   if (0 == ret)
12603     {
12604       /* Record registers.  */
12605       record_full_arch_list_add_reg (arm_record.regcache, ARM_PC_REGNUM);
12606       if (arm_record.arm_regs)
12607         {
12608           for (no_of_rec = 0; no_of_rec < arm_record.reg_rec_count; no_of_rec++)
12609             {
12610               if (record_full_arch_list_add_reg
12611                   (arm_record.regcache , arm_record.arm_regs[no_of_rec]))
12612               ret = -1;
12613             }
12614         }
12615       /* Record memories.  */
12616       if (arm_record.arm_mems)
12617         {
12618           for (no_of_rec = 0; no_of_rec < arm_record.mem_rec_count; no_of_rec++)
12619             {
12620               if (record_full_arch_list_add_mem
12621                   ((CORE_ADDR)arm_record.arm_mems[no_of_rec].addr,
12622                    arm_record.arm_mems[no_of_rec].len))
12623                 ret = -1;
12624             }
12625         }
12626
12627       if (record_full_arch_list_add_end ())
12628         ret = -1;
12629     }
12630
12631
12632   deallocate_reg_mem (&arm_record);
12633
12634   return ret;
12635 }
12636