Add selftests run filtering
[external/binutils.git] / gdb / arm-tdep.c
1 /* Common target dependent code for GDB on ARM systems.
2
3    Copyright (C) 1988-2017 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 "infrun.h"
27 #include "gdbcmd.h"
28 #include "gdbcore.h"
29 #include "dis-asm.h"            /* For register styles.  */
30 #include "disasm.h"
31 #include "regcache.h"
32 #include "reggroups.h"
33 #include "doublest.h"
34 #include "value.h"
35 #include "arch-utils.h"
36 #include "osabi.h"
37 #include "frame-unwind.h"
38 #include "frame-base.h"
39 #include "trad-frame.h"
40 #include "objfiles.h"
41 #include "dwarf2-frame.h"
42 #include "gdbtypes.h"
43 #include "prologue-value.h"
44 #include "remote.h"
45 #include "target-descriptions.h"
46 #include "user-regs.h"
47 #include "observer.h"
48
49 #include "arch/arm.h"
50 #include "arch/arm-get-next-pcs.h"
51 #include "arm-tdep.h"
52 #include "gdb/sim-arm.h"
53
54 #include "elf-bfd.h"
55 #include "coff/internal.h"
56 #include "elf/arm.h"
57
58 #include "vec.h"
59
60 #include "record.h"
61 #include "record-full.h"
62 #include <algorithm>
63
64 #include "features/arm/arm-with-m.c"
65 #include "features/arm/arm-with-m-fpa-layout.c"
66 #include "features/arm/arm-with-m-vfp-d16.c"
67 #include "features/arm/arm-with-iwmmxt.c"
68 #include "features/arm/arm-with-vfpv2.c"
69 #include "features/arm/arm-with-vfpv3.c"
70 #include "features/arm/arm-with-neon.c"
71
72 #if GDB_SELF_TEST
73 #include "selftest.h"
74 #endif
75
76 static int arm_debug;
77
78 /* Macros for setting and testing a bit in a minimal symbol that marks
79    it as Thumb function.  The MSB of the minimal symbol's "info" field
80    is used for this purpose.
81
82    MSYMBOL_SET_SPECIAL  Actually sets the "special" bit.
83    MSYMBOL_IS_SPECIAL   Tests the "special" bit in a minimal symbol.  */
84
85 #define MSYMBOL_SET_SPECIAL(msym)                               \
86         MSYMBOL_TARGET_FLAG_1 (msym) = 1
87
88 #define MSYMBOL_IS_SPECIAL(msym)                                \
89         MSYMBOL_TARGET_FLAG_1 (msym)
90
91 /* Per-objfile data used for mapping symbols.  */
92 static const struct objfile_data *arm_objfile_data_key;
93
94 struct arm_mapping_symbol
95 {
96   bfd_vma value;
97   char type;
98 };
99 typedef struct arm_mapping_symbol arm_mapping_symbol_s;
100 DEF_VEC_O(arm_mapping_symbol_s);
101
102 struct arm_per_objfile
103 {
104   VEC(arm_mapping_symbol_s) **section_maps;
105 };
106
107 /* The list of available "set arm ..." and "show arm ..." commands.  */
108 static struct cmd_list_element *setarmcmdlist = NULL;
109 static struct cmd_list_element *showarmcmdlist = NULL;
110
111 /* The type of floating-point to use.  Keep this in sync with enum
112    arm_float_model, and the help string in _initialize_arm_tdep.  */
113 static const char *const fp_model_strings[] =
114 {
115   "auto",
116   "softfpa",
117   "fpa",
118   "softvfp",
119   "vfp",
120   NULL
121 };
122
123 /* A variable that can be configured by the user.  */
124 static enum arm_float_model arm_fp_model = ARM_FLOAT_AUTO;
125 static const char *current_fp_model = "auto";
126
127 /* The ABI to use.  Keep this in sync with arm_abi_kind.  */
128 static const char *const arm_abi_strings[] =
129 {
130   "auto",
131   "APCS",
132   "AAPCS",
133   NULL
134 };
135
136 /* A variable that can be configured by the user.  */
137 static enum arm_abi_kind arm_abi_global = ARM_ABI_AUTO;
138 static const char *arm_abi_string = "auto";
139
140 /* The execution mode to assume.  */
141 static const char *const arm_mode_strings[] =
142   {
143     "auto",
144     "arm",
145     "thumb",
146     NULL
147   };
148
149 static const char *arm_fallback_mode_string = "auto";
150 static const char *arm_force_mode_string = "auto";
151
152 /* The standard register names, and all the valid aliases for them.  Note
153    that `fp', `sp' and `pc' are not added in this alias list, because they
154    have been added as builtin user registers in
155    std-regs.c:_initialize_frame_reg.  */
156 static const struct
157 {
158   const char *name;
159   int regnum;
160 } arm_register_aliases[] = {
161   /* Basic register numbers.  */
162   { "r0", 0 },
163   { "r1", 1 },
164   { "r2", 2 },
165   { "r3", 3 },
166   { "r4", 4 },
167   { "r5", 5 },
168   { "r6", 6 },
169   { "r7", 7 },
170   { "r8", 8 },
171   { "r9", 9 },
172   { "r10", 10 },
173   { "r11", 11 },
174   { "r12", 12 },
175   { "r13", 13 },
176   { "r14", 14 },
177   { "r15", 15 },
178   /* Synonyms (argument and variable registers).  */
179   { "a1", 0 },
180   { "a2", 1 },
181   { "a3", 2 },
182   { "a4", 3 },
183   { "v1", 4 },
184   { "v2", 5 },
185   { "v3", 6 },
186   { "v4", 7 },
187   { "v5", 8 },
188   { "v6", 9 },
189   { "v7", 10 },
190   { "v8", 11 },
191   /* Other platform-specific names for r9.  */
192   { "sb", 9 },
193   { "tr", 9 },
194   /* Special names.  */
195   { "ip", 12 },
196   { "lr", 14 },
197   /* Names used by GCC (not listed in the ARM EABI).  */
198   { "sl", 10 },
199   /* A special name from the older ATPCS.  */
200   { "wr", 7 },
201 };
202
203 static const char *const arm_register_names[] =
204 {"r0",  "r1",  "r2",  "r3",     /*  0  1  2  3 */
205  "r4",  "r5",  "r6",  "r7",     /*  4  5  6  7 */
206  "r8",  "r9",  "r10", "r11",    /*  8  9 10 11 */
207  "r12", "sp",  "lr",  "pc",     /* 12 13 14 15 */
208  "f0",  "f1",  "f2",  "f3",     /* 16 17 18 19 */
209  "f4",  "f5",  "f6",  "f7",     /* 20 21 22 23 */
210  "fps", "cpsr" };               /* 24 25       */
211
212 /* Holds the current set of options to be passed to the disassembler.  */
213 static char *arm_disassembler_options;
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 show_disassembly_style_sfunc (struct ui_file *, int,
226                                           struct cmd_list_element *,
227                                           const char *);
228
229 static void convert_from_extended (const struct floatformat *, const void *,
230                                    void *, int);
231 static void convert_to_extended (const struct floatformat *, void *,
232                                  const void *, int);
233
234 static enum register_status arm_neon_quad_read (struct gdbarch *gdbarch,
235                                                 struct regcache *regcache,
236                                                 int regnum, gdb_byte *buf);
237 static void arm_neon_quad_write (struct gdbarch *gdbarch,
238                                  struct regcache *regcache,
239                                  int regnum, const gdb_byte *buf);
240
241 static CORE_ADDR
242   arm_get_next_pcs_syscall_next_pc (struct arm_get_next_pcs *self);
243
244
245 /* get_next_pcs operations.  */
246 static struct arm_get_next_pcs_ops arm_get_next_pcs_ops = {
247   arm_get_next_pcs_read_memory_unsigned_integer,
248   arm_get_next_pcs_syscall_next_pc,
249   arm_get_next_pcs_addr_bits_remove,
250   arm_get_next_pcs_is_thumb,
251   NULL,
252 };
253
254 struct arm_prologue_cache
255 {
256   /* The stack pointer at the time this frame was created; i.e. the
257      caller's stack pointer when this function was called.  It is used
258      to identify this frame.  */
259   CORE_ADDR prev_sp;
260
261   /* The frame base for this frame is just prev_sp - frame size.
262      FRAMESIZE is the distance from the frame pointer to the
263      initial stack pointer.  */
264
265   int framesize;
266
267   /* The register used to hold the frame pointer for this frame.  */
268   int framereg;
269
270   /* Saved register offsets.  */
271   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
272 };
273
274 static CORE_ADDR arm_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
275                                        CORE_ADDR prologue_start,
276                                        CORE_ADDR prologue_end,
277                                        struct arm_prologue_cache *cache);
278
279 /* Architecture version for displaced stepping.  This effects the behaviour of
280    certain instructions, and really should not be hard-wired.  */
281
282 #define DISPLACED_STEPPING_ARCH_VERSION         5
283
284 /* Set to true if the 32-bit mode is in use.  */
285
286 int arm_apcs_32 = 1;
287
288 /* Return the bit mask in ARM_PS_REGNUM that indicates Thumb mode.  */
289
290 int
291 arm_psr_thumb_bit (struct gdbarch *gdbarch)
292 {
293   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m)
294     return XPSR_T;
295   else
296     return CPSR_T;
297 }
298
299 /* Determine if the processor is currently executing in Thumb mode.  */
300
301 int
302 arm_is_thumb (struct regcache *regcache)
303 {
304   ULONGEST cpsr;
305   ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (get_regcache_arch (regcache));
306
307   cpsr = regcache_raw_get_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM);
308
309   return (cpsr & t_bit) != 0;
310 }
311
312 /* Determine if FRAME is executing in Thumb mode.  */
313
314 int
315 arm_frame_is_thumb (struct frame_info *frame)
316 {
317   CORE_ADDR cpsr;
318   ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (get_frame_arch (frame));
319
320   /* Every ARM frame unwinder can unwind the T bit of the CPSR, either
321      directly (from a signal frame or dummy frame) or by interpreting
322      the saved LR (from a prologue or DWARF frame).  So consult it and
323      trust the unwinders.  */
324   cpsr = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_PS_REGNUM);
325
326   return (cpsr & t_bit) != 0;
327 }
328
329 /* Callback for VEC_lower_bound.  */
330
331 static inline int
332 arm_compare_mapping_symbols (const struct arm_mapping_symbol *lhs,
333                              const struct arm_mapping_symbol *rhs)
334 {
335   return lhs->value < rhs->value;
336 }
337
338 /* Search for the mapping symbol covering MEMADDR.  If one is found,
339    return its type.  Otherwise, return 0.  If START is non-NULL,
340    set *START to the location of the mapping symbol.  */
341
342 static char
343 arm_find_mapping_symbol (CORE_ADDR memaddr, CORE_ADDR *start)
344 {
345   struct obj_section *sec;
346
347   /* If there are mapping symbols, consult them.  */
348   sec = find_pc_section (memaddr);
349   if (sec != NULL)
350     {
351       struct arm_per_objfile *data;
352       VEC(arm_mapping_symbol_s) *map;
353       struct arm_mapping_symbol map_key = { memaddr - obj_section_addr (sec),
354                                             0 };
355       unsigned int idx;
356
357       data = (struct arm_per_objfile *) objfile_data (sec->objfile,
358                                                       arm_objfile_data_key);
359       if (data != NULL)
360         {
361           map = data->section_maps[sec->the_bfd_section->index];
362           if (!VEC_empty (arm_mapping_symbol_s, map))
363             {
364               struct arm_mapping_symbol *map_sym;
365
366               idx = VEC_lower_bound (arm_mapping_symbol_s, map, &map_key,
367                                      arm_compare_mapping_symbols);
368
369               /* VEC_lower_bound finds the earliest ordered insertion
370                  point.  If the following symbol starts at this exact
371                  address, we use that; otherwise, the preceding
372                  mapping symbol covers this address.  */
373               if (idx < VEC_length (arm_mapping_symbol_s, map))
374                 {
375                   map_sym = VEC_index (arm_mapping_symbol_s, map, idx);
376                   if (map_sym->value == map_key.value)
377                     {
378                       if (start)
379                         *start = map_sym->value + obj_section_addr (sec);
380                       return map_sym->type;
381                     }
382                 }
383
384               if (idx > 0)
385                 {
386                   map_sym = VEC_index (arm_mapping_symbol_s, map, idx - 1);
387                   if (start)
388                     *start = map_sym->value + obj_section_addr (sec);
389                   return map_sym->type;
390                 }
391             }
392         }
393     }
394
395   return 0;
396 }
397
398 /* Determine if the program counter specified in MEMADDR is in a Thumb
399    function.  This function should be called for addresses unrelated to
400    any executing frame; otherwise, prefer arm_frame_is_thumb.  */
401
402 int
403 arm_pc_is_thumb (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR memaddr)
404 {
405   struct bound_minimal_symbol sym;
406   char type;
407   struct displaced_step_closure* dsc
408     = get_displaced_step_closure_by_addr(memaddr);
409
410   /* If checking the mode of displaced instruction in copy area, the mode
411      should be determined by instruction on the original address.  */
412   if (dsc)
413     {
414       if (debug_displaced)
415         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
416                             "displaced: check mode of %.8lx instead of %.8lx\n",
417                             (unsigned long) dsc->insn_addr,
418                             (unsigned long) memaddr);
419       memaddr = dsc->insn_addr;
420     }
421
422   /* If bit 0 of the address is set, assume this is a Thumb address.  */
423   if (IS_THUMB_ADDR (memaddr))
424     return 1;
425
426   /* If the user wants to override the symbol table, let him.  */
427   if (strcmp (arm_force_mode_string, "arm") == 0)
428     return 0;
429   if (strcmp (arm_force_mode_string, "thumb") == 0)
430     return 1;
431
432   /* ARM v6-M and v7-M are always in Thumb mode.  */
433   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m)
434     return 1;
435
436   /* If there are mapping symbols, consult them.  */
437   type = arm_find_mapping_symbol (memaddr, NULL);
438   if (type)
439     return type == 't';
440
441   /* Thumb functions have a "special" bit set in minimal symbols.  */
442   sym = lookup_minimal_symbol_by_pc (memaddr);
443   if (sym.minsym)
444     return (MSYMBOL_IS_SPECIAL (sym.minsym));
445
446   /* If the user wants to override the fallback mode, let them.  */
447   if (strcmp (arm_fallback_mode_string, "arm") == 0)
448     return 0;
449   if (strcmp (arm_fallback_mode_string, "thumb") == 0)
450     return 1;
451
452   /* If we couldn't find any symbol, but we're talking to a running
453      target, then trust the current value of $cpsr.  This lets
454      "display/i $pc" always show the correct mode (though if there is
455      a symbol table we will not reach here, so it still may not be
456      displayed in the mode it will be executed).  */
457   if (target_has_registers)
458     return arm_frame_is_thumb (get_current_frame ());
459
460   /* Otherwise we're out of luck; we assume ARM.  */
461   return 0;
462 }
463
464 /* Determine if the address specified equals any of these magic return
465    values, called EXC_RETURN, defined by the ARM v6-M and v7-M
466    architectures.
467
468    From ARMv6-M Reference Manual B1.5.8
469    Table B1-5 Exception return behavior
470
471    EXC_RETURN    Return To        Return Stack
472    0xFFFFFFF1    Handler mode     Main
473    0xFFFFFFF9    Thread mode      Main
474    0xFFFFFFFD    Thread mode      Process
475
476    From ARMv7-M Reference Manual B1.5.8
477    Table B1-8 EXC_RETURN definition of exception return behavior, no FP
478
479    EXC_RETURN    Return To        Return Stack
480    0xFFFFFFF1    Handler mode     Main
481    0xFFFFFFF9    Thread mode      Main
482    0xFFFFFFFD    Thread mode      Process
483
484    Table B1-9 EXC_RETURN definition of exception return behavior, with
485    FP
486
487    EXC_RETURN    Return To        Return Stack    Frame Type
488    0xFFFFFFE1    Handler mode     Main            Extended
489    0xFFFFFFE9    Thread mode      Main            Extended
490    0xFFFFFFED    Thread mode      Process         Extended
491    0xFFFFFFF1    Handler mode     Main            Basic
492    0xFFFFFFF9    Thread mode      Main            Basic
493    0xFFFFFFFD    Thread mode      Process         Basic
494
495    For more details see "B1.5.8 Exception return behavior"
496    in both ARMv6-M and ARMv7-M Architecture Reference Manuals.  */
497
498 static int
499 arm_m_addr_is_magic (CORE_ADDR addr)
500 {
501   switch (addr)
502     {
503       /* Values from Tables in B1.5.8 the EXC_RETURN definitions of
504          the exception return behavior.  */
505       case 0xffffffe1:
506       case 0xffffffe9:
507       case 0xffffffed:
508       case 0xfffffff1:
509       case 0xfffffff9:
510       case 0xfffffffd:
511         /* Address is magic.  */
512         return 1;
513
514       default:
515         /* Address is not magic.  */
516         return 0;
517     }
518 }
519
520 /* Remove useless bits from addresses in a running program.  */
521 static CORE_ADDR
522 arm_addr_bits_remove (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR val)
523 {
524   /* On M-profile devices, do not strip the low bit from EXC_RETURN
525      (the magic exception return address).  */
526   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m
527       && arm_m_addr_is_magic (val))
528     return val;
529
530   if (arm_apcs_32)
531     return UNMAKE_THUMB_ADDR (val);
532   else
533     return (val & 0x03fffffc);
534 }
535
536 /* Return 1 if PC is the start of a compiler helper function which
537    can be safely ignored during prologue skipping.  IS_THUMB is true
538    if the function is known to be a Thumb function due to the way it
539    is being called.  */
540 static int
541 skip_prologue_function (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, int is_thumb)
542 {
543   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
544   struct bound_minimal_symbol msym;
545
546   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
547   if (msym.minsym != NULL
548       && BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) == pc
549       && MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym.minsym) != NULL)
550     {
551       const char *name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym.minsym);
552
553       /* The GNU linker's Thumb call stub to foo is named
554          __foo_from_thumb.  */
555       if (strstr (name, "_from_thumb") != NULL)
556         name += 2;
557
558       /* On soft-float targets, __truncdfsf2 is called to convert promoted
559          arguments to their argument types in non-prototyped
560          functions.  */
561       if (startswith (name, "__truncdfsf2"))
562         return 1;
563       if (startswith (name, "__aeabi_d2f"))
564         return 1;
565
566       /* Internal functions related to thread-local storage.  */
567       if (startswith (name, "__tls_get_addr"))
568         return 1;
569       if (startswith (name, "__aeabi_read_tp"))
570         return 1;
571     }
572   else
573     {
574       /* If we run against a stripped glibc, we may be unable to identify
575          special functions by name.  Check for one important case,
576          __aeabi_read_tp, by comparing the *code* against the default
577          implementation (this is hand-written ARM assembler in glibc).  */
578
579       if (!is_thumb
580           && read_code_unsigned_integer (pc, 4, byte_order_for_code)
581              == 0xe3e00a0f /* mov r0, #0xffff0fff */
582           && read_code_unsigned_integer (pc + 4, 4, byte_order_for_code)
583              == 0xe240f01f) /* sub pc, r0, #31 */
584         return 1;
585     }
586
587   return 0;
588 }
589
590 /* Extract the immediate from instruction movw/movt of encoding T.  INSN1 is
591    the first 16-bit of instruction, and INSN2 is the second 16-bit of
592    instruction.  */
593 #define EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_T(insn1, insn2) \
594   ((bits ((insn1), 0, 3) << 12)               \
595    | (bits ((insn1), 10, 10) << 11)           \
596    | (bits ((insn2), 12, 14) << 8)            \
597    | bits ((insn2), 0, 7))
598
599 /* Extract the immediate from instruction movw/movt of encoding A.  INSN is
600    the 32-bit instruction.  */
601 #define EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_A(insn) \
602   ((bits ((insn), 16, 19) << 12) \
603    | bits ((insn), 0, 11))
604
605 /* Decode immediate value; implements ThumbExpandImmediate pseudo-op.  */
606
607 static unsigned int
608 thumb_expand_immediate (unsigned int imm)
609 {
610   unsigned int count = imm >> 7;
611
612   if (count < 8)
613     switch (count / 2)
614       {
615       case 0:
616         return imm & 0xff;
617       case 1:
618         return (imm & 0xff) | ((imm & 0xff) << 16);
619       case 2:
620         return ((imm & 0xff) << 8) | ((imm & 0xff) << 24);
621       case 3:
622         return (imm & 0xff) | ((imm & 0xff) << 8)
623                 | ((imm & 0xff) << 16) | ((imm & 0xff) << 24);
624       }
625
626   return (0x80 | (imm & 0x7f)) << (32 - count);
627 }
628
629 /* Return 1 if the 16-bit Thumb instruction INSN restores SP in
630    epilogue, 0 otherwise.  */
631
632 static int
633 thumb_instruction_restores_sp (unsigned short insn)
634 {
635   return (insn == 0x46bd  /* mov sp, r7 */
636           || (insn & 0xff80) == 0xb000  /* add sp, imm */
637           || (insn & 0xfe00) == 0xbc00);  /* pop <registers> */
638 }
639
640 /* Analyze a Thumb prologue, looking for a recognizable stack frame
641    and frame pointer.  Scan until we encounter a store that could
642    clobber the stack frame unexpectedly, or an unknown instruction.
643    Return the last address which is definitely safe to skip for an
644    initial breakpoint.  */
645
646 static CORE_ADDR
647 thumb_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
648                         CORE_ADDR start, CORE_ADDR limit,
649                         struct arm_prologue_cache *cache)
650 {
651   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
652   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
653   int i;
654   pv_t regs[16];
655   struct pv_area *stack;
656   struct cleanup *back_to;
657   CORE_ADDR offset;
658   CORE_ADDR unrecognized_pc = 0;
659
660   for (i = 0; i < 16; i++)
661     regs[i] = pv_register (i, 0);
662   stack = make_pv_area (ARM_SP_REGNUM, gdbarch_addr_bit (gdbarch));
663   back_to = make_cleanup_free_pv_area (stack);
664
665   while (start < limit)
666     {
667       unsigned short insn;
668
669       insn = read_code_unsigned_integer (start, 2, byte_order_for_code);
670
671       if ((insn & 0xfe00) == 0xb400)            /* push { rlist } */
672         {
673           int regno;
674           int mask;
675
676           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
677             break;
678
679           /* Bits 0-7 contain a mask for registers R0-R7.  Bit 8 says
680              whether to save LR (R14).  */
681           mask = (insn & 0xff) | ((insn & 0x100) << 6);
682
683           /* Calculate offsets of saved R0-R7 and LR.  */
684           for (regno = ARM_LR_REGNUM; regno >= 0; regno--)
685             if (mask & (1 << regno))
686               {
687                 regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM],
688                                                        -4);
689                 pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 4, regs[regno]);
690               }
691         }
692       else if ((insn & 0xff80) == 0xb080)       /* sub sp, #imm */
693         {
694           offset = (insn & 0x7f) << 2;          /* get scaled offset */
695           regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM],
696                                                  -offset);
697         }
698       else if (thumb_instruction_restores_sp (insn))
699         {
700           /* Don't scan past the epilogue.  */
701           break;
702         }
703       else if ((insn & 0xf800) == 0xa800)       /* add Rd, sp, #imm */
704         regs[bits (insn, 8, 10)] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM],
705                                                     (insn & 0xff) << 2);
706       else if ((insn & 0xfe00) == 0x1c00        /* add Rd, Rn, #imm */
707                && pv_is_register (regs[bits (insn, 3, 5)], ARM_SP_REGNUM))
708         regs[bits (insn, 0, 2)] = pv_add_constant (regs[bits (insn, 3, 5)],
709                                                    bits (insn, 6, 8));
710       else if ((insn & 0xf800) == 0x3000        /* add Rd, #imm */
711                && pv_is_register (regs[bits (insn, 8, 10)], ARM_SP_REGNUM))
712         regs[bits (insn, 8, 10)] = pv_add_constant (regs[bits (insn, 8, 10)],
713                                                     bits (insn, 0, 7));
714       else if ((insn & 0xfe00) == 0x1800        /* add Rd, Rn, Rm */
715                && pv_is_register (regs[bits (insn, 6, 8)], ARM_SP_REGNUM)
716                && pv_is_constant (regs[bits (insn, 3, 5)]))
717         regs[bits (insn, 0, 2)] = pv_add (regs[bits (insn, 3, 5)],
718                                           regs[bits (insn, 6, 8)]);
719       else if ((insn & 0xff00) == 0x4400        /* add Rd, Rm */
720                && pv_is_constant (regs[bits (insn, 3, 6)]))
721         {
722           int rd = (bit (insn, 7) << 3) + bits (insn, 0, 2);
723           int rm = bits (insn, 3, 6);
724           regs[rd] = pv_add (regs[rd], regs[rm]);
725         }
726       else if ((insn & 0xff00) == 0x4600)       /* mov hi, lo or mov lo, hi */
727         {
728           int dst_reg = (insn & 0x7) + ((insn & 0x80) >> 4);
729           int src_reg = (insn & 0x78) >> 3;
730           regs[dst_reg] = regs[src_reg];
731         }
732       else if ((insn & 0xf800) == 0x9000)       /* str rd, [sp, #off] */
733         {
734           /* Handle stores to the stack.  Normally pushes are used,
735              but with GCC -mtpcs-frame, there may be other stores
736              in the prologue to create the frame.  */
737           int regno = (insn >> 8) & 0x7;
738           pv_t addr;
739
740           offset = (insn & 0xff) << 2;
741           addr = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], offset);
742
743           if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
744             break;
745
746           pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno]);
747         }
748       else if ((insn & 0xf800) == 0x6000)       /* str rd, [rn, #off] */
749         {
750           int rd = bits (insn, 0, 2);
751           int rn = bits (insn, 3, 5);
752           pv_t addr;
753
754           offset = bits (insn, 6, 10) << 2;
755           addr = pv_add_constant (regs[rn], offset);
756
757           if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
758             break;
759
760           pv_area_store (stack, addr, 4, regs[rd]);
761         }
762       else if (((insn & 0xf800) == 0x7000       /* strb Rd, [Rn, #off] */
763                 || (insn & 0xf800) == 0x8000)   /* strh Rd, [Rn, #off] */
764                && pv_is_register (regs[bits (insn, 3, 5)], ARM_SP_REGNUM))
765         /* Ignore stores of argument registers to the stack.  */
766         ;
767       else if ((insn & 0xf800) == 0xc800        /* ldmia Rn!, { registers } */
768                && pv_is_register (regs[bits (insn, 8, 10)], ARM_SP_REGNUM))
769         /* Ignore block loads from the stack, potentially copying
770            parameters from memory.  */
771         ;
772       else if ((insn & 0xf800) == 0x9800        /* ldr Rd, [Rn, #immed] */
773                || ((insn & 0xf800) == 0x6800    /* ldr Rd, [sp, #immed] */
774                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 3, 5)], ARM_SP_REGNUM)))
775         /* Similarly ignore single loads from the stack.  */
776         ;
777       else if ((insn & 0xffc0) == 0x0000        /* lsls Rd, Rm, #0 */
778                || (insn & 0xffc0) == 0x1c00)    /* add Rd, Rn, #0 */
779         /* Skip register copies, i.e. saves to another register
780            instead of the stack.  */
781         ;
782       else if ((insn & 0xf800) == 0x2000)       /* movs Rd, #imm */
783         /* Recognize constant loads; even with small stacks these are necessary
784            on Thumb.  */
785         regs[bits (insn, 8, 10)] = pv_constant (bits (insn, 0, 7));
786       else if ((insn & 0xf800) == 0x4800)       /* ldr Rd, [pc, #imm] */
787         {
788           /* Constant pool loads, for the same reason.  */
789           unsigned int constant;
790           CORE_ADDR loc;
791
792           loc = start + 4 + bits (insn, 0, 7) * 4;
793           constant = read_memory_unsigned_integer (loc, 4, byte_order);
794           regs[bits (insn, 8, 10)] = pv_constant (constant);
795         }
796       else if (thumb_insn_size (insn) == 4) /* 32-bit Thumb-2 instructions.  */
797         {
798           unsigned short inst2;
799
800           inst2 = read_code_unsigned_integer (start + 2, 2,
801                                               byte_order_for_code);
802
803           if ((insn & 0xf800) == 0xf000 && (inst2 & 0xe800) == 0xe800)
804             {
805               /* BL, BLX.  Allow some special function calls when
806                  skipping the prologue; GCC generates these before
807                  storing arguments to the stack.  */
808               CORE_ADDR nextpc;
809               int j1, j2, imm1, imm2;
810
811               imm1 = sbits (insn, 0, 10);
812               imm2 = bits (inst2, 0, 10);
813               j1 = bit (inst2, 13);
814               j2 = bit (inst2, 11);
815
816               offset = ((imm1 << 12) + (imm2 << 1));
817               offset ^= ((!j2) << 22) | ((!j1) << 23);
818
819               nextpc = start + 4 + offset;
820               /* For BLX make sure to clear the low bits.  */
821               if (bit (inst2, 12) == 0)
822                 nextpc = nextpc & 0xfffffffc;
823
824               if (!skip_prologue_function (gdbarch, nextpc,
825                                            bit (inst2, 12) != 0))
826                 break;
827             }
828
829           else if ((insn & 0xffd0) == 0xe900    /* stmdb Rn{!},
830                                                    { registers } */
831                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
832             {
833               pv_t addr = regs[bits (insn, 0, 3)];
834               int regno;
835
836               if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
837                 break;
838
839               /* Calculate offsets of saved registers.  */
840               for (regno = ARM_LR_REGNUM; regno >= 0; regno--)
841                 if (inst2 & (1 << regno))
842                   {
843                     addr = pv_add_constant (addr, -4);
844                     pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno]);
845                   }
846
847               if (insn & 0x0020)
848                 regs[bits (insn, 0, 3)] = addr;
849             }
850
851           else if ((insn & 0xff50) == 0xe940    /* strd Rt, Rt2,
852                                                    [Rn, #+/-imm]{!} */
853                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
854             {
855               int regno1 = bits (inst2, 12, 15);
856               int regno2 = bits (inst2, 8, 11);
857               pv_t addr = regs[bits (insn, 0, 3)];
858
859               offset = inst2 & 0xff;
860               if (insn & 0x0080)
861                 addr = pv_add_constant (addr, offset);
862               else
863                 addr = pv_add_constant (addr, -offset);
864
865               if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
866                 break;
867
868               pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno1]);
869               pv_area_store (stack, pv_add_constant (addr, 4),
870                              4, regs[regno2]);
871
872               if (insn & 0x0020)
873                 regs[bits (insn, 0, 3)] = addr;
874             }
875
876           else if ((insn & 0xfff0) == 0xf8c0    /* str Rt,[Rn,+/-#imm]{!} */
877                    && (inst2 & 0x0c00) == 0x0c00
878                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
879             {
880               int regno = bits (inst2, 12, 15);
881               pv_t addr = regs[bits (insn, 0, 3)];
882
883               offset = inst2 & 0xff;
884               if (inst2 & 0x0200)
885                 addr = pv_add_constant (addr, offset);
886               else
887                 addr = pv_add_constant (addr, -offset);
888
889               if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
890                 break;
891
892               pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno]);
893
894               if (inst2 & 0x0100)
895                 regs[bits (insn, 0, 3)] = addr;
896             }
897
898           else if ((insn & 0xfff0) == 0xf8c0    /* str.w Rt,[Rn,#imm] */
899                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
900             {
901               int regno = bits (inst2, 12, 15);
902               pv_t addr;
903
904               offset = inst2 & 0xfff;
905               addr = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)], offset);
906
907               if (pv_area_store_would_trash (stack, addr))
908                 break;
909
910               pv_area_store (stack, addr, 4, regs[regno]);
911             }
912
913           else if ((insn & 0xffd0) == 0xf880    /* str{bh}.w Rt,[Rn,#imm] */
914                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
915             /* Ignore stores of argument registers to the stack.  */
916             ;
917
918           else if ((insn & 0xffd0) == 0xf800    /* str{bh} Rt,[Rn,#+/-imm] */
919                    && (inst2 & 0x0d00) == 0x0c00
920                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
921             /* Ignore stores of argument registers to the stack.  */
922             ;
923
924           else if ((insn & 0xffd0) == 0xe890    /* ldmia Rn[!],
925                                                    { registers } */
926                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000
927                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
928             /* Ignore block loads from the stack, potentially copying
929                parameters from memory.  */
930             ;
931
932           else if ((insn & 0xffb0) == 0xe950    /* ldrd Rt, Rt2,
933                                                    [Rn, #+/-imm] */
934                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
935             /* Similarly ignore dual loads from the stack.  */
936             ;
937
938           else if ((insn & 0xfff0) == 0xf850    /* ldr Rt,[Rn,#+/-imm] */
939                    && (inst2 & 0x0d00) == 0x0c00
940                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
941             /* Similarly ignore single loads from the stack.  */
942             ;
943
944           else if ((insn & 0xfff0) == 0xf8d0    /* ldr.w Rt,[Rn,#imm] */
945                    && pv_is_register (regs[bits (insn, 0, 3)], ARM_SP_REGNUM))
946             /* Similarly ignore single loads from the stack.  */
947             ;
948
949           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf100    /* add.w Rd, Rn, #imm */
950                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000)
951             {
952               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
953                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
954                                   | bits (inst2, 0, 7));
955
956               regs[bits (inst2, 8, 11)]
957                 = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)],
958                                    thumb_expand_immediate (imm));
959             }
960
961           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf200    /* addw Rd, Rn, #imm */
962                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000)
963             {
964               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
965                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
966                                   | bits (inst2, 0, 7));
967
968               regs[bits (inst2, 8, 11)]
969                 = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)], imm);
970             }
971
972           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf1a0    /* sub.w Rd, Rn, #imm */
973                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000)
974             {
975               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
976                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
977                                   | bits (inst2, 0, 7));
978
979               regs[bits (inst2, 8, 11)]
980                 = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)],
981                                    - (CORE_ADDR) thumb_expand_immediate (imm));
982             }
983
984           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf2a0    /* subw Rd, Rn, #imm */
985                    && (inst2 & 0x8000) == 0x0000)
986             {
987               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
988                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
989                                   | bits (inst2, 0, 7));
990
991               regs[bits (inst2, 8, 11)]
992                 = pv_add_constant (regs[bits (insn, 0, 3)], - (CORE_ADDR) imm);
993             }
994
995           else if ((insn & 0xfbff) == 0xf04f)   /* mov.w Rd, #const */
996             {
997               unsigned int imm = ((bits (insn, 10, 10) << 11)
998                                   | (bits (inst2, 12, 14) << 8)
999                                   | bits (inst2, 0, 7));
1000
1001               regs[bits (inst2, 8, 11)]
1002                 = pv_constant (thumb_expand_immediate (imm));
1003             }
1004
1005           else if ((insn & 0xfbf0) == 0xf240)   /* movw Rd, #const */
1006             {
1007               unsigned int imm
1008                 = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_T (insn, inst2);
1009
1010               regs[bits (inst2, 8, 11)] = pv_constant (imm);
1011             }
1012
1013           else if (insn == 0xea5f               /* mov.w Rd,Rm */
1014                    && (inst2 & 0xf0f0) == 0)
1015             {
1016               int dst_reg = (inst2 & 0x0f00) >> 8;
1017               int src_reg = inst2 & 0xf;
1018               regs[dst_reg] = regs[src_reg];
1019             }
1020
1021           else if ((insn & 0xff7f) == 0xf85f)   /* ldr.w Rt,<label> */
1022             {
1023               /* Constant pool loads.  */
1024               unsigned int constant;
1025               CORE_ADDR loc;
1026
1027               offset = bits (inst2, 0, 11);
1028               if (insn & 0x0080)
1029                 loc = start + 4 + offset;
1030               else
1031                 loc = start + 4 - offset;
1032
1033               constant = read_memory_unsigned_integer (loc, 4, byte_order);
1034               regs[bits (inst2, 12, 15)] = pv_constant (constant);
1035             }
1036
1037           else if ((insn & 0xff7f) == 0xe95f)   /* ldrd Rt,Rt2,<label> */
1038             {
1039               /* Constant pool loads.  */
1040               unsigned int constant;
1041               CORE_ADDR loc;
1042
1043               offset = bits (inst2, 0, 7) << 2;
1044               if (insn & 0x0080)
1045                 loc = start + 4 + offset;
1046               else
1047                 loc = start + 4 - offset;
1048
1049               constant = read_memory_unsigned_integer (loc, 4, byte_order);
1050               regs[bits (inst2, 12, 15)] = pv_constant (constant);
1051
1052               constant = read_memory_unsigned_integer (loc + 4, 4, byte_order);
1053               regs[bits (inst2, 8, 11)] = pv_constant (constant);
1054             }
1055
1056           else if (thumb2_instruction_changes_pc (insn, inst2))
1057             {
1058               /* Don't scan past anything that might change control flow.  */
1059               break;
1060             }
1061           else
1062             {
1063               /* The optimizer might shove anything into the prologue,
1064                  so we just skip what we don't recognize.  */
1065               unrecognized_pc = start;
1066             }
1067
1068           start += 2;
1069         }
1070       else if (thumb_instruction_changes_pc (insn))
1071         {
1072           /* Don't scan past anything that might change control flow.  */
1073           break;
1074         }
1075       else
1076         {
1077           /* The optimizer might shove anything into the prologue,
1078              so we just skip what we don't recognize.  */
1079           unrecognized_pc = start;
1080         }
1081
1082       start += 2;
1083     }
1084
1085   if (arm_debug)
1086     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Prologue scan stopped at %s\n",
1087                         paddress (gdbarch, start));
1088
1089   if (unrecognized_pc == 0)
1090     unrecognized_pc = start;
1091
1092   if (cache == NULL)
1093     {
1094       do_cleanups (back_to);
1095       return unrecognized_pc;
1096     }
1097
1098   if (pv_is_register (regs[ARM_FP_REGNUM], ARM_SP_REGNUM))
1099     {
1100       /* Frame pointer is fp.  Frame size is constant.  */
1101       cache->framereg = ARM_FP_REGNUM;
1102       cache->framesize = -regs[ARM_FP_REGNUM].k;
1103     }
1104   else if (pv_is_register (regs[THUMB_FP_REGNUM], ARM_SP_REGNUM))
1105     {
1106       /* Frame pointer is r7.  Frame size is constant.  */
1107       cache->framereg = THUMB_FP_REGNUM;
1108       cache->framesize = -regs[THUMB_FP_REGNUM].k;
1109     }
1110   else
1111     {
1112       /* Try the stack pointer... this is a bit desperate.  */
1113       cache->framereg = ARM_SP_REGNUM;
1114       cache->framesize = -regs[ARM_SP_REGNUM].k;
1115     }
1116
1117   for (i = 0; i < 16; i++)
1118     if (pv_area_find_reg (stack, gdbarch, i, &offset))
1119       cache->saved_regs[i].addr = offset;
1120
1121   do_cleanups (back_to);
1122   return unrecognized_pc;
1123 }
1124
1125
1126 /* Try to analyze the instructions starting from PC, which load symbol
1127    __stack_chk_guard.  Return the address of instruction after loading this
1128    symbol, set the dest register number to *BASEREG, and set the size of
1129    instructions for loading symbol in OFFSET.  Return 0 if instructions are
1130    not recognized.  */
1131
1132 static CORE_ADDR
1133 arm_analyze_load_stack_chk_guard(CORE_ADDR pc, struct gdbarch *gdbarch,
1134                                  unsigned int *destreg, int *offset)
1135 {
1136   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
1137   int is_thumb = arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc);
1138   unsigned int low, high, address;
1139
1140   address = 0;
1141   if (is_thumb)
1142     {
1143       unsigned short insn1
1144         = read_code_unsigned_integer (pc, 2, byte_order_for_code);
1145
1146       if ((insn1 & 0xf800) == 0x4800) /* ldr Rd, #immed */
1147         {
1148           *destreg = bits (insn1, 8, 10);
1149           *offset = 2;
1150           address = (pc & 0xfffffffc) + 4 + (bits (insn1, 0, 7) << 2);
1151           address = read_memory_unsigned_integer (address, 4,
1152                                                   byte_order_for_code);
1153         }
1154       else if ((insn1 & 0xfbf0) == 0xf240) /* movw Rd, #const */
1155         {
1156           unsigned short insn2
1157             = read_code_unsigned_integer (pc + 2, 2, byte_order_for_code);
1158
1159           low = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_T (insn1, insn2);
1160
1161           insn1
1162             = read_code_unsigned_integer (pc + 4, 2, byte_order_for_code);
1163           insn2
1164             = read_code_unsigned_integer (pc + 6, 2, byte_order_for_code);
1165
1166           /* movt Rd, #const */
1167           if ((insn1 & 0xfbc0) == 0xf2c0)
1168             {
1169               high = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_T (insn1, insn2);
1170               *destreg = bits (insn2, 8, 11);
1171               *offset = 8;
1172               address = (high << 16 | low);
1173             }
1174         }
1175     }
1176   else
1177     {
1178       unsigned int insn
1179         = read_code_unsigned_integer (pc, 4, byte_order_for_code);
1180
1181       if ((insn & 0x0e5f0000) == 0x041f0000) /* ldr Rd, [PC, #immed] */
1182         {
1183           address = bits (insn, 0, 11) + pc + 8;
1184           address = read_memory_unsigned_integer (address, 4,
1185                                                   byte_order_for_code);
1186
1187           *destreg = bits (insn, 12, 15);
1188           *offset = 4;
1189         }
1190       else if ((insn & 0x0ff00000) == 0x03000000) /* movw Rd, #const */
1191         {
1192           low = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_A (insn);
1193
1194           insn
1195             = read_code_unsigned_integer (pc + 4, 4, byte_order_for_code);
1196
1197           if ((insn & 0x0ff00000) == 0x03400000) /* movt Rd, #const */
1198             {
1199               high = EXTRACT_MOVW_MOVT_IMM_A (insn);
1200               *destreg = bits (insn, 12, 15);
1201               *offset = 8;
1202               address = (high << 16 | low);
1203             }
1204         }
1205     }
1206
1207   return address;
1208 }
1209
1210 /* Try to skip a sequence of instructions used for stack protector.  If PC
1211    points to the first instruction of this sequence, return the address of
1212    first instruction after this sequence, otherwise, return original PC.
1213
1214    On arm, this sequence of instructions is composed of mainly three steps,
1215      Step 1: load symbol __stack_chk_guard,
1216      Step 2: load from address of __stack_chk_guard,
1217      Step 3: store it to somewhere else.
1218
1219    Usually, instructions on step 2 and step 3 are the same on various ARM
1220    architectures.  On step 2, it is one instruction 'ldr Rx, [Rn, #0]', and
1221    on step 3, it is also one instruction 'str Rx, [r7, #immd]'.  However,
1222    instructions in step 1 vary from different ARM architectures.  On ARMv7,
1223    they are,
1224
1225         movw    Rn, #:lower16:__stack_chk_guard
1226         movt    Rn, #:upper16:__stack_chk_guard
1227
1228    On ARMv5t, it is,
1229
1230         ldr     Rn, .Label
1231         ....
1232         .Lable:
1233         .word   __stack_chk_guard
1234
1235    Since ldr/str is a very popular instruction, we can't use them as
1236    'fingerprint' or 'signature' of stack protector sequence.  Here we choose
1237    sequence {movw/movt, ldr}/ldr/str plus symbol __stack_chk_guard, if not
1238    stripped, as the 'fingerprint' of a stack protector cdoe sequence.  */
1239
1240 static CORE_ADDR
1241 arm_skip_stack_protector(CORE_ADDR pc, struct gdbarch *gdbarch)
1242 {
1243   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
1244   unsigned int basereg;
1245   struct bound_minimal_symbol stack_chk_guard;
1246   int offset;
1247   int is_thumb = arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc);
1248   CORE_ADDR addr;
1249
1250   /* Try to parse the instructions in Step 1.  */
1251   addr = arm_analyze_load_stack_chk_guard (pc, gdbarch,
1252                                            &basereg, &offset);
1253   if (!addr)
1254     return pc;
1255
1256   stack_chk_guard = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr);
1257   /* ADDR must correspond to a symbol whose name is __stack_chk_guard.
1258      Otherwise, this sequence cannot be for stack protector.  */
1259   if (stack_chk_guard.minsym == NULL
1260       || !startswith (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (stack_chk_guard.minsym), "__stack_chk_guard"))
1261    return pc;
1262
1263   if (is_thumb)
1264     {
1265       unsigned int destreg;
1266       unsigned short insn
1267         = read_code_unsigned_integer (pc + offset, 2, byte_order_for_code);
1268
1269       /* Step 2: ldr Rd, [Rn, #immed], encoding T1.  */
1270       if ((insn & 0xf800) != 0x6800)
1271         return pc;
1272       if (bits (insn, 3, 5) != basereg)
1273         return pc;
1274       destreg = bits (insn, 0, 2);
1275
1276       insn = read_code_unsigned_integer (pc + offset + 2, 2,
1277                                          byte_order_for_code);
1278       /* Step 3: str Rd, [Rn, #immed], encoding T1.  */
1279       if ((insn & 0xf800) != 0x6000)
1280         return pc;
1281       if (destreg != bits (insn, 0, 2))
1282         return pc;
1283     }
1284   else
1285     {
1286       unsigned int destreg;
1287       unsigned int insn
1288         = read_code_unsigned_integer (pc + offset, 4, byte_order_for_code);
1289
1290       /* Step 2: ldr Rd, [Rn, #immed], encoding A1.  */
1291       if ((insn & 0x0e500000) != 0x04100000)
1292         return pc;
1293       if (bits (insn, 16, 19) != basereg)
1294         return pc;
1295       destreg = bits (insn, 12, 15);
1296       /* Step 3: str Rd, [Rn, #immed], encoding A1.  */
1297       insn = read_code_unsigned_integer (pc + offset + 4,
1298                                            4, byte_order_for_code);
1299       if ((insn & 0x0e500000) != 0x04000000)
1300         return pc;
1301       if (bits (insn, 12, 15) != destreg)
1302         return pc;
1303     }
1304   /* The size of total two instructions ldr/str is 4 on Thumb-2, while 8
1305      on arm.  */
1306   if (is_thumb)
1307     return pc + offset + 4;
1308   else
1309     return pc + offset + 8;
1310 }
1311
1312 /* Advance the PC across any function entry prologue instructions to
1313    reach some "real" code.
1314
1315    The APCS (ARM Procedure Call Standard) defines the following
1316    prologue:
1317
1318    mov          ip, sp
1319    [stmfd       sp!, {a1,a2,a3,a4}]
1320    stmfd        sp!, {...,fp,ip,lr,pc}
1321    [stfe        f7, [sp, #-12]!]
1322    [stfe        f6, [sp, #-12]!]
1323    [stfe        f5, [sp, #-12]!]
1324    [stfe        f4, [sp, #-12]!]
1325    sub fp, ip, #nn @@ nn == 20 or 4 depending on second insn.  */
1326
1327 static CORE_ADDR
1328 arm_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1329 {
1330   CORE_ADDR func_addr, limit_pc;
1331
1332   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
1333      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
1334      is greater.  */
1335   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, NULL))
1336     {
1337       CORE_ADDR post_prologue_pc
1338         = skip_prologue_using_sal (gdbarch, func_addr);
1339       struct compunit_symtab *cust = find_pc_compunit_symtab (func_addr);
1340
1341       if (post_prologue_pc)
1342         post_prologue_pc
1343           = arm_skip_stack_protector (post_prologue_pc, gdbarch);
1344
1345
1346       /* GCC always emits a line note before the prologue and another
1347          one after, even if the two are at the same address or on the
1348          same line.  Take advantage of this so that we do not need to
1349          know every instruction that might appear in the prologue.  We
1350          will have producer information for most binaries; if it is
1351          missing (e.g. for -gstabs), assuming the GNU tools.  */
1352       if (post_prologue_pc
1353           && (cust == NULL
1354               || COMPUNIT_PRODUCER (cust) == NULL
1355               || startswith (COMPUNIT_PRODUCER (cust), "GNU ")
1356               || startswith (COMPUNIT_PRODUCER (cust), "clang ")))
1357         return post_prologue_pc;
1358
1359       if (post_prologue_pc != 0)
1360         {
1361           CORE_ADDR analyzed_limit;
1362
1363           /* For non-GCC compilers, make sure the entire line is an
1364              acceptable prologue; GDB will round this function's
1365              return value up to the end of the following line so we
1366              can not skip just part of a line (and we do not want to).
1367
1368              RealView does not treat the prologue specially, but does
1369              associate prologue code with the opening brace; so this
1370              lets us skip the first line if we think it is the opening
1371              brace.  */
1372           if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, func_addr))
1373             analyzed_limit = thumb_analyze_prologue (gdbarch, func_addr,
1374                                                      post_prologue_pc, NULL);
1375           else
1376             analyzed_limit = arm_analyze_prologue (gdbarch, func_addr,
1377                                                    post_prologue_pc, NULL);
1378
1379           if (analyzed_limit != post_prologue_pc)
1380             return func_addr;
1381
1382           return post_prologue_pc;
1383         }
1384     }
1385
1386   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
1387      instructions.  */
1388
1389   /* Find an upper limit on the function prologue using the debug
1390      information.  If the debug information could not be used to provide
1391      that bound, then use an arbitrary large number as the upper bound.  */
1392   /* Like arm_scan_prologue, stop no later than pc + 64.  */
1393   limit_pc = skip_prologue_using_sal (gdbarch, pc);
1394   if (limit_pc == 0)
1395     limit_pc = pc + 64;          /* Magic.  */
1396
1397
1398   /* Check if this is Thumb code.  */
1399   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc))
1400     return thumb_analyze_prologue (gdbarch, pc, limit_pc, NULL);
1401   else
1402     return arm_analyze_prologue (gdbarch, pc, limit_pc, NULL);
1403 }
1404
1405 /* *INDENT-OFF* */
1406 /* Function: thumb_scan_prologue (helper function for arm_scan_prologue)
1407    This function decodes a Thumb function prologue to determine:
1408      1) the size of the stack frame
1409      2) which registers are saved on it
1410      3) the offsets of saved regs
1411      4) the offset from the stack pointer to the frame pointer
1412
1413    A typical Thumb function prologue would create this stack frame
1414    (offsets relative to FP)
1415      old SP ->  24  stack parameters
1416                 20  LR
1417                 16  R7
1418      R7 ->       0  local variables (16 bytes)
1419      SP ->     -12  additional stack space (12 bytes)
1420    The frame size would thus be 36 bytes, and the frame offset would be
1421    12 bytes.  The frame register is R7.
1422    
1423    The comments for thumb_skip_prolog() describe the algorithm we use
1424    to detect the end of the prolog.  */
1425 /* *INDENT-ON* */
1426
1427 static void
1428 thumb_scan_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR prev_pc,
1429                      CORE_ADDR block_addr, struct arm_prologue_cache *cache)
1430 {
1431   CORE_ADDR prologue_start;
1432   CORE_ADDR prologue_end;
1433
1434   if (find_pc_partial_function (block_addr, NULL, &prologue_start,
1435                                 &prologue_end))
1436     {
1437       /* See comment in arm_scan_prologue for an explanation of
1438          this heuristics.  */
1439       if (prologue_end > prologue_start + 64)
1440         {
1441           prologue_end = prologue_start + 64;
1442         }
1443     }
1444   else
1445     /* We're in the boondocks: we have no idea where the start of the
1446        function is.  */
1447     return;
1448
1449   prologue_end = std::min (prologue_end, prev_pc);
1450
1451   thumb_analyze_prologue (gdbarch, prologue_start, prologue_end, cache);
1452 }
1453
1454 /* Return 1 if the ARM instruction INSN restores SP in epilogue, 0
1455    otherwise.  */
1456
1457 static int
1458 arm_instruction_restores_sp (unsigned int insn)
1459 {
1460   if (bits (insn, 28, 31) != INST_NV)
1461     {
1462       if ((insn & 0x0df0f000) == 0x0080d000
1463           /* ADD SP (register or immediate).  */
1464           || (insn & 0x0df0f000) == 0x0040d000
1465           /* SUB SP (register or immediate).  */
1466           || (insn & 0x0ffffff0) == 0x01a0d000
1467           /* MOV SP.  */
1468           || (insn & 0x0fff0000) == 0x08bd0000
1469           /* POP (LDMIA).  */
1470           || (insn & 0x0fff0000) == 0x049d0000)
1471           /* POP of a single register.  */
1472         return 1;
1473     }
1474
1475   return 0;
1476 }
1477
1478 /* Analyze an ARM mode prologue starting at PROLOGUE_START and
1479    continuing no further than PROLOGUE_END.  If CACHE is non-NULL,
1480    fill it in.  Return the first address not recognized as a prologue
1481    instruction.
1482
1483    We recognize all the instructions typically found in ARM prologues,
1484    plus harmless instructions which can be skipped (either for analysis
1485    purposes, or a more restrictive set that can be skipped when finding
1486    the end of the prologue).  */
1487
1488 static CORE_ADDR
1489 arm_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
1490                       CORE_ADDR prologue_start, CORE_ADDR prologue_end,
1491                       struct arm_prologue_cache *cache)
1492 {
1493   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
1494   int regno;
1495   CORE_ADDR offset, current_pc;
1496   pv_t regs[ARM_FPS_REGNUM];
1497   struct pv_area *stack;
1498   struct cleanup *back_to;
1499   CORE_ADDR unrecognized_pc = 0;
1500
1501   /* Search the prologue looking for instructions that set up the
1502      frame pointer, adjust the stack pointer, and save registers.
1503
1504      Be careful, however, and if it doesn't look like a prologue,
1505      don't try to scan it.  If, for instance, a frameless function
1506      begins with stmfd sp!, then we will tell ourselves there is
1507      a frame, which will confuse stack traceback, as well as "finish" 
1508      and other operations that rely on a knowledge of the stack
1509      traceback.  */
1510
1511   for (regno = 0; regno < ARM_FPS_REGNUM; regno++)
1512     regs[regno] = pv_register (regno, 0);
1513   stack = make_pv_area (ARM_SP_REGNUM, gdbarch_addr_bit (gdbarch));
1514   back_to = make_cleanup_free_pv_area (stack);
1515
1516   for (current_pc = prologue_start;
1517        current_pc < prologue_end;
1518        current_pc += 4)
1519     {
1520       unsigned int insn
1521         = read_code_unsigned_integer (current_pc, 4, byte_order_for_code);
1522
1523       if (insn == 0xe1a0c00d)           /* mov ip, sp */
1524         {
1525           regs[ARM_IP_REGNUM] = regs[ARM_SP_REGNUM];
1526           continue;
1527         }
1528       else if ((insn & 0xfff00000) == 0xe2800000        /* add Rd, Rn, #n */
1529                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1530         {
1531           unsigned imm = insn & 0xff;                   /* immediate value */
1532           unsigned rot = (insn & 0xf00) >> 7;           /* rotate amount */
1533           int rd = bits (insn, 12, 15);
1534           imm = (imm >> rot) | (imm << (32 - rot));
1535           regs[rd] = pv_add_constant (regs[bits (insn, 16, 19)], imm);
1536           continue;
1537         }
1538       else if ((insn & 0xfff00000) == 0xe2400000        /* sub Rd, Rn, #n */
1539                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1540         {
1541           unsigned imm = insn & 0xff;                   /* immediate value */
1542           unsigned rot = (insn & 0xf00) >> 7;           /* rotate amount */
1543           int rd = bits (insn, 12, 15);
1544           imm = (imm >> rot) | (imm << (32 - rot));
1545           regs[rd] = pv_add_constant (regs[bits (insn, 16, 19)], -imm);
1546           continue;
1547         }
1548       else if ((insn & 0xffff0fff) == 0xe52d0004)       /* str Rd,
1549                                                            [sp, #-4]! */
1550         {
1551           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
1552             break;
1553           regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -4);
1554           pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 4,
1555                          regs[bits (insn, 12, 15)]);
1556           continue;
1557         }
1558       else if ((insn & 0xffff0000) == 0xe92d0000)
1559         /* stmfd sp!, {..., fp, ip, lr, pc}
1560            or
1561            stmfd sp!, {a1, a2, a3, a4}  */
1562         {
1563           int mask = insn & 0xffff;
1564
1565           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
1566             break;
1567
1568           /* Calculate offsets of saved registers.  */
1569           for (regno = ARM_PC_REGNUM; regno >= 0; regno--)
1570             if (mask & (1 << regno))
1571               {
1572                 regs[ARM_SP_REGNUM]
1573                   = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -4);
1574                 pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 4, regs[regno]);
1575               }
1576         }
1577       else if ((insn & 0xffff0000) == 0xe54b0000        /* strb rx,[r11,#-n] */
1578                || (insn & 0xffff00f0) == 0xe14b00b0     /* strh rx,[r11,#-n] */
1579                || (insn & 0xffffc000) == 0xe50b0000)    /* str  rx,[r11,#-n] */
1580         {
1581           /* No need to add this to saved_regs -- it's just an arg reg.  */
1582           continue;
1583         }
1584       else if ((insn & 0xffff0000) == 0xe5cd0000        /* strb rx,[sp,#n] */
1585                || (insn & 0xffff00f0) == 0xe1cd00b0     /* strh rx,[sp,#n] */
1586                || (insn & 0xffffc000) == 0xe58d0000)    /* str  rx,[sp,#n] */
1587         {
1588           /* No need to add this to saved_regs -- it's just an arg reg.  */
1589           continue;
1590         }
1591       else if ((insn & 0xfff00000) == 0xe8800000        /* stm Rn,
1592                                                            { registers } */
1593                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1594         {
1595           /* No need to add this to saved_regs -- it's just arg regs.  */
1596           continue;
1597         }
1598       else if ((insn & 0xfffff000) == 0xe24cb000)       /* sub fp, ip #n */
1599         {
1600           unsigned imm = insn & 0xff;                   /* immediate value */
1601           unsigned rot = (insn & 0xf00) >> 7;           /* rotate amount */
1602           imm = (imm >> rot) | (imm << (32 - rot));
1603           regs[ARM_FP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_IP_REGNUM], -imm);
1604         }
1605       else if ((insn & 0xfffff000) == 0xe24dd000)       /* sub sp, sp #n */
1606         {
1607           unsigned imm = insn & 0xff;                   /* immediate value */
1608           unsigned rot = (insn & 0xf00) >> 7;           /* rotate amount */
1609           imm = (imm >> rot) | (imm << (32 - rot));
1610           regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -imm);
1611         }
1612       else if ((insn & 0xffff7fff) == 0xed6d0103        /* stfe f?,
1613                                                            [sp, -#c]! */
1614                && gdbarch_tdep (gdbarch)->have_fpa_registers)
1615         {
1616           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
1617             break;
1618
1619           regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -12);
1620           regno = ARM_F0_REGNUM + ((insn >> 12) & 0x07);
1621           pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 12, regs[regno]);
1622         }
1623       else if ((insn & 0xffbf0fff) == 0xec2d0200        /* sfmfd f0, 4,
1624                                                            [sp!] */
1625                && gdbarch_tdep (gdbarch)->have_fpa_registers)
1626         {
1627           int n_saved_fp_regs;
1628           unsigned int fp_start_reg, fp_bound_reg;
1629
1630           if (pv_area_store_would_trash (stack, regs[ARM_SP_REGNUM]))
1631             break;
1632
1633           if ((insn & 0x800) == 0x800)          /* N0 is set */
1634             {
1635               if ((insn & 0x40000) == 0x40000)  /* N1 is set */
1636                 n_saved_fp_regs = 3;
1637               else
1638                 n_saved_fp_regs = 1;
1639             }
1640           else
1641             {
1642               if ((insn & 0x40000) == 0x40000)  /* N1 is set */
1643                 n_saved_fp_regs = 2;
1644               else
1645                 n_saved_fp_regs = 4;
1646             }
1647
1648           fp_start_reg = ARM_F0_REGNUM + ((insn >> 12) & 0x7);
1649           fp_bound_reg = fp_start_reg + n_saved_fp_regs;
1650           for (; fp_start_reg < fp_bound_reg; fp_start_reg++)
1651             {
1652               regs[ARM_SP_REGNUM] = pv_add_constant (regs[ARM_SP_REGNUM], -12);
1653               pv_area_store (stack, regs[ARM_SP_REGNUM], 12,
1654                              regs[fp_start_reg++]);
1655             }
1656         }
1657       else if ((insn & 0xff000000) == 0xeb000000 && cache == NULL) /* bl */
1658         {
1659           /* Allow some special function calls when skipping the
1660              prologue; GCC generates these before storing arguments to
1661              the stack.  */
1662           CORE_ADDR dest = BranchDest (current_pc, insn);
1663
1664           if (skip_prologue_function (gdbarch, dest, 0))
1665             continue;
1666           else
1667             break;
1668         }
1669       else if ((insn & 0xf0000000) != 0xe0000000)
1670         break;                  /* Condition not true, exit early.  */
1671       else if (arm_instruction_changes_pc (insn))
1672         /* Don't scan past anything that might change control flow.  */
1673         break;
1674       else if (arm_instruction_restores_sp (insn))
1675         {
1676           /* Don't scan past the epilogue.  */
1677           break;
1678         }
1679       else if ((insn & 0xfe500000) == 0xe8100000        /* ldm */
1680                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1681         /* Ignore block loads from the stack, potentially copying
1682            parameters from memory.  */
1683         continue;
1684       else if ((insn & 0xfc500000) == 0xe4100000
1685                && pv_is_register (regs[bits (insn, 16, 19)], ARM_SP_REGNUM))
1686         /* Similarly ignore single loads from the stack.  */
1687         continue;
1688       else if ((insn & 0xffff0ff0) == 0xe1a00000)
1689         /* MOV Rd, Rm.  Skip register copies, i.e. saves to another
1690            register instead of the stack.  */
1691         continue;
1692       else
1693         {
1694           /* The optimizer might shove anything into the prologue, if
1695              we build up cache (cache != NULL) from scanning prologue,
1696              we just skip what we don't recognize and scan further to
1697              make cache as complete as possible.  However, if we skip
1698              prologue, we'll stop immediately on unrecognized
1699              instruction.  */
1700           unrecognized_pc = current_pc;
1701           if (cache != NULL)
1702             continue;
1703           else
1704             break;
1705         }
1706     }
1707
1708   if (unrecognized_pc == 0)
1709     unrecognized_pc = current_pc;
1710
1711   if (cache)
1712     {
1713       int framereg, framesize;
1714
1715       /* The frame size is just the distance from the frame register
1716          to the original stack pointer.  */
1717       if (pv_is_register (regs[ARM_FP_REGNUM], ARM_SP_REGNUM))
1718         {
1719           /* Frame pointer is fp.  */
1720           framereg = ARM_FP_REGNUM;
1721           framesize = -regs[ARM_FP_REGNUM].k;
1722         }
1723       else
1724         {
1725           /* Try the stack pointer... this is a bit desperate.  */
1726           framereg = ARM_SP_REGNUM;
1727           framesize = -regs[ARM_SP_REGNUM].k;
1728         }
1729
1730       cache->framereg = framereg;
1731       cache->framesize = framesize;
1732
1733       for (regno = 0; regno < ARM_FPS_REGNUM; regno++)
1734         if (pv_area_find_reg (stack, gdbarch, regno, &offset))
1735           cache->saved_regs[regno].addr = offset;
1736     }
1737
1738   if (arm_debug)
1739     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Prologue scan stopped at %s\n",
1740                         paddress (gdbarch, unrecognized_pc));
1741
1742   do_cleanups (back_to);
1743   return unrecognized_pc;
1744 }
1745
1746 static void
1747 arm_scan_prologue (struct frame_info *this_frame,
1748                    struct arm_prologue_cache *cache)
1749 {
1750   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1751   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1752   CORE_ADDR prologue_start, prologue_end;
1753   CORE_ADDR prev_pc = get_frame_pc (this_frame);
1754   CORE_ADDR block_addr = get_frame_address_in_block (this_frame);
1755
1756   /* Assume there is no frame until proven otherwise.  */
1757   cache->framereg = ARM_SP_REGNUM;
1758   cache->framesize = 0;
1759
1760   /* Check for Thumb prologue.  */
1761   if (arm_frame_is_thumb (this_frame))
1762     {
1763       thumb_scan_prologue (gdbarch, prev_pc, block_addr, cache);
1764       return;
1765     }
1766
1767   /* Find the function prologue.  If we can't find the function in
1768      the symbol table, peek in the stack frame to find the PC.  */
1769   if (find_pc_partial_function (block_addr, NULL, &prologue_start,
1770                                 &prologue_end))
1771     {
1772       /* One way to find the end of the prologue (which works well
1773          for unoptimized code) is to do the following:
1774
1775             struct symtab_and_line sal = find_pc_line (prologue_start, 0);
1776
1777             if (sal.line == 0)
1778               prologue_end = prev_pc;
1779             else if (sal.end < prologue_end)
1780               prologue_end = sal.end;
1781
1782          This mechanism is very accurate so long as the optimizer
1783          doesn't move any instructions from the function body into the
1784          prologue.  If this happens, sal.end will be the last
1785          instruction in the first hunk of prologue code just before
1786          the first instruction that the scheduler has moved from
1787          the body to the prologue.
1788
1789          In order to make sure that we scan all of the prologue
1790          instructions, we use a slightly less accurate mechanism which
1791          may scan more than necessary.  To help compensate for this
1792          lack of accuracy, the prologue scanning loop below contains
1793          several clauses which'll cause the loop to terminate early if
1794          an implausible prologue instruction is encountered.
1795
1796          The expression
1797
1798               prologue_start + 64
1799
1800          is a suitable endpoint since it accounts for the largest
1801          possible prologue plus up to five instructions inserted by
1802          the scheduler.  */
1803
1804       if (prologue_end > prologue_start + 64)
1805         {
1806           prologue_end = prologue_start + 64;   /* See above.  */
1807         }
1808     }
1809   else
1810     {
1811       /* We have no symbol information.  Our only option is to assume this
1812          function has a standard stack frame and the normal frame register.
1813          Then, we can find the value of our frame pointer on entrance to
1814          the callee (or at the present moment if this is the innermost frame).
1815          The value stored there should be the address of the stmfd + 8.  */
1816       CORE_ADDR frame_loc;
1817       ULONGEST return_value;
1818
1819       frame_loc = get_frame_register_unsigned (this_frame, ARM_FP_REGNUM);
1820       if (!safe_read_memory_unsigned_integer (frame_loc, 4, byte_order,
1821                                               &return_value))
1822         return;
1823       else
1824         {
1825           prologue_start = gdbarch_addr_bits_remove
1826                              (gdbarch, return_value) - 8;
1827           prologue_end = prologue_start + 64;   /* See above.  */
1828         }
1829     }
1830
1831   if (prev_pc < prologue_end)
1832     prologue_end = prev_pc;
1833
1834   arm_analyze_prologue (gdbarch, prologue_start, prologue_end, cache);
1835 }
1836
1837 static struct arm_prologue_cache *
1838 arm_make_prologue_cache (struct frame_info *this_frame)
1839 {
1840   int reg;
1841   struct arm_prologue_cache *cache;
1842   CORE_ADDR unwound_fp;
1843
1844   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct arm_prologue_cache);
1845   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
1846
1847   arm_scan_prologue (this_frame, cache);
1848
1849   unwound_fp = get_frame_register_unsigned (this_frame, cache->framereg);
1850   if (unwound_fp == 0)
1851     return cache;
1852
1853   cache->prev_sp = unwound_fp + cache->framesize;
1854
1855   /* Calculate actual addresses of saved registers using offsets
1856      determined by arm_scan_prologue.  */
1857   for (reg = 0; reg < gdbarch_num_regs (get_frame_arch (this_frame)); reg++)
1858     if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, reg))
1859       cache->saved_regs[reg].addr += cache->prev_sp;
1860
1861   return cache;
1862 }
1863
1864 /* Implementation of the stop_reason hook for arm_prologue frames.  */
1865
1866 static enum unwind_stop_reason
1867 arm_prologue_unwind_stop_reason (struct frame_info *this_frame,
1868                                  void **this_cache)
1869 {
1870   struct arm_prologue_cache *cache;
1871   CORE_ADDR pc;
1872
1873   if (*this_cache == NULL)
1874     *this_cache = arm_make_prologue_cache (this_frame);
1875   cache = (struct arm_prologue_cache *) *this_cache;
1876
1877   /* This is meant to halt the backtrace at "_start".  */
1878   pc = get_frame_pc (this_frame);
1879   if (pc <= gdbarch_tdep (get_frame_arch (this_frame))->lowest_pc)
1880     return UNWIND_OUTERMOST;
1881
1882   /* If we've hit a wall, stop.  */
1883   if (cache->prev_sp == 0)
1884     return UNWIND_OUTERMOST;
1885
1886   return UNWIND_NO_REASON;
1887 }
1888
1889 /* Our frame ID for a normal frame is the current function's starting PC
1890    and the caller's SP when we were called.  */
1891
1892 static void
1893 arm_prologue_this_id (struct frame_info *this_frame,
1894                       void **this_cache,
1895                       struct frame_id *this_id)
1896 {
1897   struct arm_prologue_cache *cache;
1898   struct frame_id id;
1899   CORE_ADDR pc, func;
1900
1901   if (*this_cache == NULL)
1902     *this_cache = arm_make_prologue_cache (this_frame);
1903   cache = (struct arm_prologue_cache *) *this_cache;
1904
1905   /* Use function start address as part of the frame ID.  If we cannot
1906      identify the start address (due to missing symbol information),
1907      fall back to just using the current PC.  */
1908   pc = get_frame_pc (this_frame);
1909   func = get_frame_func (this_frame);
1910   if (!func)
1911     func = pc;
1912
1913   id = frame_id_build (cache->prev_sp, func);
1914   *this_id = id;
1915 }
1916
1917 static struct value *
1918 arm_prologue_prev_register (struct frame_info *this_frame,
1919                             void **this_cache,
1920                             int prev_regnum)
1921 {
1922   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1923   struct arm_prologue_cache *cache;
1924
1925   if (*this_cache == NULL)
1926     *this_cache = arm_make_prologue_cache (this_frame);
1927   cache = (struct arm_prologue_cache *) *this_cache;
1928
1929   /* If we are asked to unwind the PC, then we need to return the LR
1930      instead.  The prologue may save PC, but it will point into this
1931      frame's prologue, not the next frame's resume location.  Also
1932      strip the saved T bit.  A valid LR may have the low bit set, but
1933      a valid PC never does.  */
1934   if (prev_regnum == ARM_PC_REGNUM)
1935     {
1936       CORE_ADDR lr;
1937
1938       lr = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_LR_REGNUM);
1939       return frame_unwind_got_constant (this_frame, prev_regnum,
1940                                         arm_addr_bits_remove (gdbarch, lr));
1941     }
1942
1943   /* SP is generally not saved to the stack, but this frame is
1944      identified by the next frame's stack pointer at the time of the call.
1945      The value was already reconstructed into PREV_SP.  */
1946   if (prev_regnum == ARM_SP_REGNUM)
1947     return frame_unwind_got_constant (this_frame, prev_regnum, cache->prev_sp);
1948
1949   /* The CPSR may have been changed by the call instruction and by the
1950      called function.  The only bit we can reconstruct is the T bit,
1951      by checking the low bit of LR as of the call.  This is a reliable
1952      indicator of Thumb-ness except for some ARM v4T pre-interworking
1953      Thumb code, which could get away with a clear low bit as long as
1954      the called function did not use bx.  Guess that all other
1955      bits are unchanged; the condition flags are presumably lost,
1956      but the processor status is likely valid.  */
1957   if (prev_regnum == ARM_PS_REGNUM)
1958     {
1959       CORE_ADDR lr, cpsr;
1960       ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (gdbarch);
1961
1962       cpsr = get_frame_register_unsigned (this_frame, prev_regnum);
1963       lr = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_LR_REGNUM);
1964       if (IS_THUMB_ADDR (lr))
1965         cpsr |= t_bit;
1966       else
1967         cpsr &= ~t_bit;
1968       return frame_unwind_got_constant (this_frame, prev_regnum, cpsr);
1969     }
1970
1971   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, cache->saved_regs,
1972                                        prev_regnum);
1973 }
1974
1975 struct frame_unwind arm_prologue_unwind = {
1976   NORMAL_FRAME,
1977   arm_prologue_unwind_stop_reason,
1978   arm_prologue_this_id,
1979   arm_prologue_prev_register,
1980   NULL,
1981   default_frame_sniffer
1982 };
1983
1984 /* Maintain a list of ARM exception table entries per objfile, similar to the
1985    list of mapping symbols.  We only cache entries for standard ARM-defined
1986    personality routines; the cache will contain only the frame unwinding
1987    instructions associated with the entry (not the descriptors).  */
1988
1989 static const struct objfile_data *arm_exidx_data_key;
1990
1991 struct arm_exidx_entry
1992 {
1993   bfd_vma addr;
1994   gdb_byte *entry;
1995 };
1996 typedef struct arm_exidx_entry arm_exidx_entry_s;
1997 DEF_VEC_O(arm_exidx_entry_s);
1998
1999 struct arm_exidx_data
2000 {
2001   VEC(arm_exidx_entry_s) **section_maps;
2002 };
2003
2004 static void
2005 arm_exidx_data_free (struct objfile *objfile, void *arg)
2006 {
2007   struct arm_exidx_data *data = (struct arm_exidx_data *) arg;
2008   unsigned int i;
2009
2010   for (i = 0; i < objfile->obfd->section_count; i++)
2011     VEC_free (arm_exidx_entry_s, data->section_maps[i]);
2012 }
2013
2014 static inline int
2015 arm_compare_exidx_entries (const struct arm_exidx_entry *lhs,
2016                            const struct arm_exidx_entry *rhs)
2017 {
2018   return lhs->addr < rhs->addr;
2019 }
2020
2021 static struct obj_section *
2022 arm_obj_section_from_vma (struct objfile *objfile, bfd_vma vma)
2023 {
2024   struct obj_section *osect;
2025
2026   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
2027     if (bfd_get_section_flags (objfile->obfd,
2028                                osect->the_bfd_section) & SEC_ALLOC)
2029       {
2030         bfd_vma start, size;
2031         start = bfd_get_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section);
2032         size = bfd_get_section_size (osect->the_bfd_section);
2033
2034         if (start <= vma && vma < start + size)
2035           return osect;
2036       }
2037
2038   return NULL;
2039 }
2040
2041 /* Parse contents of exception table and exception index sections
2042    of OBJFILE, and fill in the exception table entry cache.
2043
2044    For each entry that refers to a standard ARM-defined personality
2045    routine, extract the frame unwinding instructions (from either
2046    the index or the table section).  The unwinding instructions
2047    are normalized by:
2048     - extracting them from the rest of the table data
2049     - converting to host endianness
2050     - appending the implicit 0xb0 ("Finish") code
2051
2052    The extracted and normalized instructions are stored for later
2053    retrieval by the arm_find_exidx_entry routine.  */
2054  
2055 static void
2056 arm_exidx_new_objfile (struct objfile *objfile)
2057 {
2058   struct cleanup *cleanups;
2059   struct arm_exidx_data *data;
2060   asection *exidx, *extab;
2061   bfd_vma exidx_vma = 0, extab_vma = 0;
2062   bfd_size_type exidx_size = 0, extab_size = 0;
2063   gdb_byte *exidx_data = NULL, *extab_data = NULL;
2064   LONGEST i;
2065
2066   /* If we've already touched this file, do nothing.  */
2067   if (!objfile || objfile_data (objfile, arm_exidx_data_key) != NULL)
2068     return;
2069   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
2070
2071   /* Read contents of exception table and index.  */
2072   exidx = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ELF_STRING_ARM_unwind);
2073   if (exidx)
2074     {
2075       exidx_vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, exidx);
2076       exidx_size = bfd_get_section_size (exidx);
2077       exidx_data = (gdb_byte *) xmalloc (exidx_size);
2078       make_cleanup (xfree, exidx_data);
2079
2080       if (!bfd_get_section_contents (objfile->obfd, exidx,
2081                                      exidx_data, 0, exidx_size))
2082         {
2083           do_cleanups (cleanups);
2084           return;
2085         }
2086     }
2087
2088   extab = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".ARM.extab");
2089   if (extab)
2090     {
2091       extab_vma = bfd_section_vma (objfile->obfd, extab);
2092       extab_size = bfd_get_section_size (extab);
2093       extab_data = (gdb_byte *) xmalloc (extab_size);
2094       make_cleanup (xfree, extab_data);
2095
2096       if (!bfd_get_section_contents (objfile->obfd, extab,
2097                                      extab_data, 0, extab_size))
2098         {
2099           do_cleanups (cleanups);
2100           return;
2101         }
2102     }
2103
2104   /* Allocate exception table data structure.  */
2105   data = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct arm_exidx_data);
2106   set_objfile_data (objfile, arm_exidx_data_key, data);
2107   data->section_maps = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2108                                        objfile->obfd->section_count,
2109                                        VEC(arm_exidx_entry_s) *);
2110
2111   /* Fill in exception table.  */
2112   for (i = 0; i < exidx_size / 8; i++)
2113     {
2114       struct arm_exidx_entry new_exidx_entry;
2115       bfd_vma idx = bfd_h_get_32 (objfile->obfd, exidx_data + i * 8);
2116       bfd_vma val = bfd_h_get_32 (objfile->obfd, exidx_data + i * 8 + 4);
2117       bfd_vma addr = 0, word = 0;
2118       int n_bytes = 0, n_words = 0;
2119       struct obj_section *sec;
2120       gdb_byte *entry = NULL;
2121
2122       /* Extract address of start of function.  */
2123       idx = ((idx & 0x7fffffff) ^ 0x40000000) - 0x40000000;
2124       idx += exidx_vma + i * 8;
2125
2126       /* Find section containing function and compute section offset.  */
2127       sec = arm_obj_section_from_vma (objfile, idx);
2128       if (sec == NULL)
2129         continue;
2130       idx -= bfd_get_section_vma (objfile->obfd, sec->the_bfd_section);
2131
2132       /* Determine address of exception table entry.  */
2133       if (val == 1)
2134         {
2135           /* EXIDX_CANTUNWIND -- no exception table entry present.  */
2136         }
2137       else if ((val & 0xff000000) == 0x80000000)
2138         {
2139           /* Exception table entry embedded in .ARM.exidx
2140              -- must be short form.  */
2141           word = val;
2142           n_bytes = 3;
2143         }
2144       else if (!(val & 0x80000000))
2145         {
2146           /* Exception table entry in .ARM.extab.  */
2147           addr = ((val & 0x7fffffff) ^ 0x40000000) - 0x40000000;
2148           addr += exidx_vma + i * 8 + 4;
2149
2150           if (addr >= extab_vma && addr + 4 <= extab_vma + extab_size)
2151             {
2152               word = bfd_h_get_32 (objfile->obfd,
2153                                    extab_data + addr - extab_vma);
2154               addr += 4;
2155
2156               if ((word & 0xff000000) == 0x80000000)
2157                 {
2158                   /* Short form.  */
2159                   n_bytes = 3;
2160                 }
2161               else if ((word & 0xff000000) == 0x81000000
2162                        || (word & 0xff000000) == 0x82000000)
2163                 {
2164                   /* Long form.  */
2165                   n_bytes = 2;
2166                   n_words = ((word >> 16) & 0xff);
2167                 }
2168               else if (!(word & 0x80000000))
2169                 {
2170                   bfd_vma pers;
2171                   struct obj_section *pers_sec;
2172                   int gnu_personality = 0;
2173
2174                   /* Custom personality routine.  */
2175                   pers = ((word & 0x7fffffff) ^ 0x40000000) - 0x40000000;
2176                   pers = UNMAKE_THUMB_ADDR (pers + addr - 4);
2177
2178                   /* Check whether we've got one of the variants of the
2179                      GNU personality routines.  */
2180                   pers_sec = arm_obj_section_from_vma (objfile, pers);
2181                   if (pers_sec)
2182                     {
2183                       static const char *personality[] = 
2184                         {
2185                           "__gcc_personality_v0",
2186                           "__gxx_personality_v0",
2187                           "__gcj_personality_v0",
2188                           "__gnu_objc_personality_v0",
2189                           NULL
2190                         };
2191
2192                       CORE_ADDR pc = pers + obj_section_offset (pers_sec);
2193                       int k;
2194
2195                       for (k = 0; personality[k]; k++)
2196                         if (lookup_minimal_symbol_by_pc_name
2197                               (pc, personality[k], objfile))
2198                           {
2199                             gnu_personality = 1;
2200                             break;
2201                           }
2202                     }
2203
2204                   /* If so, the next word contains a word count in the high
2205                      byte, followed by the same unwind instructions as the
2206                      pre-defined forms.  */
2207                   if (gnu_personality
2208                       && addr + 4 <= extab_vma + extab_size)
2209                     {
2210                       word = bfd_h_get_32 (objfile->obfd,
2211                                            extab_data + addr - extab_vma);
2212                       addr += 4;
2213                       n_bytes = 3;
2214                       n_words = ((word >> 24) & 0xff);
2215                     }
2216                 }
2217             }
2218         }
2219
2220       /* Sanity check address.  */
2221       if (n_words)
2222         if (addr < extab_vma || addr + 4 * n_words > extab_vma + extab_size)
2223           n_words = n_bytes = 0;
2224
2225       /* The unwind instructions reside in WORD (only the N_BYTES least
2226          significant bytes are valid), followed by N_WORDS words in the
2227          extab section starting at ADDR.  */
2228       if (n_bytes || n_words)
2229         {
2230           gdb_byte *p = entry
2231             = (gdb_byte *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2232                                           n_bytes + n_words * 4 + 1);
2233
2234           while (n_bytes--)
2235             *p++ = (gdb_byte) ((word >> (8 * n_bytes)) & 0xff);
2236
2237           while (n_words--)
2238             {
2239               word = bfd_h_get_32 (objfile->obfd,
2240                                    extab_data + addr - extab_vma);
2241               addr += 4;
2242
2243               *p++ = (gdb_byte) ((word >> 24) & 0xff);
2244               *p++ = (gdb_byte) ((word >> 16) & 0xff);
2245               *p++ = (gdb_byte) ((word >> 8) & 0xff);
2246               *p++ = (gdb_byte) (word & 0xff);
2247             }
2248
2249           /* Implied "Finish" to terminate the list.  */
2250           *p++ = 0xb0;
2251         }
2252
2253       /* Push entry onto vector.  They are guaranteed to always
2254          appear in order of increasing addresses.  */
2255       new_exidx_entry.addr = idx;
2256       new_exidx_entry.entry = entry;
2257       VEC_safe_push (arm_exidx_entry_s,
2258                      data->section_maps[sec->the_bfd_section->index],
2259                      &new_exidx_entry);
2260     }
2261
2262   do_cleanups (cleanups);
2263 }
2264
2265 /* Search for the exception table entry covering MEMADDR.  If one is found,
2266    return a pointer to its data.  Otherwise, return 0.  If START is non-NULL,
2267    set *START to the start of the region covered by this entry.  */
2268
2269 static gdb_byte *
2270 arm_find_exidx_entry (CORE_ADDR memaddr, CORE_ADDR *start)
2271 {
2272   struct obj_section *sec;
2273
2274   sec = find_pc_section (memaddr);
2275   if (sec != NULL)
2276     {
2277       struct arm_exidx_data *data;
2278       VEC(arm_exidx_entry_s) *map;
2279       struct arm_exidx_entry map_key = { memaddr - obj_section_addr (sec), 0 };
2280       unsigned int idx;
2281
2282       data = ((struct arm_exidx_data *)
2283               objfile_data (sec->objfile, arm_exidx_data_key));
2284       if (data != NULL)
2285         {
2286           map = data->section_maps[sec->the_bfd_section->index];
2287           if (!VEC_empty (arm_exidx_entry_s, map))
2288             {
2289               struct arm_exidx_entry *map_sym;
2290
2291               idx = VEC_lower_bound (arm_exidx_entry_s, map, &map_key,
2292                                      arm_compare_exidx_entries);
2293
2294               /* VEC_lower_bound finds the earliest ordered insertion
2295                  point.  If the following symbol starts at this exact
2296                  address, we use that; otherwise, the preceding
2297                  exception table entry covers this address.  */
2298               if (idx < VEC_length (arm_exidx_entry_s, map))
2299                 {
2300                   map_sym = VEC_index (arm_exidx_entry_s, map, idx);
2301                   if (map_sym->addr == map_key.addr)
2302                     {
2303                       if (start)
2304                         *start = map_sym->addr + obj_section_addr (sec);
2305                       return map_sym->entry;
2306                     }
2307                 }
2308
2309               if (idx > 0)
2310                 {
2311                   map_sym = VEC_index (arm_exidx_entry_s, map, idx - 1);
2312                   if (start)
2313                     *start = map_sym->addr + obj_section_addr (sec);
2314                   return map_sym->entry;
2315                 }
2316             }
2317         }
2318     }
2319
2320   return NULL;
2321 }
2322
2323 /* Given the current frame THIS_FRAME, and its associated frame unwinding
2324    instruction list from the ARM exception table entry ENTRY, allocate and
2325    return a prologue cache structure describing how to unwind this frame.
2326
2327    Return NULL if the unwinding instruction list contains a "spare",
2328    "reserved" or "refuse to unwind" instruction as defined in section
2329    "9.3 Frame unwinding instructions" of the "Exception Handling ABI
2330    for the ARM Architecture" document.  */
2331
2332 static struct arm_prologue_cache *
2333 arm_exidx_fill_cache (struct frame_info *this_frame, gdb_byte *entry)
2334 {
2335   CORE_ADDR vsp = 0;
2336   int vsp_valid = 0;
2337
2338   struct arm_prologue_cache *cache;
2339   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct arm_prologue_cache);
2340   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
2341
2342   for (;;)
2343     {
2344       gdb_byte insn;
2345
2346       /* Whenever we reload SP, we actually have to retrieve its
2347          actual value in the current frame.  */
2348       if (!vsp_valid)
2349         {
2350           if (trad_frame_realreg_p (cache->saved_regs, ARM_SP_REGNUM))
2351             {
2352               int reg = cache->saved_regs[ARM_SP_REGNUM].realreg;
2353               vsp = get_frame_register_unsigned (this_frame, reg);
2354             }
2355           else
2356             {
2357               CORE_ADDR addr = cache->saved_regs[ARM_SP_REGNUM].addr;
2358               vsp = get_frame_memory_unsigned (this_frame, addr, 4);
2359             }
2360
2361           vsp_valid = 1;
2362         }
2363
2364       /* Decode next unwind instruction.  */
2365       insn = *entry++;
2366
2367       if ((insn & 0xc0) == 0)
2368         {
2369           int offset = insn & 0x3f;
2370           vsp += (offset << 2) + 4;
2371         }
2372       else if ((insn & 0xc0) == 0x40)
2373         {
2374           int offset = insn & 0x3f;
2375           vsp -= (offset << 2) + 4;
2376         }
2377       else if ((insn & 0xf0) == 0x80)
2378         {
2379           int mask = ((insn & 0xf) << 8) | *entry++;
2380           int i;
2381
2382           /* The special case of an all-zero mask identifies
2383              "Refuse to unwind".  We return NULL to fall back
2384              to the prologue analyzer.  */
2385           if (mask == 0)
2386             return NULL;
2387
2388           /* Pop registers r4..r15 under mask.  */
2389           for (i = 0; i < 12; i++)
2390             if (mask & (1 << i))
2391               {
2392                 cache->saved_regs[4 + i].addr = vsp;
2393                 vsp += 4;
2394               }
2395
2396           /* Special-case popping SP -- we need to reload vsp.  */
2397           if (mask & (1 << (ARM_SP_REGNUM - 4)))
2398             vsp_valid = 0;
2399         }
2400       else if ((insn & 0xf0) == 0x90)
2401         {
2402           int reg = insn & 0xf;
2403
2404           /* Reserved cases.  */
2405           if (reg == ARM_SP_REGNUM || reg == ARM_PC_REGNUM)
2406             return NULL;
2407
2408           /* Set SP from another register and mark VSP for reload.  */
2409           cache->saved_regs[ARM_SP_REGNUM] = cache->saved_regs[reg];
2410           vsp_valid = 0;
2411         }
2412       else if ((insn & 0xf0) == 0xa0)
2413         {
2414           int count = insn & 0x7;
2415           int pop_lr = (insn & 0x8) != 0;
2416           int i;
2417
2418           /* Pop r4..r[4+count].  */
2419           for (i = 0; i <= count; i++)
2420             {
2421               cache->saved_regs[4 + i].addr = vsp;
2422               vsp += 4;
2423             }
2424
2425           /* If indicated by flag, pop LR as well.  */
2426           if (pop_lr)
2427             {
2428               cache->saved_regs[ARM_LR_REGNUM].addr = vsp;
2429               vsp += 4;
2430             }
2431         }
2432       else if (insn == 0xb0)
2433         {
2434           /* We could only have updated PC by popping into it; if so, it
2435              will show up as address.  Otherwise, copy LR into PC.  */
2436           if (!trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, ARM_PC_REGNUM))
2437             cache->saved_regs[ARM_PC_REGNUM]
2438               = cache->saved_regs[ARM_LR_REGNUM];
2439
2440           /* We're done.  */
2441           break;
2442         }
2443       else if (insn == 0xb1)
2444         {
2445           int mask = *entry++;
2446           int i;
2447
2448           /* All-zero mask and mask >= 16 is "spare".  */
2449           if (mask == 0 || mask >= 16)
2450             return NULL;
2451
2452           /* Pop r0..r3 under mask.  */
2453           for (i = 0; i < 4; i++)
2454             if (mask & (1 << i))
2455               {
2456                 cache->saved_regs[i].addr = vsp;
2457                 vsp += 4;
2458               }
2459         }
2460       else if (insn == 0xb2)
2461         {
2462           ULONGEST offset = 0;
2463           unsigned shift = 0;
2464
2465           do
2466             {
2467               offset |= (*entry & 0x7f) << shift;
2468               shift += 7;
2469             }
2470           while (*entry++ & 0x80);
2471
2472           vsp += 0x204 + (offset << 2);
2473         }
2474       else if (insn == 0xb3)
2475         {
2476           int start = *entry >> 4;
2477           int count = (*entry++) & 0xf;
2478           int i;
2479
2480           /* Only registers D0..D15 are valid here.  */
2481           if (start + count >= 16)
2482             return NULL;
2483
2484           /* Pop VFP double-precision registers D[start]..D[start+count].  */
2485           for (i = 0; i <= count; i++)
2486             {
2487               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + start + i].addr = vsp;
2488               vsp += 8;
2489             }
2490
2491           /* Add an extra 4 bytes for FSTMFDX-style stack.  */
2492           vsp += 4;
2493         }
2494       else if ((insn & 0xf8) == 0xb8)
2495         {
2496           int count = insn & 0x7;
2497           int i;
2498
2499           /* Pop VFP double-precision registers D[8]..D[8+count].  */
2500           for (i = 0; i <= count; i++)
2501             {
2502               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + 8 + i].addr = vsp;
2503               vsp += 8;
2504             }
2505
2506           /* Add an extra 4 bytes for FSTMFDX-style stack.  */
2507           vsp += 4;
2508         }
2509       else if (insn == 0xc6)
2510         {
2511           int start = *entry >> 4;
2512           int count = (*entry++) & 0xf;
2513           int i;
2514
2515           /* Only registers WR0..WR15 are valid.  */
2516           if (start + count >= 16)
2517             return NULL;
2518
2519           /* Pop iwmmx registers WR[start]..WR[start+count].  */
2520           for (i = 0; i <= count; i++)
2521             {
2522               cache->saved_regs[ARM_WR0_REGNUM + start + i].addr = vsp;
2523               vsp += 8;
2524             }
2525         }
2526       else if (insn == 0xc7)
2527         {
2528           int mask = *entry++;
2529           int i;
2530
2531           /* All-zero mask and mask >= 16 is "spare".  */
2532           if (mask == 0 || mask >= 16)
2533             return NULL;
2534
2535           /* Pop iwmmx general-purpose registers WCGR0..WCGR3 under mask.  */
2536           for (i = 0; i < 4; i++)
2537             if (mask & (1 << i))
2538               {
2539                 cache->saved_regs[ARM_WCGR0_REGNUM + i].addr = vsp;
2540                 vsp += 4;
2541               }
2542         }
2543       else if ((insn & 0xf8) == 0xc0)
2544         {
2545           int count = insn & 0x7;
2546           int i;
2547
2548           /* Pop iwmmx registers WR[10]..WR[10+count].  */
2549           for (i = 0; i <= count; i++)
2550             {
2551               cache->saved_regs[ARM_WR0_REGNUM + 10 + i].addr = vsp;
2552               vsp += 8;
2553             }
2554         }
2555       else if (insn == 0xc8)
2556         {
2557           int start = *entry >> 4;
2558           int count = (*entry++) & 0xf;
2559           int i;
2560
2561           /* Only registers D0..D31 are valid.  */
2562           if (start + count >= 16)
2563             return NULL;
2564
2565           /* Pop VFP double-precision registers
2566              D[16+start]..D[16+start+count].  */
2567           for (i = 0; i <= count; i++)
2568             {
2569               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + 16 + start + i].addr = vsp;
2570               vsp += 8;
2571             }
2572         }
2573       else if (insn == 0xc9)
2574         {
2575           int start = *entry >> 4;
2576           int count = (*entry++) & 0xf;
2577           int i;
2578
2579           /* Pop VFP double-precision registers D[start]..D[start+count].  */
2580           for (i = 0; i <= count; i++)
2581             {
2582               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + start + i].addr = vsp;
2583               vsp += 8;
2584             }
2585         }
2586       else if ((insn & 0xf8) == 0xd0)
2587         {
2588           int count = insn & 0x7;
2589           int i;
2590
2591           /* Pop VFP double-precision registers D[8]..D[8+count].  */
2592           for (i = 0; i <= count; i++)
2593             {
2594               cache->saved_regs[ARM_D0_REGNUM + 8 + i].addr = vsp;
2595               vsp += 8;
2596             }
2597         }
2598       else
2599         {
2600           /* Everything else is "spare".  */
2601           return NULL;
2602         }
2603     }
2604
2605   /* If we restore SP from a register, assume this was the frame register.
2606      Otherwise just fall back to SP as frame register.  */
2607   if (trad_frame_realreg_p (cache->saved_regs, ARM_SP_REGNUM))
2608     cache->framereg = cache->saved_regs[ARM_SP_REGNUM].realreg;
2609   else
2610     cache->framereg = ARM_SP_REGNUM;
2611
2612   /* Determine offset to previous frame.  */
2613   cache->framesize
2614     = vsp - get_frame_register_unsigned (this_frame, cache->framereg);
2615
2616   /* We already got the previous SP.  */
2617   cache->prev_sp = vsp;
2618
2619   return cache;
2620 }
2621
2622 /* Unwinding via ARM exception table entries.  Note that the sniffer
2623    already computes a filled-in prologue cache, which is then used
2624    with the same arm_prologue_this_id and arm_prologue_prev_register
2625    routines also used for prologue-parsing based unwinding.  */
2626
2627 static int
2628 arm_exidx_unwind_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2629                           struct frame_info *this_frame,
2630                           void **this_prologue_cache)
2631 {
2632   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2633   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
2634   CORE_ADDR addr_in_block, exidx_region, func_start;
2635   struct arm_prologue_cache *cache;
2636   gdb_byte *entry;
2637
2638   /* See if we have an ARM exception table entry covering this address.  */
2639   addr_in_block = get_frame_address_in_block (this_frame);
2640   entry = arm_find_exidx_entry (addr_in_block, &exidx_region);
2641   if (!entry)
2642     return 0;
2643
2644   /* The ARM exception table does not describe unwind information
2645      for arbitrary PC values, but is guaranteed to be correct only
2646      at call sites.  We have to decide here whether we want to use
2647      ARM exception table information for this frame, or fall back
2648      to using prologue parsing.  (Note that if we have DWARF CFI,
2649      this sniffer isn't even called -- CFI is always preferred.)
2650
2651      Before we make this decision, however, we check whether we
2652      actually have *symbol* information for the current frame.
2653      If not, prologue parsing would not work anyway, so we might
2654      as well use the exception table and hope for the best.  */
2655   if (find_pc_partial_function (addr_in_block, NULL, &func_start, NULL))
2656     {
2657       int exc_valid = 0;
2658
2659       /* If the next frame is "normal", we are at a call site in this
2660          frame, so exception information is guaranteed to be valid.  */
2661       if (get_next_frame (this_frame)
2662           && get_frame_type (get_next_frame (this_frame)) == NORMAL_FRAME)
2663         exc_valid = 1;
2664
2665       /* We also assume exception information is valid if we're currently
2666          blocked in a system call.  The system library is supposed to
2667          ensure this, so that e.g. pthread cancellation works.  */
2668       if (arm_frame_is_thumb (this_frame))
2669         {
2670           ULONGEST insn;
2671
2672           if (safe_read_memory_unsigned_integer (get_frame_pc (this_frame) - 2,
2673                                                  2, byte_order_for_code, &insn)
2674               && (insn & 0xff00) == 0xdf00 /* svc */)
2675             exc_valid = 1;
2676         }
2677       else
2678         {
2679           ULONGEST insn;
2680
2681           if (safe_read_memory_unsigned_integer (get_frame_pc (this_frame) - 4,
2682                                                  4, byte_order_for_code, &insn)
2683               && (insn & 0x0f000000) == 0x0f000000 /* svc */)
2684             exc_valid = 1;
2685         }
2686         
2687       /* Bail out if we don't know that exception information is valid.  */
2688       if (!exc_valid)
2689         return 0;
2690
2691      /* The ARM exception index does not mark the *end* of the region
2692         covered by the entry, and some functions will not have any entry.
2693         To correctly recognize the end of the covered region, the linker
2694         should have inserted dummy records with a CANTUNWIND marker.
2695
2696         Unfortunately, current versions of GNU ld do not reliably do
2697         this, and thus we may have found an incorrect entry above.
2698         As a (temporary) sanity check, we only use the entry if it
2699         lies *within* the bounds of the function.  Note that this check
2700         might reject perfectly valid entries that just happen to cover
2701         multiple functions; therefore this check ought to be removed
2702         once the linker is fixed.  */
2703       if (func_start > exidx_region)
2704         return 0;
2705     }
2706
2707   /* Decode the list of unwinding instructions into a prologue cache.
2708      Note that this may fail due to e.g. a "refuse to unwind" code.  */
2709   cache = arm_exidx_fill_cache (this_frame, entry);
2710   if (!cache)
2711     return 0;
2712
2713   *this_prologue_cache = cache;
2714   return 1;
2715 }
2716
2717 struct frame_unwind arm_exidx_unwind = {
2718   NORMAL_FRAME,
2719   default_frame_unwind_stop_reason,
2720   arm_prologue_this_id,
2721   arm_prologue_prev_register,
2722   NULL,
2723   arm_exidx_unwind_sniffer
2724 };
2725
2726 static struct arm_prologue_cache *
2727 arm_make_epilogue_frame_cache (struct frame_info *this_frame)
2728 {
2729   struct arm_prologue_cache *cache;
2730   int reg;
2731
2732   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct arm_prologue_cache);
2733   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
2734
2735   /* Still rely on the offset calculated from prologue.  */
2736   arm_scan_prologue (this_frame, cache);
2737
2738   /* Since we are in epilogue, the SP has been restored.  */
2739   cache->prev_sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, ARM_SP_REGNUM);
2740
2741   /* Calculate actual addresses of saved registers using offsets
2742      determined by arm_scan_prologue.  */
2743   for (reg = 0; reg < gdbarch_num_regs (get_frame_arch (this_frame)); reg++)
2744     if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, reg))
2745       cache->saved_regs[reg].addr += cache->prev_sp;
2746
2747   return cache;
2748 }
2749
2750 /* Implementation of function hook 'this_id' in
2751    'struct frame_uwnind' for epilogue unwinder.  */
2752
2753 static void
2754 arm_epilogue_frame_this_id (struct frame_info *this_frame,
2755                             void **this_cache,
2756                             struct frame_id *this_id)
2757 {
2758   struct arm_prologue_cache *cache;
2759   CORE_ADDR pc, func;
2760
2761   if (*this_cache == NULL)
2762     *this_cache = arm_make_epilogue_frame_cache (this_frame);
2763   cache = (struct arm_prologue_cache *) *this_cache;
2764
2765   /* Use function start address as part of the frame ID.  If we cannot
2766      identify the start address (due to missing symbol information),
2767      fall back to just using the current PC.  */
2768   pc = get_frame_pc (this_frame);
2769   func = get_frame_func (this_frame);
2770   if (func == 0)
2771     func = pc;
2772
2773   (*this_id) = frame_id_build (cache->prev_sp, pc);
2774 }
2775
2776 /* Implementation of function hook 'prev_register' in
2777    'struct frame_uwnind' for epilogue unwinder.  */
2778
2779 static struct value *
2780 arm_epilogue_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
2781                                   void **this_cache, int regnum)
2782 {
2783   if (*this_cache == NULL)
2784     *this_cache = arm_make_epilogue_frame_cache (this_frame);
2785
2786   return arm_prologue_prev_register (this_frame, this_cache, regnum);
2787 }
2788
2789 static int arm_stack_frame_destroyed_p_1 (struct gdbarch *gdbarch,
2790                                           CORE_ADDR pc);
2791 static int thumb_stack_frame_destroyed_p (struct gdbarch *gdbarch,
2792                                           CORE_ADDR pc);
2793
2794 /* Implementation of function hook 'sniffer' in
2795    'struct frame_uwnind' for epilogue unwinder.  */
2796
2797 static int
2798 arm_epilogue_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2799                             struct frame_info *this_frame,
2800                             void **this_prologue_cache)
2801 {
2802   if (frame_relative_level (this_frame) == 0)
2803     {
2804       struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2805       CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
2806
2807       if (arm_frame_is_thumb (this_frame))
2808         return thumb_stack_frame_destroyed_p (gdbarch, pc);
2809       else
2810         return arm_stack_frame_destroyed_p_1 (gdbarch, pc);
2811     }
2812   else
2813     return 0;
2814 }
2815
2816 /* Frame unwinder from epilogue.  */
2817
2818 static const struct frame_unwind arm_epilogue_frame_unwind =
2819 {
2820   NORMAL_FRAME,
2821   default_frame_unwind_stop_reason,
2822   arm_epilogue_frame_this_id,
2823   arm_epilogue_frame_prev_register,
2824   NULL,
2825   arm_epilogue_frame_sniffer,
2826 };
2827
2828 /* Recognize GCC's trampoline for thumb call-indirect.  If we are in a
2829    trampoline, return the target PC.  Otherwise return 0.
2830
2831    void call0a (char c, short s, int i, long l) {}
2832
2833    int main (void)
2834    {
2835      (*pointer_to_call0a) (c, s, i, l);
2836    }
2837
2838    Instead of calling a stub library function  _call_via_xx (xx is
2839    the register name), GCC may inline the trampoline in the object
2840    file as below (register r2 has the address of call0a).
2841
2842    .global main
2843    .type main, %function
2844    ...
2845    bl .L1
2846    ...
2847    .size main, .-main
2848
2849    .L1:
2850    bx r2
2851
2852    The trampoline 'bx r2' doesn't belong to main.  */
2853
2854 static CORE_ADDR
2855 arm_skip_bx_reg (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
2856 {
2857   /* The heuristics of recognizing such trampoline is that FRAME is
2858      executing in Thumb mode and the instruction on PC is 'bx Rm'.  */
2859   if (arm_frame_is_thumb (frame))
2860     {
2861       gdb_byte buf[2];
2862
2863       if (target_read_memory (pc, buf, 2) == 0)
2864         {
2865           struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2866           enum bfd_endian byte_order_for_code
2867             = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
2868           uint16_t insn
2869             = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
2870
2871           if ((insn & 0xff80) == 0x4700)  /* bx <Rm> */
2872             {
2873               CORE_ADDR dest
2874                 = get_frame_register_unsigned (frame, bits (insn, 3, 6));
2875
2876               /* Clear the LSB so that gdb core sets step-resume
2877                  breakpoint at the right address.  */
2878               return UNMAKE_THUMB_ADDR (dest);
2879             }
2880         }
2881     }
2882
2883   return 0;
2884 }
2885
2886 static struct arm_prologue_cache *
2887 arm_make_stub_cache (struct frame_info *this_frame)
2888 {
2889   struct arm_prologue_cache *cache;
2890
2891   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct arm_prologue_cache);
2892   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
2893
2894   cache->prev_sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, ARM_SP_REGNUM);
2895
2896   return cache;
2897 }
2898
2899 /* Our frame ID for a stub frame is the current SP and LR.  */
2900
2901 static void
2902 arm_stub_this_id (struct frame_info *this_frame,
2903                   void **this_cache,
2904                   struct frame_id *this_id)
2905 {
2906   struct arm_prologue_cache *cache;
2907
2908   if (*this_cache == NULL)
2909     *this_cache = arm_make_stub_cache (this_frame);
2910   cache = (struct arm_prologue_cache *) *this_cache;
2911
2912   *this_id = frame_id_build (cache->prev_sp, get_frame_pc (this_frame));
2913 }
2914
2915 static int
2916 arm_stub_unwind_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2917                          struct frame_info *this_frame,
2918                          void **this_prologue_cache)
2919 {
2920   CORE_ADDR addr_in_block;
2921   gdb_byte dummy[4];
2922   CORE_ADDR pc, start_addr;
2923   const char *name;
2924
2925   addr_in_block = get_frame_address_in_block (this_frame);
2926   pc = get_frame_pc (this_frame);
2927   if (in_plt_section (addr_in_block)
2928       /* We also use the stub winder if the target memory is unreadable
2929          to avoid having the prologue unwinder trying to read it.  */
2930       || target_read_memory (pc, dummy, 4) != 0)
2931     return 1;
2932
2933   if (find_pc_partial_function (pc, &name, &start_addr, NULL) == 0
2934       && arm_skip_bx_reg (this_frame, pc) != 0)
2935     return 1;
2936
2937   return 0;
2938 }
2939
2940 struct frame_unwind arm_stub_unwind = {
2941   NORMAL_FRAME,
2942   default_frame_unwind_stop_reason,
2943   arm_stub_this_id,
2944   arm_prologue_prev_register,
2945   NULL,
2946   arm_stub_unwind_sniffer
2947 };
2948
2949 /* Put here the code to store, into CACHE->saved_regs, the addresses
2950    of the saved registers of frame described by THIS_FRAME.  CACHE is
2951    returned.  */
2952
2953 static struct arm_prologue_cache *
2954 arm_m_exception_cache (struct frame_info *this_frame)
2955 {
2956   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2957   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2958   struct arm_prologue_cache *cache;
2959   CORE_ADDR unwound_sp;
2960   LONGEST xpsr;
2961
2962   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct arm_prologue_cache);
2963   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
2964
2965   unwound_sp = get_frame_register_unsigned (this_frame,
2966                                             ARM_SP_REGNUM);
2967
2968   /* The hardware saves eight 32-bit words, comprising xPSR,
2969      ReturnAddress, LR (R14), R12, R3, R2, R1, R0.  See details in
2970      "B1.5.6 Exception entry behavior" in
2971      "ARMv7-M Architecture Reference Manual".  */
2972   cache->saved_regs[0].addr = unwound_sp;
2973   cache->saved_regs[1].addr = unwound_sp + 4;
2974   cache->saved_regs[2].addr = unwound_sp + 8;
2975   cache->saved_regs[3].addr = unwound_sp + 12;
2976   cache->saved_regs[12].addr = unwound_sp + 16;
2977   cache->saved_regs[14].addr = unwound_sp + 20;
2978   cache->saved_regs[15].addr = unwound_sp + 24;
2979   cache->saved_regs[ARM_PS_REGNUM].addr = unwound_sp + 28;
2980
2981   /* If bit 9 of the saved xPSR is set, then there is a four-byte
2982      aligner between the top of the 32-byte stack frame and the
2983      previous context's stack pointer.  */
2984   cache->prev_sp = unwound_sp + 32;
2985   if (safe_read_memory_integer (unwound_sp + 28, 4, byte_order, &xpsr)
2986       && (xpsr & (1 << 9)) != 0)
2987     cache->prev_sp += 4;
2988
2989   return cache;
2990 }
2991
2992 /* Implementation of function hook 'this_id' in
2993    'struct frame_uwnind'.  */
2994
2995 static void
2996 arm_m_exception_this_id (struct frame_info *this_frame,
2997                          void **this_cache,
2998                          struct frame_id *this_id)
2999 {
3000   struct arm_prologue_cache *cache;
3001
3002   if (*this_cache == NULL)
3003     *this_cache = arm_m_exception_cache (this_frame);
3004   cache = (struct arm_prologue_cache *) *this_cache;
3005
3006   /* Our frame ID for a stub frame is the current SP and LR.  */
3007   *this_id = frame_id_build (cache->prev_sp,
3008                              get_frame_pc (this_frame));
3009 }
3010
3011 /* Implementation of function hook 'prev_register' in
3012    'struct frame_uwnind'.  */
3013
3014 static struct value *
3015 arm_m_exception_prev_register (struct frame_info *this_frame,
3016                                void **this_cache,
3017                                int prev_regnum)
3018 {
3019   struct arm_prologue_cache *cache;
3020
3021   if (*this_cache == NULL)
3022     *this_cache = arm_m_exception_cache (this_frame);
3023   cache = (struct arm_prologue_cache *) *this_cache;
3024
3025   /* The value was already reconstructed into PREV_SP.  */
3026   if (prev_regnum == ARM_SP_REGNUM)
3027     return frame_unwind_got_constant (this_frame, prev_regnum,
3028                                       cache->prev_sp);
3029
3030   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, cache->saved_regs,
3031                                        prev_regnum);
3032 }
3033
3034 /* Implementation of function hook 'sniffer' in
3035    'struct frame_uwnind'.  */
3036
3037 static int
3038 arm_m_exception_unwind_sniffer (const struct frame_unwind *self,
3039                                 struct frame_info *this_frame,
3040                                 void **this_prologue_cache)
3041 {
3042   CORE_ADDR this_pc = get_frame_pc (this_frame);
3043
3044   /* No need to check is_m; this sniffer is only registered for
3045      M-profile architectures.  */
3046
3047   /* Check if exception frame returns to a magic PC value.  */
3048   return arm_m_addr_is_magic (this_pc);
3049 }
3050
3051 /* Frame unwinder for M-profile exceptions.  */
3052
3053 struct frame_unwind arm_m_exception_unwind =
3054 {
3055   SIGTRAMP_FRAME,
3056   default_frame_unwind_stop_reason,
3057   arm_m_exception_this_id,
3058   arm_m_exception_prev_register,
3059   NULL,
3060   arm_m_exception_unwind_sniffer
3061 };
3062
3063 static CORE_ADDR
3064 arm_normal_frame_base (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3065 {
3066   struct arm_prologue_cache *cache;
3067
3068   if (*this_cache == NULL)
3069     *this_cache = arm_make_prologue_cache (this_frame);
3070   cache = (struct arm_prologue_cache *) *this_cache;
3071
3072   return cache->prev_sp - cache->framesize;
3073 }
3074
3075 struct frame_base arm_normal_base = {
3076   &arm_prologue_unwind,
3077   arm_normal_frame_base,
3078   arm_normal_frame_base,
3079   arm_normal_frame_base
3080 };
3081
3082 /* Assuming THIS_FRAME is a dummy, return the frame ID of that
3083    dummy frame.  The frame ID's base needs to match the TOS value
3084    saved by save_dummy_frame_tos() and returned from
3085    arm_push_dummy_call, and the PC needs to match the dummy frame's
3086    breakpoint.  */
3087
3088 static struct frame_id
3089 arm_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3090 {
3091   return frame_id_build (get_frame_register_unsigned (this_frame,
3092                                                       ARM_SP_REGNUM),
3093                          get_frame_pc (this_frame));
3094 }
3095
3096 /* Given THIS_FRAME, find the previous frame's resume PC (which will
3097    be used to construct the previous frame's ID, after looking up the
3098    containing function).  */
3099
3100 static CORE_ADDR
3101 arm_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3102 {
3103   CORE_ADDR pc;
3104   pc = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_PC_REGNUM);
3105   return arm_addr_bits_remove (gdbarch, pc);
3106 }
3107
3108 static CORE_ADDR
3109 arm_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3110 {
3111   return frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_SP_REGNUM);
3112 }
3113
3114 static struct value *
3115 arm_dwarf2_prev_register (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
3116                           int regnum)
3117 {
3118   struct gdbarch * gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
3119   CORE_ADDR lr, cpsr;
3120   ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (gdbarch);
3121
3122   switch (regnum)
3123     {
3124     case ARM_PC_REGNUM:
3125       /* The PC is normally copied from the return column, which
3126          describes saves of LR.  However, that version may have an
3127          extra bit set to indicate Thumb state.  The bit is not
3128          part of the PC.  */
3129       lr = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_LR_REGNUM);
3130       return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum,
3131                                         arm_addr_bits_remove (gdbarch, lr));
3132
3133     case ARM_PS_REGNUM:
3134       /* Reconstruct the T bit; see arm_prologue_prev_register for details.  */
3135       cpsr = get_frame_register_unsigned (this_frame, regnum);
3136       lr = frame_unwind_register_unsigned (this_frame, ARM_LR_REGNUM);
3137       if (IS_THUMB_ADDR (lr))
3138         cpsr |= t_bit;
3139       else
3140         cpsr &= ~t_bit;
3141       return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum, cpsr);
3142
3143     default:
3144       internal_error (__FILE__, __LINE__,
3145                       _("Unexpected register %d"), regnum);
3146     }
3147 }
3148
3149 static void
3150 arm_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
3151                            struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
3152                            struct frame_info *this_frame)
3153 {
3154   switch (regnum)
3155     {
3156     case ARM_PC_REGNUM:
3157     case ARM_PS_REGNUM:
3158       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_FN;
3159       reg->loc.fn = arm_dwarf2_prev_register;
3160       break;
3161     case ARM_SP_REGNUM:
3162       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
3163       break;
3164     }
3165 }
3166
3167 /* Implement the stack_frame_destroyed_p gdbarch method.  */
3168
3169 static int
3170 thumb_stack_frame_destroyed_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
3171 {
3172   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
3173   unsigned int insn, insn2;
3174   int found_return = 0, found_stack_adjust = 0;
3175   CORE_ADDR func_start, func_end;
3176   CORE_ADDR scan_pc;
3177   gdb_byte buf[4];
3178
3179   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_start, &func_end))
3180     return 0;
3181
3182   /* The epilogue is a sequence of instructions along the following lines:
3183
3184     - add stack frame size to SP or FP
3185     - [if frame pointer used] restore SP from FP
3186     - restore registers from SP [may include PC]
3187     - a return-type instruction [if PC wasn't already restored]
3188
3189     In a first pass, we scan forward from the current PC and verify the
3190     instructions we find as compatible with this sequence, ending in a
3191     return instruction.
3192
3193     However, this is not sufficient to distinguish indirect function calls
3194     within a function from indirect tail calls in the epilogue in some cases.
3195     Therefore, if we didn't already find any SP-changing instruction during
3196     forward scan, we add a backward scanning heuristic to ensure we actually
3197     are in the epilogue.  */
3198
3199   scan_pc = pc;
3200   while (scan_pc < func_end && !found_return)
3201     {
3202       if (target_read_memory (scan_pc, buf, 2))
3203         break;
3204
3205       scan_pc += 2;
3206       insn = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
3207
3208       if ((insn & 0xff80) == 0x4700)  /* bx <Rm> */
3209         found_return = 1;
3210       else if (insn == 0x46f7)  /* mov pc, lr */
3211         found_return = 1;
3212       else if (thumb_instruction_restores_sp (insn))
3213         {
3214           if ((insn & 0xff00) == 0xbd00)  /* pop <registers, PC> */
3215             found_return = 1;
3216         }
3217       else if (thumb_insn_size (insn) == 4)  /* 32-bit Thumb-2 instruction */
3218         {
3219           if (target_read_memory (scan_pc, buf, 2))
3220             break;
3221
3222           scan_pc += 2;
3223           insn2 = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
3224
3225           if (insn == 0xe8bd)  /* ldm.w sp!, <registers> */
3226             {
3227               if (insn2 & 0x8000)  /* <registers> include PC.  */
3228                 found_return = 1;
3229             }
3230           else if (insn == 0xf85d  /* ldr.w <Rt>, [sp], #4 */
3231                    && (insn2 & 0x0fff) == 0x0b04)
3232             {
3233               if ((insn2 & 0xf000) == 0xf000) /* <Rt> is PC.  */
3234                 found_return = 1;
3235             }
3236           else if ((insn & 0xffbf) == 0xecbd  /* vldm sp!, <list> */
3237                    && (insn2 & 0x0e00) == 0x0a00)
3238             ;
3239           else
3240             break;
3241         }
3242       else
3243         break;
3244     }
3245
3246   if (!found_return)
3247     return 0;
3248
3249   /* Since any instruction in the epilogue sequence, with the possible
3250      exception of return itself, updates the stack pointer, we need to
3251      scan backwards for at most one instruction.  Try either a 16-bit or
3252      a 32-bit instruction.  This is just a heuristic, so we do not worry
3253      too much about false positives.  */
3254
3255   if (pc - 4 < func_start)
3256     return 0;
3257   if (target_read_memory (pc - 4, buf, 4))
3258     return 0;
3259
3260   insn = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
3261   insn2 = extract_unsigned_integer (buf + 2, 2, byte_order_for_code);
3262
3263   if (thumb_instruction_restores_sp (insn2))
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   return found_stack_adjust;
3275 }
3276
3277 static int
3278 arm_stack_frame_destroyed_p_1 (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
3279 {
3280   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
3281   unsigned int insn;
3282   int found_return;
3283   CORE_ADDR func_start, func_end;
3284
3285   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_start, &func_end))
3286     return 0;
3287
3288   /* We are in the epilogue if the previous instruction was a stack
3289      adjustment and the next instruction is a possible return (bx, mov
3290      pc, or pop).  We could have to scan backwards to find the stack
3291      adjustment, or forwards to find the return, but this is a decent
3292      approximation.  First scan forwards.  */
3293
3294   found_return = 0;
3295   insn = read_memory_unsigned_integer (pc, 4, byte_order_for_code);
3296   if (bits (insn, 28, 31) != INST_NV)
3297     {
3298       if ((insn & 0x0ffffff0) == 0x012fff10)
3299         /* BX.  */
3300         found_return = 1;
3301       else if ((insn & 0x0ffffff0) == 0x01a0f000)
3302         /* MOV PC.  */
3303         found_return = 1;
3304       else if ((insn & 0x0fff0000) == 0x08bd0000
3305           && (insn & 0x0000c000) != 0)
3306         /* POP (LDMIA), including PC or LR.  */
3307         found_return = 1;
3308     }
3309
3310   if (!found_return)
3311     return 0;
3312
3313   /* Scan backwards.  This is just a heuristic, so do not worry about
3314      false positives from mode changes.  */
3315
3316   if (pc < func_start + 4)
3317     return 0;
3318
3319   insn = read_memory_unsigned_integer (pc - 4, 4, byte_order_for_code);
3320   if (arm_instruction_restores_sp (insn))
3321     return 1;
3322
3323   return 0;
3324 }
3325
3326 /* Implement the stack_frame_destroyed_p gdbarch method.  */
3327
3328 static int
3329 arm_stack_frame_destroyed_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
3330 {
3331   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc))
3332     return thumb_stack_frame_destroyed_p (gdbarch, pc);
3333   else
3334     return arm_stack_frame_destroyed_p_1 (gdbarch, pc);
3335 }
3336
3337 /* When arguments must be pushed onto the stack, they go on in reverse
3338    order.  The code below implements a FILO (stack) to do this.  */
3339
3340 struct stack_item
3341 {
3342   int len;
3343   struct stack_item *prev;
3344   gdb_byte *data;
3345 };
3346
3347 static struct stack_item *
3348 push_stack_item (struct stack_item *prev, const gdb_byte *contents, int len)
3349 {
3350   struct stack_item *si;
3351   si = XNEW (struct stack_item);
3352   si->data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
3353   si->len = len;
3354   si->prev = prev;
3355   memcpy (si->data, contents, len);
3356   return si;
3357 }
3358
3359 static struct stack_item *
3360 pop_stack_item (struct stack_item *si)
3361 {
3362   struct stack_item *dead = si;
3363   si = si->prev;
3364   xfree (dead->data);
3365   xfree (dead);
3366   return si;
3367 }
3368
3369
3370 /* Return the alignment (in bytes) of the given type.  */
3371
3372 static int
3373 arm_type_align (struct type *t)
3374 {
3375   int n;
3376   int align;
3377   int falign;
3378
3379   t = check_typedef (t);
3380   switch (TYPE_CODE (t))
3381     {
3382     default:
3383       /* Should never happen.  */
3384       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown type alignment"));
3385       return 4;
3386
3387     case TYPE_CODE_PTR:
3388     case TYPE_CODE_ENUM:
3389     case TYPE_CODE_INT:
3390     case TYPE_CODE_FLT:
3391     case TYPE_CODE_SET:
3392     case TYPE_CODE_RANGE:
3393     case TYPE_CODE_REF:
3394     case TYPE_CODE_RVALUE_REF:
3395     case TYPE_CODE_CHAR:
3396     case TYPE_CODE_BOOL:
3397       return TYPE_LENGTH (t);
3398
3399     case TYPE_CODE_ARRAY:
3400       if (TYPE_VECTOR (t))
3401         {
3402           /* Use the natural alignment for vector types (the same for
3403              scalar type), but the maximum alignment is 64-bit.  */
3404           if (TYPE_LENGTH (t) > 8)
3405             return 8;
3406           else
3407             return TYPE_LENGTH (t);
3408         }
3409       else
3410         return arm_type_align (TYPE_TARGET_TYPE (t));
3411     case TYPE_CODE_COMPLEX:
3412       return arm_type_align (TYPE_TARGET_TYPE (t));
3413
3414     case TYPE_CODE_STRUCT:
3415     case TYPE_CODE_UNION:
3416       align = 1;
3417       for (n = 0; n < TYPE_NFIELDS (t); n++)
3418         {
3419           falign = arm_type_align (TYPE_FIELD_TYPE (t, n));
3420           if (falign > align)
3421             align = falign;
3422         }
3423       return align;
3424     }
3425 }
3426
3427 /* Possible base types for a candidate for passing and returning in
3428    VFP registers.  */
3429
3430 enum arm_vfp_cprc_base_type
3431 {
3432   VFP_CPRC_UNKNOWN,
3433   VFP_CPRC_SINGLE,
3434   VFP_CPRC_DOUBLE,
3435   VFP_CPRC_VEC64,
3436   VFP_CPRC_VEC128
3437 };
3438
3439 /* The length of one element of base type B.  */
3440
3441 static unsigned
3442 arm_vfp_cprc_unit_length (enum arm_vfp_cprc_base_type b)
3443 {
3444   switch (b)
3445     {
3446     case VFP_CPRC_SINGLE:
3447       return 4;
3448     case VFP_CPRC_DOUBLE:
3449       return 8;
3450     case VFP_CPRC_VEC64:
3451       return 8;
3452     case VFP_CPRC_VEC128:
3453       return 16;
3454     default:
3455       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid VFP CPRC type: %d."),
3456                       (int) b);
3457     }
3458 }
3459
3460 /* The character ('s', 'd' or 'q') for the type of VFP register used
3461    for passing base type B.  */
3462
3463 static int
3464 arm_vfp_cprc_reg_char (enum arm_vfp_cprc_base_type b)
3465 {
3466   switch (b)
3467     {
3468     case VFP_CPRC_SINGLE:
3469       return 's';
3470     case VFP_CPRC_DOUBLE:
3471       return 'd';
3472     case VFP_CPRC_VEC64:
3473       return 'd';
3474     case VFP_CPRC_VEC128:
3475       return 'q';
3476     default:
3477       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid VFP CPRC type: %d."),
3478                       (int) b);
3479     }
3480 }
3481
3482 /* Determine whether T may be part of a candidate for passing and
3483    returning in VFP registers, ignoring the limit on the total number
3484    of components.  If *BASE_TYPE is VFP_CPRC_UNKNOWN, set it to the
3485    classification of the first valid component found; if it is not
3486    VFP_CPRC_UNKNOWN, all components must have the same classification
3487    as *BASE_TYPE.  If it is found that T contains a type not permitted
3488    for passing and returning in VFP registers, a type differently
3489    classified from *BASE_TYPE, or two types differently classified
3490    from each other, return -1, otherwise return the total number of
3491    base-type elements found (possibly 0 in an empty structure or
3492    array).  Vector types are not currently supported, matching the
3493    generic AAPCS support.  */
3494
3495 static int
3496 arm_vfp_cprc_sub_candidate (struct type *t,
3497                             enum arm_vfp_cprc_base_type *base_type)
3498 {
3499   t = check_typedef (t);
3500   switch (TYPE_CODE (t))
3501     {
3502     case TYPE_CODE_FLT:
3503       switch (TYPE_LENGTH (t))
3504         {
3505         case 4:
3506           if (*base_type == VFP_CPRC_UNKNOWN)
3507             *base_type = VFP_CPRC_SINGLE;
3508           else if (*base_type != VFP_CPRC_SINGLE)
3509             return -1;
3510           return 1;
3511
3512         case 8:
3513           if (*base_type == VFP_CPRC_UNKNOWN)
3514             *base_type = VFP_CPRC_DOUBLE;
3515           else if (*base_type != VFP_CPRC_DOUBLE)
3516             return -1;
3517           return 1;
3518
3519         default:
3520           return -1;
3521         }
3522       break;
3523
3524     case TYPE_CODE_COMPLEX:
3525       /* Arguments of complex T where T is one of the types float or
3526          double get treated as if they are implemented as:
3527
3528          struct complexT
3529          {
3530            T real;
3531            T imag;
3532          };
3533
3534       */
3535       switch (TYPE_LENGTH (t))
3536         {
3537         case 8:
3538           if (*base_type == VFP_CPRC_UNKNOWN)
3539             *base_type = VFP_CPRC_SINGLE;
3540           else if (*base_type != VFP_CPRC_SINGLE)
3541             return -1;
3542           return 2;
3543
3544         case 16:
3545           if (*base_type == VFP_CPRC_UNKNOWN)
3546             *base_type = VFP_CPRC_DOUBLE;
3547           else if (*base_type != VFP_CPRC_DOUBLE)
3548             return -1;
3549           return 2;
3550
3551         default:
3552           return -1;
3553         }
3554       break;
3555
3556     case TYPE_CODE_ARRAY:
3557       {
3558         if (TYPE_VECTOR (t))
3559           {
3560             /* A 64-bit or 128-bit containerized vector type are VFP
3561                CPRCs.  */
3562             switch (TYPE_LENGTH (t))
3563               {
3564               case 8:
3565                 if (*base_type == VFP_CPRC_UNKNOWN)
3566                   *base_type = VFP_CPRC_VEC64;
3567                 return 1;
3568               case 16:
3569                 if (*base_type == VFP_CPRC_UNKNOWN)
3570                   *base_type = VFP_CPRC_VEC128;
3571                 return 1;
3572               default:
3573                 return -1;
3574               }
3575           }
3576         else
3577           {
3578             int count;
3579             unsigned unitlen;
3580
3581             count = arm_vfp_cprc_sub_candidate (TYPE_TARGET_TYPE (t),
3582                                                 base_type);
3583             if (count == -1)
3584               return -1;
3585             if (TYPE_LENGTH (t) == 0)
3586               {
3587                 gdb_assert (count == 0);
3588                 return 0;
3589               }
3590             else if (count == 0)
3591               return -1;
3592             unitlen = arm_vfp_cprc_unit_length (*base_type);
3593             gdb_assert ((TYPE_LENGTH (t) % unitlen) == 0);
3594             return TYPE_LENGTH (t) / unitlen;
3595           }
3596       }
3597       break;
3598
3599     case TYPE_CODE_STRUCT:
3600       {
3601         int count = 0;
3602         unsigned unitlen;
3603         int i;
3604         for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (t); i++)
3605           {
3606             int sub_count = 0;
3607
3608             if (!field_is_static (&TYPE_FIELD (t, i)))
3609               sub_count = arm_vfp_cprc_sub_candidate (TYPE_FIELD_TYPE (t, i),
3610                                                       base_type);
3611             if (sub_count == -1)
3612               return -1;
3613             count += sub_count;
3614           }
3615         if (TYPE_LENGTH (t) == 0)
3616           {
3617             gdb_assert (count == 0);
3618             return 0;
3619           }
3620         else if (count == 0)
3621           return -1;
3622         unitlen = arm_vfp_cprc_unit_length (*base_type);
3623         if (TYPE_LENGTH (t) != unitlen * count)
3624           return -1;
3625         return count;
3626       }
3627
3628     case TYPE_CODE_UNION:
3629       {
3630         int count = 0;
3631         unsigned unitlen;
3632         int i;
3633         for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (t); i++)
3634           {
3635             int sub_count = arm_vfp_cprc_sub_candidate (TYPE_FIELD_TYPE (t, i),
3636                                                         base_type);
3637             if (sub_count == -1)
3638               return -1;
3639             count = (count > sub_count ? count : sub_count);
3640           }
3641         if (TYPE_LENGTH (t) == 0)
3642           {
3643             gdb_assert (count == 0);
3644             return 0;
3645           }
3646         else if (count == 0)
3647           return -1;
3648         unitlen = arm_vfp_cprc_unit_length (*base_type);
3649         if (TYPE_LENGTH (t) != unitlen * count)
3650           return -1;
3651         return count;
3652       }
3653
3654     default:
3655       break;
3656     }
3657
3658   return -1;
3659 }
3660
3661 /* Determine whether T is a VFP co-processor register candidate (CPRC)
3662    if passed to or returned from a non-variadic function with the VFP
3663    ABI in effect.  Return 1 if it is, 0 otherwise.  If it is, set
3664    *BASE_TYPE to the base type for T and *COUNT to the number of
3665    elements of that base type before returning.  */
3666
3667 static int
3668 arm_vfp_call_candidate (struct type *t, enum arm_vfp_cprc_base_type *base_type,
3669                         int *count)
3670 {
3671   enum arm_vfp_cprc_base_type b = VFP_CPRC_UNKNOWN;
3672   int c = arm_vfp_cprc_sub_candidate (t, &b);
3673   if (c <= 0 || c > 4)
3674     return 0;
3675   *base_type = b;
3676   *count = c;
3677   return 1;
3678 }
3679
3680 /* Return 1 if the VFP ABI should be used for passing arguments to and
3681    returning values from a function of type FUNC_TYPE, 0
3682    otherwise.  */
3683
3684 static int
3685 arm_vfp_abi_for_function (struct gdbarch *gdbarch, struct type *func_type)
3686 {
3687   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3688   /* Variadic functions always use the base ABI.  Assume that functions
3689      without debug info are not variadic.  */
3690   if (func_type && TYPE_VARARGS (check_typedef (func_type)))
3691     return 0;
3692   /* The VFP ABI is only supported as a variant of AAPCS.  */
3693   if (tdep->arm_abi != ARM_ABI_AAPCS)
3694     return 0;
3695   return gdbarch_tdep (gdbarch)->fp_model == ARM_FLOAT_VFP;
3696 }
3697
3698 /* We currently only support passing parameters in integer registers, which
3699    conforms with GCC's default model, and VFP argument passing following
3700    the VFP variant of AAPCS.  Several other variants exist and
3701    we should probably support some of them based on the selected ABI.  */
3702
3703 static CORE_ADDR
3704 arm_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
3705                      struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr, int nargs,
3706                      struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return,
3707                      CORE_ADDR struct_addr)
3708 {
3709   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3710   int argnum;
3711   int argreg;
3712   int nstack;
3713   struct stack_item *si = NULL;
3714   int use_vfp_abi;
3715   struct type *ftype;
3716   unsigned vfp_regs_free = (1 << 16) - 1;
3717
3718   /* Determine the type of this function and whether the VFP ABI
3719      applies.  */
3720   ftype = check_typedef (value_type (function));
3721   if (TYPE_CODE (ftype) == TYPE_CODE_PTR)
3722     ftype = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (ftype));
3723   use_vfp_abi = arm_vfp_abi_for_function (gdbarch, ftype);
3724
3725   /* Set the return address.  For the ARM, the return breakpoint is
3726      always at BP_ADDR.  */
3727   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, bp_addr))
3728     bp_addr |= 1;
3729   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_LR_REGNUM, bp_addr);
3730
3731   /* Walk through the list of args and determine how large a temporary
3732      stack is required.  Need to take care here as structs may be
3733      passed on the stack, and we have to push them.  */
3734   nstack = 0;
3735
3736   argreg = ARM_A1_REGNUM;
3737   nstack = 0;
3738
3739   /* The struct_return pointer occupies the first parameter
3740      passing register.  */
3741   if (struct_return)
3742     {
3743       if (arm_debug)
3744         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "struct return in %s = %s\n",
3745                             gdbarch_register_name (gdbarch, argreg),
3746                             paddress (gdbarch, struct_addr));
3747       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, struct_addr);
3748       argreg++;
3749     }
3750
3751   for (argnum = 0; argnum < nargs; argnum++)
3752     {
3753       int len;
3754       struct type *arg_type;
3755       struct type *target_type;
3756       enum type_code typecode;
3757       const bfd_byte *val;
3758       int align;
3759       enum arm_vfp_cprc_base_type vfp_base_type;
3760       int vfp_base_count;
3761       int may_use_core_reg = 1;
3762
3763       arg_type = check_typedef (value_type (args[argnum]));
3764       len = TYPE_LENGTH (arg_type);
3765       target_type = TYPE_TARGET_TYPE (arg_type);
3766       typecode = TYPE_CODE (arg_type);
3767       val = value_contents (args[argnum]);
3768
3769       align = arm_type_align (arg_type);
3770       /* Round alignment up to a whole number of words.  */
3771       align = (align + INT_REGISTER_SIZE - 1) & ~(INT_REGISTER_SIZE - 1);
3772       /* Different ABIs have different maximum alignments.  */
3773       if (gdbarch_tdep (gdbarch)->arm_abi == ARM_ABI_APCS)
3774         {
3775           /* The APCS ABI only requires word alignment.  */
3776           align = INT_REGISTER_SIZE;
3777         }
3778       else
3779         {
3780           /* The AAPCS requires at most doubleword alignment.  */
3781           if (align > INT_REGISTER_SIZE * 2)
3782             align = INT_REGISTER_SIZE * 2;
3783         }
3784
3785       if (use_vfp_abi
3786           && arm_vfp_call_candidate (arg_type, &vfp_base_type,
3787                                      &vfp_base_count))
3788         {
3789           int regno;
3790           int unit_length;
3791           int shift;
3792           unsigned mask;
3793
3794           /* Because this is a CPRC it cannot go in a core register or
3795              cause a core register to be skipped for alignment.
3796              Either it goes in VFP registers and the rest of this loop
3797              iteration is skipped for this argument, or it goes on the
3798              stack (and the stack alignment code is correct for this
3799              case).  */
3800           may_use_core_reg = 0;
3801
3802           unit_length = arm_vfp_cprc_unit_length (vfp_base_type);
3803           shift = unit_length / 4;
3804           mask = (1 << (shift * vfp_base_count)) - 1;
3805           for (regno = 0; regno < 16; regno += shift)
3806             if (((vfp_regs_free >> regno) & mask) == mask)
3807               break;
3808
3809           if (regno < 16)
3810             {
3811               int reg_char;
3812               int reg_scaled;
3813               int i;
3814
3815               vfp_regs_free &= ~(mask << regno);
3816               reg_scaled = regno / shift;
3817               reg_char = arm_vfp_cprc_reg_char (vfp_base_type);
3818               for (i = 0; i < vfp_base_count; i++)
3819                 {
3820                   char name_buf[4];
3821                   int regnum;
3822                   if (reg_char == 'q')
3823                     arm_neon_quad_write (gdbarch, regcache, reg_scaled + i,
3824                                          val + i * unit_length);
3825                   else
3826                     {
3827                       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "%c%d",
3828                                  reg_char, reg_scaled + i);
3829                       regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
3830                                                             strlen (name_buf));
3831                       regcache_cooked_write (regcache, regnum,
3832                                              val + i * unit_length);
3833                     }
3834                 }
3835               continue;
3836             }
3837           else
3838             {
3839               /* This CPRC could not go in VFP registers, so all VFP
3840                  registers are now marked as used.  */
3841               vfp_regs_free = 0;
3842             }
3843         }
3844
3845       /* Push stack padding for dowubleword alignment.  */
3846       if (nstack & (align - 1))
3847         {
3848           si = push_stack_item (si, val, INT_REGISTER_SIZE);
3849           nstack += INT_REGISTER_SIZE;
3850         }
3851       
3852       /* Doubleword aligned quantities must go in even register pairs.  */
3853       if (may_use_core_reg
3854           && argreg <= ARM_LAST_ARG_REGNUM
3855           && align > INT_REGISTER_SIZE
3856           && argreg & 1)
3857         argreg++;
3858
3859       /* If the argument is a pointer to a function, and it is a
3860          Thumb function, create a LOCAL copy of the value and set
3861          the THUMB bit in it.  */
3862       if (TYPE_CODE_PTR == typecode
3863           && target_type != NULL
3864           && TYPE_CODE_FUNC == TYPE_CODE (check_typedef (target_type)))
3865         {
3866           CORE_ADDR regval = extract_unsigned_integer (val, len, byte_order);
3867           if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, regval))
3868             {
3869               bfd_byte *copy = (bfd_byte *) alloca (len);
3870               store_unsigned_integer (copy, len, byte_order,
3871                                       MAKE_THUMB_ADDR (regval));
3872               val = copy;
3873             }
3874         }
3875
3876       /* Copy the argument to general registers or the stack in
3877          register-sized pieces.  Large arguments are split between
3878          registers and stack.  */
3879       while (len > 0)
3880         {
3881           int partial_len = len < INT_REGISTER_SIZE ? len : INT_REGISTER_SIZE;
3882           CORE_ADDR regval
3883             = extract_unsigned_integer (val, partial_len, byte_order);
3884
3885           if (may_use_core_reg && argreg <= ARM_LAST_ARG_REGNUM)
3886             {
3887               /* The argument is being passed in a general purpose
3888                  register.  */
3889               if (byte_order == BFD_ENDIAN_BIG)
3890                 regval <<= (INT_REGISTER_SIZE - partial_len) * 8;
3891               if (arm_debug)
3892                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "arg %d in %s = 0x%s\n",
3893                                     argnum,
3894                                     gdbarch_register_name
3895                                       (gdbarch, argreg),
3896                                     phex (regval, INT_REGISTER_SIZE));
3897               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, regval);
3898               argreg++;
3899             }
3900           else
3901             {
3902               gdb_byte buf[INT_REGISTER_SIZE];
3903
3904               memset (buf, 0, sizeof (buf));
3905               store_unsigned_integer (buf, partial_len, byte_order, regval);
3906
3907               /* Push the arguments onto the stack.  */
3908               if (arm_debug)
3909                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "arg %d @ sp + %d\n",
3910                                     argnum, nstack);
3911               si = push_stack_item (si, buf, INT_REGISTER_SIZE);
3912               nstack += INT_REGISTER_SIZE;
3913             }
3914               
3915           len -= partial_len;
3916           val += partial_len;
3917         }
3918     }
3919   /* If we have an odd number of words to push, then decrement the stack
3920      by one word now, so first stack argument will be dword aligned.  */
3921   if (nstack & 4)
3922     sp -= 4;
3923
3924   while (si)
3925     {
3926       sp -= si->len;
3927       write_memory (sp, si->data, si->len);
3928       si = pop_stack_item (si);
3929     }
3930
3931   /* Finally, update teh SP register.  */
3932   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_SP_REGNUM, sp);
3933
3934   return sp;
3935 }
3936
3937
3938 /* Always align the frame to an 8-byte boundary.  This is required on
3939    some platforms and harmless on the rest.  */
3940
3941 static CORE_ADDR
3942 arm_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp)
3943 {
3944   /* Align the stack to eight bytes.  */
3945   return sp & ~ (CORE_ADDR) 7;
3946 }
3947
3948 static void
3949 print_fpu_flags (struct ui_file *file, int flags)
3950 {
3951   if (flags & (1 << 0))
3952     fputs_filtered ("IVO ", file);
3953   if (flags & (1 << 1))
3954     fputs_filtered ("DVZ ", file);
3955   if (flags & (1 << 2))
3956     fputs_filtered ("OFL ", file);
3957   if (flags & (1 << 3))
3958     fputs_filtered ("UFL ", file);
3959   if (flags & (1 << 4))
3960     fputs_filtered ("INX ", file);
3961   fputc_filtered ('\n', file);
3962 }
3963
3964 /* Print interesting information about the floating point processor
3965    (if present) or emulator.  */
3966 static void
3967 arm_print_float_info (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file,
3968                       struct frame_info *frame, const char *args)
3969 {
3970   unsigned long status = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_FPS_REGNUM);
3971   int type;
3972
3973   type = (status >> 24) & 127;
3974   if (status & (1 << 31))
3975     fprintf_filtered (file, _("Hardware FPU type %d\n"), type);
3976   else
3977     fprintf_filtered (file, _("Software FPU type %d\n"), type);
3978   /* i18n: [floating point unit] mask */
3979   fputs_filtered (_("mask: "), file);
3980   print_fpu_flags (file, status >> 16);
3981   /* i18n: [floating point unit] flags */
3982   fputs_filtered (_("flags: "), file);
3983   print_fpu_flags (file, status);
3984 }
3985
3986 /* Construct the ARM extended floating point type.  */
3987 static struct type *
3988 arm_ext_type (struct gdbarch *gdbarch)
3989 {
3990   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3991
3992   if (!tdep->arm_ext_type)
3993     tdep->arm_ext_type
3994       = arch_float_type (gdbarch, -1, "builtin_type_arm_ext",
3995                          floatformats_arm_ext);
3996
3997   return tdep->arm_ext_type;
3998 }
3999
4000 static struct type *
4001 arm_neon_double_type (struct gdbarch *gdbarch)
4002 {
4003   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4004
4005   if (tdep->neon_double_type == NULL)
4006     {
4007       struct type *t, *elem;
4008
4009       t = arch_composite_type (gdbarch, "__gdb_builtin_type_neon_d",
4010                                TYPE_CODE_UNION);
4011       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint8;
4012       append_composite_type_field (t, "u8", init_vector_type (elem, 8));
4013       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint16;
4014       append_composite_type_field (t, "u16", init_vector_type (elem, 4));
4015       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
4016       append_composite_type_field (t, "u32", init_vector_type (elem, 2));
4017       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint64;
4018       append_composite_type_field (t, "u64", elem);
4019       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
4020       append_composite_type_field (t, "f32", init_vector_type (elem, 2));
4021       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
4022       append_composite_type_field (t, "f64", elem);
4023
4024       TYPE_VECTOR (t) = 1;
4025       TYPE_NAME (t) = "neon_d";
4026       tdep->neon_double_type = t;
4027     }
4028
4029   return tdep->neon_double_type;
4030 }
4031
4032 /* FIXME: The vector types are not correctly ordered on big-endian
4033    targets.  Just as s0 is the low bits of d0, d0[0] is also the low
4034    bits of d0 - regardless of what unit size is being held in d0.  So
4035    the offset of the first uint8 in d0 is 7, but the offset of the
4036    first float is 4.  This code works as-is for little-endian
4037    targets.  */
4038
4039 static struct type *
4040 arm_neon_quad_type (struct gdbarch *gdbarch)
4041 {
4042   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4043
4044   if (tdep->neon_quad_type == NULL)
4045     {
4046       struct type *t, *elem;
4047
4048       t = arch_composite_type (gdbarch, "__gdb_builtin_type_neon_q",
4049                                TYPE_CODE_UNION);
4050       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint8;
4051       append_composite_type_field (t, "u8", init_vector_type (elem, 16));
4052       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint16;
4053       append_composite_type_field (t, "u16", init_vector_type (elem, 8));
4054       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
4055       append_composite_type_field (t, "u32", init_vector_type (elem, 4));
4056       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_uint64;
4057       append_composite_type_field (t, "u64", init_vector_type (elem, 2));
4058       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
4059       append_composite_type_field (t, "f32", init_vector_type (elem, 4));
4060       elem = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
4061       append_composite_type_field (t, "f64", init_vector_type (elem, 2));
4062
4063       TYPE_VECTOR (t) = 1;
4064       TYPE_NAME (t) = "neon_q";
4065       tdep->neon_quad_type = t;
4066     }
4067
4068   return tdep->neon_quad_type;
4069 }
4070
4071 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
4072    register N.  */
4073
4074 static struct type *
4075 arm_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
4076 {
4077   int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
4078
4079   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_vfp_pseudos
4080       && regnum >= num_regs && regnum < num_regs + 32)
4081     return builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
4082
4083   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos
4084       && regnum >= num_regs + 32 && regnum < num_regs + 32 + 16)
4085     return arm_neon_quad_type (gdbarch);
4086
4087   /* If the target description has register information, we are only
4088      in this function so that we can override the types of
4089      double-precision registers for NEON.  */
4090   if (tdesc_has_registers (gdbarch_target_desc (gdbarch)))
4091     {
4092       struct type *t = tdesc_register_type (gdbarch, regnum);
4093
4094       if (regnum >= ARM_D0_REGNUM && regnum < ARM_D0_REGNUM + 32
4095           && TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_FLT
4096           && gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon)
4097         return arm_neon_double_type (gdbarch);
4098       else
4099         return t;
4100     }
4101
4102   if (regnum >= ARM_F0_REGNUM && regnum < ARM_F0_REGNUM + NUM_FREGS)
4103     {
4104       if (!gdbarch_tdep (gdbarch)->have_fpa_registers)
4105         return builtin_type (gdbarch)->builtin_void;
4106
4107       return arm_ext_type (gdbarch);
4108     }
4109   else if (regnum == ARM_SP_REGNUM)
4110     return builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
4111   else if (regnum == ARM_PC_REGNUM)
4112     return builtin_type (gdbarch)->builtin_func_ptr;
4113   else if (regnum >= ARRAY_SIZE (arm_register_names))
4114     /* These registers are only supported on targets which supply
4115        an XML description.  */
4116     return builtin_type (gdbarch)->builtin_int0;
4117   else
4118     return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
4119 }
4120
4121 /* Map a DWARF register REGNUM onto the appropriate GDB register
4122    number.  */
4123
4124 static int
4125 arm_dwarf_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
4126 {
4127   /* Core integer regs.  */
4128   if (reg >= 0 && reg <= 15)
4129     return reg;
4130
4131   /* Legacy FPA encoding.  These were once used in a way which
4132      overlapped with VFP register numbering, so their use is
4133      discouraged, but GDB doesn't support the ARM toolchain
4134      which used them for VFP.  */
4135   if (reg >= 16 && reg <= 23)
4136     return ARM_F0_REGNUM + reg - 16;
4137
4138   /* New assignments for the FPA registers.  */
4139   if (reg >= 96 && reg <= 103)
4140     return ARM_F0_REGNUM + reg - 96;
4141
4142   /* WMMX register assignments.  */
4143   if (reg >= 104 && reg <= 111)
4144     return ARM_WCGR0_REGNUM + reg - 104;
4145
4146   if (reg >= 112 && reg <= 127)
4147     return ARM_WR0_REGNUM + reg - 112;
4148
4149   if (reg >= 192 && reg <= 199)
4150     return ARM_WC0_REGNUM + reg - 192;
4151
4152   /* VFP v2 registers.  A double precision value is actually
4153      in d1 rather than s2, but the ABI only defines numbering
4154      for the single precision registers.  This will "just work"
4155      in GDB for little endian targets (we'll read eight bytes,
4156      starting in s0 and then progressing to s1), but will be
4157      reversed on big endian targets with VFP.  This won't
4158      be a problem for the new Neon quad registers; you're supposed
4159      to use DW_OP_piece for those.  */
4160   if (reg >= 64 && reg <= 95)
4161     {
4162       char name_buf[4];
4163
4164       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "s%d", reg - 64);
4165       return user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
4166                                           strlen (name_buf));
4167     }
4168
4169   /* VFP v3 / Neon registers.  This range is also used for VFP v2
4170      registers, except that it now describes d0 instead of s0.  */
4171   if (reg >= 256 && reg <= 287)
4172     {
4173       char name_buf[4];
4174
4175       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", reg - 256);
4176       return user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
4177                                           strlen (name_buf));
4178     }
4179
4180   return -1;
4181 }
4182
4183 /* Map GDB internal REGNUM onto the Arm simulator register numbers.  */
4184 static int
4185 arm_register_sim_regno (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
4186 {
4187   int reg = regnum;
4188   gdb_assert (reg >= 0 && reg < gdbarch_num_regs (gdbarch));
4189
4190   if (regnum >= ARM_WR0_REGNUM && regnum <= ARM_WR15_REGNUM)
4191     return regnum - ARM_WR0_REGNUM + SIM_ARM_IWMMXT_COP0R0_REGNUM;
4192
4193   if (regnum >= ARM_WC0_REGNUM && regnum <= ARM_WC7_REGNUM)
4194     return regnum - ARM_WC0_REGNUM + SIM_ARM_IWMMXT_COP1R0_REGNUM;
4195
4196   if (regnum >= ARM_WCGR0_REGNUM && regnum <= ARM_WCGR7_REGNUM)
4197     return regnum - ARM_WCGR0_REGNUM + SIM_ARM_IWMMXT_COP1R8_REGNUM;
4198
4199   if (reg < NUM_GREGS)
4200     return SIM_ARM_R0_REGNUM + reg;
4201   reg -= NUM_GREGS;
4202
4203   if (reg < NUM_FREGS)
4204     return SIM_ARM_FP0_REGNUM + reg;
4205   reg -= NUM_FREGS;
4206
4207   if (reg < NUM_SREGS)
4208     return SIM_ARM_FPS_REGNUM + reg;
4209   reg -= NUM_SREGS;
4210
4211   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad REGNUM %d"), regnum);
4212 }
4213
4214 /* NOTE: cagney/2001-08-20: Both convert_from_extended() and
4215    convert_to_extended() use floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword.
4216    It is thought that this is is the floating-point register format on
4217    little-endian systems.  */
4218
4219 static void
4220 convert_from_extended (const struct floatformat *fmt, const void *ptr,
4221                        void *dbl, int endianess)
4222 {
4223   DOUBLEST d;
4224
4225   if (endianess == BFD_ENDIAN_BIG)
4226     floatformat_to_doublest (&floatformat_arm_ext_big, ptr, &d);
4227   else
4228     floatformat_to_doublest (&floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword,
4229                              ptr, &d);
4230   floatformat_from_doublest (fmt, &d, dbl);
4231 }
4232
4233 static void
4234 convert_to_extended (const struct floatformat *fmt, void *dbl, const void *ptr,
4235                      int endianess)
4236 {
4237   DOUBLEST d;
4238
4239   floatformat_to_doublest (fmt, ptr, &d);
4240   if (endianess == BFD_ENDIAN_BIG)
4241     floatformat_from_doublest (&floatformat_arm_ext_big, &d, dbl);
4242   else
4243     floatformat_from_doublest (&floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword,
4244                                &d, dbl);
4245 }
4246
4247 /* Given BUF, which is OLD_LEN bytes ending at ENDADDR, expand
4248    the buffer to be NEW_LEN bytes ending at ENDADDR.  Return
4249    NULL if an error occurs.  BUF is freed.  */
4250
4251 static gdb_byte *
4252 extend_buffer_earlier (gdb_byte *buf, CORE_ADDR endaddr,
4253                        int old_len, int new_len)
4254 {
4255   gdb_byte *new_buf;
4256   int bytes_to_read = new_len - old_len;
4257
4258   new_buf = (gdb_byte *) xmalloc (new_len);
4259   memcpy (new_buf + bytes_to_read, buf, old_len);
4260   xfree (buf);
4261   if (target_read_code (endaddr - new_len, new_buf, bytes_to_read) != 0)
4262     {
4263       xfree (new_buf);
4264       return NULL;
4265     }
4266   return new_buf;
4267 }
4268
4269 /* An IT block is at most the 2-byte IT instruction followed by
4270    four 4-byte instructions.  The furthest back we must search to
4271    find an IT block that affects the current instruction is thus
4272    2 + 3 * 4 == 14 bytes.  */
4273 #define MAX_IT_BLOCK_PREFIX 14
4274
4275 /* Use a quick scan if there are more than this many bytes of
4276    code.  */
4277 #define IT_SCAN_THRESHOLD 32
4278
4279 /* Adjust a breakpoint's address to move breakpoints out of IT blocks.
4280    A breakpoint in an IT block may not be hit, depending on the
4281    condition flags.  */
4282 static CORE_ADDR
4283 arm_adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR bpaddr)
4284 {
4285   gdb_byte *buf;
4286   char map_type;
4287   CORE_ADDR boundary, func_start;
4288   int buf_len;
4289   enum bfd_endian order = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
4290   int i, any, last_it, last_it_count;
4291
4292   /* If we are using BKPT breakpoints, none of this is necessary.  */
4293   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->thumb2_breakpoint == NULL)
4294     return bpaddr;
4295
4296   /* ARM mode does not have this problem.  */
4297   if (!arm_pc_is_thumb (gdbarch, bpaddr))
4298     return bpaddr;
4299
4300   /* We are setting a breakpoint in Thumb code that could potentially
4301      contain an IT block.  The first step is to find how much Thumb
4302      code there is; we do not need to read outside of known Thumb
4303      sequences.  */
4304   map_type = arm_find_mapping_symbol (bpaddr, &boundary);
4305   if (map_type == 0)
4306     /* Thumb-2 code must have mapping symbols to have a chance.  */
4307     return bpaddr;
4308
4309   bpaddr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, bpaddr);
4310
4311   if (find_pc_partial_function (bpaddr, NULL, &func_start, NULL)
4312       && func_start > boundary)
4313     boundary = func_start;
4314
4315   /* Search for a candidate IT instruction.  We have to do some fancy
4316      footwork to distinguish a real IT instruction from the second
4317      half of a 32-bit instruction, but there is no need for that if
4318      there's no candidate.  */
4319   buf_len = std::min (bpaddr - boundary, (CORE_ADDR) MAX_IT_BLOCK_PREFIX);
4320   if (buf_len == 0)
4321     /* No room for an IT instruction.  */
4322     return bpaddr;
4323
4324   buf = (gdb_byte *) xmalloc (buf_len);
4325   if (target_read_code (bpaddr - buf_len, buf, buf_len) != 0)
4326     return bpaddr;
4327   any = 0;
4328   for (i = 0; i < buf_len; i += 2)
4329     {
4330       unsigned short inst1 = extract_unsigned_integer (&buf[i], 2, order);
4331       if ((inst1 & 0xff00) == 0xbf00 && (inst1 & 0x000f) != 0)
4332         {
4333           any = 1;
4334           break;
4335         }
4336     }
4337
4338   if (any == 0)
4339     {
4340       xfree (buf);
4341       return bpaddr;
4342     }
4343
4344   /* OK, the code bytes before this instruction contain at least one
4345      halfword which resembles an IT instruction.  We know that it's
4346      Thumb code, but there are still two possibilities.  Either the
4347      halfword really is an IT instruction, or it is the second half of
4348      a 32-bit Thumb instruction.  The only way we can tell is to
4349      scan forwards from a known instruction boundary.  */
4350   if (bpaddr - boundary > IT_SCAN_THRESHOLD)
4351     {
4352       int definite;
4353
4354       /* There's a lot of code before this instruction.  Start with an
4355          optimistic search; it's easy to recognize halfwords that can
4356          not be the start of a 32-bit instruction, and use that to
4357          lock on to the instruction boundaries.  */
4358       buf = extend_buffer_earlier (buf, bpaddr, buf_len, IT_SCAN_THRESHOLD);
4359       if (buf == NULL)
4360         return bpaddr;
4361       buf_len = IT_SCAN_THRESHOLD;
4362
4363       definite = 0;
4364       for (i = 0; i < buf_len - sizeof (buf) && ! definite; i += 2)
4365         {
4366           unsigned short inst1 = extract_unsigned_integer (&buf[i], 2, order);
4367           if (thumb_insn_size (inst1) == 2)
4368             {
4369               definite = 1;
4370               break;
4371             }
4372         }
4373
4374       /* At this point, if DEFINITE, BUF[I] is the first place we
4375          are sure that we know the instruction boundaries, and it is far
4376          enough from BPADDR that we could not miss an IT instruction
4377          affecting BPADDR.  If ! DEFINITE, give up - start from a
4378          known boundary.  */
4379       if (! definite)
4380         {
4381           buf = extend_buffer_earlier (buf, bpaddr, buf_len,
4382                                        bpaddr - boundary);
4383           if (buf == NULL)
4384             return bpaddr;
4385           buf_len = bpaddr - boundary;
4386           i = 0;
4387         }
4388     }
4389   else
4390     {
4391       buf = extend_buffer_earlier (buf, bpaddr, buf_len, bpaddr - boundary);
4392       if (buf == NULL)
4393         return bpaddr;
4394       buf_len = bpaddr - boundary;
4395       i = 0;
4396     }
4397
4398   /* Scan forwards.  Find the last IT instruction before BPADDR.  */
4399   last_it = -1;
4400   last_it_count = 0;
4401   while (i < buf_len)
4402     {
4403       unsigned short inst1 = extract_unsigned_integer (&buf[i], 2, order);
4404       last_it_count--;
4405       if ((inst1 & 0xff00) == 0xbf00 && (inst1 & 0x000f) != 0)
4406         {
4407           last_it = i;
4408           if (inst1 & 0x0001)
4409             last_it_count = 4;
4410           else if (inst1 & 0x0002)
4411             last_it_count = 3;
4412           else if (inst1 & 0x0004)
4413             last_it_count = 2;
4414           else
4415             last_it_count = 1;
4416         }
4417       i += thumb_insn_size (inst1);
4418     }
4419
4420   xfree (buf);
4421
4422   if (last_it == -1)
4423     /* There wasn't really an IT instruction after all.  */
4424     return bpaddr;
4425
4426   if (last_it_count < 1)
4427     /* It was too far away.  */
4428     return bpaddr;
4429
4430   /* This really is a trouble spot.  Move the breakpoint to the IT
4431      instruction.  */
4432   return bpaddr - buf_len + last_it;
4433 }
4434
4435 /* ARM displaced stepping support.
4436
4437    Generally ARM displaced stepping works as follows:
4438
4439    1. When an instruction is to be single-stepped, it is first decoded by
4440       arm_process_displaced_insn.  Depending on the type of instruction, it is
4441       then copied to a scratch location, possibly in a modified form.  The
4442       copy_* set of functions performs such modification, as necessary.  A
4443       breakpoint is placed after the modified instruction in the scratch space
4444       to return control to GDB.  Note in particular that instructions which
4445       modify the PC will no longer do so after modification.
4446
4447    2. The instruction is single-stepped, by setting the PC to the scratch
4448       location address, and resuming.  Control returns to GDB when the
4449       breakpoint is hit.
4450
4451    3. A cleanup function (cleanup_*) is called corresponding to the copy_*
4452       function used for the current instruction.  This function's job is to
4453       put the CPU/memory state back to what it would have been if the
4454       instruction had been executed unmodified in its original location.  */
4455
4456 /* NOP instruction (mov r0, r0).  */
4457 #define ARM_NOP                         0xe1a00000
4458 #define THUMB_NOP 0x4600
4459
4460 /* Helper for register reads for displaced stepping.  In particular, this
4461    returns the PC as it would be seen by the instruction at its original
4462    location.  */
4463
4464 ULONGEST
4465 displaced_read_reg (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
4466                     int regno)
4467 {
4468   ULONGEST ret;
4469   CORE_ADDR from = dsc->insn_addr;
4470
4471   if (regno == ARM_PC_REGNUM)
4472     {
4473       /* Compute pipeline offset:
4474          - When executing an ARM instruction, PC reads as the address of the
4475          current instruction plus 8.
4476          - When executing a Thumb instruction, PC reads as the address of the
4477          current instruction plus 4.  */
4478
4479       if (!dsc->is_thumb)
4480         from += 8;
4481       else
4482         from += 4;
4483
4484       if (debug_displaced)
4485         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: read pc value %.8lx\n",
4486                             (unsigned long) from);
4487       return (ULONGEST) from;
4488     }
4489   else
4490     {
4491       regcache_cooked_read_unsigned (regs, regno, &ret);
4492       if (debug_displaced)
4493         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: read r%d value %.8lx\n",
4494                             regno, (unsigned long) ret);
4495       return ret;
4496     }
4497 }
4498
4499 static int
4500 displaced_in_arm_mode (struct regcache *regs)
4501 {
4502   ULONGEST ps;
4503   ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (get_regcache_arch (regs));
4504
4505   regcache_cooked_read_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, &ps);
4506
4507   return (ps & t_bit) == 0;
4508 }
4509
4510 /* Write to the PC as from a branch instruction.  */
4511
4512 static void
4513 branch_write_pc (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
4514                  ULONGEST val)
4515 {
4516   if (!dsc->is_thumb)
4517     /* Note: If bits 0/1 are set, this branch would be unpredictable for
4518        architecture versions < 6.  */
4519     regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM,
4520                                     val & ~(ULONGEST) 0x3);
4521   else
4522     regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM,
4523                                     val & ~(ULONGEST) 0x1);
4524 }
4525
4526 /* Write to the PC as from a branch-exchange instruction.  */
4527
4528 static void
4529 bx_write_pc (struct regcache *regs, ULONGEST val)
4530 {
4531   ULONGEST ps;
4532   ULONGEST t_bit = arm_psr_thumb_bit (get_regcache_arch (regs));
4533
4534   regcache_cooked_read_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, &ps);
4535
4536   if ((val & 1) == 1)
4537     {
4538       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, ps | t_bit);
4539       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM, val & 0xfffffffe);
4540     }
4541   else if ((val & 2) == 0)
4542     {
4543       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, ps & ~t_bit);
4544       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM, val);
4545     }
4546   else
4547     {
4548       /* Unpredictable behaviour.  Try to do something sensible (switch to ARM
4549           mode, align dest to 4 bytes).  */
4550       warning (_("Single-stepping BX to non-word-aligned ARM instruction."));
4551       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PS_REGNUM, ps & ~t_bit);
4552       regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM, val & 0xfffffffc);
4553     }
4554 }
4555
4556 /* Write to the PC as if from a load instruction.  */
4557
4558 static void
4559 load_write_pc (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
4560                ULONGEST val)
4561 {
4562   if (DISPLACED_STEPPING_ARCH_VERSION >= 5)
4563     bx_write_pc (regs, val);
4564   else
4565     branch_write_pc (regs, dsc, val);
4566 }
4567
4568 /* Write to the PC as if from an ALU instruction.  */
4569
4570 static void
4571 alu_write_pc (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
4572               ULONGEST val)
4573 {
4574   if (DISPLACED_STEPPING_ARCH_VERSION >= 7 && !dsc->is_thumb)
4575     bx_write_pc (regs, val);
4576   else
4577     branch_write_pc (regs, dsc, val);
4578 }
4579
4580 /* Helper for writing to registers for displaced stepping.  Writing to the PC
4581    has a varying effects depending on the instruction which does the write:
4582    this is controlled by the WRITE_PC argument.  */
4583
4584 void
4585 displaced_write_reg (struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc,
4586                      int regno, ULONGEST val, enum pc_write_style write_pc)
4587 {
4588   if (regno == ARM_PC_REGNUM)
4589     {
4590       if (debug_displaced)
4591         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: writing pc %.8lx\n",
4592                             (unsigned long) val);
4593       switch (write_pc)
4594         {
4595         case BRANCH_WRITE_PC:
4596           branch_write_pc (regs, dsc, val);
4597           break;
4598
4599         case BX_WRITE_PC:
4600           bx_write_pc (regs, val);
4601           break;
4602
4603         case LOAD_WRITE_PC:
4604           load_write_pc (regs, dsc, val);
4605           break;
4606
4607         case ALU_WRITE_PC:
4608           alu_write_pc (regs, dsc, val);
4609           break;
4610
4611         case CANNOT_WRITE_PC:
4612           warning (_("Instruction wrote to PC in an unexpected way when "
4613                      "single-stepping"));
4614           break;
4615
4616         default:
4617           internal_error (__FILE__, __LINE__,
4618                           _("Invalid argument to displaced_write_reg"));
4619         }
4620
4621       dsc->wrote_to_pc = 1;
4622     }
4623   else
4624     {
4625       if (debug_displaced)
4626         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: writing r%d value %.8lx\n",
4627                             regno, (unsigned long) val);
4628       regcache_cooked_write_unsigned (regs, regno, val);
4629     }
4630 }
4631
4632 /* This function is used to concisely determine if an instruction INSN
4633    references PC.  Register fields of interest in INSN should have the
4634    corresponding fields of BITMASK set to 0b1111.  The function
4635    returns return 1 if any of these fields in INSN reference the PC
4636    (also 0b1111, r15), else it returns 0.  */
4637
4638 static int
4639 insn_references_pc (uint32_t insn, uint32_t bitmask)
4640 {
4641   uint32_t lowbit = 1;
4642
4643   while (bitmask != 0)
4644     {
4645       uint32_t mask;
4646
4647       for (; lowbit && (bitmask & lowbit) == 0; lowbit <<= 1)
4648         ;
4649
4650       if (!lowbit)
4651         break;
4652
4653       mask = lowbit * 0xf;
4654
4655       if ((insn & mask) == mask)
4656         return 1;
4657
4658       bitmask &= ~mask;
4659     }
4660
4661   return 0;
4662 }
4663
4664 /* The simplest copy function.  Many instructions have the same effect no
4665    matter what address they are executed at: in those cases, use this.  */
4666
4667 static int
4668 arm_copy_unmodified (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
4669                      const char *iname, struct displaced_step_closure *dsc)
4670 {
4671   if (debug_displaced)
4672     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.8lx, "
4673                         "opcode/class '%s' unmodified\n", (unsigned long) insn,
4674                         iname);
4675
4676   dsc->modinsn[0] = insn;
4677
4678   return 0;
4679 }
4680
4681 static int
4682 thumb_copy_unmodified_32bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
4683                              uint16_t insn2, const char *iname,
4684                              struct displaced_step_closure *dsc)
4685 {
4686   if (debug_displaced)
4687     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.4x %.4x, "
4688                         "opcode/class '%s' unmodified\n", insn1, insn2,
4689                         iname);
4690
4691   dsc->modinsn[0] = insn1;
4692   dsc->modinsn[1] = insn2;
4693   dsc->numinsns = 2;
4694
4695   return 0;
4696 }
4697
4698 /* Copy 16-bit Thumb(Thumb and 16-bit Thumb-2) instruction without any
4699    modification.  */
4700 static int
4701 thumb_copy_unmodified_16bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
4702                              const char *iname,
4703                              struct displaced_step_closure *dsc)
4704 {
4705   if (debug_displaced)
4706     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.4x, "
4707                         "opcode/class '%s' unmodified\n", insn,
4708                         iname);
4709
4710   dsc->modinsn[0] = insn;
4711
4712   return 0;
4713 }
4714
4715 /* Preload instructions with immediate offset.  */
4716
4717 static void
4718 cleanup_preload (struct gdbarch *gdbarch,
4719                  struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
4720 {
4721   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
4722   if (!dsc->u.preload.immed)
4723     displaced_write_reg (regs, dsc, 1, dsc->tmp[1], CANNOT_WRITE_PC);
4724 }
4725
4726 static void
4727 install_preload (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
4728                  struct displaced_step_closure *dsc, unsigned int rn)
4729 {
4730   ULONGEST rn_val;
4731   /* Preload instructions:
4732
4733      {pli/pld} [rn, #+/-imm]
4734      ->
4735      {pli/pld} [r0, #+/-imm].  */
4736
4737   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
4738   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
4739   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
4740   dsc->u.preload.immed = 1;
4741
4742   dsc->cleanup = &cleanup_preload;
4743 }
4744
4745 static int
4746 arm_copy_preload (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn, struct regcache *regs,
4747                   struct displaced_step_closure *dsc)
4748 {
4749   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
4750
4751   if (!insn_references_pc (insn, 0x000f0000ul))
4752     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "preload", dsc);
4753
4754   if (debug_displaced)
4755     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying preload insn %.8lx\n",
4756                         (unsigned long) insn);
4757
4758   dsc->modinsn[0] = insn & 0xfff0ffff;
4759
4760   install_preload (gdbarch, regs, dsc, rn);
4761
4762   return 0;
4763 }
4764
4765 static int
4766 thumb2_copy_preload (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1, uint16_t insn2,
4767                      struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
4768 {
4769   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
4770   unsigned int u_bit = bit (insn1, 7);
4771   int imm12 = bits (insn2, 0, 11);
4772   ULONGEST pc_val;
4773
4774   if (rn != ARM_PC_REGNUM)
4775     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "preload", dsc);
4776
4777   /* PC is only allowed to use in PLI (immediate,literal) Encoding T3, and
4778      PLD (literal) Encoding T1.  */
4779   if (debug_displaced)
4780     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4781                         "displaced: copying pld/pli pc (0x%x) %c imm12 %.4x\n",
4782                         (unsigned int) dsc->insn_addr, u_bit ? '+' : '-',
4783                         imm12);
4784
4785   if (!u_bit)
4786     imm12 = -1 * imm12;
4787
4788   /* Rewrite instruction {pli/pld} PC imm12 into:
4789      Prepare: tmp[0] <- r0, tmp[1] <- r1, r0 <- pc, r1 <- imm12
4790
4791      {pli/pld} [r0, r1]
4792
4793      Cleanup: r0 <- tmp[0], r1 <- tmp[1].  */
4794
4795   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
4796   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
4797
4798   pc_val = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
4799
4800   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, pc_val, CANNOT_WRITE_PC);
4801   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, imm12, CANNOT_WRITE_PC);
4802   dsc->u.preload.immed = 0;
4803
4804   /* {pli/pld} [r0, r1] */
4805   dsc->modinsn[0] = insn1 & 0xfff0;
4806   dsc->modinsn[1] = 0xf001;
4807   dsc->numinsns = 2;
4808
4809   dsc->cleanup = &cleanup_preload;
4810   return 0;
4811 }
4812
4813 /* Preload instructions with register offset.  */
4814
4815 static void
4816 install_preload_reg(struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
4817                     struct displaced_step_closure *dsc, unsigned int rn,
4818                     unsigned int rm)
4819 {
4820   ULONGEST rn_val, rm_val;
4821
4822   /* Preload register-offset instructions:
4823
4824      {pli/pld} [rn, rm {, shift}]
4825      ->
4826      {pli/pld} [r0, r1 {, shift}].  */
4827
4828   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
4829   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
4830   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
4831   rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
4832   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
4833   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
4834   dsc->u.preload.immed = 0;
4835
4836   dsc->cleanup = &cleanup_preload;
4837 }
4838
4839 static int
4840 arm_copy_preload_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
4841                       struct regcache *regs,
4842                       struct displaced_step_closure *dsc)
4843 {
4844   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
4845   unsigned int rm = bits (insn, 0, 3);
4846
4847
4848   if (!insn_references_pc (insn, 0x000f000ful))
4849     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "preload reg", dsc);
4850
4851   if (debug_displaced)
4852     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying preload insn %.8lx\n",
4853                         (unsigned long) insn);
4854
4855   dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff0fff0) | 0x1;
4856
4857   install_preload_reg (gdbarch, regs, dsc, rn, rm);
4858   return 0;
4859 }
4860
4861 /* Copy/cleanup coprocessor load and store instructions.  */
4862
4863 static void
4864 cleanup_copro_load_store (struct gdbarch *gdbarch,
4865                           struct regcache *regs,
4866                           struct displaced_step_closure *dsc)
4867 {
4868   ULONGEST rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
4869
4870   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
4871
4872   if (dsc->u.ldst.writeback)
4873     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.ldst.rn, rn_val, LOAD_WRITE_PC);
4874 }
4875
4876 static void
4877 install_copro_load_store (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
4878                           struct displaced_step_closure *dsc,
4879                           int writeback, unsigned int rn)
4880 {
4881   ULONGEST rn_val;
4882
4883   /* Coprocessor load/store instructions:
4884
4885      {stc/stc2} [<Rn>, #+/-imm]  (and other immediate addressing modes)
4886      ->
4887      {stc/stc2} [r0, #+/-imm].
4888
4889      ldc/ldc2 are handled identically.  */
4890
4891   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
4892   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
4893   /* PC should be 4-byte aligned.  */
4894   rn_val = rn_val & 0xfffffffc;
4895   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
4896
4897   dsc->u.ldst.writeback = writeback;
4898   dsc->u.ldst.rn = rn;
4899
4900   dsc->cleanup = &cleanup_copro_load_store;
4901 }
4902
4903 static int
4904 arm_copy_copro_load_store (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
4905                            struct regcache *regs,
4906                            struct displaced_step_closure *dsc)
4907 {
4908   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
4909
4910   if (!insn_references_pc (insn, 0x000f0000ul))
4911     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "copro load/store", dsc);
4912
4913   if (debug_displaced)
4914     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying coprocessor "
4915                         "load/store insn %.8lx\n", (unsigned long) insn);
4916
4917   dsc->modinsn[0] = insn & 0xfff0ffff;
4918
4919   install_copro_load_store (gdbarch, regs, dsc, bit (insn, 25), rn);
4920
4921   return 0;
4922 }
4923
4924 static int
4925 thumb2_copy_copro_load_store (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
4926                               uint16_t insn2, struct regcache *regs,
4927                               struct displaced_step_closure *dsc)
4928 {
4929   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
4930
4931   if (rn != ARM_PC_REGNUM)
4932     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
4933                                         "copro load/store", dsc);
4934
4935   if (debug_displaced)
4936     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying coprocessor "
4937                         "load/store insn %.4x%.4x\n", insn1, insn2);
4938
4939   dsc->modinsn[0] = insn1 & 0xfff0;
4940   dsc->modinsn[1] = insn2;
4941   dsc->numinsns = 2;
4942
4943   /* This function is called for copying instruction LDC/LDC2/VLDR, which
4944      doesn't support writeback, so pass 0.  */
4945   install_copro_load_store (gdbarch, regs, dsc, 0, rn);
4946
4947   return 0;
4948 }
4949
4950 /* Clean up branch instructions (actually perform the branch, by setting
4951    PC).  */
4952
4953 static void
4954 cleanup_branch (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
4955                 struct displaced_step_closure *dsc)
4956 {
4957   uint32_t status = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PS_REGNUM);
4958   int branch_taken = condition_true (dsc->u.branch.cond, status);
4959   enum pc_write_style write_pc = dsc->u.branch.exchange
4960                                  ? BX_WRITE_PC : BRANCH_WRITE_PC;
4961
4962   if (!branch_taken)
4963     return;
4964
4965   if (dsc->u.branch.link)
4966     {
4967       /* The value of LR should be the next insn of current one.  In order
4968        not to confuse logic hanlding later insn `bx lr', if current insn mode
4969        is Thumb, the bit 0 of LR value should be set to 1.  */
4970       ULONGEST next_insn_addr = dsc->insn_addr + dsc->insn_size;
4971
4972       if (dsc->is_thumb)
4973         next_insn_addr |= 0x1;
4974
4975       displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_LR_REGNUM, next_insn_addr,
4976                            CANNOT_WRITE_PC);
4977     }
4978
4979   displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM, dsc->u.branch.dest, write_pc);
4980 }
4981
4982 /* Copy B/BL/BLX instructions with immediate destinations.  */
4983
4984 static void
4985 install_b_bl_blx (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
4986                   struct displaced_step_closure *dsc,
4987                   unsigned int cond, int exchange, int link, long offset)
4988 {
4989   /* Implement "BL<cond> <label>" as:
4990
4991      Preparation: cond <- instruction condition
4992      Insn: mov r0, r0  (nop)
4993      Cleanup: if (condition true) { r14 <- pc; pc <- label }.
4994
4995      B<cond> similar, but don't set r14 in cleanup.  */
4996
4997   dsc->u.branch.cond = cond;
4998   dsc->u.branch.link = link;
4999   dsc->u.branch.exchange = exchange;
5000
5001   dsc->u.branch.dest = dsc->insn_addr;
5002   if (link && exchange)
5003     /* For BLX, offset is computed from the Align (PC, 4).  */
5004     dsc->u.branch.dest = dsc->u.branch.dest & 0xfffffffc;
5005
5006   if (dsc->is_thumb)
5007     dsc->u.branch.dest += 4 + offset;
5008   else
5009     dsc->u.branch.dest += 8 + offset;
5010
5011   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
5012 }
5013 static int
5014 arm_copy_b_bl_blx (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
5015                    struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
5016 {
5017   unsigned int cond = bits (insn, 28, 31);
5018   int exchange = (cond == 0xf);
5019   int link = exchange || bit (insn, 24);
5020   long offset;
5021
5022   if (debug_displaced)
5023     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying %s immediate insn "
5024                         "%.8lx\n", (exchange) ? "blx" : (link) ? "bl" : "b",
5025                         (unsigned long) insn);
5026   if (exchange)
5027     /* For BLX, set bit 0 of the destination.  The cleanup_branch function will
5028        then arrange the switch into Thumb mode.  */
5029     offset = (bits (insn, 0, 23) << 2) | (bit (insn, 24) << 1) | 1;
5030   else
5031     offset = bits (insn, 0, 23) << 2;
5032
5033   if (bit (offset, 25))
5034     offset = offset | ~0x3ffffff;
5035
5036   dsc->modinsn[0] = ARM_NOP;
5037
5038   install_b_bl_blx (gdbarch, regs, dsc, cond, exchange, link, offset);
5039   return 0;
5040 }
5041
5042 static int
5043 thumb2_copy_b_bl_blx (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
5044                       uint16_t insn2, struct regcache *regs,
5045                       struct displaced_step_closure *dsc)
5046 {
5047   int link = bit (insn2, 14);
5048   int exchange = link && !bit (insn2, 12);
5049   int cond = INST_AL;
5050   long offset = 0;
5051   int j1 = bit (insn2, 13);
5052   int j2 = bit (insn2, 11);
5053   int s = sbits (insn1, 10, 10);
5054   int i1 = !(j1 ^ bit (insn1, 10));
5055   int i2 = !(j2 ^ bit (insn1, 10));
5056
5057   if (!link && !exchange) /* B */
5058     {
5059       offset = (bits (insn2, 0, 10) << 1);
5060       if (bit (insn2, 12)) /* Encoding T4 */
5061         {
5062           offset |= (bits (insn1, 0, 9) << 12)
5063             | (i2 << 22)
5064             | (i1 << 23)
5065             | (s << 24);
5066           cond = INST_AL;
5067         }
5068       else /* Encoding T3 */
5069         {
5070           offset |= (bits (insn1, 0, 5) << 12)
5071             | (j1 << 18)
5072             | (j2 << 19)
5073             | (s << 20);
5074           cond = bits (insn1, 6, 9);
5075         }
5076     }
5077   else
5078     {
5079       offset = (bits (insn1, 0, 9) << 12);
5080       offset |= ((i2 << 22) | (i1 << 23) | (s << 24));
5081       offset |= exchange ?
5082         (bits (insn2, 1, 10) << 2) : (bits (insn2, 0, 10) << 1);
5083     }
5084
5085   if (debug_displaced)
5086     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying %s insn "
5087                         "%.4x %.4x with offset %.8lx\n",
5088                         link ? (exchange) ? "blx" : "bl" : "b",
5089                         insn1, insn2, offset);
5090
5091   dsc->modinsn[0] = THUMB_NOP;
5092
5093   install_b_bl_blx (gdbarch, regs, dsc, cond, exchange, link, offset);
5094   return 0;
5095 }
5096
5097 /* Copy B Thumb instructions.  */
5098 static int
5099 thumb_copy_b (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
5100               struct displaced_step_closure *dsc)
5101 {
5102   unsigned int cond = 0;
5103   int offset = 0;
5104   unsigned short bit_12_15 = bits (insn, 12, 15);
5105   CORE_ADDR from = dsc->insn_addr;
5106
5107   if (bit_12_15 == 0xd)
5108     {
5109       /* offset = SignExtend (imm8:0, 32) */
5110       offset = sbits ((insn << 1), 0, 8);
5111       cond = bits (insn, 8, 11);
5112     }
5113   else if (bit_12_15 == 0xe) /* Encoding T2 */
5114     {
5115       offset = sbits ((insn << 1), 0, 11);
5116       cond = INST_AL;
5117     }
5118
5119   if (debug_displaced)
5120     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5121                         "displaced: copying b immediate insn %.4x "
5122                         "with offset %d\n", insn, offset);
5123
5124   dsc->u.branch.cond = cond;
5125   dsc->u.branch.link = 0;
5126   dsc->u.branch.exchange = 0;
5127   dsc->u.branch.dest = from + 4 + offset;
5128
5129   dsc->modinsn[0] = THUMB_NOP;
5130
5131   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
5132
5133   return 0;
5134 }
5135
5136 /* Copy BX/BLX with register-specified destinations.  */
5137
5138 static void
5139 install_bx_blx_reg (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5140                     struct displaced_step_closure *dsc, int link,
5141                     unsigned int cond, unsigned int rm)
5142 {
5143   /* Implement {BX,BLX}<cond> <reg>" as:
5144
5145      Preparation: cond <- instruction condition
5146      Insn: mov r0, r0 (nop)
5147      Cleanup: if (condition true) { r14 <- pc; pc <- dest; }.
5148
5149      Don't set r14 in cleanup for BX.  */
5150
5151   dsc->u.branch.dest = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
5152
5153   dsc->u.branch.cond = cond;
5154   dsc->u.branch.link = link;
5155
5156   dsc->u.branch.exchange = 1;
5157
5158   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
5159 }
5160
5161 static int
5162 arm_copy_bx_blx_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
5163                      struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
5164 {
5165   unsigned int cond = bits (insn, 28, 31);
5166   /* BX:  x12xxx1x
5167      BLX: x12xxx3x.  */
5168   int link = bit (insn, 5);
5169   unsigned int rm = bits (insn, 0, 3);
5170
5171   if (debug_displaced)
5172     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.8lx",
5173                         (unsigned long) insn);
5174
5175   dsc->modinsn[0] = ARM_NOP;
5176
5177   install_bx_blx_reg (gdbarch, regs, dsc, link, cond, rm);
5178   return 0;
5179 }
5180
5181 static int
5182 thumb_copy_bx_blx_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
5183                        struct regcache *regs,
5184                        struct displaced_step_closure *dsc)
5185 {
5186   int link = bit (insn, 7);
5187   unsigned int rm = bits (insn, 3, 6);
5188
5189   if (debug_displaced)
5190     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying insn %.4x",
5191                         (unsigned short) insn);
5192
5193   dsc->modinsn[0] = THUMB_NOP;
5194
5195   install_bx_blx_reg (gdbarch, regs, dsc, link, INST_AL, rm);
5196
5197   return 0;
5198 }
5199
5200
5201 /* Copy/cleanup arithmetic/logic instruction with immediate RHS.  */
5202
5203 static void
5204 cleanup_alu_imm (struct gdbarch *gdbarch,
5205                  struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
5206 {
5207   ULONGEST rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5208   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
5209   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, dsc->tmp[1], CANNOT_WRITE_PC);
5210   displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd, rd_val, ALU_WRITE_PC);
5211 }
5212
5213 static int
5214 arm_copy_alu_imm (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn, struct regcache *regs,
5215                   struct displaced_step_closure *dsc)
5216 {
5217   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
5218   unsigned int rd = bits (insn, 12, 15);
5219   unsigned int op = bits (insn, 21, 24);
5220   int is_mov = (op == 0xd);
5221   ULONGEST rd_val, rn_val;
5222
5223   if (!insn_references_pc (insn, 0x000ff000ul))
5224     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ALU immediate", dsc);
5225
5226   if (debug_displaced)
5227     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying immediate %s insn "
5228                         "%.8lx\n", is_mov ? "move" : "ALU",
5229                         (unsigned long) insn);
5230
5231   /* Instruction is of form:
5232
5233      <op><cond> rd, [rn,] #imm
5234
5235      Rewrite as:
5236
5237      Preparation: tmp1, tmp2 <- r0, r1;
5238                   r0, r1 <- rd, rn
5239      Insn: <op><cond> r0, r1, #imm
5240      Cleanup: rd <- r0; r0 <- tmp1; r1 <- tmp2
5241   */
5242
5243   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5244   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
5245   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
5246   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rd);
5247   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rd_val, CANNOT_WRITE_PC);
5248   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5249   dsc->rd = rd;
5250
5251   if (is_mov)
5252     dsc->modinsn[0] = insn & 0xfff00fff;
5253   else
5254     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00fff) | 0x10000;
5255
5256   dsc->cleanup = &cleanup_alu_imm;
5257
5258   return 0;
5259 }
5260
5261 static int
5262 thumb2_copy_alu_imm (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
5263                      uint16_t insn2, struct regcache *regs,
5264                      struct displaced_step_closure *dsc)
5265 {
5266   unsigned int op = bits (insn1, 5, 8);
5267   unsigned int rn, rm, rd;
5268   ULONGEST rd_val, rn_val;
5269
5270   rn = bits (insn1, 0, 3); /* Rn */
5271   rm = bits (insn2, 0, 3); /* Rm */
5272   rd = bits (insn2, 8, 11); /* Rd */
5273
5274   /* This routine is only called for instruction MOV.  */
5275   gdb_assert (op == 0x2 && rn == 0xf);
5276
5277   if (rm != ARM_PC_REGNUM && rd != ARM_PC_REGNUM)
5278     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "ALU imm", dsc);
5279
5280   if (debug_displaced)
5281     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying reg %s insn %.4x%.4x\n",
5282                         "ALU", insn1, insn2);
5283
5284   /* Instruction is of form:
5285
5286      <op><cond> rd, [rn,] #imm
5287
5288      Rewrite as:
5289
5290      Preparation: tmp1, tmp2 <- r0, r1;
5291                   r0, r1 <- rd, rn
5292      Insn: <op><cond> r0, r1, #imm
5293      Cleanup: rd <- r0; r0 <- tmp1; r1 <- tmp2
5294   */
5295
5296   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5297   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
5298   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
5299   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rd);
5300   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rd_val, CANNOT_WRITE_PC);
5301   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5302   dsc->rd = rd;
5303
5304   dsc->modinsn[0] = insn1;
5305   dsc->modinsn[1] = ((insn2 & 0xf0f0) | 0x1);
5306   dsc->numinsns = 2;
5307
5308   dsc->cleanup = &cleanup_alu_imm;
5309
5310   return 0;
5311 }
5312
5313 /* Copy/cleanup arithmetic/logic insns with register RHS.  */
5314
5315 static void
5316 cleanup_alu_reg (struct gdbarch *gdbarch,
5317                  struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
5318 {
5319   ULONGEST rd_val;
5320   int i;
5321
5322   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5323
5324   for (i = 0; i < 3; i++)
5325     displaced_write_reg (regs, dsc, i, dsc->tmp[i], CANNOT_WRITE_PC);
5326
5327   displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd, rd_val, ALU_WRITE_PC);
5328 }
5329
5330 static void
5331 install_alu_reg (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5332                  struct displaced_step_closure *dsc,
5333                  unsigned int rd, unsigned int rn, unsigned int rm)
5334 {
5335   ULONGEST rd_val, rn_val, rm_val;
5336
5337   /* Instruction is of form:
5338
5339      <op><cond> rd, [rn,] rm [, <shift>]
5340
5341      Rewrite as:
5342
5343      Preparation: tmp1, tmp2, tmp3 <- r0, r1, r2;
5344                   r0, r1, r2 <- rd, rn, rm
5345      Insn: <op><cond> r0, [r1,] r2 [, <shift>]
5346      Cleanup: rd <- r0; r0, r1, r2 <- tmp1, tmp2, tmp3
5347   */
5348
5349   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5350   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
5351   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
5352   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rd);
5353   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
5354   rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
5355   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rd_val, CANNOT_WRITE_PC);
5356   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5357   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
5358   dsc->rd = rd;
5359
5360   dsc->cleanup = &cleanup_alu_reg;
5361 }
5362
5363 static int
5364 arm_copy_alu_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn, struct regcache *regs,
5365                   struct displaced_step_closure *dsc)
5366 {
5367   unsigned int op = bits (insn, 21, 24);
5368   int is_mov = (op == 0xd);
5369
5370   if (!insn_references_pc (insn, 0x000ff00ful))
5371     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ALU reg", dsc);
5372
5373   if (debug_displaced)
5374     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying reg %s insn %.8lx\n",
5375                         is_mov ? "move" : "ALU", (unsigned long) insn);
5376
5377   if (is_mov)
5378     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x2;
5379   else
5380     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x10002;
5381
5382   install_alu_reg (gdbarch, regs, dsc, bits (insn, 12, 15), bits (insn, 16, 19),
5383                    bits (insn, 0, 3));
5384   return 0;
5385 }
5386
5387 static int
5388 thumb_copy_alu_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
5389                     struct regcache *regs,
5390                     struct displaced_step_closure *dsc)
5391 {
5392   unsigned rm, rd;
5393
5394   rm = bits (insn, 3, 6);
5395   rd = (bit (insn, 7) << 3) | bits (insn, 0, 2);
5396
5397   if (rd != ARM_PC_REGNUM && rm != ARM_PC_REGNUM)
5398     return thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn, "ALU reg", dsc);
5399
5400   if (debug_displaced)
5401     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying ALU reg insn %.4x\n",
5402                         (unsigned short) insn);
5403
5404   dsc->modinsn[0] = ((insn & 0xff00) | 0x10);
5405
5406   install_alu_reg (gdbarch, regs, dsc, rd, rd, rm);
5407
5408   return 0;
5409 }
5410
5411 /* Cleanup/copy arithmetic/logic insns with shifted register RHS.  */
5412
5413 static void
5414 cleanup_alu_shifted_reg (struct gdbarch *gdbarch,
5415                          struct regcache *regs,
5416                          struct displaced_step_closure *dsc)
5417 {
5418   ULONGEST rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5419   int i;
5420
5421   for (i = 0; i < 4; i++)
5422     displaced_write_reg (regs, dsc, i, dsc->tmp[i], CANNOT_WRITE_PC);
5423
5424   displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd, rd_val, ALU_WRITE_PC);
5425 }
5426
5427 static void
5428 install_alu_shifted_reg (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5429                          struct displaced_step_closure *dsc,
5430                          unsigned int rd, unsigned int rn, unsigned int rm,
5431                          unsigned rs)
5432 {
5433   int i;
5434   ULONGEST rd_val, rn_val, rm_val, rs_val;
5435
5436   /* Instruction is of form:
5437
5438      <op><cond> rd, [rn,] rm, <shift> rs
5439
5440      Rewrite as:
5441
5442      Preparation: tmp1, tmp2, tmp3, tmp4 <- r0, r1, r2, r3
5443                   r0, r1, r2, r3 <- rd, rn, rm, rs
5444      Insn: <op><cond> r0, r1, r2, <shift> r3
5445      Cleanup: tmp5 <- r0
5446               r0, r1, r2, r3 <- tmp1, tmp2, tmp3, tmp4
5447               rd <- tmp5
5448   */
5449
5450   for (i = 0; i < 4; i++)
5451     dsc->tmp[i] = displaced_read_reg (regs, dsc, i);
5452
5453   rd_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rd);
5454   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
5455   rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
5456   rs_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rs);
5457   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rd_val, CANNOT_WRITE_PC);
5458   displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5459   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
5460   displaced_write_reg (regs, dsc, 3, rs_val, CANNOT_WRITE_PC);
5461   dsc->rd = rd;
5462   dsc->cleanup = &cleanup_alu_shifted_reg;
5463 }
5464
5465 static int
5466 arm_copy_alu_shifted_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
5467                           struct regcache *regs,
5468                           struct displaced_step_closure *dsc)
5469 {
5470   unsigned int op = bits (insn, 21, 24);
5471   int is_mov = (op == 0xd);
5472   unsigned int rd, rn, rm, rs;
5473
5474   if (!insn_references_pc (insn, 0x000fff0ful))
5475     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ALU shifted reg", dsc);
5476
5477   if (debug_displaced)
5478     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying shifted reg %s insn "
5479                         "%.8lx\n", is_mov ? "move" : "ALU",
5480                         (unsigned long) insn);
5481
5482   rn = bits (insn, 16, 19);
5483   rm = bits (insn, 0, 3);
5484   rs = bits (insn, 8, 11);
5485   rd = bits (insn, 12, 15);
5486
5487   if (is_mov)
5488     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff000f0) | 0x302;
5489   else
5490     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff000f0) | 0x10302;
5491
5492   install_alu_shifted_reg (gdbarch, regs, dsc, rd, rn, rm, rs);
5493
5494   return 0;
5495 }
5496
5497 /* Clean up load instructions.  */
5498
5499 static void
5500 cleanup_load (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5501               struct displaced_step_closure *dsc)
5502 {
5503   ULONGEST rt_val, rt_val2 = 0, rn_val;
5504
5505   rt_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5506   if (dsc->u.ldst.xfersize == 8)
5507     rt_val2 = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
5508   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
5509
5510   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
5511   if (dsc->u.ldst.xfersize > 4)
5512     displaced_write_reg (regs, dsc, 1, dsc->tmp[1], CANNOT_WRITE_PC);
5513   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, dsc->tmp[2], CANNOT_WRITE_PC);
5514   if (!dsc->u.ldst.immed)
5515     displaced_write_reg (regs, dsc, 3, dsc->tmp[3], CANNOT_WRITE_PC);
5516
5517   /* Handle register writeback.  */
5518   if (dsc->u.ldst.writeback)
5519     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.ldst.rn, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5520   /* Put result in right place.  */
5521   displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd, rt_val, LOAD_WRITE_PC);
5522   if (dsc->u.ldst.xfersize == 8)
5523     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->rd + 1, rt_val2, LOAD_WRITE_PC);
5524 }
5525
5526 /* Clean up store instructions.  */
5527
5528 static void
5529 cleanup_store (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5530                struct displaced_step_closure *dsc)
5531 {
5532   ULONGEST rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
5533
5534   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
5535   if (dsc->u.ldst.xfersize > 4)
5536     displaced_write_reg (regs, dsc, 1, dsc->tmp[1], CANNOT_WRITE_PC);
5537   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, dsc->tmp[2], CANNOT_WRITE_PC);
5538   if (!dsc->u.ldst.immed)
5539     displaced_write_reg (regs, dsc, 3, dsc->tmp[3], CANNOT_WRITE_PC);
5540   if (!dsc->u.ldst.restore_r4)
5541     displaced_write_reg (regs, dsc, 4, dsc->tmp[4], CANNOT_WRITE_PC);
5542
5543   /* Writeback.  */
5544   if (dsc->u.ldst.writeback)
5545     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.ldst.rn, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5546 }
5547
5548 /* Copy "extra" load/store instructions.  These are halfword/doubleword
5549    transfers, which have a different encoding to byte/word transfers.  */
5550
5551 static int
5552 arm_copy_extra_ld_st (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn, int unprivileged,
5553                       struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
5554 {
5555   unsigned int op1 = bits (insn, 20, 24);
5556   unsigned int op2 = bits (insn, 5, 6);
5557   unsigned int rt = bits (insn, 12, 15);
5558   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
5559   unsigned int rm = bits (insn, 0, 3);
5560   char load[12]     = {0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1};
5561   char bytesize[12] = {2, 2, 2, 2, 8, 1, 8, 1, 8, 2, 8, 2};
5562   int immed = (op1 & 0x4) != 0;
5563   int opcode;
5564   ULONGEST rt_val, rt_val2 = 0, rn_val, rm_val = 0;
5565
5566   if (!insn_references_pc (insn, 0x000ff00ful))
5567     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "extra load/store", dsc);
5568
5569   if (debug_displaced)
5570     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying %sextra load/store "
5571                         "insn %.8lx\n", unprivileged ? "unprivileged " : "",
5572                         (unsigned long) insn);
5573
5574   opcode = ((op2 << 2) | (op1 & 0x1) | ((op1 & 0x4) >> 1)) - 4;
5575
5576   if (opcode < 0)
5577     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5578                     _("copy_extra_ld_st: instruction decode error"));
5579
5580   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5581   dsc->tmp[1] = displaced_read_reg (regs, dsc, 1);
5582   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
5583   if (!immed)
5584     dsc->tmp[3] = displaced_read_reg (regs, dsc, 3);
5585
5586   rt_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rt);
5587   if (bytesize[opcode] == 8)
5588     rt_val2 = displaced_read_reg (regs, dsc, rt + 1);
5589   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
5590   if (!immed)
5591     rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
5592
5593   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rt_val, CANNOT_WRITE_PC);
5594   if (bytesize[opcode] == 8)
5595     displaced_write_reg (regs, dsc, 1, rt_val2, CANNOT_WRITE_PC);
5596   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5597   if (!immed)
5598     displaced_write_reg (regs, dsc, 3, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
5599
5600   dsc->rd = rt;
5601   dsc->u.ldst.xfersize = bytesize[opcode];
5602   dsc->u.ldst.rn = rn;
5603   dsc->u.ldst.immed = immed;
5604   dsc->u.ldst.writeback = bit (insn, 24) == 0 || bit (insn, 21) != 0;
5605   dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
5606
5607   if (immed)
5608     /* {ldr,str}<width><cond> rt, [rt2,] [rn, #imm]
5609         ->
5610        {ldr,str}<width><cond> r0, [r1,] [r2, #imm].  */
5611     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00fff) | 0x20000;
5612   else
5613     /* {ldr,str}<width><cond> rt, [rt2,] [rn, +/-rm]
5614         ->
5615        {ldr,str}<width><cond> r0, [r1,] [r2, +/-r3].  */
5616     dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x20003;
5617
5618   dsc->cleanup = load[opcode] ? &cleanup_load : &cleanup_store;
5619
5620   return 0;
5621 }
5622
5623 /* Copy byte/half word/word loads and stores.  */
5624
5625 static void
5626 install_load_store (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5627                     struct displaced_step_closure *dsc, int load,
5628                     int immed, int writeback, int size, int usermode,
5629                     int rt, int rm, int rn)
5630 {
5631   ULONGEST rt_val, rn_val, rm_val = 0;
5632
5633   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5634   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
5635   if (!immed)
5636     dsc->tmp[3] = displaced_read_reg (regs, dsc, 3);
5637   if (!load)
5638     dsc->tmp[4] = displaced_read_reg (regs, dsc, 4);
5639
5640   rt_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rt);
5641   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
5642   if (!immed)
5643     rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rm);
5644
5645   displaced_write_reg (regs, dsc, 0, rt_val, CANNOT_WRITE_PC);
5646   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, rn_val, CANNOT_WRITE_PC);
5647   if (!immed)
5648     displaced_write_reg (regs, dsc, 3, rm_val, CANNOT_WRITE_PC);
5649   dsc->rd = rt;
5650   dsc->u.ldst.xfersize = size;
5651   dsc->u.ldst.rn = rn;
5652   dsc->u.ldst.immed = immed;
5653   dsc->u.ldst.writeback = writeback;
5654
5655   /* To write PC we can do:
5656
5657      Before this sequence of instructions:
5658      r0 is the PC value got from displaced_read_reg, so r0 = from + 8;
5659      r2 is the Rn value got from dispalced_read_reg.
5660
5661      Insn1: push {pc} Write address of STR instruction + offset on stack
5662      Insn2: pop  {r4} Read it back from stack, r4 = addr(Insn1) + offset
5663      Insn3: sub r4, r4, pc   r4 = addr(Insn1) + offset - pc
5664                                 = addr(Insn1) + offset - addr(Insn3) - 8
5665                                 = offset - 16
5666      Insn4: add r4, r4, #8   r4 = offset - 8
5667      Insn5: add r0, r0, r4   r0 = from + 8 + offset - 8
5668                                 = from + offset
5669      Insn6: str r0, [r2, #imm] (or str r0, [r2, r3])
5670
5671      Otherwise we don't know what value to write for PC, since the offset is
5672      architecture-dependent (sometimes PC+8, sometimes PC+12).  More details
5673      of this can be found in Section "Saving from r15" in
5674      http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0204g/Cihbjifh.html */
5675
5676   dsc->cleanup = load ? &cleanup_load : &cleanup_store;
5677 }
5678
5679
5680 static int
5681 thumb2_copy_load_literal (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
5682                           uint16_t insn2, struct regcache *regs,
5683                           struct displaced_step_closure *dsc, int size)
5684 {
5685   unsigned int u_bit = bit (insn1, 7);
5686   unsigned int rt = bits (insn2, 12, 15);
5687   int imm12 = bits (insn2, 0, 11);
5688   ULONGEST pc_val;
5689
5690   if (debug_displaced)
5691     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5692                         "displaced: copying ldr pc (0x%x) R%d %c imm12 %.4x\n",
5693                         (unsigned int) dsc->insn_addr, rt, u_bit ? '+' : '-',
5694                         imm12);
5695
5696   if (!u_bit)
5697     imm12 = -1 * imm12;
5698
5699   /* Rewrite instruction LDR Rt imm12 into:
5700
5701      Prepare: tmp[0] <- r0, tmp[1] <- r2, tmp[2] <- r3, r2 <- pc, r3 <- imm12
5702
5703      LDR R0, R2, R3,
5704
5705      Cleanup: rt <- r0, r0 <- tmp[0], r2 <- tmp[1], r3 <- tmp[2].  */
5706
5707
5708   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
5709   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
5710   dsc->tmp[3] = displaced_read_reg (regs, dsc, 3);
5711
5712   pc_val = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
5713
5714   pc_val = pc_val & 0xfffffffc;
5715
5716   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, pc_val, CANNOT_WRITE_PC);
5717   displaced_write_reg (regs, dsc, 3, imm12, CANNOT_WRITE_PC);
5718
5719   dsc->rd = rt;
5720
5721   dsc->u.ldst.xfersize = size;
5722   dsc->u.ldst.immed = 0;
5723   dsc->u.ldst.writeback = 0;
5724   dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
5725
5726   /* LDR R0, R2, R3 */
5727   dsc->modinsn[0] = 0xf852;
5728   dsc->modinsn[1] = 0x3;
5729   dsc->numinsns = 2;
5730
5731   dsc->cleanup = &cleanup_load;
5732
5733   return 0;
5734 }
5735
5736 static int
5737 thumb2_copy_load_reg_imm (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
5738                           uint16_t insn2, struct regcache *regs,
5739                           struct displaced_step_closure *dsc,
5740                           int writeback, int immed)
5741 {
5742   unsigned int rt = bits (insn2, 12, 15);
5743   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
5744   unsigned int rm = bits (insn2, 0, 3);  /* Only valid if !immed.  */
5745   /* In LDR (register), there is also a register Rm, which is not allowed to
5746      be PC, so we don't have to check it.  */
5747
5748   if (rt != ARM_PC_REGNUM && rn != ARM_PC_REGNUM)
5749     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "load",
5750                                         dsc);
5751
5752   if (debug_displaced)
5753     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5754                         "displaced: copying ldr r%d [r%d] insn %.4x%.4x\n",
5755                          rt, rn, insn1, insn2);
5756
5757   install_load_store (gdbarch, regs, dsc, 1, immed, writeback, 4,
5758                       0, rt, rm, rn);
5759
5760   dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
5761
5762   if (immed)
5763     /* ldr[b]<cond> rt, [rn, #imm], etc.
5764        ->
5765        ldr[b]<cond> r0, [r2, #imm].  */
5766     {
5767       dsc->modinsn[0] = (insn1 & 0xfff0) | 0x2;
5768       dsc->modinsn[1] = insn2 & 0x0fff;
5769     }
5770   else
5771     /* ldr[b]<cond> rt, [rn, rm], etc.
5772        ->
5773        ldr[b]<cond> r0, [r2, r3].  */
5774     {
5775       dsc->modinsn[0] = (insn1 & 0xfff0) | 0x2;
5776       dsc->modinsn[1] = (insn2 & 0x0ff0) | 0x3;
5777     }
5778
5779   dsc->numinsns = 2;
5780
5781   return 0;
5782 }
5783
5784
5785 static int
5786 arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
5787                             struct regcache *regs,
5788                             struct displaced_step_closure *dsc,
5789                             int load, int size, int usermode)
5790 {
5791   int immed = !bit (insn, 25);
5792   int writeback = (bit (insn, 24) == 0 || bit (insn, 21) != 0);
5793   unsigned int rt = bits (insn, 12, 15);
5794   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
5795   unsigned int rm = bits (insn, 0, 3);  /* Only valid if !immed.  */
5796
5797   if (!insn_references_pc (insn, 0x000ff00ful))
5798     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "load/store", dsc);
5799
5800   if (debug_displaced)
5801     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5802                         "displaced: copying %s%s r%d [r%d] insn %.8lx\n",
5803                         load ? (size == 1 ? "ldrb" : "ldr")
5804                              : (size == 1 ? "strb" : "str"), usermode ? "t" : "",
5805                         rt, rn,
5806                         (unsigned long) insn);
5807
5808   install_load_store (gdbarch, regs, dsc, load, immed, writeback, size,
5809                       usermode, rt, rm, rn);
5810
5811   if (load || rt != ARM_PC_REGNUM)
5812     {
5813       dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
5814
5815       if (immed)
5816         /* {ldr,str}[b]<cond> rt, [rn, #imm], etc.
5817            ->
5818            {ldr,str}[b]<cond> r0, [r2, #imm].  */
5819         dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00fff) | 0x20000;
5820       else
5821         /* {ldr,str}[b]<cond> rt, [rn, rm], etc.
5822            ->
5823            {ldr,str}[b]<cond> r0, [r2, r3].  */
5824         dsc->modinsn[0] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x20003;
5825     }
5826   else
5827     {
5828       /* We need to use r4 as scratch.  Make sure it's restored afterwards.  */
5829       dsc->u.ldst.restore_r4 = 1;
5830       dsc->modinsn[0] = 0xe92d8000;  /* push {pc} */
5831       dsc->modinsn[1] = 0xe8bd0010;  /* pop  {r4} */
5832       dsc->modinsn[2] = 0xe044400f;  /* sub r4, r4, pc.  */
5833       dsc->modinsn[3] = 0xe2844008;  /* add r4, r4, #8.  */
5834       dsc->modinsn[4] = 0xe0800004;  /* add r0, r0, r4.  */
5835
5836       /* As above.  */
5837       if (immed)
5838         dsc->modinsn[5] = (insn & 0xfff00fff) | 0x20000;
5839       else
5840         dsc->modinsn[5] = (insn & 0xfff00ff0) | 0x20003;
5841
5842       dsc->numinsns = 6;
5843     }
5844
5845   dsc->cleanup = load ? &cleanup_load : &cleanup_store;
5846
5847   return 0;
5848 }
5849
5850 /* Cleanup LDM instructions with fully-populated register list.  This is an
5851    unfortunate corner case: it's impossible to implement correctly by modifying
5852    the instruction.  The issue is as follows: we have an instruction,
5853
5854    ldm rN, {r0-r15}
5855
5856    which we must rewrite to avoid loading PC.  A possible solution would be to
5857    do the load in two halves, something like (with suitable cleanup
5858    afterwards):
5859
5860    mov r8, rN
5861    ldm[id][ab] r8!, {r0-r7}
5862    str r7, <temp>
5863    ldm[id][ab] r8, {r7-r14}
5864    <bkpt>
5865
5866    but at present there's no suitable place for <temp>, since the scratch space
5867    is overwritten before the cleanup routine is called.  For now, we simply
5868    emulate the instruction.  */
5869
5870 static void
5871 cleanup_block_load_all (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5872                         struct displaced_step_closure *dsc)
5873 {
5874   int inc = dsc->u.block.increment;
5875   int bump_before = dsc->u.block.before ? (inc ? 4 : -4) : 0;
5876   int bump_after = dsc->u.block.before ? 0 : (inc ? 4 : -4);
5877   uint32_t regmask = dsc->u.block.regmask;
5878   int regno = inc ? 0 : 15;
5879   CORE_ADDR xfer_addr = dsc->u.block.xfer_addr;
5880   int exception_return = dsc->u.block.load && dsc->u.block.user
5881                          && (regmask & 0x8000) != 0;
5882   uint32_t status = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PS_REGNUM);
5883   int do_transfer = condition_true (dsc->u.block.cond, status);
5884   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
5885
5886   if (!do_transfer)
5887     return;
5888
5889   /* If the instruction is ldm rN, {...pc}^, I don't think there's anything
5890      sensible we can do here.  Complain loudly.  */
5891   if (exception_return)
5892     error (_("Cannot single-step exception return"));
5893
5894   /* We don't handle any stores here for now.  */
5895   gdb_assert (dsc->u.block.load != 0);
5896
5897   if (debug_displaced)
5898     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: emulating block transfer: "
5899                         "%s %s %s\n", dsc->u.block.load ? "ldm" : "stm",
5900                         dsc->u.block.increment ? "inc" : "dec",
5901                         dsc->u.block.before ? "before" : "after");
5902
5903   while (regmask)
5904     {
5905       uint32_t memword;
5906
5907       if (inc)
5908         while (regno <= ARM_PC_REGNUM && (regmask & (1 << regno)) == 0)
5909           regno++;
5910       else
5911         while (regno >= 0 && (regmask & (1 << regno)) == 0)
5912           regno--;
5913
5914       xfer_addr += bump_before;
5915
5916       memword = read_memory_unsigned_integer (xfer_addr, 4, byte_order);
5917       displaced_write_reg (regs, dsc, regno, memword, LOAD_WRITE_PC);
5918
5919       xfer_addr += bump_after;
5920
5921       regmask &= ~(1 << regno);
5922     }
5923
5924   if (dsc->u.block.writeback)
5925     displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.block.rn, xfer_addr,
5926                          CANNOT_WRITE_PC);
5927 }
5928
5929 /* Clean up an STM which included the PC in the register list.  */
5930
5931 static void
5932 cleanup_block_store_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
5933                         struct displaced_step_closure *dsc)
5934 {
5935   uint32_t status = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PS_REGNUM);
5936   int store_executed = condition_true (dsc->u.block.cond, status);
5937   CORE_ADDR pc_stored_at, transferred_regs = bitcount (dsc->u.block.regmask);
5938   CORE_ADDR stm_insn_addr;
5939   uint32_t pc_val;
5940   long offset;
5941   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
5942
5943   /* If condition code fails, there's nothing else to do.  */
5944   if (!store_executed)
5945     return;
5946
5947   if (dsc->u.block.increment)
5948     {
5949       pc_stored_at = dsc->u.block.xfer_addr + 4 * transferred_regs;
5950
5951       if (dsc->u.block.before)
5952          pc_stored_at += 4;
5953     }
5954   else
5955     {
5956       pc_stored_at = dsc->u.block.xfer_addr;
5957
5958       if (dsc->u.block.before)
5959          pc_stored_at -= 4;
5960     }
5961
5962   pc_val = read_memory_unsigned_integer (pc_stored_at, 4, byte_order);
5963   stm_insn_addr = dsc->scratch_base;
5964   offset = pc_val - stm_insn_addr;
5965
5966   if (debug_displaced)
5967     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: detected PC offset %.8lx for "
5968                         "STM instruction\n", offset);
5969
5970   /* Rewrite the stored PC to the proper value for the non-displaced original
5971      instruction.  */
5972   write_memory_unsigned_integer (pc_stored_at, 4, byte_order,
5973                                  dsc->insn_addr + offset);
5974 }
5975
5976 /* Clean up an LDM which includes the PC in the register list.  We clumped all
5977    the registers in the transferred list into a contiguous range r0...rX (to
5978    avoid loading PC directly and losing control of the debugged program), so we
5979    must undo that here.  */
5980
5981 static void
5982 cleanup_block_load_pc (struct gdbarch *gdbarch,
5983                        struct regcache *regs,
5984                        struct displaced_step_closure *dsc)
5985 {
5986   uint32_t status = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PS_REGNUM);
5987   int load_executed = condition_true (dsc->u.block.cond, status);
5988   unsigned int mask = dsc->u.block.regmask, write_reg = ARM_PC_REGNUM;
5989   unsigned int regs_loaded = bitcount (mask);
5990   unsigned int num_to_shuffle = regs_loaded, clobbered;
5991
5992   /* The method employed here will fail if the register list is fully populated
5993      (we need to avoid loading PC directly).  */
5994   gdb_assert (num_to_shuffle < 16);
5995
5996   if (!load_executed)
5997     return;
5998
5999   clobbered = (1 << num_to_shuffle) - 1;
6000
6001   while (num_to_shuffle > 0)
6002     {
6003       if ((mask & (1 << write_reg)) != 0)
6004         {
6005           unsigned int read_reg = num_to_shuffle - 1;
6006
6007           if (read_reg != write_reg)
6008             {
6009               ULONGEST rval = displaced_read_reg (regs, dsc, read_reg);
6010               displaced_write_reg (regs, dsc, write_reg, rval, LOAD_WRITE_PC);
6011               if (debug_displaced)
6012                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM: move "
6013                                     "loaded register r%d to r%d\n"), read_reg,
6014                                     write_reg);
6015             }
6016           else if (debug_displaced)
6017             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM: register "
6018                                 "r%d already in the right place\n"),
6019                                 write_reg);
6020
6021           clobbered &= ~(1 << write_reg);
6022
6023           num_to_shuffle--;
6024         }
6025
6026       write_reg--;
6027     }
6028
6029   /* Restore any registers we scribbled over.  */
6030   for (write_reg = 0; clobbered != 0; write_reg++)
6031     {
6032       if ((clobbered & (1 << write_reg)) != 0)
6033         {
6034           displaced_write_reg (regs, dsc, write_reg, dsc->tmp[write_reg],
6035                                CANNOT_WRITE_PC);
6036           if (debug_displaced)
6037             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM: restored "
6038                                 "clobbered register r%d\n"), write_reg);
6039           clobbered &= ~(1 << write_reg);
6040         }
6041     }
6042
6043   /* Perform register writeback manually.  */
6044   if (dsc->u.block.writeback)
6045     {
6046       ULONGEST new_rn_val = dsc->u.block.xfer_addr;
6047
6048       if (dsc->u.block.increment)
6049         new_rn_val += regs_loaded * 4;
6050       else
6051         new_rn_val -= regs_loaded * 4;
6052
6053       displaced_write_reg (regs, dsc, dsc->u.block.rn, new_rn_val,
6054                            CANNOT_WRITE_PC);
6055     }
6056 }
6057
6058 /* Handle ldm/stm, apart from some tricky cases which are unlikely to occur
6059    in user-level code (in particular exception return, ldm rn, {...pc}^).  */
6060
6061 static int
6062 arm_copy_block_xfer (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6063                      struct regcache *regs,
6064                      struct displaced_step_closure *dsc)
6065 {
6066   int load = bit (insn, 20);
6067   int user = bit (insn, 22);
6068   int increment = bit (insn, 23);
6069   int before = bit (insn, 24);
6070   int writeback = bit (insn, 21);
6071   int rn = bits (insn, 16, 19);
6072
6073   /* Block transfers which don't mention PC can be run directly
6074      out-of-line.  */
6075   if (rn != ARM_PC_REGNUM && (insn & 0x8000) == 0)
6076     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ldm/stm", dsc);
6077
6078   if (rn == ARM_PC_REGNUM)
6079     {
6080       warning (_("displaced: Unpredictable LDM or STM with "
6081                  "base register r15"));
6082       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "unpredictable ldm/stm", dsc);
6083     }
6084
6085   if (debug_displaced)
6086     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying block transfer insn "
6087                         "%.8lx\n", (unsigned long) insn);
6088
6089   dsc->u.block.xfer_addr = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
6090   dsc->u.block.rn = rn;
6091
6092   dsc->u.block.load = load;
6093   dsc->u.block.user = user;
6094   dsc->u.block.increment = increment;
6095   dsc->u.block.before = before;
6096   dsc->u.block.writeback = writeback;
6097   dsc->u.block.cond = bits (insn, 28, 31);
6098
6099   dsc->u.block.regmask = insn & 0xffff;
6100
6101   if (load)
6102     {
6103       if ((insn & 0xffff) == 0xffff)
6104         {
6105           /* LDM with a fully-populated register list.  This case is
6106              particularly tricky.  Implement for now by fully emulating the
6107              instruction (which might not behave perfectly in all cases, but
6108              these instructions should be rare enough for that not to matter
6109              too much).  */
6110           dsc->modinsn[0] = ARM_NOP;
6111
6112           dsc->cleanup = &cleanup_block_load_all;
6113         }
6114       else
6115         {
6116           /* LDM of a list of registers which includes PC.  Implement by
6117              rewriting the list of registers to be transferred into a
6118              contiguous chunk r0...rX before doing the transfer, then shuffling
6119              registers into the correct places in the cleanup routine.  */
6120           unsigned int regmask = insn & 0xffff;
6121           unsigned int num_in_list = bitcount (regmask), new_regmask;
6122           unsigned int i;
6123
6124           for (i = 0; i < num_in_list; i++)
6125             dsc->tmp[i] = displaced_read_reg (regs, dsc, i);
6126
6127           /* Writeback makes things complicated.  We need to avoid clobbering
6128              the base register with one of the registers in our modified
6129              register list, but just using a different register can't work in
6130              all cases, e.g.:
6131
6132                ldm r14!, {r0-r13,pc}
6133
6134              which would need to be rewritten as:
6135
6136                ldm rN!, {r0-r14}
6137
6138              but that can't work, because there's no free register for N.
6139
6140              Solve this by turning off the writeback bit, and emulating
6141              writeback manually in the cleanup routine.  */
6142
6143           if (writeback)
6144             insn &= ~(1 << 21);
6145
6146           new_regmask = (1 << num_in_list) - 1;
6147
6148           if (debug_displaced)
6149             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM r%d%s, "
6150                                 "{..., pc}: original reg list %.4x, modified "
6151                                 "list %.4x\n"), rn, writeback ? "!" : "",
6152                                 (int) insn & 0xffff, new_regmask);
6153
6154           dsc->modinsn[0] = (insn & ~0xffff) | (new_regmask & 0xffff);
6155
6156           dsc->cleanup = &cleanup_block_load_pc;
6157         }
6158     }
6159   else
6160     {
6161       /* STM of a list of registers which includes PC.  Run the instruction
6162          as-is, but out of line: this will store the wrong value for the PC,
6163          so we must manually fix up the memory in the cleanup routine.
6164          Doing things this way has the advantage that we can auto-detect
6165          the offset of the PC write (which is architecture-dependent) in
6166          the cleanup routine.  */
6167       dsc->modinsn[0] = insn;
6168
6169       dsc->cleanup = &cleanup_block_store_pc;
6170     }
6171
6172   return 0;
6173 }
6174
6175 static int
6176 thumb2_copy_block_xfer (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1, uint16_t insn2,
6177                         struct regcache *regs,
6178                         struct displaced_step_closure *dsc)
6179 {
6180   int rn = bits (insn1, 0, 3);
6181   int load = bit (insn1, 4);
6182   int writeback = bit (insn1, 5);
6183
6184   /* Block transfers which don't mention PC can be run directly
6185      out-of-line.  */
6186   if (rn != ARM_PC_REGNUM && (insn2 & 0x8000) == 0)
6187     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "ldm/stm", dsc);
6188
6189   if (rn == ARM_PC_REGNUM)
6190     {
6191       warning (_("displaced: Unpredictable LDM or STM with "
6192                  "base register r15"));
6193       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6194                                           "unpredictable ldm/stm", dsc);
6195     }
6196
6197   if (debug_displaced)
6198     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying block transfer insn "
6199                         "%.4x%.4x\n", insn1, insn2);
6200
6201   /* Clear bit 13, since it should be always zero.  */
6202   dsc->u.block.regmask = (insn2 & 0xdfff);
6203   dsc->u.block.rn = rn;
6204
6205   dsc->u.block.load = load;
6206   dsc->u.block.user = 0;
6207   dsc->u.block.increment = bit (insn1, 7);
6208   dsc->u.block.before = bit (insn1, 8);
6209   dsc->u.block.writeback = writeback;
6210   dsc->u.block.cond = INST_AL;
6211   dsc->u.block.xfer_addr = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
6212
6213   if (load)
6214     {
6215       if (dsc->u.block.regmask == 0xffff)
6216         {
6217           /* This branch is impossible to happen.  */
6218           gdb_assert (0);
6219         }
6220       else
6221         {
6222           unsigned int regmask = dsc->u.block.regmask;
6223           unsigned int num_in_list = bitcount (regmask), new_regmask;
6224           unsigned int i;
6225
6226           for (i = 0; i < num_in_list; i++)
6227             dsc->tmp[i] = displaced_read_reg (regs, dsc, i);
6228
6229           if (writeback)
6230             insn1 &= ~(1 << 5);
6231
6232           new_regmask = (1 << num_in_list) - 1;
6233
6234           if (debug_displaced)
6235             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: LDM r%d%s, "
6236                                 "{..., pc}: original reg list %.4x, modified "
6237                                 "list %.4x\n"), rn, writeback ? "!" : "",
6238                                 (int) dsc->u.block.regmask, new_regmask);
6239
6240           dsc->modinsn[0] = insn1;
6241           dsc->modinsn[1] = (new_regmask & 0xffff);
6242           dsc->numinsns = 2;
6243
6244           dsc->cleanup = &cleanup_block_load_pc;
6245         }
6246     }
6247   else
6248     {
6249       dsc->modinsn[0] = insn1;
6250       dsc->modinsn[1] = insn2;
6251       dsc->numinsns = 2;
6252       dsc->cleanup = &cleanup_block_store_pc;
6253     }
6254   return 0;
6255 }
6256
6257 /* Wrapper over read_memory_unsigned_integer for use in arm_get_next_pcs.
6258  This is used to avoid a dependency on BFD's bfd_endian enum.  */
6259
6260 ULONGEST
6261 arm_get_next_pcs_read_memory_unsigned_integer (CORE_ADDR memaddr, int len,
6262                                                int byte_order)
6263 {
6264   return read_memory_unsigned_integer (memaddr, len,
6265                                        (enum bfd_endian) byte_order);
6266 }
6267
6268 /* Wrapper over gdbarch_addr_bits_remove for use in arm_get_next_pcs.  */
6269
6270 CORE_ADDR
6271 arm_get_next_pcs_addr_bits_remove (struct arm_get_next_pcs *self,
6272                                    CORE_ADDR val)
6273 {
6274   return gdbarch_addr_bits_remove (get_regcache_arch (self->regcache), val);
6275 }
6276
6277 /* Wrapper over syscall_next_pc for use in get_next_pcs.  */
6278
6279 static CORE_ADDR
6280 arm_get_next_pcs_syscall_next_pc (struct arm_get_next_pcs *self)
6281 {
6282   return 0;
6283 }
6284
6285 /* Wrapper over arm_is_thumb for use in arm_get_next_pcs.  */
6286
6287 int
6288 arm_get_next_pcs_is_thumb (struct arm_get_next_pcs *self)
6289 {
6290   return arm_is_thumb (self->regcache);
6291 }
6292
6293 /* single_step() is called just before we want to resume the inferior,
6294    if we want to single-step it but there is no hardware or kernel
6295    single-step support.  We find the target of the coming instructions
6296    and breakpoint them.  */
6297
6298 std::vector<CORE_ADDR>
6299 arm_software_single_step (struct regcache *regcache)
6300 {
6301   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
6302   struct arm_get_next_pcs next_pcs_ctx;
6303
6304   arm_get_next_pcs_ctor (&next_pcs_ctx,
6305                          &arm_get_next_pcs_ops,
6306                          gdbarch_byte_order (gdbarch),
6307                          gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch),
6308                          0,
6309                          regcache);
6310
6311   std::vector<CORE_ADDR> next_pcs = arm_get_next_pcs (&next_pcs_ctx);
6312
6313   for (CORE_ADDR &pc_ref : next_pcs)
6314     pc_ref = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, pc_ref);
6315
6316   return next_pcs;
6317 }
6318
6319 /* Cleanup/copy SVC (SWI) instructions.  These two functions are overridden
6320    for Linux, where some SVC instructions must be treated specially.  */
6321
6322 static void
6323 cleanup_svc (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6324              struct displaced_step_closure *dsc)
6325 {
6326   CORE_ADDR resume_addr = dsc->insn_addr + dsc->insn_size;
6327
6328   if (debug_displaced)
6329     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: cleanup for svc, resume at "
6330                         "%.8lx\n", (unsigned long) resume_addr);
6331
6332   displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM, resume_addr, BRANCH_WRITE_PC);
6333 }
6334
6335
6336 /* Common copy routine for svc instruciton.  */
6337
6338 static int
6339 install_svc (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6340              struct displaced_step_closure *dsc)
6341 {
6342   /* Preparation: none.
6343      Insn: unmodified svc.
6344      Cleanup: pc <- insn_addr + insn_size.  */
6345
6346   /* Pretend we wrote to the PC, so cleanup doesn't set PC to the next
6347      instruction.  */
6348   dsc->wrote_to_pc = 1;
6349
6350   /* Allow OS-specific code to override SVC handling.  */
6351   if (dsc->u.svc.copy_svc_os)
6352     return dsc->u.svc.copy_svc_os (gdbarch, regs, dsc);
6353   else
6354     {
6355       dsc->cleanup = &cleanup_svc;
6356       return 0;
6357     }
6358 }
6359
6360 static int
6361 arm_copy_svc (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6362               struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6363 {
6364
6365   if (debug_displaced)
6366     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying svc insn %.8lx\n",
6367                         (unsigned long) insn);
6368
6369   dsc->modinsn[0] = insn;
6370
6371   return install_svc (gdbarch, regs, dsc);
6372 }
6373
6374 static int
6375 thumb_copy_svc (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
6376                 struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6377 {
6378
6379   if (debug_displaced)
6380     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying svc insn %.4x\n",
6381                         insn);
6382
6383   dsc->modinsn[0] = insn;
6384
6385   return install_svc (gdbarch, regs, dsc);
6386 }
6387
6388 /* Copy undefined instructions.  */
6389
6390 static int
6391 arm_copy_undef (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6392                 struct displaced_step_closure *dsc)
6393 {
6394   if (debug_displaced)
6395     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6396                         "displaced: copying undefined insn %.8lx\n",
6397                         (unsigned long) insn);
6398
6399   dsc->modinsn[0] = insn;
6400
6401   return 0;
6402 }
6403
6404 static int
6405 thumb_32bit_copy_undef (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1, uint16_t insn2,
6406                        struct displaced_step_closure *dsc)
6407 {
6408
6409   if (debug_displaced)
6410     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying undefined insn "
6411                        "%.4x %.4x\n", (unsigned short) insn1,
6412                        (unsigned short) insn2);
6413
6414   dsc->modinsn[0] = insn1;
6415   dsc->modinsn[1] = insn2;
6416   dsc->numinsns = 2;
6417
6418   return 0;
6419 }
6420
6421 /* Copy unpredictable instructions.  */
6422
6423 static int
6424 arm_copy_unpred (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6425                  struct displaced_step_closure *dsc)
6426 {
6427   if (debug_displaced)
6428     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying unpredictable insn "
6429                         "%.8lx\n", (unsigned long) insn);
6430
6431   dsc->modinsn[0] = insn;
6432
6433   return 0;
6434 }
6435
6436 /* The decode_* functions are instruction decoding helpers.  They mostly follow
6437    the presentation in the ARM ARM.  */
6438
6439 static int
6440 arm_decode_misc_memhint_neon (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6441                               struct regcache *regs,
6442                               struct displaced_step_closure *dsc)
6443 {
6444   unsigned int op1 = bits (insn, 20, 26), op2 = bits (insn, 4, 7);
6445   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
6446
6447   if (op1 == 0x10 && (op2 & 0x2) == 0x0 && (rn & 0xe) == 0x0)
6448     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cps", dsc);
6449   else if (op1 == 0x10 && op2 == 0x0 && (rn & 0xe) == 0x1)
6450     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "setend", dsc);
6451   else if ((op1 & 0x60) == 0x20)
6452     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon dataproc", dsc);
6453   else if ((op1 & 0x71) == 0x40)
6454     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon elt/struct load/store",
6455                                 dsc);
6456   else if ((op1 & 0x77) == 0x41)
6457     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "unallocated mem hint", dsc);
6458   else if ((op1 & 0x77) == 0x45)
6459     return arm_copy_preload (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pli.  */
6460   else if ((op1 & 0x77) == 0x51)
6461     {
6462       if (rn != 0xf)
6463         return arm_copy_preload (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pld/pldw.  */
6464       else
6465         return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
6466     }
6467   else if ((op1 & 0x77) == 0x55)
6468     return arm_copy_preload (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pld/pldw.  */
6469   else if (op1 == 0x57)
6470     switch (op2)
6471       {
6472       case 0x1: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "clrex", dsc);
6473       case 0x4: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "dsb", dsc);
6474       case 0x5: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "dmb", dsc);
6475       case 0x6: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "isb", dsc);
6476       default: return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
6477       }
6478   else if ((op1 & 0x63) == 0x43)
6479     return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
6480   else if ((op2 & 0x1) == 0x0)
6481     switch (op1 & ~0x80)
6482       {
6483       case 0x61:
6484         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "unallocated mem hint", dsc);
6485       case 0x65:
6486         return arm_copy_preload_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pli reg.  */
6487       case 0x71: case 0x75:
6488         /* pld/pldw reg.  */
6489         return arm_copy_preload_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
6490       case 0x63: case 0x67: case 0x73: case 0x77:
6491         return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
6492       default:
6493         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6494       }
6495   else
6496     return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);  /* Probably unreachable.  */
6497 }
6498
6499 static int
6500 arm_decode_unconditional (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6501                           struct regcache *regs,
6502                           struct displaced_step_closure *dsc)
6503 {
6504   if (bit (insn, 27) == 0)
6505     return arm_decode_misc_memhint_neon (gdbarch, insn, regs, dsc);
6506   /* Switch on bits: 0bxxxxx321xxx0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  */
6507   else switch (((insn & 0x7000000) >> 23) | ((insn & 0x100000) >> 20))
6508     {
6509     case 0x0: case 0x2:
6510       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "srs", dsc);
6511
6512     case 0x1: case 0x3:
6513       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "rfe", dsc);
6514
6515     case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7:
6516       return arm_copy_b_bl_blx (gdbarch, insn, regs, dsc);
6517
6518     case 0x8:
6519       switch ((insn & 0xe00000) >> 21)
6520         {
6521         case 0x1: case 0x3: case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7:
6522           /* stc/stc2.  */
6523           return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6524
6525         case 0x2:
6526           return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcrr/mcrr2", dsc);
6527
6528         default:
6529           return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6530         }
6531
6532     case 0x9:
6533       {
6534          int rn_f = (bits (insn, 16, 19) == 0xf);
6535         switch ((insn & 0xe00000) >> 21)
6536           {
6537           case 0x1: case 0x3:
6538             /* ldc/ldc2 imm (undefined for rn == pc).  */
6539             return rn_f ? arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc)
6540                         : arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6541
6542           case 0x2:
6543             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrrc/mrrc2", dsc);
6544
6545           case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7:
6546             /* ldc/ldc2 lit (undefined for rn != pc).  */
6547             return rn_f ? arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc)
6548                         : arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6549
6550           default:
6551             return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6552           }
6553       }
6554
6555     case 0xa:
6556       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "stc/stc2", dsc);
6557
6558     case 0xb:
6559       if (bits (insn, 16, 19) == 0xf)
6560         /* ldc/ldc2 lit.  */
6561         return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6562       else
6563         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6564
6565     case 0xc:
6566       if (bit (insn, 4))
6567         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcr/mcr2", dsc);
6568       else
6569         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cdp/cdp2", dsc);
6570
6571     case 0xd:
6572       if (bit (insn, 4))
6573         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrc/mrc2", dsc);
6574       else
6575         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cdp/cdp2", dsc);
6576
6577     default:
6578       return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6579     }
6580 }
6581
6582 /* Decode miscellaneous instructions in dp/misc encoding space.  */
6583
6584 static int
6585 arm_decode_miscellaneous (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6586                           struct regcache *regs,
6587                           struct displaced_step_closure *dsc)
6588 {
6589   unsigned int op2 = bits (insn, 4, 6);
6590   unsigned int op = bits (insn, 21, 22);
6591
6592   switch (op2)
6593     {
6594     case 0x0:
6595       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrs/msr", dsc);
6596
6597     case 0x1:
6598       if (op == 0x1)  /* bx.  */
6599         return arm_copy_bx_blx_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
6600       else if (op == 0x3)
6601         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "clz", dsc);
6602       else
6603         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6604
6605     case 0x2:
6606       if (op == 0x1)
6607         /* Not really supported.  */
6608         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bxj", dsc);
6609       else
6610         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6611
6612     case 0x3:
6613       if (op == 0x1)
6614         return arm_copy_bx_blx_reg (gdbarch, insn,
6615                                 regs, dsc);  /* blx register.  */
6616       else
6617         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6618
6619     case 0x5:
6620       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "saturating add/sub", dsc);
6621
6622     case 0x7:
6623       if (op == 0x1)
6624         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bkpt", dsc);
6625       else if (op == 0x3)
6626         /* Not really supported.  */
6627         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "smc", dsc);
6628
6629     default:
6630       return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6631     }
6632 }
6633
6634 static int
6635 arm_decode_dp_misc (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6636                     struct regcache *regs,
6637                     struct displaced_step_closure *dsc)
6638 {
6639   if (bit (insn, 25))
6640     switch (bits (insn, 20, 24))
6641       {
6642       case 0x10:
6643         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "movw", dsc);
6644
6645       case 0x14:
6646         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "movt", dsc);
6647
6648       case 0x12: case 0x16:
6649         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "msr imm", dsc);
6650
6651       default:
6652         return arm_copy_alu_imm (gdbarch, insn, regs, dsc);
6653       }
6654   else
6655     {
6656       uint32_t op1 = bits (insn, 20, 24), op2 = bits (insn, 4, 7);
6657
6658       if ((op1 & 0x19) != 0x10 && (op2 & 0x1) == 0x0)
6659         return arm_copy_alu_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
6660       else if ((op1 & 0x19) != 0x10 && (op2 & 0x9) == 0x1)
6661         return arm_copy_alu_shifted_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
6662       else if ((op1 & 0x19) == 0x10 && (op2 & 0x8) == 0x0)
6663         return arm_decode_miscellaneous (gdbarch, insn, regs, dsc);
6664       else if ((op1 & 0x19) == 0x10 && (op2 & 0x9) == 0x8)
6665         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "halfword mul/mla", dsc);
6666       else if ((op1 & 0x10) == 0x00 && op2 == 0x9)
6667         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mul/mla", dsc);
6668       else if ((op1 & 0x10) == 0x10 && op2 == 0x9)
6669         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "synch", dsc);
6670       else if (op2 == 0xb || (op2 & 0xd) == 0xd)
6671         /* 2nd arg means "unprivileged".  */
6672         return arm_copy_extra_ld_st (gdbarch, insn, (op1 & 0x12) == 0x02, regs,
6673                                      dsc);
6674     }
6675
6676   /* Should be unreachable.  */
6677   return 1;
6678 }
6679
6680 static int
6681 arm_decode_ld_st_word_ubyte (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6682                              struct regcache *regs,
6683                              struct displaced_step_closure *dsc)
6684 {
6685   int a = bit (insn, 25), b = bit (insn, 4);
6686   uint32_t op1 = bits (insn, 20, 24);
6687
6688   if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x00 && (op1 & 0x17) != 0x02)
6689       || (a && (op1 & 0x05) == 0x00 && (op1 & 0x17) != 0x02 && !b))
6690     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 4, 0);
6691   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x02)
6692             || (a && (op1 & 0x17) == 0x02 && !b))
6693     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 4, 1);
6694   else if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x01 && (op1 & 0x17) != 0x03)
6695             || (a && (op1 & 0x05) == 0x01 && (op1 & 0x17) != 0x03 && !b))
6696     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 4, 0);
6697   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x03)
6698            || (a && (op1 & 0x17) == 0x03 && !b))
6699     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 4, 1);
6700   else if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x04 && (op1 & 0x17) != 0x06)
6701             || (a && (op1 & 0x05) == 0x04 && (op1 & 0x17) != 0x06 && !b))
6702     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 1, 0);
6703   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x06)
6704            || (a && (op1 & 0x17) == 0x06 && !b))
6705     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 1, 1);
6706   else if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x05 && (op1 & 0x17) != 0x07)
6707            || (a && (op1 & 0x05) == 0x05 && (op1 & 0x17) != 0x07 && !b))
6708     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 1, 0);
6709   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x07)
6710            || (a && (op1 & 0x17) == 0x07 && !b))
6711     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 1, 1);
6712
6713   /* Should be unreachable.  */
6714   return 1;
6715 }
6716
6717 static int
6718 arm_decode_media (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6719                   struct displaced_step_closure *dsc)
6720 {
6721   switch (bits (insn, 20, 24))
6722     {
6723     case 0x00: case 0x01: case 0x02: case 0x03:
6724       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "parallel add/sub signed", dsc);
6725
6726     case 0x04: case 0x05: case 0x06: case 0x07:
6727       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "parallel add/sub unsigned", dsc);
6728
6729     case 0x08: case 0x09: case 0x0a: case 0x0b:
6730     case 0x0c: case 0x0d: case 0x0e: case 0x0f:
6731       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn,
6732                               "decode/pack/unpack/saturate/reverse", dsc);
6733
6734     case 0x18:
6735       if (bits (insn, 5, 7) == 0)  /* op2.  */
6736          {
6737           if (bits (insn, 12, 15) == 0xf)
6738             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "usad8", dsc);
6739           else
6740             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "usada8", dsc);
6741         }
6742       else
6743          return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6744
6745     case 0x1a: case 0x1b:
6746       if (bits (insn, 5, 6) == 0x2)  /* op2[1:0].  */
6747         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "sbfx", dsc);
6748       else
6749         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6750
6751     case 0x1c: case 0x1d:
6752       if (bits (insn, 5, 6) == 0x0)  /* op2[1:0].  */
6753          {
6754           if (bits (insn, 0, 3) == 0xf)
6755             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bfc", dsc);
6756           else
6757             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bfi", dsc);
6758         }
6759       else
6760         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6761
6762     case 0x1e: case 0x1f:
6763       if (bits (insn, 5, 6) == 0x2)  /* op2[1:0].  */
6764         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ubfx", dsc);
6765       else
6766         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6767     }
6768
6769   /* Should be unreachable.  */
6770   return 1;
6771 }
6772
6773 static int
6774 arm_decode_b_bl_ldmstm (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6775                         struct regcache *regs,
6776                         struct displaced_step_closure *dsc)
6777 {
6778   if (bit (insn, 25))
6779     return arm_copy_b_bl_blx (gdbarch, insn, regs, dsc);
6780   else
6781     return arm_copy_block_xfer (gdbarch, insn, regs, dsc);
6782 }
6783
6784 static int
6785 arm_decode_ext_reg_ld_st (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6786                           struct regcache *regs,
6787                           struct displaced_step_closure *dsc)
6788 {
6789   unsigned int opcode = bits (insn, 20, 24);
6790
6791   switch (opcode)
6792     {
6793     case 0x04: case 0x05:  /* VFP/Neon mrrc/mcrr.  */
6794       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp/neon mrrc/mcrr", dsc);
6795
6796     case 0x08: case 0x0a: case 0x0c: case 0x0e:
6797     case 0x12: case 0x16:
6798       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp/neon vstm/vpush", dsc);
6799
6800     case 0x09: case 0x0b: case 0x0d: case 0x0f:
6801     case 0x13: case 0x17:
6802       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp/neon vldm/vpop", dsc);
6803
6804     case 0x10: case 0x14: case 0x18: case 0x1c:  /* vstr.  */
6805     case 0x11: case 0x15: case 0x19: case 0x1d:  /* vldr.  */
6806       /* Note: no writeback for these instructions.  Bit 25 will always be
6807          zero though (via caller), so the following works OK.  */
6808       return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6809     }
6810
6811   /* Should be unreachable.  */
6812   return 1;
6813 }
6814
6815 /* Decode shifted register instructions.  */
6816
6817 static int
6818 thumb2_decode_dp_shift_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6819                             uint16_t insn2,  struct regcache *regs,
6820                             struct displaced_step_closure *dsc)
6821 {
6822   /* PC is only allowed to be used in instruction MOV.  */
6823
6824   unsigned int op = bits (insn1, 5, 8);
6825   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
6826
6827   if (op == 0x2 && rn == 0xf) /* MOV */
6828     return thumb2_copy_alu_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
6829   else
6830     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6831                                         "dp (shift reg)", dsc);
6832 }
6833
6834
6835 /* Decode extension register load/store.  Exactly the same as
6836    arm_decode_ext_reg_ld_st.  */
6837
6838 static int
6839 thumb2_decode_ext_reg_ld_st (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6840                              uint16_t insn2,  struct regcache *regs,
6841                              struct displaced_step_closure *dsc)
6842 {
6843   unsigned int opcode = bits (insn1, 4, 8);
6844
6845   switch (opcode)
6846     {
6847     case 0x04: case 0x05:
6848       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6849                                           "vfp/neon vmov", dsc);
6850
6851     case 0x08: case 0x0c: /* 01x00 */
6852     case 0x0a: case 0x0e: /* 01x10 */
6853     case 0x12: case 0x16: /* 10x10 */
6854       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6855                                           "vfp/neon vstm/vpush", dsc);
6856
6857     case 0x09: case 0x0d: /* 01x01 */
6858     case 0x0b: case 0x0f: /* 01x11 */
6859     case 0x13: case 0x17: /* 10x11 */
6860       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6861                                           "vfp/neon vldm/vpop", dsc);
6862
6863     case 0x10: case 0x14: case 0x18: case 0x1c:  /* vstr.  */
6864       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6865                                           "vstr", dsc);
6866     case 0x11: case 0x15: case 0x19: case 0x1d:  /* vldr.  */
6867       return thumb2_copy_copro_load_store (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
6868     }
6869
6870   /* Should be unreachable.  */
6871   return 1;
6872 }
6873
6874 static int
6875 arm_decode_svc_copro (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6876                       struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6877 {
6878   unsigned int op1 = bits (insn, 20, 25);
6879   int op = bit (insn, 4);
6880   unsigned int coproc = bits (insn, 8, 11);
6881
6882   if ((op1 & 0x20) == 0x00 && (op1 & 0x3a) != 0x00 && (coproc & 0xe) == 0xa)
6883     return arm_decode_ext_reg_ld_st (gdbarch, insn, regs, dsc);
6884   else if ((op1 & 0x21) == 0x00 && (op1 & 0x3a) != 0x00
6885            && (coproc & 0xe) != 0xa)
6886     /* stc/stc2.  */
6887     return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6888   else if ((op1 & 0x21) == 0x01 && (op1 & 0x3a) != 0x00
6889            && (coproc & 0xe) != 0xa)
6890     /* ldc/ldc2 imm/lit.  */
6891     return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6892   else if ((op1 & 0x3e) == 0x00)
6893     return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6894   else if ((op1 & 0x3e) == 0x04 && (coproc & 0xe) == 0xa)
6895     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon 64bit xfer", dsc);
6896   else if (op1 == 0x04 && (coproc & 0xe) != 0xa)
6897     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcrr/mcrr2", dsc);
6898   else if (op1 == 0x05 && (coproc & 0xe) != 0xa)
6899     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrrc/mrrc2", dsc);
6900   else if ((op1 & 0x30) == 0x20 && !op)
6901     {
6902       if ((coproc & 0xe) == 0xa)
6903         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp dataproc", dsc);
6904       else
6905         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cdp/cdp2", dsc);
6906     }
6907   else if ((op1 & 0x30) == 0x20 && op)
6908     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon 8/16/32 bit xfer", dsc);
6909   else if ((op1 & 0x31) == 0x20 && op && (coproc & 0xe) != 0xa)
6910     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcr/mcr2", dsc);
6911   else if ((op1 & 0x31) == 0x21 && op && (coproc & 0xe) != 0xa)
6912     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrc/mrc2", dsc);
6913   else if ((op1 & 0x30) == 0x30)
6914     return arm_copy_svc (gdbarch, insn, regs, dsc);
6915   else
6916     return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);  /* Possibly unreachable.  */
6917 }
6918
6919 static int
6920 thumb2_decode_svc_copro (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6921                          uint16_t insn2, struct regcache *regs,
6922                          struct displaced_step_closure *dsc)
6923 {
6924   unsigned int coproc = bits (insn2, 8, 11);
6925   unsigned int bit_5_8 = bits (insn1, 5, 8);
6926   unsigned int bit_9 = bit (insn1, 9);
6927   unsigned int bit_4 = bit (insn1, 4);
6928
6929   if (bit_9 == 0)
6930     {
6931       if (bit_5_8 == 2)
6932         return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6933                                             "neon 64bit xfer/mrrc/mrrc2/mcrr/mcrr2",
6934                                             dsc);
6935       else if (bit_5_8 == 0) /* UNDEFINED.  */
6936         return thumb_32bit_copy_undef (gdbarch, insn1, insn2, dsc);
6937       else
6938         {
6939            /*coproc is 101x.  SIMD/VFP, ext registers load/store.  */
6940           if ((coproc & 0xe) == 0xa)
6941             return thumb2_decode_ext_reg_ld_st (gdbarch, insn1, insn2, regs,
6942                                                 dsc);
6943           else /* coproc is not 101x.  */
6944             {
6945               if (bit_4 == 0) /* STC/STC2.  */
6946                 return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6947                                                     "stc/stc2", dsc);
6948               else /* LDC/LDC2 {literal, immeidate}.  */
6949                 return thumb2_copy_copro_load_store (gdbarch, insn1, insn2,
6950                                                      regs, dsc);
6951             }
6952         }
6953     }
6954   else
6955     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "coproc", dsc);
6956
6957   return 0;
6958 }
6959
6960 static void
6961 install_pc_relative (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6962                      struct displaced_step_closure *dsc, int rd)
6963 {
6964   /* ADR Rd, #imm
6965
6966      Rewrite as:
6967
6968      Preparation: Rd <- PC
6969      Insn: ADD Rd, #imm
6970      Cleanup: Null.
6971   */
6972
6973   /* Rd <- PC */
6974   int val = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
6975   displaced_write_reg (regs, dsc, rd, val, CANNOT_WRITE_PC);
6976 }
6977
6978 static int
6979 thumb_copy_pc_relative_16bit (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6980                               struct displaced_step_closure *dsc,
6981                               int rd, unsigned int imm)
6982 {
6983
6984   /* Encoding T2: ADDS Rd, #imm */
6985   dsc->modinsn[0] = (0x3000 | (rd << 8) | imm);
6986
6987   install_pc_relative (gdbarch, regs, dsc, rd);
6988
6989   return 0;
6990 }
6991
6992 static int
6993 thumb_decode_pc_relative_16bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
6994                                 struct regcache *regs,
6995                                 struct displaced_step_closure *dsc)
6996 {
6997   unsigned int rd = bits (insn, 8, 10);
6998   unsigned int imm8 = bits (insn, 0, 7);
6999
7000   if (debug_displaced)
7001     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7002                         "displaced: copying thumb adr r%d, #%d insn %.4x\n",
7003                         rd, imm8, insn);
7004
7005   return thumb_copy_pc_relative_16bit (gdbarch, regs, dsc, rd, imm8);
7006 }
7007
7008 static int
7009 thumb_copy_pc_relative_32bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7010                               uint16_t insn2, struct regcache *regs,
7011                               struct displaced_step_closure *dsc)
7012 {
7013   unsigned int rd = bits (insn2, 8, 11);
7014   /* Since immediate has the same encoding in ADR ADD and SUB, so we simply
7015      extract raw immediate encoding rather than computing immediate.  When
7016      generating ADD or SUB instruction, we can simply perform OR operation to
7017      set immediate into ADD.  */
7018   unsigned int imm_3_8 = insn2 & 0x70ff;
7019   unsigned int imm_i = insn1 & 0x0400; /* Clear all bits except bit 10.  */
7020
7021   if (debug_displaced)
7022     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7023                         "displaced: copying thumb adr r%d, #%d:%d insn %.4x%.4x\n",
7024                         rd, imm_i, imm_3_8, insn1, insn2);
7025
7026   if (bit (insn1, 7)) /* Encoding T2 */
7027     {
7028       /* Encoding T3: SUB Rd, Rd, #imm */
7029       dsc->modinsn[0] = (0xf1a0 | rd | imm_i);
7030       dsc->modinsn[1] = ((rd << 8) | imm_3_8);
7031     }
7032   else /* Encoding T3 */
7033     {
7034       /* Encoding T3: ADD Rd, Rd, #imm */
7035       dsc->modinsn[0] = (0xf100 | rd | imm_i);
7036       dsc->modinsn[1] = ((rd << 8) | imm_3_8);
7037     }
7038   dsc->numinsns = 2;
7039
7040   install_pc_relative (gdbarch, regs, dsc, rd);
7041
7042   return 0;
7043 }
7044
7045 static int
7046 thumb_copy_16bit_ldr_literal (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7047                               struct regcache *regs,
7048                               struct displaced_step_closure *dsc)
7049 {
7050   unsigned int rt = bits (insn1, 8, 10);
7051   unsigned int pc;
7052   int imm8 = (bits (insn1, 0, 7) << 2);
7053
7054   /* LDR Rd, #imm8
7055
7056      Rwrite as:
7057
7058      Preparation: tmp0 <- R0, tmp2 <- R2, tmp3 <- R3, R2 <- PC, R3 <- #imm8;
7059
7060      Insn: LDR R0, [R2, R3];
7061      Cleanup: R2 <- tmp2, R3 <- tmp3, Rd <- R0, R0 <- tmp0 */
7062
7063   if (debug_displaced)
7064     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7065                         "displaced: copying thumb ldr r%d [pc #%d]\n"
7066                         , rt, imm8);
7067
7068   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
7069   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
7070   dsc->tmp[3] = displaced_read_reg (regs, dsc, 3);
7071   pc = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
7072   /* The assembler calculates the required value of the offset from the
7073      Align(PC,4) value of this instruction to the label.  */
7074   pc = pc & 0xfffffffc;
7075
7076   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, pc, CANNOT_WRITE_PC);
7077   displaced_write_reg (regs, dsc, 3, imm8, CANNOT_WRITE_PC);
7078
7079   dsc->rd = rt;
7080   dsc->u.ldst.xfersize = 4;
7081   dsc->u.ldst.rn = 0;
7082   dsc->u.ldst.immed = 0;
7083   dsc->u.ldst.writeback = 0;
7084   dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
7085
7086   dsc->modinsn[0] = 0x58d0; /* ldr r0, [r2, r3]*/
7087
7088   dsc->cleanup = &cleanup_load;
7089
7090   return 0;
7091 }
7092
7093 /* Copy Thumb cbnz/cbz insruction.  */
7094
7095 static int
7096 thumb_copy_cbnz_cbz (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7097                      struct regcache *regs,
7098                      struct displaced_step_closure *dsc)
7099 {
7100   int non_zero = bit (insn1, 11);
7101   unsigned int imm5 = (bit (insn1, 9) << 6) | (bits (insn1, 3, 7) << 1);
7102   CORE_ADDR from = dsc->insn_addr;
7103   int rn = bits (insn1, 0, 2);
7104   int rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
7105
7106   dsc->u.branch.cond = (rn_val && non_zero) || (!rn_val && !non_zero);
7107   /* CBNZ and CBZ do not affect the condition flags.  If condition is true,
7108      set it INST_AL, so cleanup_branch will know branch is taken, otherwise,
7109      condition is false, let it be, cleanup_branch will do nothing.  */
7110   if (dsc->u.branch.cond)
7111     {
7112       dsc->u.branch.cond = INST_AL;
7113       dsc->u.branch.dest = from + 4 + imm5;
7114     }
7115   else
7116       dsc->u.branch.dest = from + 2;
7117
7118   dsc->u.branch.link = 0;
7119   dsc->u.branch.exchange = 0;
7120
7121   if (debug_displaced)
7122     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying %s [r%d = 0x%x]"
7123                         " insn %.4x to %.8lx\n", non_zero ? "cbnz" : "cbz",
7124                         rn, rn_val, insn1, dsc->u.branch.dest);
7125
7126   dsc->modinsn[0] = THUMB_NOP;
7127
7128   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
7129   return 0;
7130 }
7131
7132 /* Copy Table Branch Byte/Halfword */
7133 static int
7134 thumb2_copy_table_branch (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7135                           uint16_t insn2, struct regcache *regs,
7136                           struct displaced_step_closure *dsc)
7137 {
7138   ULONGEST rn_val, rm_val;
7139   int is_tbh = bit (insn2, 4);
7140   CORE_ADDR halfwords = 0;
7141   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
7142
7143   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, bits (insn1, 0, 3));
7144   rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, bits (insn2, 0, 3));
7145
7146   if (is_tbh)
7147     {
7148       gdb_byte buf[2];
7149
7150       target_read_memory (rn_val + 2 * rm_val, buf, 2);
7151       halfwords = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order);
7152     }
7153   else
7154     {
7155       gdb_byte buf[1];
7156
7157       target_read_memory (rn_val + rm_val, buf, 1);
7158       halfwords = extract_unsigned_integer (buf, 1, byte_order);
7159     }
7160
7161   if (debug_displaced)
7162     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: %s base 0x%x offset 0x%x"
7163                         " offset 0x%x\n", is_tbh ? "tbh" : "tbb",
7164                         (unsigned int) rn_val, (unsigned int) rm_val,
7165                         (unsigned int) halfwords);
7166
7167   dsc->u.branch.cond = INST_AL;
7168   dsc->u.branch.link = 0;
7169   dsc->u.branch.exchange = 0;
7170   dsc->u.branch.dest = dsc->insn_addr + 4 + 2 * halfwords;
7171
7172   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
7173
7174   return 0;
7175 }
7176
7177 static void
7178 cleanup_pop_pc_16bit_all (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
7179                           struct displaced_step_closure *dsc)
7180 {
7181   /* PC <- r7 */
7182   int val = displaced_read_reg (regs, dsc, 7);
7183   displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM, val, BX_WRITE_PC);
7184
7185   /* r7 <- r8 */
7186   val = displaced_read_reg (regs, dsc, 8);
7187   displaced_write_reg (regs, dsc, 7, val, CANNOT_WRITE_PC);
7188
7189   /* r8 <- tmp[0] */
7190   displaced_write_reg (regs, dsc, 8, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
7191
7192 }
7193
7194 static int
7195 thumb_copy_pop_pc_16bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7196                          struct regcache *regs,
7197                          struct displaced_step_closure *dsc)
7198 {
7199   dsc->u.block.regmask = insn1 & 0x00ff;
7200
7201   /* Rewrite instruction: POP {rX, rY, ...,rZ, PC}
7202      to :
7203
7204      (1) register list is full, that is, r0-r7 are used.
7205      Prepare: tmp[0] <- r8
7206
7207      POP {r0, r1, ...., r6, r7}; remove PC from reglist
7208      MOV r8, r7; Move value of r7 to r8;
7209      POP {r7}; Store PC value into r7.
7210
7211      Cleanup: PC <- r7, r7 <- r8, r8 <-tmp[0]
7212
7213      (2) register list is not full, supposing there are N registers in
7214      register list (except PC, 0 <= N <= 7).
7215      Prepare: for each i, 0 - N, tmp[i] <- ri.
7216
7217      POP {r0, r1, ...., rN};
7218
7219      Cleanup: Set registers in original reglist from r0 - rN.  Restore r0 - rN
7220      from tmp[] properly.
7221   */
7222   if (debug_displaced)
7223     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7224                         "displaced: copying thumb pop {%.8x, pc} insn %.4x\n",
7225                         dsc->u.block.regmask, insn1);
7226
7227   if (dsc->u.block.regmask == 0xff)
7228     {
7229       dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 8);
7230
7231       dsc->modinsn[0] = (insn1 & 0xfeff); /* POP {r0,r1,...,r6, r7} */
7232       dsc->modinsn[1] = 0x46b8; /* MOV r8, r7 */
7233       dsc->modinsn[2] = 0xbc80; /* POP {r7} */
7234
7235       dsc->numinsns = 3;
7236       dsc->cleanup = &cleanup_pop_pc_16bit_all;
7237     }
7238   else
7239     {
7240       unsigned int num_in_list = bitcount (dsc->u.block.regmask);
7241       unsigned int i;
7242       unsigned int new_regmask;
7243
7244       for (i = 0; i < num_in_list + 1; i++)
7245         dsc->tmp[i] = displaced_read_reg (regs, dsc, i);
7246
7247       new_regmask = (1 << (num_in_list + 1)) - 1;
7248
7249       if (debug_displaced)
7250         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: POP "
7251                                           "{..., pc}: original reg list %.4x,"
7252                                           " modified list %.4x\n"),
7253                             (int) dsc->u.block.regmask, new_regmask);
7254
7255       dsc->u.block.regmask |= 0x8000;
7256       dsc->u.block.writeback = 0;
7257       dsc->u.block.cond = INST_AL;
7258
7259       dsc->modinsn[0] = (insn1 & ~0x1ff) | (new_regmask & 0xff);
7260
7261       dsc->cleanup = &cleanup_block_load_pc;
7262     }
7263
7264   return 0;
7265 }
7266
7267 static void
7268 thumb_process_displaced_16bit_insn (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7269                                     struct regcache *regs,
7270                                     struct displaced_step_closure *dsc)
7271 {
7272   unsigned short op_bit_12_15 = bits (insn1, 12, 15);
7273   unsigned short op_bit_10_11 = bits (insn1, 10, 11);
7274   int err = 0;
7275
7276   /* 16-bit thumb instructions.  */
7277   switch (op_bit_12_15)
7278     {
7279       /* Shift (imme), add, subtract, move and compare.  */
7280     case 0: case 1: case 2: case 3:
7281       err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1,
7282                                          "shift/add/sub/mov/cmp",
7283                                          dsc);
7284       break;
7285     case 4:
7286       switch (op_bit_10_11)
7287         {
7288         case 0: /* Data-processing */
7289           err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1,
7290                                              "data-processing",
7291                                              dsc);
7292           break;
7293         case 1: /* Special data instructions and branch and exchange.  */
7294           {
7295             unsigned short op = bits (insn1, 7, 9);
7296             if (op == 6 || op == 7) /* BX or BLX */
7297               err = thumb_copy_bx_blx_reg (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7298             else if (bits (insn1, 6, 7) != 0) /* ADD/MOV/CMP high registers.  */
7299               err = thumb_copy_alu_reg (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7300             else
7301               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "special data",
7302                                                  dsc);
7303           }
7304           break;
7305         default: /* LDR (literal) */
7306           err = thumb_copy_16bit_ldr_literal (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7307         }
7308       break;
7309     case 5: case 6: case 7: case 8: case 9: /* Load/Store single data item */
7310       err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "ldr/str", dsc);
7311       break;
7312     case 10:
7313       if (op_bit_10_11 < 2) /* Generate PC-relative address */
7314         err = thumb_decode_pc_relative_16bit (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7315       else /* Generate SP-relative address */
7316         err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "sp-relative", dsc);
7317       break;
7318     case 11: /* Misc 16-bit instructions */
7319       {
7320         switch (bits (insn1, 8, 11))
7321           {
7322           case 1: case 3:  case 9: case 11: /* CBNZ, CBZ */
7323             err = thumb_copy_cbnz_cbz (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7324             break;
7325           case 12: case 13: /* POP */
7326             if (bit (insn1, 8)) /* PC is in register list.  */
7327               err = thumb_copy_pop_pc_16bit (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7328             else
7329               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "pop", dsc);
7330             break;
7331           case 15: /* If-Then, and hints */
7332             if (bits (insn1, 0, 3))
7333               /* If-Then makes up to four following instructions conditional.
7334                  IT instruction itself is not conditional, so handle it as a
7335                  common unmodified instruction.  */
7336               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "If-Then",
7337                                                  dsc);
7338             else
7339               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "hints", dsc);
7340             break;
7341           default:
7342             err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "misc", dsc);
7343           }
7344       }
7345       break;
7346     case 12:
7347       if (op_bit_10_11 < 2) /* Store multiple registers */
7348         err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "stm", dsc);
7349       else /* Load multiple registers */
7350         err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "ldm", dsc);
7351       break;
7352     case 13: /* Conditional branch and supervisor call */
7353       if (bits (insn1, 9, 11) != 7) /* conditional branch */
7354         err = thumb_copy_b (gdbarch, insn1, dsc);
7355       else
7356         err = thumb_copy_svc (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7357       break;
7358     case 14: /* Unconditional branch */
7359       err = thumb_copy_b (gdbarch, insn1, dsc);
7360       break;
7361     default:
7362       err = 1;
7363     }
7364
7365   if (err)
7366     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7367                     _("thumb_process_displaced_16bit_insn: Instruction decode error"));
7368 }
7369
7370 static int
7371 decode_thumb_32bit_ld_mem_hints (struct gdbarch *gdbarch,
7372                                  uint16_t insn1, uint16_t insn2,
7373                                  struct regcache *regs,
7374                                  struct displaced_step_closure *dsc)
7375 {
7376   int rt = bits (insn2, 12, 15);
7377   int rn = bits (insn1, 0, 3);
7378   int op1 = bits (insn1, 7, 8);
7379
7380   switch (bits (insn1, 5, 6))
7381     {
7382     case 0: /* Load byte and memory hints */
7383       if (rt == 0xf) /* PLD/PLI */
7384         {
7385           if (rn == 0xf)
7386             /* PLD literal or Encoding T3 of PLI(immediate, literal).  */
7387             return thumb2_copy_preload (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7388           else
7389             return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7390                                                 "pli/pld", dsc);
7391         }
7392       else
7393         {
7394           if (rn == 0xf) /* LDRB/LDRSB (literal) */
7395             return thumb2_copy_load_literal (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc,
7396                                              1);
7397           else
7398             return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7399                                                 "ldrb{reg, immediate}/ldrbt",
7400                                                 dsc);
7401         }
7402
7403       break;
7404     case 1: /* Load halfword and memory hints.  */
7405       if (rt == 0xf) /* PLD{W} and Unalloc memory hint.  */
7406         return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7407                                             "pld/unalloc memhint", dsc);
7408       else
7409         {
7410           if (rn == 0xf)
7411             return thumb2_copy_load_literal (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc,
7412                                              2);
7413           else
7414             return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7415                                                 "ldrh/ldrht", dsc);
7416         }
7417       break;
7418     case 2: /* Load word */
7419       {
7420         int insn2_bit_8_11 = bits (insn2, 8, 11);
7421
7422         if (rn == 0xf)
7423           return thumb2_copy_load_literal (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc, 4);
7424         else if (op1 == 0x1) /* Encoding T3 */
7425           return thumb2_copy_load_reg_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc,
7426                                            0, 1);
7427         else /* op1 == 0x0 */
7428           {
7429             if (insn2_bit_8_11 == 0xc || (insn2_bit_8_11 & 0x9) == 0x9)
7430               /* LDR (immediate) */
7431               return thumb2_copy_load_reg_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs,
7432                                                dsc, bit (insn2, 8), 1);
7433             else if (insn2_bit_8_11 == 0xe) /* LDRT */
7434               return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7435                                                   "ldrt", dsc);
7436             else
7437               /* LDR (register) */
7438               return thumb2_copy_load_reg_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs,
7439                                                dsc, 0, 0);
7440           }
7441         break;
7442       }
7443     default:
7444       return thumb_32bit_copy_undef (gdbarch, insn1, insn2, dsc);
7445       break;
7446     }
7447   return 0;
7448 }
7449
7450 static void
7451 thumb_process_displaced_32bit_insn (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7452                                     uint16_t insn2, struct regcache *regs,
7453                                     struct displaced_step_closure *dsc)
7454 {
7455   int err = 0;
7456   unsigned short op = bit (insn2, 15);
7457   unsigned int op1 = bits (insn1, 11, 12);
7458
7459   switch (op1)
7460     {
7461     case 1:
7462       {
7463         switch (bits (insn1, 9, 10))
7464           {
7465           case 0:
7466             if (bit (insn1, 6))
7467               {
7468                 /* Load/store {dual, execlusive}, table branch.  */
7469                 if (bits (insn1, 7, 8) == 1 && bits (insn1, 4, 5) == 1
7470                     && bits (insn2, 5, 7) == 0)
7471                   err = thumb2_copy_table_branch (gdbarch, insn1, insn2, regs,
7472                                                   dsc);
7473                 else
7474                   /* PC is not allowed to use in load/store {dual, exclusive}
7475                      instructions.  */
7476                   err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7477                                                      "load/store dual/ex", dsc);
7478               }
7479             else /* load/store multiple */
7480               {
7481                 switch (bits (insn1, 7, 8))
7482                   {
7483                   case 0: case 3: /* SRS, RFE */
7484                     err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7485                                                        "srs/rfe", dsc);
7486                     break;
7487                   case 1: case 2: /* LDM/STM/PUSH/POP */
7488                     err = thumb2_copy_block_xfer (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7489                     break;
7490                   }
7491               }
7492             break;
7493
7494           case 1:
7495             /* Data-processing (shift register).  */
7496             err = thumb2_decode_dp_shift_reg (gdbarch, insn1, insn2, regs,
7497                                               dsc);
7498             break;
7499           default: /* Coprocessor instructions.  */
7500             err = thumb2_decode_svc_copro (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7501             break;
7502           }
7503       break;
7504       }
7505     case 2: /* op1 = 2 */
7506       if (op) /* Branch and misc control.  */
7507         {
7508           if (bit (insn2, 14)  /* BLX/BL */
7509               || bit (insn2, 12) /* Unconditional branch */
7510               || (bits (insn1, 7, 9) != 0x7)) /* Conditional branch */
7511             err = thumb2_copy_b_bl_blx (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7512           else
7513             err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7514                                                "misc ctrl", dsc);
7515         }
7516       else
7517         {
7518           if (bit (insn1, 9)) /* Data processing (plain binary imm).  */
7519             {
7520               int op = bits (insn1, 4, 8);
7521               int rn = bits (insn1, 0, 3);
7522               if ((op == 0 || op == 0xa) && rn == 0xf)
7523                 err = thumb_copy_pc_relative_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7524                                                     regs, dsc);
7525               else
7526                 err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7527                                                    "dp/pb", dsc);
7528             }
7529           else /* Data processing (modified immeidate) */
7530             err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7531                                                "dp/mi", dsc);
7532         }
7533       break;
7534     case 3: /* op1 = 3 */
7535       switch (bits (insn1, 9, 10))
7536         {
7537         case 0:
7538           if (bit (insn1, 4))
7539             err = decode_thumb_32bit_ld_mem_hints (gdbarch, insn1, insn2,
7540                                                    regs, dsc);
7541           else /* NEON Load/Store and Store single data item */
7542             err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7543                                                "neon elt/struct load/store",
7544                                                dsc);
7545           break;
7546         case 1: /* op1 = 3, bits (9, 10) == 1 */
7547           switch (bits (insn1, 7, 8))
7548             {
7549             case 0: case 1: /* Data processing (register) */
7550               err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7551                                                  "dp(reg)", dsc);
7552               break;
7553             case 2: /* Multiply and absolute difference */
7554               err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7555                                                  "mul/mua/diff", dsc);
7556               break;
7557             case 3: /* Long multiply and divide */
7558               err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7559                                                  "lmul/lmua", dsc);
7560               break;
7561             }
7562           break;
7563         default: /* Coprocessor instructions */
7564           err = thumb2_decode_svc_copro (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7565           break;
7566         }
7567       break;
7568     default:
7569       err = 1;
7570     }
7571
7572   if (err)
7573     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7574                     _("thumb_process_displaced_32bit_insn: Instruction decode error"));
7575
7576 }
7577
7578 static void
7579 thumb_process_displaced_insn (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR from,
7580                               struct regcache *regs,
7581                               struct displaced_step_closure *dsc)
7582 {
7583   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
7584   uint16_t insn1
7585     = read_memory_unsigned_integer (from, 2, byte_order_for_code);
7586
7587   if (debug_displaced)
7588     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: process thumb insn %.4x "
7589                         "at %.8lx\n", insn1, (unsigned long) from);
7590
7591   dsc->is_thumb = 1;
7592   dsc->insn_size = thumb_insn_size (insn1);
7593   if (thumb_insn_size (insn1) == 4)
7594     {
7595       uint16_t insn2
7596         = read_memory_unsigned_integer (from + 2, 2, byte_order_for_code);
7597       thumb_process_displaced_32bit_insn (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7598     }
7599   else
7600     thumb_process_displaced_16bit_insn (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7601 }
7602
7603 void
7604 arm_process_displaced_insn (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR from,
7605                             CORE_ADDR to, struct regcache *regs,
7606                             struct displaced_step_closure *dsc)
7607 {
7608   int err = 0;
7609   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
7610   uint32_t insn;
7611
7612   /* Most displaced instructions use a 1-instruction scratch space, so set this
7613      here and override below if/when necessary.  */
7614   dsc->numinsns = 1;
7615   dsc->insn_addr = from;
7616   dsc->scratch_base = to;
7617   dsc->cleanup = NULL;
7618   dsc->wrote_to_pc = 0;
7619
7620   if (!displaced_in_arm_mode (regs))
7621     return thumb_process_displaced_insn (gdbarch, from, regs, dsc);
7622
7623   dsc->is_thumb = 0;
7624   dsc->insn_size = 4;
7625   insn = read_memory_unsigned_integer (from, 4, byte_order_for_code);
7626   if (debug_displaced)
7627     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: stepping insn %.8lx "
7628                         "at %.8lx\n", (unsigned long) insn,
7629                         (unsigned long) from);
7630
7631   if ((insn & 0xf0000000) == 0xf0000000)
7632     err = arm_decode_unconditional (gdbarch, insn, regs, dsc);
7633   else switch (((insn & 0x10) >> 4) | ((insn & 0xe000000) >> 24))
7634     {
7635     case 0x0: case 0x1: case 0x2: case 0x3:
7636       err = arm_decode_dp_misc (gdbarch, insn, regs, dsc);
7637       break;
7638
7639     case 0x4: case 0x5: case 0x6:
7640       err = arm_decode_ld_st_word_ubyte (gdbarch, insn, regs, dsc);
7641       break;
7642
7643     case 0x7:
7644       err = arm_decode_media (gdbarch, insn, dsc);
7645       break;
7646
7647     case 0x8: case 0x9: case 0xa: case 0xb:
7648       err = arm_decode_b_bl_ldmstm (gdbarch, insn, regs, dsc);
7649       break;
7650
7651     case 0xc: case 0xd: case 0xe: case 0xf:
7652       err = arm_decode_svc_copro (gdbarch, insn, regs, dsc);
7653       break;
7654     }
7655
7656   if (err)
7657     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7658                     _("arm_process_displaced_insn: Instruction decode error"));
7659 }
7660
7661 /* Actually set up the scratch space for a displaced instruction.  */
7662
7663 void
7664 arm_displaced_init_closure (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR from,
7665                             CORE_ADDR to, struct displaced_step_closure *dsc)
7666 {
7667   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
7668   unsigned int i, len, offset;
7669   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
7670   int size = dsc->is_thumb? 2 : 4;
7671   const gdb_byte *bkp_insn;
7672
7673   offset = 0;
7674   /* Poke modified instruction(s).  */
7675   for (i = 0; i < dsc->numinsns; i++)
7676     {
7677       if (debug_displaced)
7678         {
7679           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: writing insn ");
7680           if (size == 4)
7681             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%.8lx",
7682                                 dsc->modinsn[i]);
7683           else if (size == 2)
7684             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%.4x",
7685                                 (unsigned short)dsc->modinsn[i]);
7686
7687           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " at %.8lx\n",
7688                               (unsigned long) to + offset);
7689
7690         }
7691       write_memory_unsigned_integer (to + offset, size,
7692                                      byte_order_for_code,
7693                                      dsc->modinsn[i]);
7694       offset += size;
7695     }
7696
7697   /* Choose the correct breakpoint instruction.  */
7698   if (dsc->is_thumb)
7699     {
7700       bkp_insn = tdep->thumb_breakpoint;
7701       len = tdep->thumb_breakpoint_size;
7702     }
7703   else
7704     {
7705       bkp_insn = tdep->arm_breakpoint;
7706       len = tdep->arm_breakpoint_size;
7707     }
7708
7709   /* Put breakpoint afterwards.  */
7710   write_memory (to + offset, bkp_insn, len);
7711
7712   if (debug_displaced)
7713     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copy %s->%s: ",
7714                         paddress (gdbarch, from), paddress (gdbarch, to));
7715 }
7716
7717 /* Entry point for cleaning things up after a displaced instruction has been
7718    single-stepped.  */
7719
7720 void
7721 arm_displaced_step_fixup (struct gdbarch *gdbarch,
7722                           struct displaced_step_closure *dsc,
7723                           CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
7724                           struct regcache *regs)
7725 {
7726   if (dsc->cleanup)
7727     dsc->cleanup (gdbarch, regs, dsc);
7728
7729   if (!dsc->wrote_to_pc)
7730     regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM,
7731                                     dsc->insn_addr + dsc->insn_size);
7732
7733 }
7734
7735 #include "bfd-in2.h"
7736 #include "libcoff.h"
7737
7738 static int
7739 gdb_print_insn_arm (bfd_vma memaddr, disassemble_info *info)
7740 {
7741   gdb_disassembler *di
7742     = static_cast<gdb_disassembler *>(info->application_data);
7743   struct gdbarch *gdbarch = di->arch ();
7744
7745   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, memaddr))
7746     {
7747       static asymbol *asym;
7748       static combined_entry_type ce;
7749       static struct coff_symbol_struct csym;
7750       static struct bfd fake_bfd;
7751       static bfd_target fake_target;
7752
7753       if (csym.native == NULL)
7754         {
7755           /* Create a fake symbol vector containing a Thumb symbol.
7756              This is solely so that the code in print_insn_little_arm() 
7757              and print_insn_big_arm() in opcodes/arm-dis.c will detect
7758              the presence of a Thumb symbol and switch to decoding
7759              Thumb instructions.  */
7760
7761           fake_target.flavour = bfd_target_coff_flavour;
7762           fake_bfd.xvec = &fake_target;
7763           ce.u.syment.n_sclass = C_THUMBEXTFUNC;
7764           csym.native = &ce;
7765           csym.symbol.the_bfd = &fake_bfd;
7766           csym.symbol.name = "fake";
7767           asym = (asymbol *) & csym;
7768         }
7769
7770       memaddr = UNMAKE_THUMB_ADDR (memaddr);
7771       info->symbols = &asym;
7772     }
7773   else
7774     info->symbols = NULL;
7775
7776   /* GDB is able to get bfd_mach from the exe_bfd, info->mach is
7777      accurate, so mark USER_SPECIFIED_MACHINE_TYPE bit.  Otherwise,
7778      opcodes/arm-dis.c:print_insn reset info->mach, and it will trigger
7779      the assert on the mismatch of info->mach and bfd_get_mach (exec_bfd)
7780      in default_print_insn.  */
7781   if (exec_bfd != NULL)
7782     info->flags |= USER_SPECIFIED_MACHINE_TYPE;
7783
7784   return default_print_insn (memaddr, info);
7785 }
7786
7787 /* The following define instruction sequences that will cause ARM
7788    cpu's to take an undefined instruction trap.  These are used to
7789    signal a breakpoint to GDB.
7790    
7791    The newer ARMv4T cpu's are capable of operating in ARM or Thumb
7792    modes.  A different instruction is required for each mode.  The ARM
7793    cpu's can also be big or little endian.  Thus four different
7794    instructions are needed to support all cases.
7795    
7796    Note: ARMv4 defines several new instructions that will take the
7797    undefined instruction trap.  ARM7TDMI is nominally ARMv4T, but does
7798    not in fact add the new instructions.  The new undefined
7799    instructions in ARMv4 are all instructions that had no defined
7800    behaviour in earlier chips.  There is no guarantee that they will
7801    raise an exception, but may be treated as NOP's.  In practice, it
7802    may only safe to rely on instructions matching:
7803    
7804    3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7805    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
7806    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
7807    
7808    Even this may only true if the condition predicate is true.  The
7809    following use a condition predicate of ALWAYS so it is always TRUE.
7810    
7811    There are other ways of forcing a breakpoint.  GNU/Linux, RISC iX,
7812    and NetBSD all use a software interrupt rather than an undefined
7813    instruction to force a trap.  This can be handled by by the
7814    abi-specific code during establishment of the gdbarch vector.  */
7815
7816 #define ARM_LE_BREAKPOINT {0xFE,0xDE,0xFF,0xE7}
7817 #define ARM_BE_BREAKPOINT {0xE7,0xFF,0xDE,0xFE}
7818 #define THUMB_LE_BREAKPOINT {0xbe,0xbe}
7819 #define THUMB_BE_BREAKPOINT {0xbe,0xbe}
7820
7821 static const gdb_byte arm_default_arm_le_breakpoint[] = ARM_LE_BREAKPOINT;
7822 static const gdb_byte arm_default_arm_be_breakpoint[] = ARM_BE_BREAKPOINT;
7823 static const gdb_byte arm_default_thumb_le_breakpoint[] = THUMB_LE_BREAKPOINT;
7824 static const gdb_byte arm_default_thumb_be_breakpoint[] = THUMB_BE_BREAKPOINT;
7825
7826 /* Implement the breakpoint_kind_from_pc gdbarch method.  */
7827
7828 static int
7829 arm_breakpoint_kind_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pcptr)
7830 {
7831   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
7832   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
7833
7834   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, *pcptr))
7835     {
7836       *pcptr = UNMAKE_THUMB_ADDR (*pcptr);
7837
7838       /* If we have a separate 32-bit breakpoint instruction for Thumb-2,
7839          check whether we are replacing a 32-bit instruction.  */
7840       if (tdep->thumb2_breakpoint != NULL)
7841         {
7842           gdb_byte buf[2];
7843
7844           if (target_read_memory (*pcptr, buf, 2) == 0)
7845             {
7846               unsigned short inst1;
7847
7848               inst1 = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
7849               if (thumb_insn_size (inst1) == 4)
7850                 return ARM_BP_KIND_THUMB2;
7851             }
7852         }
7853
7854       return ARM_BP_KIND_THUMB;
7855     }
7856   else
7857     return ARM_BP_KIND_ARM;
7858
7859 }
7860
7861 /* Implement the sw_breakpoint_from_kind gdbarch method.  */
7862
7863 static const gdb_byte *
7864 arm_sw_breakpoint_from_kind (struct gdbarch *gdbarch, int kind, int *size)
7865 {
7866   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
7867
7868   switch (kind)
7869     {
7870     case ARM_BP_KIND_ARM:
7871       *size = tdep->arm_breakpoint_size;
7872       return tdep->arm_breakpoint;
7873     case ARM_BP_KIND_THUMB:
7874       *size = tdep->thumb_breakpoint_size;
7875       return tdep->thumb_breakpoint;
7876     case ARM_BP_KIND_THUMB2:
7877       *size = tdep->thumb2_breakpoint_size;
7878       return tdep->thumb2_breakpoint;
7879     default:
7880       gdb_assert_not_reached ("unexpected arm breakpoint kind");
7881     }
7882 }
7883
7884 /* Implement the breakpoint_kind_from_current_state gdbarch method.  */
7885
7886 static int
7887 arm_breakpoint_kind_from_current_state (struct gdbarch *gdbarch,
7888                                         struct regcache *regcache,
7889                                         CORE_ADDR *pcptr)
7890 {
7891   gdb_byte buf[4];
7892
7893   /* Check the memory pointed by PC is readable.  */
7894   if (target_read_memory (regcache_read_pc (regcache), buf, 4) == 0)
7895     {
7896       struct arm_get_next_pcs next_pcs_ctx;
7897
7898       arm_get_next_pcs_ctor (&next_pcs_ctx,
7899                              &arm_get_next_pcs_ops,
7900                              gdbarch_byte_order (gdbarch),
7901                              gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch),
7902                              0,
7903                              regcache);
7904
7905       std::vector<CORE_ADDR> next_pcs = arm_get_next_pcs (&next_pcs_ctx);
7906
7907       /* If MEMADDR is the next instruction of current pc, do the
7908          software single step computation, and get the thumb mode by
7909          the destination address.  */
7910       for (CORE_ADDR pc : next_pcs)
7911         {
7912           if (UNMAKE_THUMB_ADDR (pc) == *pcptr)
7913             {
7914               if (IS_THUMB_ADDR (pc))
7915                 {
7916                   *pcptr = MAKE_THUMB_ADDR (*pcptr);
7917                   return arm_breakpoint_kind_from_pc (gdbarch, pcptr);
7918                 }
7919               else
7920                 return ARM_BP_KIND_ARM;
7921             }
7922         }
7923     }
7924
7925   return arm_breakpoint_kind_from_pc (gdbarch, pcptr);
7926 }
7927
7928 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state a
7929    function return value of type TYPE, and copy that, in virtual
7930    format, into VALBUF.  */
7931
7932 static void
7933 arm_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regs,
7934                           gdb_byte *valbuf)
7935 {
7936   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regs);
7937   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
7938
7939   if (TYPE_CODE_FLT == TYPE_CODE (type))
7940     {
7941       switch (gdbarch_tdep (gdbarch)->fp_model)
7942         {
7943         case ARM_FLOAT_FPA:
7944           {
7945             /* The value is in register F0 in internal format.  We need to
7946                extract the raw value and then convert it to the desired
7947                internal type.  */
7948             bfd_byte tmpbuf[FP_REGISTER_SIZE];
7949
7950             regcache_cooked_read (regs, ARM_F0_REGNUM, tmpbuf);
7951             convert_from_extended (floatformat_from_type (type), tmpbuf,
7952                                    valbuf, gdbarch_byte_order (gdbarch));
7953           }
7954           break;
7955
7956         case ARM_FLOAT_SOFT_FPA:
7957         case ARM_FLOAT_SOFT_VFP:
7958           /* ARM_FLOAT_VFP can arise if this is a variadic function so
7959              not using the VFP ABI code.  */
7960         case ARM_FLOAT_VFP:
7961           regcache_cooked_read (regs, ARM_A1_REGNUM, valbuf);
7962           if (TYPE_LENGTH (type) > 4)
7963             regcache_cooked_read (regs, ARM_A1_REGNUM + 1,
7964                                   valbuf + INT_REGISTER_SIZE);
7965           break;
7966
7967         default:
7968           internal_error (__FILE__, __LINE__,
7969                           _("arm_extract_return_value: "
7970                             "Floating point model not supported"));
7971           break;
7972         }
7973     }
7974   else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
7975            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_CHAR
7976            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BOOL
7977            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
7978            || TYPE_IS_REFERENCE (type)
7979            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
7980     {
7981       /* If the type is a plain integer, then the access is
7982          straight-forward.  Otherwise we have to play around a bit
7983          more.  */
7984       int len = TYPE_LENGTH (type);
7985       int regno = ARM_A1_REGNUM;
7986       ULONGEST tmp;
7987
7988       while (len > 0)
7989         {
7990           /* By using store_unsigned_integer we avoid having to do
7991              anything special for small big-endian values.  */
7992           regcache_cooked_read_unsigned (regs, regno++, &tmp);
7993           store_unsigned_integer (valbuf, 
7994                                   (len > INT_REGISTER_SIZE
7995                                    ? INT_REGISTER_SIZE : len),
7996                                   byte_order, tmp);
7997           len -= INT_REGISTER_SIZE;
7998           valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
7999         }
8000     }
8001   else
8002     {
8003       /* For a structure or union the behaviour is as if the value had
8004          been stored to word-aligned memory and then loaded into 
8005          registers with 32-bit load instruction(s).  */
8006       int len = TYPE_LENGTH (type);
8007       int regno = ARM_A1_REGNUM;
8008       bfd_byte tmpbuf[INT_REGISTER_SIZE];
8009
8010       while (len > 0)
8011         {
8012           regcache_cooked_read (regs, regno++, tmpbuf);
8013           memcpy (valbuf, tmpbuf,
8014                   len > INT_REGISTER_SIZE ? INT_REGISTER_SIZE : len);
8015           len -= INT_REGISTER_SIZE;
8016           valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
8017         }
8018     }
8019 }
8020
8021
8022 /* Will a function return an aggregate type in memory or in a
8023    register?  Return 0 if an aggregate type can be returned in a
8024    register, 1 if it must be returned in memory.  */
8025
8026 static int
8027 arm_return_in_memory (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
8028 {
8029   enum type_code code;
8030
8031   type = check_typedef (type);
8032
8033   /* Simple, non-aggregate types (ie not including vectors and
8034      complex) are always returned in a register (or registers).  */
8035   code = TYPE_CODE (type);
8036   if (TYPE_CODE_STRUCT != code && TYPE_CODE_UNION != code
8037       && TYPE_CODE_ARRAY != code && TYPE_CODE_COMPLEX != code)
8038     return 0;
8039
8040   if (TYPE_CODE_ARRAY == code && TYPE_VECTOR (type))
8041     {
8042       /* Vector values should be returned using ARM registers if they
8043          are not over 16 bytes.  */
8044       return (TYPE_LENGTH (type) > 16);
8045     }
8046
8047   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->arm_abi != ARM_ABI_APCS)
8048     {
8049       /* The AAPCS says all aggregates not larger than a word are returned
8050          in a register.  */
8051       if (TYPE_LENGTH (type) <= INT_REGISTER_SIZE)
8052         return 0;
8053
8054       return 1;
8055     }
8056   else
8057     {
8058       int nRc;
8059
8060       /* All aggregate types that won't fit in a register must be returned
8061          in memory.  */
8062       if (TYPE_LENGTH (type) > INT_REGISTER_SIZE)
8063         return 1;
8064
8065       /* In the ARM ABI, "integer" like aggregate types are returned in
8066          registers.  For an aggregate type to be integer like, its size
8067          must be less than or equal to INT_REGISTER_SIZE and the
8068          offset of each addressable subfield must be zero.  Note that bit
8069          fields are not addressable, and all addressable subfields of
8070          unions always start at offset zero.
8071
8072          This function is based on the behaviour of GCC 2.95.1.
8073          See: gcc/arm.c: arm_return_in_memory() for details.
8074
8075          Note: All versions of GCC before GCC 2.95.2 do not set up the
8076          parameters correctly for a function returning the following
8077          structure: struct { float f;}; This should be returned in memory,
8078          not a register.  Richard Earnshaw sent me a patch, but I do not
8079          know of any way to detect if a function like the above has been
8080          compiled with the correct calling convention.  */
8081
8082       /* Assume all other aggregate types can be returned in a register.
8083          Run a check for structures, unions and arrays.  */
8084       nRc = 0;
8085
8086       if ((TYPE_CODE_STRUCT == code) || (TYPE_CODE_UNION == code))
8087         {
8088           int i;
8089           /* Need to check if this struct/union is "integer" like.  For
8090              this to be true, its size must be less than or equal to
8091              INT_REGISTER_SIZE and the offset of each addressable
8092              subfield must be zero.  Note that bit fields are not
8093              addressable, and unions always start at offset zero.  If any
8094              of the subfields is a floating point type, the struct/union
8095              cannot be an integer type.  */
8096
8097           /* For each field in the object, check:
8098              1) Is it FP? --> yes, nRc = 1;
8099              2) Is it addressable (bitpos != 0) and
8100              not packed (bitsize == 0)?
8101              --> yes, nRc = 1
8102           */
8103
8104           for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
8105             {
8106               enum type_code field_type_code;
8107
8108               field_type_code
8109                 = TYPE_CODE (check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8110                                                              i)));
8111
8112               /* Is it a floating point type field?  */
8113               if (field_type_code == TYPE_CODE_FLT)
8114                 {
8115                   nRc = 1;
8116                   break;
8117                 }
8118
8119               /* If bitpos != 0, then we have to care about it.  */
8120               if (TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) != 0)
8121                 {
8122                   /* Bitfields are not addressable.  If the field bitsize is 
8123                      zero, then the field is not packed.  Hence it cannot be
8124                      a bitfield or any other packed type.  */
8125                   if (TYPE_FIELD_BITSIZE (type, i) == 0)
8126                     {
8127                       nRc = 1;
8128                       break;
8129                     }
8130                 }
8131             }
8132         }
8133
8134       return nRc;
8135     }
8136 }
8137
8138 /* Write into appropriate registers a function return value of type
8139    TYPE, given in virtual format.  */
8140
8141 static void
8142 arm_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regs,
8143                         const gdb_byte *valbuf)
8144 {
8145   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regs);
8146   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
8147
8148   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
8149     {
8150       gdb_byte buf[FP_REGISTER_SIZE];
8151
8152       switch (gdbarch_tdep (gdbarch)->fp_model)
8153         {
8154         case ARM_FLOAT_FPA:
8155
8156           convert_to_extended (floatformat_from_type (type), buf, valbuf,
8157                                gdbarch_byte_order (gdbarch));
8158           regcache_cooked_write (regs, ARM_F0_REGNUM, buf);
8159           break;
8160
8161         case ARM_FLOAT_SOFT_FPA:
8162         case ARM_FLOAT_SOFT_VFP:
8163           /* ARM_FLOAT_VFP can arise if this is a variadic function so
8164              not using the VFP ABI code.  */
8165         case ARM_FLOAT_VFP:
8166           regcache_cooked_write (regs, ARM_A1_REGNUM, valbuf);
8167           if (TYPE_LENGTH (type) > 4)
8168             regcache_cooked_write (regs, ARM_A1_REGNUM + 1, 
8169                                    valbuf + INT_REGISTER_SIZE);
8170           break;
8171
8172         default:
8173           internal_error (__FILE__, __LINE__,
8174                           _("arm_store_return_value: Floating "
8175                             "point model not supported"));
8176           break;
8177         }
8178     }
8179   else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
8180            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_CHAR
8181            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BOOL
8182            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
8183            || TYPE_IS_REFERENCE (type)
8184            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
8185     {
8186       if (TYPE_LENGTH (type) <= 4)
8187         {
8188           /* Values of one word or less are zero/sign-extended and
8189              returned in r0.  */
8190           bfd_byte tmpbuf[INT_REGISTER_SIZE];
8191           LONGEST val = unpack_long (type, valbuf);
8192
8193           store_signed_integer (tmpbuf, INT_REGISTER_SIZE, byte_order, val);
8194           regcache_cooked_write (regs, ARM_A1_REGNUM, tmpbuf);
8195         }
8196       else
8197         {
8198           /* Integral values greater than one word are stored in consecutive
8199              registers starting with r0.  This will always be a multiple of
8200              the regiser size.  */
8201           int len = TYPE_LENGTH (type);
8202           int regno = ARM_A1_REGNUM;
8203
8204           while (len > 0)
8205             {
8206               regcache_cooked_write (regs, regno++, valbuf);
8207               len -= INT_REGISTER_SIZE;
8208               valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
8209             }
8210         }
8211     }
8212   else
8213     {
8214       /* For a structure or union the behaviour is as if the value had
8215          been stored to word-aligned memory and then loaded into 
8216          registers with 32-bit load instruction(s).  */
8217       int len = TYPE_LENGTH (type);
8218       int regno = ARM_A1_REGNUM;
8219       bfd_byte tmpbuf[INT_REGISTER_SIZE];
8220
8221       while (len > 0)
8222         {
8223           memcpy (tmpbuf, valbuf,
8224                   len > INT_REGISTER_SIZE ? INT_REGISTER_SIZE : len);
8225           regcache_cooked_write (regs, regno++, tmpbuf);
8226           len -= INT_REGISTER_SIZE;
8227           valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
8228         }
8229     }
8230 }
8231
8232
8233 /* Handle function return values.  */
8234
8235 static enum return_value_convention
8236 arm_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
8237                   struct type *valtype, struct regcache *regcache,
8238                   gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
8239 {
8240   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
8241   struct type *func_type = function ? value_type (function) : NULL;
8242   enum arm_vfp_cprc_base_type vfp_base_type;
8243   int vfp_base_count;
8244
8245   if (arm_vfp_abi_for_function (gdbarch, func_type)
8246       && arm_vfp_call_candidate (valtype, &vfp_base_type, &vfp_base_count))
8247     {
8248       int reg_char = arm_vfp_cprc_reg_char (vfp_base_type);
8249       int unit_length = arm_vfp_cprc_unit_length (vfp_base_type);
8250       int i;
8251       for (i = 0; i < vfp_base_count; i++)
8252         {
8253           if (reg_char == 'q')
8254             {
8255               if (writebuf)
8256                 arm_neon_quad_write (gdbarch, regcache, i,
8257                                      writebuf + i * unit_length);
8258
8259               if (readbuf)
8260                 arm_neon_quad_read (gdbarch, regcache, i,
8261                                     readbuf + i * unit_length);
8262             }
8263           else
8264             {
8265               char name_buf[4];
8266               int regnum;
8267
8268               xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "%c%d", reg_char, i);
8269               regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8270                                                     strlen (name_buf));
8271               if (writebuf)
8272                 regcache_cooked_write (regcache, regnum,
8273                                        writebuf + i * unit_length);
8274               if (readbuf)
8275                 regcache_cooked_read (regcache, regnum,
8276                                       readbuf + i * unit_length);
8277             }
8278         }
8279       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
8280     }
8281
8282   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_STRUCT
8283       || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_UNION
8284       || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ARRAY)
8285     {
8286       if (tdep->struct_return == pcc_struct_return
8287           || arm_return_in_memory (gdbarch, valtype))
8288         return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
8289     }
8290   else if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_COMPLEX)
8291     {
8292       if (arm_return_in_memory (gdbarch, valtype))
8293         return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
8294     }
8295
8296   if (writebuf)
8297     arm_store_return_value (valtype, regcache, writebuf);
8298
8299   if (readbuf)
8300     arm_extract_return_value (valtype, regcache, readbuf);
8301
8302   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
8303 }
8304
8305
8306 static int
8307 arm_get_longjmp_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR *pc)
8308 {
8309   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
8310   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
8311   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
8312   CORE_ADDR jb_addr;
8313   gdb_byte buf[INT_REGISTER_SIZE];
8314   
8315   jb_addr = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_A1_REGNUM);
8316
8317   if (target_read_memory (jb_addr + tdep->jb_pc * tdep->jb_elt_size, buf,
8318                           INT_REGISTER_SIZE))
8319     return 0;
8320
8321   *pc = extract_unsigned_integer (buf, INT_REGISTER_SIZE, byte_order);
8322   return 1;
8323 }
8324
8325 /* Recognize GCC and GNU ld's trampolines.  If we are in a trampoline,
8326    return the target PC.  Otherwise return 0.  */
8327
8328 CORE_ADDR
8329 arm_skip_stub (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
8330 {
8331   const char *name;
8332   int namelen;
8333   CORE_ADDR start_addr;
8334
8335   /* Find the starting address and name of the function containing the PC.  */
8336   if (find_pc_partial_function (pc, &name, &start_addr, NULL) == 0)
8337     {
8338       /* Trampoline 'bx reg' doesn't belong to any functions.  Do the
8339          check here.  */
8340       start_addr = arm_skip_bx_reg (frame, pc);
8341       if (start_addr != 0)
8342         return start_addr;
8343
8344       return 0;
8345     }
8346
8347   /* If PC is in a Thumb call or return stub, return the address of the
8348      target PC, which is in a register.  The thunk functions are called
8349      _call_via_xx, where x is the register name.  The possible names
8350      are r0-r9, sl, fp, ip, sp, and lr.  ARM RealView has similar
8351      functions, named __ARM_call_via_r[0-7].  */
8352   if (startswith (name, "_call_via_")
8353       || startswith (name, "__ARM_call_via_"))
8354     {
8355       /* Use the name suffix to determine which register contains the
8356          target PC.  */
8357       static const char *table[15] =
8358       {"r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
8359        "r8", "r9", "sl", "fp", "ip", "sp", "lr"
8360       };
8361       int regno;
8362       int offset = strlen (name) - 2;
8363
8364       for (regno = 0; regno <= 14; regno++)
8365         if (strcmp (&name[offset], table[regno]) == 0)
8366           return get_frame_register_unsigned (frame, regno);
8367     }
8368
8369   /* GNU ld generates __foo_from_arm or __foo_from_thumb for
8370      non-interworking calls to foo.  We could decode the stubs
8371      to find the target but it's easier to use the symbol table.  */
8372   namelen = strlen (name);
8373   if (name[0] == '_' && name[1] == '_'
8374       && ((namelen > 2 + strlen ("_from_thumb")
8375            && startswith (name + namelen - strlen ("_from_thumb"), "_from_thumb"))
8376           || (namelen > 2 + strlen ("_from_arm")
8377               && startswith (name + namelen - strlen ("_from_arm"), "_from_arm"))))
8378     {
8379       char *target_name;
8380       int target_len = namelen - 2;
8381       struct bound_minimal_symbol minsym;
8382       struct objfile *objfile;
8383       struct obj_section *sec;
8384
8385       if (name[namelen - 1] == 'b')
8386         target_len -= strlen ("_from_thumb");
8387       else
8388         target_len -= strlen ("_from_arm");
8389
8390       target_name = (char *) alloca (target_len + 1);
8391       memcpy (target_name, name + 2, target_len);
8392       target_name[target_len] = '\0';
8393
8394       sec = find_pc_section (pc);
8395       objfile = (sec == NULL) ? NULL : sec->objfile;
8396       minsym = lookup_minimal_symbol (target_name, NULL, objfile);
8397       if (minsym.minsym != NULL)
8398         return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
8399       else
8400         return 0;
8401     }
8402
8403   return 0;                     /* not a stub */
8404 }
8405
8406 static void
8407 set_arm_command (char *args, int from_tty)
8408 {
8409   printf_unfiltered (_("\
8410 \"set arm\" must be followed by an apporpriate subcommand.\n"));
8411   help_list (setarmcmdlist, "set arm ", all_commands, gdb_stdout);
8412 }
8413
8414 static void
8415 show_arm_command (char *args, int from_tty)
8416 {
8417   cmd_show_list (showarmcmdlist, from_tty, "");
8418 }
8419
8420 static void
8421 arm_update_current_architecture (void)
8422 {
8423   struct gdbarch_info info;
8424
8425   /* If the current architecture is not ARM, we have nothing to do.  */
8426   if (gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch != bfd_arch_arm)
8427     return;
8428
8429   /* Update the architecture.  */
8430   gdbarch_info_init (&info);
8431
8432   if (!gdbarch_update_p (info))
8433     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not update architecture"));
8434 }
8435
8436 static void
8437 set_fp_model_sfunc (char *args, int from_tty,
8438                     struct cmd_list_element *c)
8439 {
8440   int fp_model;
8441
8442   for (fp_model = ARM_FLOAT_AUTO; fp_model != ARM_FLOAT_LAST; fp_model++)
8443     if (strcmp (current_fp_model, fp_model_strings[fp_model]) == 0)
8444       {
8445         arm_fp_model = (enum arm_float_model) fp_model;
8446         break;
8447       }
8448
8449   if (fp_model == ARM_FLOAT_LAST)
8450     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid fp model accepted: %s."),
8451                     current_fp_model);
8452
8453   arm_update_current_architecture ();
8454 }
8455
8456 static void
8457 show_fp_model (struct ui_file *file, int from_tty,
8458                struct cmd_list_element *c, const char *value)
8459 {
8460   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (target_gdbarch ());
8461
8462   if (arm_fp_model == ARM_FLOAT_AUTO
8463       && gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch == bfd_arch_arm)
8464     fprintf_filtered (file, _("\
8465 The current ARM floating point model is \"auto\" (currently \"%s\").\n"),
8466                       fp_model_strings[tdep->fp_model]);
8467   else
8468     fprintf_filtered (file, _("\
8469 The current ARM floating point model is \"%s\".\n"),
8470                       fp_model_strings[arm_fp_model]);
8471 }
8472
8473 static void
8474 arm_set_abi (char *args, int from_tty,
8475              struct cmd_list_element *c)
8476 {
8477   int arm_abi;
8478
8479   for (arm_abi = ARM_ABI_AUTO; arm_abi != ARM_ABI_LAST; arm_abi++)
8480     if (strcmp (arm_abi_string, arm_abi_strings[arm_abi]) == 0)
8481       {
8482         arm_abi_global = (enum arm_abi_kind) arm_abi;
8483         break;
8484       }
8485
8486   if (arm_abi == ARM_ABI_LAST)
8487     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid ABI accepted: %s."),
8488                     arm_abi_string);
8489
8490   arm_update_current_architecture ();
8491 }
8492
8493 static void
8494 arm_show_abi (struct ui_file *file, int from_tty,
8495              struct cmd_list_element *c, const char *value)
8496 {
8497   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (target_gdbarch ());
8498
8499   if (arm_abi_global == ARM_ABI_AUTO
8500       && gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch == bfd_arch_arm)
8501     fprintf_filtered (file, _("\
8502 The current ARM ABI is \"auto\" (currently \"%s\").\n"),
8503                       arm_abi_strings[tdep->arm_abi]);
8504   else
8505     fprintf_filtered (file, _("The current ARM ABI is \"%s\".\n"),
8506                       arm_abi_string);
8507 }
8508
8509 static void
8510 arm_show_fallback_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
8511                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
8512 {
8513   fprintf_filtered (file,
8514                     _("The current execution mode assumed "
8515                       "(when symbols are unavailable) is \"%s\".\n"),
8516                     arm_fallback_mode_string);
8517 }
8518
8519 static void
8520 arm_show_force_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
8521                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
8522 {
8523   fprintf_filtered (file,
8524                     _("The current execution mode assumed "
8525                       "(even when symbols are available) is \"%s\".\n"),
8526                     arm_force_mode_string);
8527 }
8528
8529 /* If the user changes the register disassembly style used for info
8530    register and other commands, we have to also switch the style used
8531    in opcodes for disassembly output.  This function is run in the "set
8532    arm disassembly" command, and does that.  */
8533
8534 static void
8535 set_disassembly_style_sfunc (char *args, int from_tty,
8536                              struct cmd_list_element *c)
8537 {
8538   /* Convert the short style name into the long style name (eg, reg-names-*)
8539      before calling the generic set_disassembler_options() function.  */
8540   std::string long_name = std::string ("reg-names-") + disassembly_style;
8541   set_disassembler_options (&long_name[0]);
8542 }
8543
8544 static void
8545 show_disassembly_style_sfunc (struct ui_file *file, int from_tty,
8546                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
8547 {
8548   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8549   char *options = get_disassembler_options (gdbarch);
8550   const char *style = "";
8551   int len = 0;
8552   const char *opt;
8553
8554   FOR_EACH_DISASSEMBLER_OPTION (opt, options)
8555     if (CONST_STRNEQ (opt, "reg-names-"))
8556       {
8557         style = &opt[strlen ("reg-names-")];
8558         len = strcspn (style, ",");
8559       }
8560
8561   fprintf_unfiltered (file, "The disassembly style is \"%.*s\".\n", len, style);
8562 }
8563 \f
8564 /* Return the ARM register name corresponding to register I.  */
8565 static const char *
8566 arm_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int i)
8567 {
8568   const int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
8569
8570   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_vfp_pseudos
8571       && i >= num_regs && i < num_regs + 32)
8572     {
8573       static const char *const vfp_pseudo_names[] = {
8574         "s0", "s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6", "s7",
8575         "s8", "s9", "s10", "s11", "s12", "s13", "s14", "s15",
8576         "s16", "s17", "s18", "s19", "s20", "s21", "s22", "s23",
8577         "s24", "s25", "s26", "s27", "s28", "s29", "s30", "s31",
8578       };
8579
8580       return vfp_pseudo_names[i - num_regs];
8581     }
8582
8583   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos
8584       && i >= num_regs + 32 && i < num_regs + 32 + 16)
8585     {
8586       static const char *const neon_pseudo_names[] = {
8587         "q0", "q1", "q2", "q3", "q4", "q5", "q6", "q7",
8588         "q8", "q9", "q10", "q11", "q12", "q13", "q14", "q15",
8589       };
8590
8591       return neon_pseudo_names[i - num_regs - 32];
8592     }
8593
8594   if (i >= ARRAY_SIZE (arm_register_names))
8595     /* These registers are only supported on targets which supply
8596        an XML description.  */
8597     return "";
8598
8599   return arm_register_names[i];
8600 }
8601
8602 /* Test whether the coff symbol specific value corresponds to a Thumb
8603    function.  */
8604
8605 static int
8606 coff_sym_is_thumb (int val)
8607 {
8608   return (val == C_THUMBEXT
8609           || val == C_THUMBSTAT
8610           || val == C_THUMBEXTFUNC
8611           || val == C_THUMBSTATFUNC
8612           || val == C_THUMBLABEL);
8613 }
8614
8615 /* arm_coff_make_msymbol_special()
8616    arm_elf_make_msymbol_special()
8617    
8618    These functions test whether the COFF or ELF symbol corresponds to
8619    an address in thumb code, and set a "special" bit in a minimal
8620    symbol to indicate that it does.  */
8621    
8622 static void
8623 arm_elf_make_msymbol_special(asymbol *sym, struct minimal_symbol *msym)
8624 {
8625   elf_symbol_type *elfsym = (elf_symbol_type *) sym;
8626
8627   if (ARM_GET_SYM_BRANCH_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_target_internal)
8628       == ST_BRANCH_TO_THUMB)
8629     MSYMBOL_SET_SPECIAL (msym);
8630 }
8631
8632 static void
8633 arm_coff_make_msymbol_special(int val, struct minimal_symbol *msym)
8634 {
8635   if (coff_sym_is_thumb (val))
8636     MSYMBOL_SET_SPECIAL (msym);
8637 }
8638
8639 static void
8640 arm_objfile_data_free (struct objfile *objfile, void *arg)
8641 {
8642   struct arm_per_objfile *data = (struct arm_per_objfile *) arg;
8643   unsigned int i;
8644
8645   for (i = 0; i < objfile->obfd->section_count; i++)
8646     VEC_free (arm_mapping_symbol_s, data->section_maps[i]);
8647 }
8648
8649 static void
8650 arm_record_special_symbol (struct gdbarch *gdbarch, struct objfile *objfile,
8651                            asymbol *sym)
8652 {
8653   const char *name = bfd_asymbol_name (sym);
8654   struct arm_per_objfile *data;
8655   VEC(arm_mapping_symbol_s) **map_p;
8656   struct arm_mapping_symbol new_map_sym;
8657
8658   gdb_assert (name[0] == '$');
8659   if (name[1] != 'a' && name[1] != 't' && name[1] != 'd')
8660     return;
8661
8662   data = (struct arm_per_objfile *) objfile_data (objfile,
8663                                                   arm_objfile_data_key);
8664   if (data == NULL)
8665     {
8666       data = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
8667                              struct arm_per_objfile);
8668       set_objfile_data (objfile, arm_objfile_data_key, data);
8669       data->section_maps = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
8670                                            objfile->obfd->section_count,
8671                                            VEC(arm_mapping_symbol_s) *);
8672     }
8673   map_p = &data->section_maps[bfd_get_section (sym)->index];
8674
8675   new_map_sym.value = sym->value;
8676   new_map_sym.type = name[1];
8677
8678   /* Assume that most mapping symbols appear in order of increasing
8679      value.  If they were randomly distributed, it would be faster to
8680      always push here and then sort at first use.  */
8681   if (!VEC_empty (arm_mapping_symbol_s, *map_p))
8682     {
8683       struct arm_mapping_symbol *prev_map_sym;
8684
8685       prev_map_sym = VEC_last (arm_mapping_symbol_s, *map_p);
8686       if (prev_map_sym->value >= sym->value)
8687         {
8688           unsigned int idx;
8689           idx = VEC_lower_bound (arm_mapping_symbol_s, *map_p, &new_map_sym,
8690                                  arm_compare_mapping_symbols);
8691           VEC_safe_insert (arm_mapping_symbol_s, *map_p, idx, &new_map_sym);
8692           return;
8693         }
8694     }
8695
8696   VEC_safe_push (arm_mapping_symbol_s, *map_p, &new_map_sym);
8697 }
8698
8699 static void
8700 arm_write_pc (struct regcache *regcache, CORE_ADDR pc)
8701 {
8702   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8703   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_PC_REGNUM, pc);
8704
8705   /* If necessary, set the T bit.  */
8706   if (arm_apcs_32)
8707     {
8708       ULONGEST val, t_bit;
8709       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM, &val);
8710       t_bit = arm_psr_thumb_bit (gdbarch);
8711       if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc))
8712         regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM,
8713                                         val | t_bit);
8714       else
8715         regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM,
8716                                         val & ~t_bit);
8717     }
8718 }
8719
8720 /* Read the contents of a NEON quad register, by reading from two
8721    double registers.  This is used to implement the quad pseudo
8722    registers, and for argument passing in case the quad registers are
8723    missing; vectors are passed in quad registers when using the VFP
8724    ABI, even if a NEON unit is not present.  REGNUM is the index of
8725    the quad register, in [0, 15].  */
8726
8727 static enum register_status
8728 arm_neon_quad_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
8729                     int regnum, gdb_byte *buf)
8730 {
8731   char name_buf[4];
8732   gdb_byte reg_buf[8];
8733   int offset, double_regnum;
8734   enum register_status status;
8735
8736   xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum << 1);
8737   double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8738                                                strlen (name_buf));
8739
8740   /* d0 is always the least significant half of q0.  */
8741   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
8742     offset = 8;
8743   else
8744     offset = 0;
8745
8746   status = regcache_raw_read (regcache, double_regnum, reg_buf);
8747   if (status != REG_VALID)
8748     return status;
8749   memcpy (buf + offset, reg_buf, 8);
8750
8751   offset = 8 - offset;
8752   status = regcache_raw_read (regcache, double_regnum + 1, reg_buf);
8753   if (status != REG_VALID)
8754     return status;
8755   memcpy (buf + offset, reg_buf, 8);
8756
8757   return REG_VALID;
8758 }
8759
8760 static enum register_status
8761 arm_pseudo_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
8762                  int regnum, gdb_byte *buf)
8763 {
8764   const int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
8765   char name_buf[4];
8766   gdb_byte reg_buf[8];
8767   int offset, double_regnum;
8768
8769   gdb_assert (regnum >= num_regs);
8770   regnum -= num_regs;
8771
8772   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos && regnum >= 32 && regnum < 48)
8773     /* Quad-precision register.  */
8774     return arm_neon_quad_read (gdbarch, regcache, regnum - 32, buf);
8775   else
8776     {
8777       enum register_status status;
8778
8779       /* Single-precision register.  */
8780       gdb_assert (regnum < 32);
8781
8782       /* s0 is always the least significant half of d0.  */
8783       if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
8784         offset = (regnum & 1) ? 0 : 4;
8785       else
8786         offset = (regnum & 1) ? 4 : 0;
8787
8788       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum >> 1);
8789       double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8790                                                    strlen (name_buf));
8791
8792       status = regcache_raw_read (regcache, double_regnum, reg_buf);
8793       if (status == REG_VALID)
8794         memcpy (buf, reg_buf + offset, 4);
8795       return status;
8796     }
8797 }
8798
8799 /* Store the contents of BUF to a NEON quad register, by writing to
8800    two double registers.  This is used to implement the quad pseudo
8801    registers, and for argument passing in case the quad registers are
8802    missing; vectors are passed in quad registers when using the VFP
8803    ABI, even if a NEON unit is not present.  REGNUM is the index
8804    of the quad register, in [0, 15].  */
8805
8806 static void
8807 arm_neon_quad_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
8808                      int regnum, const gdb_byte *buf)
8809 {
8810   char name_buf[4];
8811   int offset, double_regnum;
8812
8813   xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum << 1);
8814   double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8815                                                strlen (name_buf));
8816
8817   /* d0 is always the least significant half of q0.  */
8818   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
8819     offset = 8;
8820   else
8821     offset = 0;
8822
8823   regcache_raw_write (regcache, double_regnum, buf + offset);
8824   offset = 8 - offset;
8825   regcache_raw_write (regcache, double_regnum + 1, buf + offset);
8826 }
8827
8828 static void
8829 arm_pseudo_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
8830                   int regnum, const gdb_byte *buf)
8831 {
8832   const int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
8833   char name_buf[4];
8834   gdb_byte reg_buf[8];
8835   int offset, double_regnum;
8836
8837   gdb_assert (regnum >= num_regs);
8838   regnum -= num_regs;
8839
8840   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos && regnum >= 32 && regnum < 48)
8841     /* Quad-precision register.  */
8842     arm_neon_quad_write (gdbarch, regcache, regnum - 32, buf);
8843   else
8844     {
8845       /* Single-precision register.  */
8846       gdb_assert (regnum < 32);
8847
8848       /* s0 is always the least significant half of d0.  */
8849       if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
8850         offset = (regnum & 1) ? 0 : 4;
8851       else
8852         offset = (regnum & 1) ? 4 : 0;
8853
8854       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum >> 1);
8855       double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8856                                                    strlen (name_buf));
8857
8858       regcache_raw_read (regcache, double_regnum, reg_buf);
8859       memcpy (reg_buf + offset, buf, 4);
8860       regcache_raw_write (regcache, double_regnum, reg_buf);
8861     }
8862 }
8863
8864 static struct value *
8865 value_of_arm_user_reg (struct frame_info *frame, const void *baton)
8866 {
8867   const int *reg_p = (const int *) baton;
8868   return value_of_register (*reg_p, frame);
8869 }
8870 \f
8871 static enum gdb_osabi
8872 arm_elf_osabi_sniffer (bfd *abfd)
8873 {
8874   unsigned int elfosabi;
8875   enum gdb_osabi osabi = GDB_OSABI_UNKNOWN;
8876
8877   elfosabi = elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_OSABI];
8878
8879   if (elfosabi == ELFOSABI_ARM)
8880     /* GNU tools use this value.  Check note sections in this case,
8881        as well.  */
8882     bfd_map_over_sections (abfd,
8883                            generic_elf_osabi_sniff_abi_tag_sections, 
8884                            &osabi);
8885
8886   /* Anything else will be handled by the generic ELF sniffer.  */
8887   return osabi;
8888 }
8889
8890 static int
8891 arm_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
8892                           struct reggroup *group)
8893 {
8894   /* FPS register's type is INT, but belongs to float_reggroup.  Beside
8895      this, FPS register belongs to save_regroup, restore_reggroup, and
8896      all_reggroup, of course.  */
8897   if (regnum == ARM_FPS_REGNUM)
8898     return (group == float_reggroup
8899             || group == save_reggroup
8900             || group == restore_reggroup
8901             || group == all_reggroup);
8902   else
8903     return default_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, group);
8904 }
8905
8906 \f
8907 /* For backward-compatibility we allow two 'g' packet lengths with
8908    the remote protocol depending on whether FPA registers are
8909    supplied.  M-profile targets do not have FPA registers, but some
8910    stubs already exist in the wild which use a 'g' packet which
8911    supplies them albeit with dummy values.  The packet format which
8912    includes FPA registers should be considered deprecated for
8913    M-profile targets.  */
8914
8915 static void
8916 arm_register_g_packet_guesses (struct gdbarch *gdbarch)
8917 {
8918   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m)
8919     {
8920       /* If we know from the executable this is an M-profile target,
8921          cater for remote targets whose register set layout is the
8922          same as the FPA layout.  */
8923       register_remote_g_packet_guess (gdbarch,
8924                                       /* r0-r12,sp,lr,pc; f0-f7; fps,xpsr */
8925                                       (16 * INT_REGISTER_SIZE)
8926                                       + (8 * FP_REGISTER_SIZE)
8927                                       + (2 * INT_REGISTER_SIZE),
8928                                       tdesc_arm_with_m_fpa_layout);
8929
8930       /* The regular M-profile layout.  */
8931       register_remote_g_packet_guess (gdbarch,
8932                                       /* r0-r12,sp,lr,pc; xpsr */
8933                                       (16 * INT_REGISTER_SIZE)
8934                                       + INT_REGISTER_SIZE,
8935                                       tdesc_arm_with_m);
8936
8937       /* M-profile plus M4F VFP.  */
8938       register_remote_g_packet_guess (gdbarch,
8939                                       /* r0-r12,sp,lr,pc; d0-d15; fpscr,xpsr */
8940                                       (16 * INT_REGISTER_SIZE)
8941                                       + (16 * VFP_REGISTER_SIZE)
8942                                       + (2 * INT_REGISTER_SIZE),
8943                                       tdesc_arm_with_m_vfp_d16);
8944     }
8945
8946   /* Otherwise we don't have a useful guess.  */
8947 }
8948
8949 /* Implement the code_of_frame_writable gdbarch method.  */
8950
8951 static int
8952 arm_code_of_frame_writable (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *frame)
8953 {
8954   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m
8955       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
8956     {
8957       /* M-profile exception frames return to some magic PCs, where
8958          isn't writable at all.  */
8959       return 0;
8960     }
8961   else
8962     return 1;
8963 }
8964
8965 \f
8966 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible,
8967    re-use an architecture from ARCHES, which is a list of
8968    architectures already created during this debugging session.
8969
8970    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when
8971    reading a binary file.  */
8972
8973 static struct gdbarch *
8974 arm_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
8975 {
8976   struct gdbarch_tdep *tdep;
8977   struct gdbarch *gdbarch;
8978   struct gdbarch_list *best_arch;
8979   enum arm_abi_kind arm_abi = arm_abi_global;
8980   enum arm_float_model fp_model = arm_fp_model;
8981   struct tdesc_arch_data *tdesc_data = NULL;
8982   int i, is_m = 0;
8983   int vfp_register_count = 0, have_vfp_pseudos = 0, have_neon_pseudos = 0;
8984   int have_wmmx_registers = 0;
8985   int have_neon = 0;
8986   int have_fpa_registers = 1;
8987   const struct target_desc *tdesc = info.target_desc;
8988
8989   /* If we have an object to base this architecture on, try to determine
8990      its ABI.  */
8991
8992   if (arm_abi == ARM_ABI_AUTO && info.abfd != NULL)
8993     {
8994       int ei_osabi, e_flags;
8995
8996       switch (bfd_get_flavour (info.abfd))
8997         {
8998         case bfd_target_coff_flavour:
8999           /* Assume it's an old APCS-style ABI.  */
9000           /* XXX WinCE?  */
9001           arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9002           break;
9003
9004         case bfd_target_elf_flavour:
9005           ei_osabi = elf_elfheader (info.abfd)->e_ident[EI_OSABI];
9006           e_flags = elf_elfheader (info.abfd)->e_flags;
9007
9008           if (ei_osabi == ELFOSABI_ARM)
9009             {
9010               /* GNU tools used to use this value, but do not for EABI
9011                  objects.  There's nowhere to tag an EABI version
9012                  anyway, so assume APCS.  */
9013               arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9014             }
9015           else if (ei_osabi == ELFOSABI_NONE || ei_osabi == ELFOSABI_GNU)
9016             {
9017               int eabi_ver = EF_ARM_EABI_VERSION (e_flags);
9018               int attr_arch, attr_profile;
9019
9020               switch (eabi_ver)
9021                 {
9022                 case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
9023                   /* Assume GNU tools.  */
9024                   arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9025                   break;
9026
9027                 case EF_ARM_EABI_VER4:
9028                 case EF_ARM_EABI_VER5:
9029                   arm_abi = ARM_ABI_AAPCS;
9030                   /* EABI binaries default to VFP float ordering.
9031                      They may also contain build attributes that can
9032                      be used to identify if the VFP argument-passing
9033                      ABI is in use.  */
9034                   if (fp_model == ARM_FLOAT_AUTO)
9035                     {
9036 #ifdef HAVE_ELF
9037                       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd,
9038                                                         OBJ_ATTR_PROC,
9039                                                         Tag_ABI_VFP_args))
9040                         {
9041                         case AEABI_VFP_args_base:
9042                           /* "The user intended FP parameter/result
9043                              passing to conform to AAPCS, base
9044                              variant".  */
9045                           fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_VFP;
9046                           break;
9047                         case AEABI_VFP_args_vfp:
9048                           /* "The user intended FP parameter/result
9049                              passing to conform to AAPCS, VFP
9050                              variant".  */
9051                           fp_model = ARM_FLOAT_VFP;
9052                           break;
9053                         case AEABI_VFP_args_toolchain:
9054                           /* "The user intended FP parameter/result
9055                              passing to conform to tool chain-specific
9056                              conventions" - we don't know any such
9057                              conventions, so leave it as "auto".  */
9058                           break;
9059                         case AEABI_VFP_args_compatible:
9060                           /* "Code is compatible with both the base
9061                              and VFP variants; the user did not permit
9062                              non-variadic functions to pass FP
9063                              parameters/results" - leave it as
9064                              "auto".  */
9065                           break;
9066                         default:
9067                           /* Attribute value not mentioned in the
9068                              November 2012 ABI, so leave it as
9069                              "auto".  */
9070                           break;
9071                         }
9072 #else
9073                       fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_VFP;
9074 #endif
9075                     }
9076                   break;
9077
9078                 default:
9079                   /* Leave it as "auto".  */
9080                   warning (_("unknown ARM EABI version 0x%x"), eabi_ver);
9081                   break;
9082                 }
9083
9084 #ifdef HAVE_ELF
9085               /* Detect M-profile programs.  This only works if the
9086                  executable file includes build attributes; GCC does
9087                  copy them to the executable, but e.g. RealView does
9088                  not.  */
9089               attr_arch = bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_PROC,
9090                                                     Tag_CPU_arch);
9091               attr_profile = bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd,
9092                                                        OBJ_ATTR_PROC,
9093                                                        Tag_CPU_arch_profile);
9094               /* GCC specifies the profile for v6-M; RealView only
9095                  specifies the profile for architectures starting with
9096                  V7 (as opposed to architectures with a tag
9097                  numerically greater than TAG_CPU_ARCH_V7).  */
9098               if (!tdesc_has_registers (tdesc)
9099                   && (attr_arch == TAG_CPU_ARCH_V6_M
9100                       || attr_arch == TAG_CPU_ARCH_V6S_M
9101                       || attr_profile == 'M'))
9102                 is_m = 1;
9103 #endif
9104             }
9105
9106           if (fp_model == ARM_FLOAT_AUTO)
9107             {
9108               int e_flags = elf_elfheader (info.abfd)->e_flags;
9109
9110               switch (e_flags & (EF_ARM_SOFT_FLOAT | EF_ARM_VFP_FLOAT))
9111                 {
9112                 case 0:
9113                   /* Leave it as "auto".  Strictly speaking this case
9114                      means FPA, but almost nobody uses that now, and
9115                      many toolchains fail to set the appropriate bits
9116                      for the floating-point model they use.  */
9117                   break;
9118                 case EF_ARM_SOFT_FLOAT:
9119                   fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_FPA;
9120                   break;
9121                 case EF_ARM_VFP_FLOAT:
9122                   fp_model = ARM_FLOAT_VFP;
9123                   break;
9124                 case EF_ARM_SOFT_FLOAT | EF_ARM_VFP_FLOAT:
9125                   fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_VFP;
9126                   break;
9127                 }
9128             }
9129
9130           if (e_flags & EF_ARM_BE8)
9131             info.byte_order_for_code = BFD_ENDIAN_LITTLE;
9132
9133           break;
9134
9135         default:
9136           /* Leave it as "auto".  */
9137           break;
9138         }
9139     }
9140
9141   /* Check any target description for validity.  */
9142   if (tdesc_has_registers (tdesc))
9143     {
9144       /* For most registers we require GDB's default names; but also allow
9145          the numeric names for sp / lr / pc, as a convenience.  */
9146       static const char *const arm_sp_names[] = { "r13", "sp", NULL };
9147       static const char *const arm_lr_names[] = { "r14", "lr", NULL };
9148       static const char *const arm_pc_names[] = { "r15", "pc", NULL };
9149
9150       const struct tdesc_feature *feature;
9151       int valid_p;
9152
9153       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9154                                     "org.gnu.gdb.arm.core");
9155       if (feature == NULL)
9156         {
9157           feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9158                                         "org.gnu.gdb.arm.m-profile");
9159           if (feature == NULL)
9160             return NULL;
9161           else
9162             is_m = 1;
9163         }
9164
9165       tdesc_data = tdesc_data_alloc ();
9166
9167       valid_p = 1;
9168       for (i = 0; i < ARM_SP_REGNUM; i++)
9169         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9170                                             arm_register_names[i]);
9171       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
9172                                                   ARM_SP_REGNUM,
9173                                                   arm_sp_names);
9174       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
9175                                                   ARM_LR_REGNUM,
9176                                                   arm_lr_names);
9177       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
9178                                                   ARM_PC_REGNUM,
9179                                                   arm_pc_names);
9180       if (is_m)
9181         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
9182                                             ARM_PS_REGNUM, "xpsr");
9183       else
9184         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
9185                                             ARM_PS_REGNUM, "cpsr");
9186
9187       if (!valid_p)
9188         {
9189           tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9190           return NULL;
9191         }
9192
9193       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9194                                     "org.gnu.gdb.arm.fpa");
9195       if (feature != NULL)
9196         {
9197           valid_p = 1;
9198           for (i = ARM_F0_REGNUM; i <= ARM_FPS_REGNUM; i++)
9199             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9200                                                 arm_register_names[i]);
9201           if (!valid_p)
9202             {
9203               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9204               return NULL;
9205             }
9206         }
9207       else
9208         have_fpa_registers = 0;
9209
9210       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9211                                     "org.gnu.gdb.xscale.iwmmxt");
9212       if (feature != NULL)
9213         {
9214           static const char *const iwmmxt_names[] = {
9215             "wR0", "wR1", "wR2", "wR3", "wR4", "wR5", "wR6", "wR7",
9216             "wR8", "wR9", "wR10", "wR11", "wR12", "wR13", "wR14", "wR15",
9217             "wCID", "wCon", "wCSSF", "wCASF", "", "", "", "",
9218             "wCGR0", "wCGR1", "wCGR2", "wCGR3", "", "", "", "",
9219           };
9220
9221           valid_p = 1;
9222           for (i = ARM_WR0_REGNUM; i <= ARM_WR15_REGNUM; i++)
9223             valid_p
9224               &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9225                                           iwmmxt_names[i - ARM_WR0_REGNUM]);
9226
9227           /* Check for the control registers, but do not fail if they
9228              are missing.  */
9229           for (i = ARM_WC0_REGNUM; i <= ARM_WCASF_REGNUM; i++)
9230             tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9231                                      iwmmxt_names[i - ARM_WR0_REGNUM]);
9232
9233           for (i = ARM_WCGR0_REGNUM; i <= ARM_WCGR3_REGNUM; i++)
9234             valid_p
9235               &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9236                                           iwmmxt_names[i - ARM_WR0_REGNUM]);
9237
9238           if (!valid_p)
9239             {
9240               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9241               return NULL;
9242             }
9243
9244           have_wmmx_registers = 1;
9245         }
9246
9247       /* If we have a VFP unit, check whether the single precision registers
9248          are present.  If not, then we will synthesize them as pseudo
9249          registers.  */
9250       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9251                                     "org.gnu.gdb.arm.vfp");
9252       if (feature != NULL)
9253         {
9254           static const char *const vfp_double_names[] = {
9255             "d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7",
9256             "d8", "d9", "d10", "d11", "d12", "d13", "d14", "d15",
9257             "d16", "d17", "d18", "d19", "d20", "d21", "d22", "d23",
9258             "d24", "d25", "d26", "d27", "d28", "d29", "d30", "d31",
9259           };
9260
9261           /* Require the double precision registers.  There must be either
9262              16 or 32.  */
9263           valid_p = 1;
9264           for (i = 0; i < 32; i++)
9265             {
9266               valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
9267                                                   ARM_D0_REGNUM + i,
9268                                                   vfp_double_names[i]);
9269               if (!valid_p)
9270                 break;
9271             }
9272           if (!valid_p && i == 16)
9273             valid_p = 1;
9274
9275           /* Also require FPSCR.  */
9276           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
9277                                               ARM_FPSCR_REGNUM, "fpscr");
9278           if (!valid_p)
9279             {
9280               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9281               return NULL;
9282             }
9283
9284           if (tdesc_unnumbered_register (feature, "s0") == 0)
9285             have_vfp_pseudos = 1;
9286
9287           vfp_register_count = i;
9288
9289           /* If we have VFP, also check for NEON.  The architecture allows
9290              NEON without VFP (integer vector operations only), but GDB
9291              does not support that.  */
9292           feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9293                                         "org.gnu.gdb.arm.neon");
9294           if (feature != NULL)
9295             {
9296               /* NEON requires 32 double-precision registers.  */
9297               if (i != 32)
9298                 {
9299                   tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9300                   return NULL;
9301                 }
9302
9303               /* If there are quad registers defined by the stub, use
9304                  their type; otherwise (normally) provide them with
9305                  the default type.  */
9306               if (tdesc_unnumbered_register (feature, "q0") == 0)
9307                 have_neon_pseudos = 1;
9308
9309               have_neon = 1;
9310             }
9311         }
9312     }
9313
9314   /* If there is already a candidate, use it.  */
9315   for (best_arch = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
9316        best_arch != NULL;
9317        best_arch = gdbarch_list_lookup_by_info (best_arch->next, &info))
9318     {
9319       if (arm_abi != ARM_ABI_AUTO
9320           && arm_abi != gdbarch_tdep (best_arch->gdbarch)->arm_abi)
9321         continue;
9322
9323       if (fp_model != ARM_FLOAT_AUTO
9324           && fp_model != gdbarch_tdep (best_arch->gdbarch)->fp_model)
9325         continue;
9326
9327       /* There are various other properties in tdep that we do not
9328          need to check here: those derived from a target description,
9329          since gdbarches with a different target description are
9330          automatically disqualified.  */
9331
9332       /* Do check is_m, though, since it might come from the binary.  */
9333       if (is_m != gdbarch_tdep (best_arch->gdbarch)->is_m)
9334         continue;
9335
9336       /* Found a match.  */
9337       break;
9338     }
9339
9340   if (best_arch != NULL)
9341     {
9342       if (tdesc_data != NULL)
9343         tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9344       return best_arch->gdbarch;
9345     }
9346
9347   tdep = XCNEW (struct gdbarch_tdep);
9348   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
9349
9350   /* Record additional information about the architecture we are defining.
9351      These are gdbarch discriminators, like the OSABI.  */
9352   tdep->arm_abi = arm_abi;
9353   tdep->fp_model = fp_model;
9354   tdep->is_m = is_m;
9355   tdep->have_fpa_registers = have_fpa_registers;
9356   tdep->have_wmmx_registers = have_wmmx_registers;
9357   gdb_assert (vfp_register_count == 0
9358               || vfp_register_count == 16
9359               || vfp_register_count == 32);
9360   tdep->vfp_register_count = vfp_register_count;
9361   tdep->have_vfp_pseudos = have_vfp_pseudos;
9362   tdep->have_neon_pseudos = have_neon_pseudos;
9363   tdep->have_neon = have_neon;
9364
9365   arm_register_g_packet_guesses (gdbarch);
9366
9367   /* Breakpoints.  */
9368   switch (info.byte_order_for_code)
9369     {
9370     case BFD_ENDIAN_BIG:
9371       tdep->arm_breakpoint = arm_default_arm_be_breakpoint;
9372       tdep->arm_breakpoint_size = sizeof (arm_default_arm_be_breakpoint);
9373       tdep->thumb_breakpoint = arm_default_thumb_be_breakpoint;
9374       tdep->thumb_breakpoint_size = sizeof (arm_default_thumb_be_breakpoint);
9375
9376       break;
9377
9378     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
9379       tdep->arm_breakpoint = arm_default_arm_le_breakpoint;
9380       tdep->arm_breakpoint_size = sizeof (arm_default_arm_le_breakpoint);
9381       tdep->thumb_breakpoint = arm_default_thumb_le_breakpoint;
9382       tdep->thumb_breakpoint_size = sizeof (arm_default_thumb_le_breakpoint);
9383
9384       break;
9385
9386     default:
9387       internal_error (__FILE__, __LINE__,
9388                       _("arm_gdbarch_init: bad byte order for float format"));
9389     }
9390
9391   /* On ARM targets char defaults to unsigned.  */
9392   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
9393
9394   /* wchar_t is unsigned under the AAPCS.  */
9395   if (tdep->arm_abi == ARM_ABI_AAPCS)
9396     set_gdbarch_wchar_signed (gdbarch, 0);
9397   else
9398     set_gdbarch_wchar_signed (gdbarch, 1);
9399
9400   /* Note: for displaced stepping, this includes the breakpoint, and one word
9401      of additional scratch space.  This setting isn't used for anything beside
9402      displaced stepping at present.  */
9403   set_gdbarch_max_insn_length (gdbarch, 4 * DISPLACED_MODIFIED_INSNS);
9404
9405   /* This should be low enough for everything.  */
9406   tdep->lowest_pc = 0x20;
9407   tdep->jb_pc = -1;     /* Longjump support not enabled by default.  */
9408
9409   /* The default, for both APCS and AAPCS, is to return small
9410      structures in registers.  */
9411   tdep->struct_return = reg_struct_return;
9412
9413   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, arm_push_dummy_call);
9414   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, arm_frame_align);
9415
9416   if (is_m)
9417     set_gdbarch_code_of_frame_writable (gdbarch, arm_code_of_frame_writable);
9418
9419   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, arm_write_pc);
9420
9421   /* Frame handling.  */
9422   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, arm_dummy_id);
9423   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, arm_unwind_pc);
9424   set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, arm_unwind_sp);
9425
9426   frame_base_set_default (gdbarch, &arm_normal_base);
9427
9428   /* Address manipulation.  */
9429   set_gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, arm_addr_bits_remove);
9430
9431   /* Advance PC across function entry code.  */
9432   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, arm_skip_prologue);
9433
9434   /* Detect whether PC is at a point where the stack has been destroyed.  */
9435   set_gdbarch_stack_frame_destroyed_p (gdbarch, arm_stack_frame_destroyed_p);
9436
9437   /* Skip trampolines.  */
9438   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, arm_skip_stub);
9439
9440   /* The stack grows downward.  */
9441   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
9442
9443   /* Breakpoint manipulation.  */
9444   set_gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (gdbarch, arm_breakpoint_kind_from_pc);
9445   set_gdbarch_sw_breakpoint_from_kind (gdbarch, arm_sw_breakpoint_from_kind);
9446   set_gdbarch_breakpoint_kind_from_current_state (gdbarch,
9447                                                   arm_breakpoint_kind_from_current_state);
9448
9449   /* Information about registers, etc.  */
9450   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, ARM_SP_REGNUM);
9451   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, ARM_PC_REGNUM);
9452   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, ARM_NUM_REGS);
9453   set_gdbarch_register_type (gdbarch, arm_register_type);
9454   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, arm_register_reggroup_p);
9455
9456   /* This "info float" is FPA-specific.  Use the generic version if we
9457      do not have FPA.  */
9458   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_fpa_registers)
9459     set_gdbarch_print_float_info (gdbarch, arm_print_float_info);
9460
9461   /* Internal <-> external register number maps.  */
9462   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, arm_dwarf_reg_to_regnum);
9463   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, arm_register_sim_regno);
9464
9465   set_gdbarch_register_name (gdbarch, arm_register_name);
9466
9467   /* Returning results.  */
9468   set_gdbarch_return_value (gdbarch, arm_return_value);
9469
9470   /* Disassembly.  */
9471   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, gdb_print_insn_arm);
9472
9473   /* Minsymbol frobbing.  */
9474   set_gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, arm_elf_make_msymbol_special);
9475   set_gdbarch_coff_make_msymbol_special (gdbarch,
9476                                          arm_coff_make_msymbol_special);
9477   set_gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, arm_record_special_symbol);
9478
9479   /* Thumb-2 IT block support.  */
9480   set_gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
9481                                          arm_adjust_breakpoint_address);
9482
9483   /* Virtual tables.  */
9484   set_gdbarch_vbit_in_delta (gdbarch, 1);
9485
9486   /* Hook in the ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
9487   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
9488
9489   dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, arm_dwarf2_frame_init_reg);
9490
9491   /* Add some default predicates.  */
9492   if (is_m)
9493     frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_m_exception_unwind);
9494   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_stub_unwind);
9495   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
9496   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_exidx_unwind);
9497   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_epilogue_frame_unwind);
9498   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_prologue_unwind);
9499
9500   /* Now we have tuned the configuration, set a few final things,
9501      based on what the OS ABI has told us.  */
9502
9503   /* If the ABI is not otherwise marked, assume the old GNU APCS.  EABI
9504      binaries are always marked.  */
9505   if (tdep->arm_abi == ARM_ABI_AUTO)
9506     tdep->arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9507
9508   /* Watchpoints are not steppable.  */
9509   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
9510
9511   /* We used to default to FPA for generic ARM, but almost nobody
9512      uses that now, and we now provide a way for the user to force
9513      the model.  So default to the most useful variant.  */
9514   if (tdep->fp_model == ARM_FLOAT_AUTO)
9515     tdep->fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_FPA;
9516
9517   if (tdep->jb_pc >= 0)
9518     set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, arm_get_longjmp_target);
9519
9520   /* Floating point sizes and format.  */
9521   set_gdbarch_float_format (gdbarch, floatformats_ieee_single);
9522   if (tdep->fp_model == ARM_FLOAT_SOFT_FPA || tdep->fp_model == ARM_FLOAT_FPA)
9523     {
9524       set_gdbarch_double_format
9525         (gdbarch, floatformats_ieee_double_littlebyte_bigword);
9526       set_gdbarch_long_double_format
9527         (gdbarch, floatformats_ieee_double_littlebyte_bigword);
9528     }
9529   else
9530     {
9531       set_gdbarch_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_double);
9532       set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_double);
9533     }
9534
9535   if (have_vfp_pseudos)
9536     {
9537       /* NOTE: These are the only pseudo registers used by
9538          the ARM target at the moment.  If more are added, a
9539          little more care in numbering will be needed.  */
9540
9541       int num_pseudos = 32;
9542       if (have_neon_pseudos)
9543         num_pseudos += 16;
9544       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, num_pseudos);
9545       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, arm_pseudo_read);
9546       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, arm_pseudo_write);
9547     }
9548
9549   if (tdesc_data)
9550     {
9551       set_tdesc_pseudo_register_name (gdbarch, arm_register_name);
9552
9553       tdesc_use_registers (gdbarch, tdesc, tdesc_data);
9554
9555       /* Override tdesc_register_type to adjust the types of VFP
9556          registers for NEON.  */
9557       set_gdbarch_register_type (gdbarch, arm_register_type);
9558     }
9559
9560   /* Add standard register aliases.  We add aliases even for those
9561      nanes which are used by the current architecture - it's simpler,
9562      and does no harm, since nothing ever lists user registers.  */
9563   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_register_aliases); i++)
9564     user_reg_add (gdbarch, arm_register_aliases[i].name,
9565                   value_of_arm_user_reg, &arm_register_aliases[i].regnum);
9566
9567   set_gdbarch_disassembler_options (gdbarch, &arm_disassembler_options);
9568   set_gdbarch_valid_disassembler_options (gdbarch, disassembler_options_arm ());
9569
9570   return gdbarch;
9571 }
9572
9573 static void
9574 arm_dump_tdep (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
9575 {
9576   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
9577
9578   if (tdep == NULL)
9579     return;
9580
9581   fprintf_unfiltered (file, _("arm_dump_tdep: Lowest pc = 0x%lx"),
9582                       (unsigned long) tdep->lowest_pc);
9583 }
9584
9585 #if GDB_SELF_TEST
9586 namespace selftests
9587 {
9588 static void arm_record_test (void);
9589 }
9590 #endif
9591
9592 void
9593 _initialize_arm_tdep (void)
9594 {
9595   long length;
9596   const char *setname;
9597   const char *setdesc;
9598   int i, j;
9599   char regdesc[1024], *rdptr = regdesc;
9600   size_t rest = sizeof (regdesc);
9601
9602   gdbarch_register (bfd_arch_arm, arm_gdbarch_init, arm_dump_tdep);
9603
9604   arm_objfile_data_key
9605     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, arm_objfile_data_free);
9606
9607   /* Add ourselves to objfile event chain.  */
9608   observer_attach_new_objfile (arm_exidx_new_objfile);
9609   arm_exidx_data_key
9610     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, arm_exidx_data_free);
9611
9612   /* Register an ELF OS ABI sniffer for ARM binaries.  */
9613   gdbarch_register_osabi_sniffer (bfd_arch_arm,
9614                                   bfd_target_elf_flavour,
9615                                   arm_elf_osabi_sniffer);
9616
9617   /* Initialize the standard target descriptions.  */
9618   initialize_tdesc_arm_with_m ();
9619   initialize_tdesc_arm_with_m_fpa_layout ();
9620   initialize_tdesc_arm_with_m_vfp_d16 ();
9621   initialize_tdesc_arm_with_iwmmxt ();
9622   initialize_tdesc_arm_with_vfpv2 ();
9623   initialize_tdesc_arm_with_vfpv3 ();
9624   initialize_tdesc_arm_with_neon ();
9625
9626   /* Add root prefix command for all "set arm"/"show arm" commands.  */
9627   add_prefix_cmd ("arm", no_class, set_arm_command,
9628                   _("Various ARM-specific commands."),
9629                   &setarmcmdlist, "set arm ", 0, &setlist);
9630
9631   add_prefix_cmd ("arm", no_class, show_arm_command,
9632                   _("Various ARM-specific commands."),
9633                   &showarmcmdlist, "show arm ", 0, &showlist);
9634
9635
9636   arm_disassembler_options = xstrdup ("reg-names-std");
9637   const disasm_options_t *disasm_options = disassembler_options_arm ();
9638   int num_disassembly_styles = 0;
9639   for (i = 0; disasm_options->name[i] != NULL; i++)
9640     if (CONST_STRNEQ (disasm_options->name[i], "reg-names-"))
9641       num_disassembly_styles++;
9642
9643   /* Initialize the array that will be passed to add_setshow_enum_cmd().  */
9644   valid_disassembly_styles = XNEWVEC (const char *,
9645                                       num_disassembly_styles + 1);
9646   for (i = j = 0; disasm_options->name[i] != NULL; i++)
9647     if (CONST_STRNEQ (disasm_options->name[i], "reg-names-"))
9648       {
9649         size_t offset = strlen ("reg-names-");
9650         const char *style = disasm_options->name[i];
9651         valid_disassembly_styles[j++] = &style[offset];
9652         length = snprintf (rdptr, rest, "%s - %s\n", &style[offset],
9653                            disasm_options->description[i]);
9654         rdptr += length;
9655         rest -= length;
9656       }
9657   /* Mark the end of valid options.  */
9658   valid_disassembly_styles[num_disassembly_styles] = NULL;
9659
9660   /* Create the help text.  */
9661   std::string helptext = string_printf ("%s%s%s",
9662                                         _("The valid values are:\n"),
9663                                         regdesc,
9664                                         _("The default is \"std\"."));
9665
9666   add_setshow_enum_cmd("disassembler", no_class,
9667                        valid_disassembly_styles, &disassembly_style,
9668                        _("Set the disassembly style."),
9669                        _("Show the disassembly style."),
9670                        helptext.c_str (),
9671                        set_disassembly_style_sfunc,
9672                        show_disassembly_style_sfunc,
9673                        &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9674
9675   add_setshow_boolean_cmd ("apcs32", no_class, &arm_apcs_32,
9676                            _("Set usage of ARM 32-bit mode."),
9677                            _("Show usage of ARM 32-bit mode."),
9678                            _("When off, a 26-bit PC will be used."),
9679                            NULL,
9680                            NULL, /* FIXME: i18n: Usage of ARM 32-bit
9681                                     mode is %s.  */
9682                            &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9683
9684   /* Add a command to allow the user to force the FPU model.  */
9685   add_setshow_enum_cmd ("fpu", no_class, fp_model_strings, &current_fp_model,
9686                         _("Set the floating point type."),
9687                         _("Show the floating point type."),
9688                         _("auto - Determine the FP typefrom the OS-ABI.\n\
9689 softfpa - Software FP, mixed-endian doubles on little-endian ARMs.\n\
9690 fpa - FPA co-processor (GCC compiled).\n\
9691 softvfp - Software FP with pure-endian doubles.\n\
9692 vfp - VFP co-processor."),
9693                         set_fp_model_sfunc, show_fp_model,
9694                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9695
9696   /* Add a command to allow the user to force the ABI.  */
9697   add_setshow_enum_cmd ("abi", class_support, arm_abi_strings, &arm_abi_string,
9698                         _("Set the ABI."),
9699                         _("Show the ABI."),
9700                         NULL, arm_set_abi, arm_show_abi,
9701                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9702
9703   /* Add two commands to allow the user to force the assumed
9704      execution mode.  */
9705   add_setshow_enum_cmd ("fallback-mode", class_support,
9706                         arm_mode_strings, &arm_fallback_mode_string,
9707                         _("Set the mode assumed when symbols are unavailable."),
9708                         _("Show the mode assumed when symbols are unavailable."),
9709                         NULL, NULL, arm_show_fallback_mode,
9710                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9711   add_setshow_enum_cmd ("force-mode", class_support,
9712                         arm_mode_strings, &arm_force_mode_string,
9713                         _("Set the mode assumed even when symbols are available."),
9714                         _("Show the mode assumed even when symbols are available."),
9715                         NULL, NULL, arm_show_force_mode,
9716                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9717
9718   /* Debugging flag.  */
9719   add_setshow_boolean_cmd ("arm", class_maintenance, &arm_debug,
9720                            _("Set ARM debugging."),
9721                            _("Show ARM debugging."),
9722                            _("When on, arm-specific debugging is enabled."),
9723                            NULL,
9724                            NULL, /* FIXME: i18n: "ARM debugging is %s.  */
9725                            &setdebuglist, &showdebuglist);
9726
9727 #if GDB_SELF_TEST
9728   selftests::register_test ("arm-record", selftests::arm_record_test);
9729 #endif
9730
9731 }
9732
9733 /* ARM-reversible process record data structures.  */
9734
9735 #define ARM_INSN_SIZE_BYTES 4    
9736 #define THUMB_INSN_SIZE_BYTES 2
9737 #define THUMB2_INSN_SIZE_BYTES 4
9738
9739
9740 /* Position of the bit within a 32-bit ARM instruction
9741    that defines whether the instruction is a load or store.  */
9742 #define INSN_S_L_BIT_NUM 20
9743
9744 #define REG_ALLOC(REGS, LENGTH, RECORD_BUF) \
9745         do  \
9746           { \
9747             unsigned int reg_len = LENGTH; \
9748             if (reg_len) \
9749               { \
9750                 REGS = XNEWVEC (uint32_t, reg_len); \
9751                 memcpy(&REGS[0], &RECORD_BUF[0], sizeof(uint32_t)*LENGTH); \
9752               } \
9753           } \
9754         while (0)
9755
9756 #define MEM_ALLOC(MEMS, LENGTH, RECORD_BUF) \
9757         do  \
9758           { \
9759             unsigned int mem_len = LENGTH; \
9760             if (mem_len) \
9761             { \
9762               MEMS =  XNEWVEC (struct arm_mem_r, mem_len);  \
9763               memcpy(&MEMS->len, &RECORD_BUF[0], \
9764                      sizeof(struct arm_mem_r) * LENGTH); \
9765             } \
9766           } \
9767           while (0)
9768
9769 /* Checks whether insn is already recorded or yet to be decoded. (boolean expression).  */
9770 #define INSN_RECORDED(ARM_RECORD) \
9771         (0 != (ARM_RECORD)->reg_rec_count || 0 != (ARM_RECORD)->mem_rec_count)
9772
9773 /* ARM memory record structure.  */
9774 struct arm_mem_r
9775 {
9776   uint32_t len;    /* Record length.  */
9777   uint32_t addr;   /* Memory address.  */
9778 };
9779
9780 /* ARM instruction record contains opcode of current insn
9781    and execution state (before entry to decode_insn()),
9782    contains list of to-be-modified registers and
9783    memory blocks (on return from decode_insn()).  */
9784
9785 typedef struct insn_decode_record_t
9786 {
9787   struct gdbarch *gdbarch;
9788   struct regcache *regcache;
9789   CORE_ADDR this_addr;          /* Address of the insn being decoded.  */
9790   uint32_t arm_insn;            /* Should accommodate thumb.  */
9791   uint32_t cond;                /* Condition code.  */
9792   uint32_t opcode;              /* Insn opcode.  */
9793   uint32_t decode;              /* Insn decode bits.  */
9794   uint32_t mem_rec_count;       /* No of mem records.  */
9795   uint32_t reg_rec_count;       /* No of reg records.  */
9796   uint32_t *arm_regs;           /* Registers to be saved for this record.  */
9797   struct arm_mem_r *arm_mems;   /* Memory to be saved for this record.  */
9798 } insn_decode_record;
9799
9800
9801 /* Checks ARM SBZ and SBO mandatory fields.  */
9802
9803 static int
9804 sbo_sbz (uint32_t insn, uint32_t bit_num, uint32_t len, uint32_t sbo)
9805 {
9806   uint32_t ones = bits (insn, bit_num - 1, (bit_num -1) + (len - 1));
9807
9808   if (!len)
9809     return 1;
9810
9811   if (!sbo)
9812     ones = ~ones;
9813
9814   while (ones)
9815     {
9816       if (!(ones & sbo))
9817         {
9818           return 0;
9819         }
9820       ones = ones >> 1;
9821     }
9822   return 1;
9823 }
9824
9825 enum arm_record_result
9826 {
9827   ARM_RECORD_SUCCESS = 0,
9828   ARM_RECORD_FAILURE = 1
9829 };
9830
9831 typedef enum
9832 {
9833   ARM_RECORD_STRH=1,
9834   ARM_RECORD_STRD
9835 } arm_record_strx_t;
9836
9837 typedef enum
9838 {
9839   ARM_RECORD=1,
9840   THUMB_RECORD,
9841   THUMB2_RECORD
9842 } record_type_t;
9843
9844
9845 static int
9846 arm_record_strx (insn_decode_record *arm_insn_r, uint32_t *record_buf, 
9847                  uint32_t *record_buf_mem, arm_record_strx_t str_type)
9848 {
9849
9850   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
9851   ULONGEST u_regval[2]= {0};
9852
9853   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0;
9854   uint32_t immed_high = 0, immed_low = 0,offset_8 = 0, tgt_mem_addr = 0;
9855
9856   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
9857   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
9858
9859   if (14 == arm_insn_r->opcode || 10 == arm_insn_r->opcode)
9860     {
9861       /* 1) Handle misc store, immediate offset.  */
9862       immed_low = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
9863       immed_high = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
9864       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9865       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1,
9866                                   &u_regval[0]);
9867       if (ARM_PC_REGNUM == reg_src1)
9868         {
9869           /* If R15 was used as Rn, hence current PC+8.  */
9870           u_regval[0] = u_regval[0] + 8;
9871         }
9872       offset_8 = (immed_high << 4) | immed_low;
9873       /* Calculate target store address.  */
9874       if (14 == arm_insn_r->opcode)
9875         {
9876           tgt_mem_addr = u_regval[0] + offset_8;
9877         }
9878       else
9879         {
9880           tgt_mem_addr = u_regval[0] - offset_8;
9881         }
9882       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
9883         {
9884           record_buf_mem[0] = 2;
9885           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9886           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
9887         }
9888       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
9889         {
9890           record_buf_mem[0] = 4;
9891           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9892           record_buf_mem[2] = 4;
9893           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
9894           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
9895         }
9896     }
9897   else if (12 == arm_insn_r->opcode || 8 == arm_insn_r->opcode)
9898     {
9899       /* 2) Store, register offset.  */
9900       /* Get Rm.  */
9901       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
9902       /* Get Rn.  */
9903       reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9904       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
9905       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
9906       if (15 == reg_src2)
9907         {
9908           /* If R15 was used as Rn, hence current PC+8.  */
9909           u_regval[0] = u_regval[0] + 8;
9910         }
9911       /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
9912       if (12 == arm_insn_r->opcode)
9913         {
9914           tgt_mem_addr = u_regval[0] + u_regval[1];
9915         }
9916       else
9917         {
9918           tgt_mem_addr = u_regval[1] - u_regval[0];
9919         }
9920       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
9921         {
9922           record_buf_mem[0] = 2;
9923           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9924           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
9925         }
9926       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
9927         {
9928           record_buf_mem[0] = 4;
9929           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9930           record_buf_mem[2] = 4;
9931           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
9932           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
9933         }
9934     }
9935   else if (11 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
9936            || 2 == arm_insn_r->opcode  || 6 == arm_insn_r->opcode)
9937     {
9938       /* 3) Store, immediate pre-indexed.  */
9939       /* 5) Store, immediate post-indexed.  */
9940       immed_low = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
9941       immed_high = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
9942       offset_8 = (immed_high << 4) | immed_low;
9943       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9944       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
9945       /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
9946       if (15 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode)
9947         {
9948           tgt_mem_addr = u_regval[0] + offset_8;
9949         }
9950       else
9951         {
9952           tgt_mem_addr = u_regval[0] - offset_8;
9953         }
9954       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
9955         {
9956           record_buf_mem[0] = 2;
9957           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9958           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
9959         }
9960       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
9961         {
9962           record_buf_mem[0] = 4;
9963           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9964           record_buf_mem[2] = 4;
9965           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
9966           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
9967         }
9968       /* Record Rn also as it changes.  */
9969       *(record_buf) = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9970       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
9971     }
9972   else if (9 == arm_insn_r->opcode || 13 == arm_insn_r->opcode
9973            || 0 == arm_insn_r->opcode || 4 == arm_insn_r->opcode)
9974     {
9975       /* 4) Store, register pre-indexed.  */
9976       /* 6) Store, register post -indexed.  */
9977       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
9978       reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9979       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
9980       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
9981       /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
9982       if (13 == arm_insn_r->opcode || 4 == arm_insn_r->opcode)
9983         {
9984           tgt_mem_addr = u_regval[0] + u_regval[1];
9985         }
9986       else
9987         {
9988           tgt_mem_addr = u_regval[1] - u_regval[0];
9989         }
9990       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
9991         {
9992           record_buf_mem[0] = 2;
9993           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9994           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
9995         }
9996       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
9997         {
9998           record_buf_mem[0] = 4;
9999           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10000           record_buf_mem[2] = 4;
10001           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
10002           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
10003         }
10004       /* Record Rn also as it changes.  */
10005       *(record_buf) = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10006       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10007     }
10008   return 0;
10009 }
10010
10011 /* Handling ARM extension space insns.  */
10012
10013 static int
10014 arm_record_extension_space (insn_decode_record *arm_insn_r)
10015 {
10016   uint32_t ret = 0;  /* Return value: -1:record failure ;  0:success  */
10017   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0, insn_op1 = 0;
10018   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10019   uint32_t reg_src1 = 0;
10020   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10021   ULONGEST u_regval = 0;
10022
10023   gdb_assert (!INSN_RECORDED(arm_insn_r));
10024   /* Handle unconditional insn extension space.  */
10025
10026   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 27);
10027   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10028   if (arm_insn_r->cond)
10029     {
10030       /* PLD has no affect on architectural state, it just affects
10031          the caches.  */
10032       if (5 == ((opcode1 & 0xE0) >> 5))
10033         {
10034           /* BLX(1) */
10035           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10036           record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10037           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10038         }
10039       /* STC2, LDC2, MCR2, MRC2, CDP2: <TBD>, co-processor insn.  */
10040     }
10041
10042
10043   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 25, 27);
10044   if (3 == opcode1 && bit (arm_insn_r->arm_insn, 4))
10045     {
10046       ret = -1;
10047       /* Undefined instruction on ARM V5; need to handle if later 
10048          versions define it.  */
10049     }
10050
10051   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 24, 27);
10052   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10053   insn_op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 23);
10054
10055   /* Handle arithmetic insn extension space.  */
10056   if (!opcode1 && 9 == opcode2 && 1 != arm_insn_r->cond
10057       && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10058     {
10059       /* Handle MLA(S) and MUL(S).  */
10060       if (0 <= insn_op1 && 3 >= insn_op1)
10061       {
10062         record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10063         record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10064         arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10065       }
10066       else if (4 <= insn_op1 && 15 >= insn_op1)
10067       {
10068         /* Handle SMLAL(S), SMULL(S), UMLAL(S), UMULL(S).  */
10069         record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10070         record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10071         record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
10072         arm_insn_r->reg_rec_count = 3;
10073       }
10074     }
10075
10076   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 26, 27);
10077   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 23, 24);
10078   insn_op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 22);
10079
10080   /* Handle control insn extension space.  */
10081
10082   if (!opcode1 && 2 == opcode2 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20)
10083       && 1 != arm_insn_r->cond && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10084     {
10085       if (!bit (arm_insn_r->arm_insn,25))
10086         {
10087           if (!bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10088             {
10089               if ((0 == insn_op1) || (2 == insn_op1))
10090                 {
10091                   /* MRS.  */
10092                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10093                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10094                 }
10095               else if (1 == insn_op1)
10096                 {
10097                   /* CSPR is going to be changed.  */
10098                   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10099                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10100                 }
10101               else if (3 == insn_op1)
10102                 {
10103                   /* SPSR is going to be changed.  */
10104                   /* We need to get SPSR value, which is yet to be done.  */
10105                   return -1;
10106                 }
10107             }
10108           else if (1 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10109             {
10110               if (1 == insn_op1)
10111                 {
10112                   /* BX.  */
10113                   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10114                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10115                 }
10116               else if (3 == insn_op1)
10117                 {
10118                   /* CLZ.  */
10119                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10120                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10121                 }
10122             }
10123           else if (3 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10124             {
10125               /* BLX.  */
10126               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10127               record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10128               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10129             }
10130           else if (5 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10131             {
10132               /* QADD, QSUB, QDADD, QDSUB */
10133               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10134               record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10135               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10136             }
10137           else if (7 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10138             {
10139               /* BKPT.  */
10140               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10141               record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10142               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10143
10144               /* Save SPSR also;how?  */
10145               return -1;
10146             }
10147           else if(8 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7) 
10148                   || 10 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7)
10149                   || 12 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7)
10150                   || 14 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7)
10151                  )
10152             {
10153               if (0 == insn_op1 || 1 == insn_op1)
10154                 {
10155                   /* SMLA<x><y>, SMLAW<y>, SMULW<y>.  */
10156                   /* We dont do optimization for SMULW<y> where we
10157                      need only Rd.  */
10158                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10159                   record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10160                   arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10161                 }
10162               else if (2 == insn_op1)
10163                 {
10164                   /* SMLAL<x><y>.  */
10165                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10166                   record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10167                   arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10168                 }
10169               else if (3 == insn_op1)
10170                 {
10171                   /* SMUL<x><y>.  */
10172                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10173                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10174                 }
10175             }
10176         }
10177       else
10178         {
10179           /* MSR : immediate form.  */
10180           if (1 == insn_op1)
10181             {
10182               /* CSPR is going to be changed.  */
10183               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10184               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10185             }
10186           else if (3 == insn_op1)
10187             {
10188               /* SPSR is going to be changed.  */
10189               /* we need to get SPSR value, which is yet to be done  */
10190               return -1;
10191             }
10192         }
10193     }
10194
10195   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 25, 27);
10196   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 24);
10197   insn_op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 6);
10198
10199   /* Handle load/store insn extension space.  */
10200
10201   if (!opcode1 && bit (arm_insn_r->arm_insn, 7) 
10202       && bit (arm_insn_r->arm_insn, 4) && 1 != arm_insn_r->cond
10203       && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10204     {
10205       /* SWP/SWPB.  */
10206       if (0 == insn_op1)
10207         {
10208           /* These insn, changes register and memory as well.  */
10209           /* SWP or SWPB insn.  */
10210           /* Get memory address given by Rn.  */
10211           reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10212           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
10213           /* SWP insn ?, swaps word.  */
10214           if (8 == arm_insn_r->opcode)
10215             {
10216               record_buf_mem[0] = 4;
10217             }
10218           else
10219             {
10220               /* SWPB insn, swaps only byte.  */
10221               record_buf_mem[0] = 1;
10222             }
10223           record_buf_mem[1] = u_regval;
10224           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10225           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10226           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10227         }
10228       else if (1 == insn_op1 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20))
10229         {
10230           /* STRH.  */
10231           arm_record_strx(arm_insn_r, &record_buf[0], &record_buf_mem[0],
10232                           ARM_RECORD_STRH);
10233         }
10234       else if (2 == insn_op1 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20))
10235         {
10236           /* LDRD.  */
10237           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10238           record_buf[1] = record_buf[0] + 1;
10239           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10240         }
10241       else if (3 == insn_op1 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20))
10242         {
10243           /* STRD.  */
10244           arm_record_strx(arm_insn_r, &record_buf[0], &record_buf_mem[0],
10245                         ARM_RECORD_STRD);
10246         }
10247       else if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 20) && insn_op1 <= 3)
10248         {
10249           /* LDRH, LDRSB, LDRSH.  */
10250           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10251           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10252         }
10253
10254     }
10255
10256   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 23, 27);
10257   if (24 == opcode1 && bit (arm_insn_r->arm_insn, 21)
10258       && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10259     {
10260       ret = -1;
10261       /* Handle coprocessor insn extension space.  */
10262     }
10263
10264   /* To be done for ARMv5 and later; as of now we return -1.  */
10265   if (-1 == ret)
10266     return ret;
10267
10268   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10269   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10270
10271   return ret;
10272 }
10273
10274 /* Handling opcode 000 insns.  */
10275
10276 static int
10277 arm_record_data_proc_misc_ld_str (insn_decode_record *arm_insn_r)
10278 {
10279   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10280   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10281   ULONGEST u_regval[2] = {0};
10282
10283   uint32_t reg_src1 = 0, reg_dest = 0;
10284   uint32_t opcode1 = 0;
10285
10286   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
10287   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10288   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 24);
10289
10290   /* Data processing insn /multiply insn.  */
10291   if (9 == arm_insn_r->decode
10292       && ((4 <= arm_insn_r->opcode && 7 >= arm_insn_r->opcode)
10293       ||  (0 == arm_insn_r->opcode || 1 == arm_insn_r->opcode)))
10294     {
10295       /* Handle multiply instructions.  */
10296       /* MLA, MUL, SMLAL, SMULL, UMLAL, UMULL.  */
10297         if (0 == arm_insn_r->opcode || 1 == arm_insn_r->opcode)
10298           {
10299             /* Handle MLA and MUL.  */
10300             record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10301             record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10302             arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10303           }
10304         else if (4 <= arm_insn_r->opcode && 7 >= arm_insn_r->opcode)
10305           {
10306             /* Handle SMLAL, SMULL, UMLAL, UMULL.  */
10307             record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10308             record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10309             record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
10310             arm_insn_r->reg_rec_count = 3;
10311           }
10312     }
10313   else if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM)
10314            && (11 == arm_insn_r->decode || 13 == arm_insn_r->decode))
10315     {
10316       /* Handle misc load insns, as 20th bit  (L = 1).  */
10317       /* LDR insn has a capability to do branching, if
10318          MOV LR, PC is precceded by LDR insn having Rn as R15
10319          in that case, it emulates branch and link insn, and hence we 
10320          need to save CSPR and PC as well. I am not sure this is right
10321          place; as opcode = 010 LDR insn make this happen, if R15 was
10322          used.  */
10323       reg_dest = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10324       if (15 != reg_dest)
10325         {
10326           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10327           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10328         }
10329       else
10330         {
10331           record_buf[0] = reg_dest;
10332           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10333           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10334         }
10335     }
10336   else if ((9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode)
10337            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 5, 12, 0)
10338            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 13, 4, 1)
10339            && 2 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21))
10340     {
10341       /* Handle MSR insn.  */
10342       if (9 == arm_insn_r->opcode)
10343         {
10344           /* CSPR is going to be changed.  */
10345           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10346           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10347         }
10348       else
10349         {
10350           /* SPSR is going to be changed.  */
10351           /* How to read SPSR value?  */
10352           return -1;
10353         }
10354     }
10355   else if (9 == arm_insn_r->decode
10356            && (8 == arm_insn_r->opcode || 10 == arm_insn_r->opcode)
10357            && !bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10358     {
10359       /* Handling SWP, SWPB.  */
10360       /* These insn, changes register and memory as well.  */
10361       /* SWP or SWPB insn.  */
10362
10363       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10364       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
10365       /* SWP insn ?, swaps word.  */
10366       if (8 == arm_insn_r->opcode)
10367         {
10368           record_buf_mem[0] = 4;
10369         }
10370         else
10371         {
10372           /* SWPB insn, swaps only byte.  */
10373           record_buf_mem[0] = 1;
10374         }
10375       record_buf_mem[1] = u_regval[0];
10376       arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10377       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10378       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10379     }
10380   else if (3 == arm_insn_r->decode && 0x12 == opcode1
10381            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 9, 12, 1))
10382     {
10383       /* Handle BLX, branch and link/exchange.  */
10384       if (9 == arm_insn_r->opcode)
10385       {
10386         /* Branch is chosen by setting T bit of CSPR, bitp[0] of Rm,
10387            and R14 stores the return address.  */
10388         record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10389         record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10390         arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10391       }
10392     }
10393   else if (7 == arm_insn_r->decode && 0x12 == opcode1)
10394     {
10395       /* Handle enhanced software breakpoint insn, BKPT.  */
10396       /* CPSR is changed to be executed in ARM state,  disabling normal
10397          interrupts, entering abort mode.  */
10398       /* According to high vector configuration PC is set.  */
10399       /* user hit breakpoint and type reverse, in
10400          that case, we need to go back with previous CPSR and
10401          Program Counter.  */
10402       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10403       record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10404       arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10405
10406       /* Save SPSR also; how?  */
10407       return -1;
10408     }
10409   else if (11 == arm_insn_r->decode
10410            && !bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10411   {
10412     /* Handle enhanced store insns and DSP insns (e.g. LDRD).  */
10413
10414     /* Handle str(x) insn */
10415     arm_record_strx(arm_insn_r, &record_buf[0], &record_buf_mem[0],
10416                     ARM_RECORD_STRH);
10417   }
10418   else if (1 == arm_insn_r->decode && 0x12 == opcode1
10419            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 9, 12, 1))
10420     {
10421       /* Handle BX, branch and link/exchange.  */
10422       /* Branch is chosen by setting T bit of CSPR, bitp[0] of Rm.  */
10423       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10424       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10425     }
10426   else if (1 == arm_insn_r->decode && 0x16 == opcode1
10427            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 9, 4, 1)
10428            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 17, 4, 1))
10429     {
10430       /* Count leading zeros: CLZ.  */
10431       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10432       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10433     }
10434   else if (!bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM)
10435            && (8 == arm_insn_r->opcode || 10 == arm_insn_r->opcode)
10436            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 17, 4, 1)
10437            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 1, 12, 0)
10438           )
10439     {
10440       /* Handle MRS insn.  */
10441       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10442       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10443     }
10444   else if (arm_insn_r->opcode <= 15)
10445     {
10446       /* Normal data processing insns.  */
10447       /* Out of 11 shifter operands mode, all the insn modifies destination
10448          register, which is specified by 13-16 decode.  */
10449       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10450       record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10451       arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10452     }
10453   else
10454     {
10455       return -1;
10456     }
10457
10458   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10459   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10460   return 0;
10461 }
10462
10463 /* Handling opcode 001 insns.  */
10464
10465 static int
10466 arm_record_data_proc_imm (insn_decode_record *arm_insn_r)
10467 {
10468   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10469
10470   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
10471   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10472
10473   if ((9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode)
10474       && 2 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21)
10475       && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 13, 4, 1)
10476      )
10477     {
10478       /* Handle MSR insn.  */
10479       if (9 == arm_insn_r->opcode)
10480         {
10481           /* CSPR is going to be changed.  */
10482           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10483           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10484         }
10485       else
10486         {
10487           /* SPSR is going to be changed.  */
10488         }
10489     }
10490   else if (arm_insn_r->opcode <= 15)
10491     {
10492       /* Normal data processing insns.  */
10493       /* Out of 11 shifter operands mode, all the insn modifies destination
10494          register, which is specified by 13-16 decode.  */
10495       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10496       record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10497       arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10498     }
10499   else
10500     {
10501       return -1;
10502     }
10503
10504   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10505   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10506   return 0;
10507 }
10508
10509 static int
10510 arm_record_media (insn_decode_record *arm_insn_r)
10511 {
10512   uint32_t record_buf[8];
10513
10514   switch (bits (arm_insn_r->arm_insn, 22, 24))
10515     {
10516     case 0:
10517       /* Parallel addition and subtraction, signed */
10518     case 1:
10519       /* Parallel addition and subtraction, unsigned */
10520     case 2:
10521     case 3:
10522       /* Packing, unpacking, saturation and reversal */
10523       {
10524         int rd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10525
10526         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = rd;
10527       }
10528       break;
10529
10530     case 4:
10531     case 5:
10532       /* Signed multiplies */
10533       {
10534         int rd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10535         unsigned int op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 22);
10536
10537         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = rd;
10538         if (op1 == 0x0)
10539           record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = ARM_PS_REGNUM;
10540         else if (op1 == 0x4)
10541           record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
10542             = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10543       }
10544       break;
10545
10546     case 6:
10547       {
10548         if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21)
10549             && bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 6) == 0x2)
10550           {
10551             /* SBFX */
10552             record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
10553               = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10554           }
10555         else if (bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21) == 0x0
10556                  && bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 7) == 0x0)
10557           {
10558             /* USAD8 and USADA8 */
10559             record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
10560               = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10561           }
10562       }
10563       break;
10564
10565     case 7:
10566       {
10567         if (bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21) == 0x3
10568             && bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 7) == 0x7)
10569           {
10570             /* Permanently UNDEFINED */
10571             return -1;
10572           }
10573         else
10574           {
10575             /* BFC, BFI and UBFX */
10576             record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
10577               = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10578           }
10579       }
10580       break;
10581
10582     default:
10583       return -1;
10584     }
10585
10586   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10587
10588   return 0;
10589 }
10590
10591 /* Handle ARM mode instructions with opcode 010.  */
10592
10593 static int
10594 arm_record_ld_st_imm_offset (insn_decode_record *arm_insn_r)
10595 {
10596   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10597
10598   uint32_t reg_base , reg_dest;
10599   uint32_t offset_12, tgt_mem_addr;
10600   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10601   unsigned char wback;
10602   ULONGEST u_regval;
10603
10604   /* Calculate wback.  */
10605   wback = (bit (arm_insn_r->arm_insn, 24) == 0)
10606           || (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21) == 1);
10607
10608   arm_insn_r->reg_rec_count = 0;
10609   reg_base = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10610
10611   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10612     {
10613       /* LDR (immediate), LDR (literal), LDRB (immediate), LDRB (literal), LDRBT
10614          and LDRT.  */
10615
10616       reg_dest = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10617       record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_dest;
10618
10619       /* The LDR instruction is capable of doing branching.  If MOV LR, PC
10620          preceeds a LDR instruction having R15 as reg_base, it
10621          emulates a branch and link instruction, and hence we need to save
10622          CPSR and PC as well.  */
10623       if (ARM_PC_REGNUM == reg_dest)
10624         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = ARM_PS_REGNUM;
10625
10626       /* If wback is true, also save the base register, which is going to be
10627          written to.  */
10628       if (wback)
10629         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_base;
10630     }
10631   else
10632     {
10633       /* STR (immediate), STRB (immediate), STRBT and STRT.  */
10634
10635       offset_12 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 11);
10636       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_base, &u_regval);
10637
10638       /* Handle bit U.  */
10639       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
10640         {
10641           /* U == 1: Add the offset. */
10642           tgt_mem_addr = (uint32_t) u_regval + offset_12;
10643         }
10644       else
10645         {
10646           /* U == 0: subtract the offset. */
10647           tgt_mem_addr = (uint32_t) u_regval - offset_12;
10648         }
10649
10650       /* Bit 22 tells us whether the store instruction writes 1 byte or 4
10651          bytes.  */
10652       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 22))
10653         {
10654           /* STRB and STRBT: 1 byte.  */
10655           record_buf_mem[0] = 1;
10656         }
10657       else
10658         {
10659           /* STR and STRT: 4 bytes.  */
10660           record_buf_mem[0] = 4;
10661         }
10662
10663       /* Handle bit P.  */
10664       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 24))
10665         record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10666       else
10667         record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval;
10668
10669       arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10670
10671       /* If wback is true, also save the base register, which is going to be
10672          written to.  */
10673       if (wback)
10674         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_base;
10675     }
10676
10677   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10678   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10679   return 0;
10680 }
10681
10682 /* Handling opcode 011 insns.  */
10683
10684 static int
10685 arm_record_ld_st_reg_offset (insn_decode_record *arm_insn_r)
10686 {
10687   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10688
10689   uint32_t shift_imm = 0;
10690   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0, reg_dest = 0;
10691   uint32_t offset_12 = 0, tgt_mem_addr = 0;
10692   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10693
10694   LONGEST s_word;
10695   ULONGEST u_regval[2];
10696
10697   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 4))
10698     return arm_record_media (arm_insn_r);
10699
10700   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
10701   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10702
10703   /* Handle enhanced store insns and LDRD DSP insn,
10704      order begins according to addressing modes for store insns
10705      STRH insn.  */
10706
10707   /* LDR or STR?  */
10708   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10709     {
10710       reg_dest = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10711       /* LDR insn has a capability to do branching, if
10712          MOV LR, PC is precedded by LDR insn having Rn as R15
10713          in that case, it emulates branch and link insn, and hence we
10714          need to save CSPR and PC as well.  */
10715       if (15 != reg_dest)
10716         {
10717           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10718           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10719         }
10720       else
10721         {
10722           record_buf[0] = reg_dest;
10723           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10724           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10725         }
10726     }
10727   else
10728     {
10729       if (! bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 11))
10730         {
10731           /* Store insn, register offset and register pre-indexed,
10732              register post-indexed.  */
10733           /* Get Rm.  */
10734           reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
10735           /* Get Rn.  */
10736           reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10737           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1
10738                                       , &u_regval[0]);
10739           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2
10740                                       , &u_regval[1]);
10741           if (15 == reg_src2)
10742             {
10743               /* If R15 was used as Rn, hence current PC+8.  */
10744               /* Pre-indexed mode doesnt reach here ; illegal insn.  */
10745                 u_regval[0] = u_regval[0] + 8;
10746             }
10747           /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
10748           /* U == 1.  */
10749           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
10750             {
10751               tgt_mem_addr = u_regval[0] + u_regval[1];
10752             }
10753           else
10754             {
10755               tgt_mem_addr = u_regval[1] - u_regval[0];
10756             }
10757
10758           switch (arm_insn_r->opcode)
10759             {
10760               /* STR.  */
10761               case 8:
10762               case 12:
10763               /* STR.  */    
10764               case 9:
10765               case 13:
10766               /* STRT.  */
10767               case 1:
10768               case 5:
10769               /* STR.  */
10770               case 0:
10771               case 4:
10772                 record_buf_mem[0] = 4;
10773               break;
10774
10775               /* STRB.  */
10776               case 10:
10777               case 14:
10778               /* STRB.  */
10779               case 11:
10780               case 15:
10781               /* STRBT.  */    
10782               case 3:
10783               case 7:
10784               /* STRB.  */
10785               case 2:
10786               case 6:
10787                 record_buf_mem[0] = 1;
10788               break;
10789
10790               default:
10791                 gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
10792               break;
10793             }
10794           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10795           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10796
10797           if (9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode
10798               || 13 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
10799               || 0 == arm_insn_r->opcode || 2 == arm_insn_r->opcode
10800               || 4 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode
10801               || 1 == arm_insn_r->opcode || 3 == arm_insn_r->opcode
10802               || 5 == arm_insn_r->opcode || 7 == arm_insn_r->opcode
10803              )
10804             {
10805               /* Rn is going to be changed in pre-indexed mode and
10806                  post-indexed mode as well.  */
10807               record_buf[0] = reg_src2;
10808               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10809             }
10810         }
10811       else
10812         {
10813           /* Store insn, scaled register offset; scaled pre-indexed.  */
10814           offset_12 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 6);
10815           /* Get Rm.  */
10816           reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
10817           /* Get Rn.  */
10818           reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10819           /* Get shift_imm.  */
10820           shift_imm = bits (arm_insn_r->arm_insn, 7, 11);
10821           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
10822           regcache_raw_read_signed (reg_cache, reg_src1, &s_word);
10823           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
10824           /* Offset_12 used as shift.  */
10825           switch (offset_12)
10826             {
10827               case 0:
10828                 /* Offset_12 used as index.  */
10829                 offset_12 = u_regval[0] << shift_imm;
10830               break;
10831
10832               case 1:
10833                 offset_12 = (!shift_imm)?0:u_regval[0] >> shift_imm;
10834               break;
10835
10836               case 2:
10837                 if (!shift_imm)
10838                   {
10839                     if (bit (u_regval[0], 31))
10840                       {
10841                         offset_12 = 0xFFFFFFFF;
10842                       }
10843                     else
10844                       {
10845                         offset_12 = 0;
10846                       }
10847                   }
10848                 else
10849                   {
10850                     /* This is arithmetic shift.  */
10851                     offset_12 = s_word >> shift_imm;
10852                   }
10853                 break;
10854
10855               case 3:
10856                 if (!shift_imm)
10857                   {
10858                     regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, ARM_PS_REGNUM,
10859                                                 &u_regval[1]);
10860                     /* Get C flag value and shift it by 31.  */
10861                     offset_12 = (((bit (u_regval[1], 29)) << 31) \
10862                                   | (u_regval[0]) >> 1);
10863                   }
10864                 else
10865                   {
10866                     offset_12 = (u_regval[0] >> shift_imm) \
10867                                 | (u_regval[0] <<
10868                                 (sizeof(uint32_t) - shift_imm));
10869                   }
10870               break;
10871
10872               default:
10873                 gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
10874               break;
10875             }
10876
10877           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
10878           /* bit U set.  */
10879           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
10880             {
10881               tgt_mem_addr = u_regval[1] + offset_12;
10882             }
10883           else
10884             {
10885               tgt_mem_addr = u_regval[1] - offset_12;
10886             }
10887
10888           switch (arm_insn_r->opcode)
10889             {
10890               /* STR.  */
10891               case 8:
10892               case 12:
10893               /* STR.  */    
10894               case 9:
10895               case 13:
10896               /* STRT.  */
10897               case 1:
10898               case 5:
10899               /* STR.  */
10900               case 0:
10901               case 4:
10902                 record_buf_mem[0] = 4;
10903               break;
10904
10905               /* STRB.  */
10906               case 10:
10907               case 14:
10908               /* STRB.  */
10909               case 11:
10910               case 15:
10911               /* STRBT.  */    
10912               case 3:
10913               case 7:
10914               /* STRB.  */
10915               case 2:
10916               case 6:
10917                 record_buf_mem[0] = 1;
10918               break;
10919
10920               default:
10921                 gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
10922               break;
10923             }
10924           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10925           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10926
10927           if (9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode
10928               || 13 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
10929               || 0 == arm_insn_r->opcode || 2 == arm_insn_r->opcode
10930               || 4 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode
10931               || 1 == arm_insn_r->opcode || 3 == arm_insn_r->opcode
10932               || 5 == arm_insn_r->opcode || 7 == arm_insn_r->opcode
10933              )
10934             {
10935               /* Rn is going to be changed in register scaled pre-indexed
10936                  mode,and scaled post indexed mode.  */
10937               record_buf[0] = reg_src2;
10938               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10939             }
10940         }
10941     }
10942
10943   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10944   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10945   return 0;
10946 }
10947
10948 /* Handle ARM mode instructions with opcode 100.  */
10949
10950 static int
10951 arm_record_ld_st_multiple (insn_decode_record *arm_insn_r)
10952 {
10953   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10954   uint32_t register_count = 0, register_bits;
10955   uint32_t reg_base, addr_mode;
10956   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
10957   uint32_t wback;
10958   ULONGEST u_regval;
10959
10960   /* Fetch the list of registers.  */
10961   register_bits = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 15);
10962   arm_insn_r->reg_rec_count = 0;
10963
10964   /* Fetch the base register that contains the address we are loading data
10965      to.  */
10966   reg_base = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10967
10968   /* Calculate wback.  */
10969   wback = (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21) == 1);
10970
10971   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10972     {
10973       /* LDM/LDMIA/LDMFD, LDMDA/LDMFA, LDMDB and LDMIB.  */
10974
10975       /* Find out which registers are going to be loaded from memory.  */
10976       while (register_bits)
10977         {
10978           if (register_bits & 0x00000001)
10979             record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = register_count;
10980           register_bits = register_bits >> 1;
10981           register_count++;
10982         }
10983
10984   
10985       /* If wback is true, also save the base register, which is going to be
10986          written to.  */
10987       if (wback)
10988         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_base;
10989
10990       /* Save the CPSR register.  */
10991       record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = ARM_PS_REGNUM;
10992     }
10993   else
10994     {
10995       /* STM (STMIA, STMEA), STMDA (STMED), STMDB (STMFD) and STMIB (STMFA).  */
10996
10997       addr_mode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 23, 24); 
10998
10999       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_base, &u_regval);
11000
11001       /* Find out how many registers are going to be stored to memory.  */
11002       while (register_bits)
11003         {
11004           if (register_bits & 0x00000001)
11005             register_count++;
11006           register_bits = register_bits >> 1;
11007         }
11008
11009       switch (addr_mode)
11010         {
11011           /* STMDA (STMED): Decrement after.  */
11012           case 0:
11013           record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval
11014                               - register_count * INT_REGISTER_SIZE + 4;
11015           break;
11016           /* STM (STMIA, STMEA): Increment after.  */
11017           case 1:
11018           record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval;
11019           break;
11020           /* STMDB (STMFD): Decrement before.  */
11021           case 2:
11022           record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval
11023                               - register_count * INT_REGISTER_SIZE;
11024           break;
11025           /* STMIB (STMFA): Increment before.  */
11026           case 3:
11027           record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval + INT_REGISTER_SIZE;
11028           break;
11029           default:
11030             gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
11031           break;
11032         }
11033
11034       record_buf_mem[0] = register_count * INT_REGISTER_SIZE;
11035       arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
11036
11037       /* If wback is true, also save the base register, which is going to be
11038          written to.  */
11039       if (wback)
11040         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_base;
11041     }
11042
11043   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11044   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11045   return 0;
11046 }
11047
11048 /* Handling opcode 101 insns.  */
11049
11050 static int
11051 arm_record_b_bl (insn_decode_record *arm_insn_r)
11052 {
11053   uint32_t record_buf[8];
11054
11055   /* Handle B, BL, BLX(1) insns.  */
11056   /* B simply branches so we do nothing here.  */
11057   /* Note: BLX(1) doesnt fall here but instead it falls into
11058      extension space.  */
11059   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 24))
11060   {
11061     record_buf[0] = ARM_LR_REGNUM;
11062     arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11063   }
11064
11065   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11066
11067   return 0;
11068 }
11069
11070 static int
11071 arm_record_unsupported_insn (insn_decode_record *arm_insn_r)
11072 {
11073   printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
11074                        "0x%0x at address %s.\n"),arm_insn_r->arm_insn,
11075                      paddress (arm_insn_r->gdbarch, arm_insn_r->this_addr));
11076
11077   return -1;
11078 }
11079
11080 /* Record handler for vector data transfer instructions.  */
11081
11082 static int
11083 arm_record_vdata_transfer_insn (insn_decode_record *arm_insn_r)
11084 {
11085   uint32_t bits_a, bit_c, bit_l, reg_t, reg_v;
11086   uint32_t record_buf[4];
11087
11088   reg_t = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11089   reg_v = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 23);
11090   bits_a = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 23);
11091   bit_l = bit (arm_insn_r->arm_insn, 20);
11092   bit_c = bit (arm_insn_r->arm_insn, 8);
11093
11094   /* Handle VMOV instruction.  */
11095   if (bit_l && bit_c)
11096     {
11097       record_buf[0] = reg_t;
11098       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11099     }
11100   else if (bit_l && !bit_c)
11101     {
11102       /* Handle VMOV instruction.  */
11103       if (bits_a == 0x00)
11104         {
11105           record_buf[0] = reg_t;
11106           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11107         }
11108       /* Handle VMRS instruction.  */
11109       else if (bits_a == 0x07)
11110         {
11111           if (reg_t == 15)
11112             reg_t = ARM_PS_REGNUM;
11113
11114           record_buf[0] = reg_t;
11115           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11116         }
11117     }
11118   else if (!bit_l && !bit_c)
11119     {
11120       /* Handle VMOV instruction.  */
11121       if (bits_a == 0x00)
11122         {
11123           record_buf[0] = ARM_D0_REGNUM + reg_v;
11124
11125           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11126         }
11127       /* Handle VMSR instruction.  */
11128       else if (bits_a == 0x07)
11129         {
11130           record_buf[0] = ARM_FPSCR_REGNUM;
11131           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11132         }
11133     }
11134   else if (!bit_l && bit_c)
11135     {
11136       /* Handle VMOV instruction.  */
11137       if (!(bits_a & 0x04))
11138         {
11139           record_buf[0] = (reg_v | (bit (arm_insn_r->arm_insn, 7) << 4))
11140                           + ARM_D0_REGNUM;
11141           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11142         }
11143       /* Handle VDUP instruction.  */
11144       else
11145         {
11146           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21))
11147             {
11148               reg_v = reg_v | (bit (arm_insn_r->arm_insn, 7) << 4);
11149               record_buf[0] = reg_v + ARM_D0_REGNUM;
11150               record_buf[1] = reg_v + ARM_D0_REGNUM + 1;
11151               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11152             }
11153           else
11154             {
11155               reg_v = reg_v | (bit (arm_insn_r->arm_insn, 7) << 4);
11156               record_buf[0] = reg_v + ARM_D0_REGNUM;
11157               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11158             }
11159         }
11160     }
11161
11162   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11163   return 0;
11164 }
11165
11166 /* Record handler for extension register load/store instructions.  */
11167
11168 static int
11169 arm_record_exreg_ld_st_insn (insn_decode_record *arm_insn_r)
11170 {
11171   uint32_t opcode, single_reg;
11172   uint8_t op_vldm_vstm;
11173   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[128];
11174   ULONGEST u_regval = 0;
11175
11176   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
11177
11178   opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 24);
11179   single_reg = !bit (arm_insn_r->arm_insn, 8);
11180   op_vldm_vstm = opcode & 0x1b;
11181
11182   /* Handle VMOV instructions.  */
11183   if ((opcode & 0x1e) == 0x04)
11184     {
11185       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 20)) /* to_arm_registers bit 20? */
11186         {
11187           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11188           record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11189           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11190         }
11191       else
11192         {
11193           uint8_t reg_m = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
11194           uint8_t bit_m = bit (arm_insn_r->arm_insn, 5);
11195
11196           if (single_reg)
11197             {
11198               /* The first S register number m is REG_M:M (M is bit 5),
11199                  the corresponding D register number is REG_M:M / 2, which
11200                  is REG_M.  */
11201               record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = ARM_D0_REGNUM + reg_m;
11202               /* The second S register number is REG_M:M + 1, the
11203                  corresponding D register number is (REG_M:M + 1) / 2.
11204                  IOW, if bit M is 1, the first and second S registers
11205                  are mapped to different D registers, otherwise, they are
11206                  in the same D register.  */
11207               if (bit_m)
11208                 {
11209                   record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
11210                     = ARM_D0_REGNUM + reg_m + 1;
11211                 }
11212             }
11213           else
11214             {
11215               record_buf[0] = ((bit_m << 4) + reg_m + ARM_D0_REGNUM);
11216               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11217             }
11218         }
11219     }
11220   /* Handle VSTM and VPUSH instructions.  */
11221   else if (op_vldm_vstm == 0x08 || op_vldm_vstm == 0x0a
11222            || op_vldm_vstm == 0x12)
11223     {
11224       uint32_t start_address, reg_rn, imm_off32, imm_off8, memory_count;
11225       uint32_t memory_index = 0;
11226
11227       reg_rn = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11228       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval);
11229       imm_off8 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11230       imm_off32 = imm_off8 << 2;
11231       memory_count = imm_off8;
11232
11233       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
11234         start_address = u_regval;
11235       else
11236         start_address = u_regval - imm_off32;
11237
11238       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21))
11239         {
11240           record_buf[0] = reg_rn;
11241           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11242         }
11243
11244       while (memory_count > 0)
11245         {
11246           if (single_reg)
11247             {
11248               record_buf_mem[memory_index] = 4;
11249               record_buf_mem[memory_index + 1] = start_address;
11250               start_address = start_address + 4;
11251               memory_index = memory_index + 2;
11252             }
11253           else
11254             {
11255               record_buf_mem[memory_index] = 4;
11256               record_buf_mem[memory_index + 1] = start_address;
11257               record_buf_mem[memory_index + 2] = 4;
11258               record_buf_mem[memory_index + 3] = start_address + 4;
11259               start_address = start_address + 8;
11260               memory_index = memory_index + 4;
11261             }
11262           memory_count--;
11263         }
11264       arm_insn_r->mem_rec_count = (memory_index >> 1);
11265     }
11266   /* Handle VLDM instructions.  */
11267   else if (op_vldm_vstm == 0x09 || op_vldm_vstm == 0x0b
11268            || op_vldm_vstm == 0x13)
11269     {
11270       uint32_t reg_count, reg_vd;
11271       uint32_t reg_index = 0;
11272       uint32_t bit_d = bit (arm_insn_r->arm_insn, 22);
11273
11274       reg_vd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11275       reg_count = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11276
11277       /* REG_VD is the first D register number.  If the instruction
11278          loads memory to S registers (SINGLE_REG is TRUE), the register
11279          number is (REG_VD << 1 | bit D), so the corresponding D
11280          register number is (REG_VD << 1 | bit D) / 2 = REG_VD.  */
11281       if (!single_reg)
11282         reg_vd = reg_vd | (bit_d << 4);
11283
11284       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21) /* write back */)
11285         record_buf[reg_index++] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11286
11287       /* If the instruction loads memory to D register, REG_COUNT should
11288          be divided by 2, according to the ARM Architecture Reference
11289          Manual.  If the instruction loads memory to S register, divide by
11290          2 as well because two S registers are mapped to D register.  */
11291       reg_count  = reg_count / 2;
11292       if (single_reg && bit_d)
11293         {
11294           /* Increase the register count if S register list starts from
11295              an odd number (bit d is one).  */
11296           reg_count++;
11297         }
11298
11299       while (reg_count > 0)
11300         {
11301           record_buf[reg_index++] = ARM_D0_REGNUM + reg_vd + reg_count - 1;
11302           reg_count--;
11303         }
11304       arm_insn_r->reg_rec_count = reg_index;
11305     }
11306   /* VSTR Vector store register.  */
11307   else if ((opcode & 0x13) == 0x10)
11308     {
11309       uint32_t start_address, reg_rn, imm_off32, imm_off8;
11310       uint32_t memory_index = 0;
11311
11312       reg_rn = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11313       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval);
11314       imm_off8 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11315       imm_off32 = imm_off8 << 2;
11316
11317       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
11318         start_address = u_regval + imm_off32;
11319       else
11320         start_address = u_regval - imm_off32;
11321
11322       if (single_reg)
11323         {
11324           record_buf_mem[memory_index] = 4;
11325           record_buf_mem[memory_index + 1] = start_address;
11326           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
11327         }
11328       else
11329         {
11330           record_buf_mem[memory_index] = 4;
11331           record_buf_mem[memory_index + 1] = start_address;
11332           record_buf_mem[memory_index + 2] = 4;
11333           record_buf_mem[memory_index + 3] = start_address + 4;
11334           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
11335         }
11336     }
11337   /* VLDR Vector load register.  */
11338   else if ((opcode & 0x13) == 0x11)
11339     {
11340       uint32_t reg_vd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11341
11342       if (!single_reg)
11343         {
11344           reg_vd = reg_vd | (bit (arm_insn_r->arm_insn, 22) << 4);
11345           record_buf[0] = ARM_D0_REGNUM + reg_vd;
11346         }
11347       else
11348         {
11349           reg_vd = (reg_vd << 1) | bit (arm_insn_r->arm_insn, 22);
11350           /* Record register D rather than pseudo register S.  */
11351           record_buf[0] = ARM_D0_REGNUM + reg_vd / 2;
11352         }
11353       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11354     }
11355
11356   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11357   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11358   return 0;
11359 }
11360
11361 /* Record handler for arm/thumb mode VFP data processing instructions.  */
11362
11363 static int
11364 arm_record_vfp_data_proc_insn (insn_decode_record *arm_insn_r)
11365 {
11366   uint32_t opc1, opc2, opc3, dp_op_sz, bit_d, reg_vd;
11367   uint32_t record_buf[4];
11368   enum insn_types {INSN_T0, INSN_T1, INSN_T2, INSN_T3, INSN_INV};
11369   enum insn_types curr_insn_type = INSN_INV;
11370
11371   reg_vd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11372   opc1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 23);
11373   opc2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11374   opc3 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 6, 7);
11375   dp_op_sz = bit (arm_insn_r->arm_insn, 8);
11376   bit_d = bit (arm_insn_r->arm_insn, 22);
11377   opc1 = opc1 & 0x04;
11378
11379   /* Handle VMLA, VMLS.  */
11380   if (opc1 == 0x00)
11381     {
11382       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 10))
11383         {
11384           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11385             curr_insn_type = INSN_T0;
11386           else
11387             curr_insn_type = INSN_T1;
11388         }
11389       else
11390         {
11391           if (dp_op_sz)
11392             curr_insn_type = INSN_T1;
11393           else
11394             curr_insn_type = INSN_T2;
11395         }
11396     }
11397   /* Handle VNMLA, VNMLS, VNMUL.  */
11398   else if (opc1 == 0x01)
11399     {
11400       if (dp_op_sz)
11401         curr_insn_type = INSN_T1;
11402       else
11403         curr_insn_type = INSN_T2;
11404     }
11405   /* Handle VMUL.  */
11406   else if (opc1 == 0x02 && !(opc3 & 0x01))
11407     {
11408       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 10))
11409         {
11410           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11411             curr_insn_type = INSN_T0;
11412           else
11413             curr_insn_type = INSN_T1;
11414         }
11415       else
11416         {
11417           if (dp_op_sz)
11418             curr_insn_type = INSN_T1;
11419           else
11420             curr_insn_type = INSN_T2;
11421         }
11422     }
11423   /* Handle VADD, VSUB.  */
11424   else if (opc1 == 0x03)
11425     {
11426       if (!bit (arm_insn_r->arm_insn, 9))
11427         {
11428           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11429             curr_insn_type = INSN_T0;
11430           else
11431             curr_insn_type = INSN_T1;
11432         }
11433       else
11434         {
11435           if (dp_op_sz)
11436             curr_insn_type = INSN_T1;
11437           else
11438             curr_insn_type = INSN_T2;
11439         }
11440     }
11441   /* Handle VDIV.  */
11442   else if (opc1 == 0x0b)
11443     {
11444       if (dp_op_sz)
11445         curr_insn_type = INSN_T1;
11446       else
11447         curr_insn_type = INSN_T2;
11448     }
11449   /* Handle all other vfp data processing instructions.  */
11450   else if (opc1 == 0x0b)
11451     {
11452       /* Handle VMOV.  */
11453       if (!(opc3 & 0x01) || (opc2 == 0x00 && opc3 == 0x01))
11454         {
11455           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 4))
11456             {
11457               if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11458                 curr_insn_type = INSN_T0;
11459               else
11460                 curr_insn_type = INSN_T1;
11461             }
11462           else
11463             {
11464               if (dp_op_sz)
11465                 curr_insn_type = INSN_T1;
11466               else
11467                 curr_insn_type = INSN_T2;
11468             }
11469         }
11470       /* Handle VNEG and VABS.  */
11471       else if ((opc2 == 0x01 && opc3 == 0x01)
11472               || (opc2 == 0x00 && opc3 == 0x03))
11473         {
11474           if (!bit (arm_insn_r->arm_insn, 11))
11475             {
11476               if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11477                 curr_insn_type = INSN_T0;
11478               else
11479                 curr_insn_type = INSN_T1;
11480             }
11481           else
11482             {
11483               if (dp_op_sz)
11484                 curr_insn_type = INSN_T1;
11485               else
11486                 curr_insn_type = INSN_T2;
11487             }
11488         }
11489       /* Handle VSQRT.  */
11490       else if (opc2 == 0x01 && opc3 == 0x03)
11491         {
11492           if (dp_op_sz)
11493             curr_insn_type = INSN_T1;
11494           else
11495             curr_insn_type = INSN_T2;
11496         }
11497       /* Handle VCVT.  */
11498       else if (opc2 == 0x07 && opc3 == 0x03)
11499         {
11500           if (!dp_op_sz)
11501             curr_insn_type = INSN_T1;
11502           else
11503             curr_insn_type = INSN_T2;
11504         }
11505       else if (opc3 & 0x01)
11506         {
11507           /* Handle VCVT.  */
11508           if ((opc2 == 0x08) || (opc2 & 0x0e) == 0x0c)
11509             {
11510               if (!bit (arm_insn_r->arm_insn, 18))
11511                 curr_insn_type = INSN_T2;
11512               else
11513                 {
11514                   if (dp_op_sz)
11515                     curr_insn_type = INSN_T1;
11516                   else
11517                     curr_insn_type = INSN_T2;
11518                 }
11519             }
11520           /* Handle VCVT.  */
11521           else if ((opc2 & 0x0e) == 0x0a || (opc2 & 0x0e) == 0x0e)
11522             {
11523               if (dp_op_sz)
11524                 curr_insn_type = INSN_T1;
11525               else
11526                 curr_insn_type = INSN_T2;
11527             }
11528           /* Handle VCVTB, VCVTT.  */
11529           else if ((opc2 & 0x0e) == 0x02)
11530             curr_insn_type = INSN_T2;
11531           /* Handle VCMP, VCMPE.  */
11532           else if ((opc2 & 0x0e) == 0x04)
11533             curr_insn_type = INSN_T3;
11534         }
11535     }
11536
11537   switch (curr_insn_type)
11538     {
11539       case INSN_T0:
11540         reg_vd = reg_vd | (bit_d << 4);
11541         record_buf[0] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM;
11542         record_buf[1] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM + 1;
11543         arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11544         break;
11545
11546       case INSN_T1:
11547         reg_vd = reg_vd | (bit_d << 4);
11548         record_buf[0] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM;
11549         arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11550         break;
11551
11552       case INSN_T2:
11553         reg_vd = (reg_vd << 1) | bit_d;
11554         record_buf[0] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM;
11555         arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11556         break;
11557
11558       case INSN_T3:
11559         record_buf[0] = ARM_FPSCR_REGNUM;
11560         arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11561         break;
11562
11563       default:
11564         gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
11565         break;
11566     }
11567
11568   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11569   return 0;
11570 }
11571
11572 /* Handling opcode 110 insns.  */
11573
11574 static int
11575 arm_record_asimd_vfp_coproc (insn_decode_record *arm_insn_r)
11576 {
11577   uint32_t op1, op1_ebit, coproc;
11578
11579   coproc = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
11580   op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 25);
11581   op1_ebit = bit (arm_insn_r->arm_insn, 20);
11582
11583   if ((coproc & 0x0e) == 0x0a)
11584     {
11585       /* Handle extension register ld/st instructions.  */
11586       if (!(op1 & 0x20))
11587         return arm_record_exreg_ld_st_insn (arm_insn_r);
11588
11589       /* 64-bit transfers between arm core and extension registers.  */
11590       if ((op1 & 0x3e) == 0x04)
11591         return arm_record_exreg_ld_st_insn (arm_insn_r);
11592     }
11593   else
11594     {
11595       /* Handle coprocessor ld/st instructions.  */
11596       if (!(op1 & 0x3a))
11597         {
11598           /* Store.  */
11599           if (!op1_ebit)
11600             return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11601           else
11602             /* Load.  */
11603             return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11604         }
11605
11606       /* Move to coprocessor from two arm core registers.  */
11607       if (op1 == 0x4)
11608         return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11609
11610       /* Move to two arm core registers from coprocessor.  */
11611       if (op1 == 0x5)
11612         {
11613           uint32_t reg_t[2];
11614
11615           reg_t[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11616           reg_t[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11617           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11618
11619           REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, reg_t);
11620           return 0;
11621        }
11622     }
11623   return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11624 }
11625
11626 /* Handling opcode 111 insns.  */
11627
11628 static int
11629 arm_record_coproc_data_proc (insn_decode_record *arm_insn_r)
11630 {
11631   uint32_t op, op1_sbit, op1_ebit, coproc;
11632   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arm_insn_r->gdbarch);
11633   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
11634
11635   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 24, 27);
11636   coproc = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
11637   op1_sbit = bit (arm_insn_r->arm_insn, 24);
11638   op1_ebit = bit (arm_insn_r->arm_insn, 20);
11639   op = bit (arm_insn_r->arm_insn, 4);
11640
11641   /* Handle arm SWI/SVC system call instructions.  */
11642   if (op1_sbit)
11643     {
11644       if (tdep->arm_syscall_record != NULL)
11645         {
11646           ULONGEST svc_operand, svc_number;
11647
11648           svc_operand = (0x00ffffff & arm_insn_r->arm_insn);
11649
11650           if (svc_operand)  /* OABI.  */
11651             svc_number = svc_operand - 0x900000;
11652           else /* EABI.  */
11653             regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, 7, &svc_number);
11654
11655           return tdep->arm_syscall_record (reg_cache, svc_number);
11656         }
11657       else
11658         {
11659           printf_unfiltered (_("no syscall record support\n"));
11660           return -1;
11661         }
11662     }
11663
11664   if ((coproc & 0x0e) == 0x0a)
11665     {
11666       /* VFP data-processing instructions.  */
11667       if (!op1_sbit && !op)
11668         return arm_record_vfp_data_proc_insn (arm_insn_r);
11669
11670       /* Advanced SIMD, VFP instructions.  */
11671       if (!op1_sbit && op)
11672         return arm_record_vdata_transfer_insn (arm_insn_r);
11673     }
11674   else
11675     {
11676       /* Coprocessor data operations.  */
11677       if (!op1_sbit && !op)
11678         return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11679
11680       /* Move to Coprocessor from ARM core register.  */
11681       if (!op1_sbit && !op1_ebit && op)
11682         return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11683
11684       /* Move to arm core register from coprocessor.  */
11685       if (!op1_sbit && op1_ebit && op)
11686         {
11687           uint32_t record_buf[1];
11688
11689           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11690           if (record_buf[0] == 15)
11691             record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11692
11693           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11694           REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count,
11695                      record_buf);
11696           return 0;
11697         }
11698     }
11699
11700   return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11701 }
11702
11703 /* Handling opcode 000 insns.  */
11704
11705 static int
11706 thumb_record_shift_add_sub (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11707 {
11708   uint32_t record_buf[8];
11709   uint32_t reg_src1 = 0;
11710
11711   reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11712
11713   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11714   record_buf[1] = reg_src1;
11715   thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11716
11717   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11718
11719   return 0;
11720 }
11721
11722
11723 /* Handling opcode 001 insns.  */
11724
11725 static int
11726 thumb_record_add_sub_cmp_mov (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11727 {
11728   uint32_t record_buf[8];
11729   uint32_t reg_src1 = 0;
11730
11731   reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11732
11733   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11734   record_buf[1] = reg_src1;
11735   thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11736
11737   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11738
11739   return 0;
11740 }
11741
11742 /* Handling opcode 010 insns.  */
11743
11744 static int
11745 thumb_record_ld_st_reg_offset (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11746 {
11747   struct regcache *reg_cache =  thumb_insn_r->regcache;
11748   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11749
11750   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0;
11751   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0, opcode3 = 0;
11752
11753   ULONGEST u_regval[2] = {0};
11754
11755   opcode1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 10, 12);
11756
11757   if (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 12))
11758     {
11759       /* Handle load/store register offset.  */
11760       uint32_t opB = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 9, 11);
11761
11762       if (opB >= 4 && opB <= 7)
11763         {
11764           /* LDR(2), LDRB(2) , LDRH(2), LDRSB, LDRSH.  */
11765           reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn,0, 2);
11766           record_buf[0] = reg_src1;
11767           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11768         }
11769       else if (opB >= 0 && opB <= 2)
11770         {
11771           /* STR(2), STRB(2), STRH(2) .  */
11772           reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 3, 5);
11773           reg_src2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 6, 8);
11774           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
11775           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
11776           if (0 == opB)
11777             record_buf_mem[0] = 4;    /* STR (2).  */
11778           else if (2 == opB)
11779             record_buf_mem[0] = 1;    /*  STRB (2).  */
11780           else if (1 == opB)
11781             record_buf_mem[0] = 2;    /* STRH (2).  */
11782           record_buf_mem[1] = u_regval[0] + u_regval[1];
11783           thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
11784         }
11785     }
11786   else if (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 11))
11787     {
11788       /* Handle load from literal pool.  */
11789       /* LDR(3).  */
11790       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11791       record_buf[0] = reg_src1;
11792       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11793     }
11794   else if (opcode1)
11795     {
11796       /* Special data instructions and branch and exchange */
11797       opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 9);
11798       opcode3 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11799       if ((3 == opcode2) && (!opcode3))
11800         {
11801           /* Branch with exchange.  */
11802           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11803           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11804         }
11805       else
11806         {
11807           /* Format 8; special data processing insns.  */
11808           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11809           record_buf[1] = (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 7) << 3
11810                            | bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2));
11811           thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11812         }
11813     }
11814   else
11815     {
11816       /* Format 5; data processing insns.  */
11817       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11818       if (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 7))
11819         {
11820           reg_src1 = reg_src1 + 8;
11821         }
11822       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11823       record_buf[1] = reg_src1;
11824       thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11825     }
11826
11827   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11828   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
11829              record_buf_mem);
11830
11831   return 0;
11832 }
11833
11834 /* Handling opcode 001 insns.  */
11835
11836 static int
11837 thumb_record_ld_st_imm_offset (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11838 {
11839   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
11840   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11841
11842   uint32_t reg_src1 = 0;
11843   uint32_t opcode = 0, immed_5 = 0;
11844
11845   ULONGEST u_regval = 0;
11846
11847   opcode = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
11848
11849   if (opcode)
11850     {
11851       /* LDR(1).  */
11852       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11853       record_buf[0] = reg_src1;
11854       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11855     }
11856   else
11857     {
11858       /* STR(1).  */
11859       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 3, 5);
11860       immed_5 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 6, 10);
11861       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
11862       record_buf_mem[0] = 4;
11863       record_buf_mem[1] = u_regval + (immed_5 * 4);
11864       thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
11865     }
11866
11867   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11868   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count, 
11869              record_buf_mem);
11870
11871   return 0;
11872 }
11873
11874 /* Handling opcode 100 insns.  */
11875
11876 static int
11877 thumb_record_ld_st_stack (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11878 {
11879   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
11880   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11881
11882   uint32_t reg_src1 = 0;
11883   uint32_t opcode = 0, immed_8 = 0, immed_5 = 0;
11884
11885   ULONGEST u_regval = 0;
11886
11887   opcode = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
11888
11889   if (3 == opcode)
11890     {
11891       /* LDR(4).  */
11892       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11893       record_buf[0] = reg_src1;
11894       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11895     }
11896   else if (1 == opcode)
11897     {
11898       /* LDRH(1).  */
11899       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11900       record_buf[0] = reg_src1;
11901       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11902     }
11903   else if (2 == opcode)
11904     {
11905       /* STR(3).  */
11906       immed_8 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11907       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, ARM_SP_REGNUM, &u_regval);
11908       record_buf_mem[0] = 4;
11909       record_buf_mem[1] = u_regval + (immed_8 * 4);
11910       thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
11911     }
11912   else if (0 == opcode)
11913     {
11914       /* STRH(1).  */
11915       immed_5 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 6, 10);
11916       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 3, 5);
11917       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
11918       record_buf_mem[0] = 2;
11919       record_buf_mem[1] = u_regval + (immed_5 * 2);
11920       thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
11921     }
11922
11923   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11924   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
11925              record_buf_mem);
11926
11927   return 0;
11928 }
11929
11930 /* Handling opcode 101 insns.  */
11931
11932 static int
11933 thumb_record_misc (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11934 {
11935   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
11936
11937   uint32_t opcode = 0;
11938   uint32_t register_bits = 0, register_count = 0;
11939   uint32_t index = 0, start_address = 0;
11940   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
11941   uint32_t reg_src1;
11942
11943   ULONGEST u_regval = 0;
11944
11945   opcode = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
11946
11947   if (opcode == 0 || opcode == 1)
11948     {
11949       /* ADR and ADD (SP plus immediate) */
11950
11951       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11952       record_buf[0] = reg_src1;
11953       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11954     }
11955   else
11956     {
11957       /* Miscellaneous 16-bit instructions */
11958       uint32_t opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 11);
11959
11960       switch (opcode2)
11961         {
11962         case 6:
11963           /* SETEND and CPS */
11964           break;
11965         case 0:
11966           /* ADD/SUB (SP plus immediate)  */
11967           reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11968           record_buf[0] = ARM_SP_REGNUM;
11969           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11970           break;
11971         case 1: /* fall through  */
11972         case 3: /* fall through  */
11973         case 9: /* fall through  */
11974         case 11:
11975           /* CBNZ, CBZ */
11976           break;
11977         case 2:
11978           /* SXTH, SXTB, UXTH, UXTB */
11979           record_buf[0] = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11980           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11981           break;
11982         case 4: /* fall through  */
11983         case 5:
11984           /* PUSH.  */
11985           register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11986           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, ARM_SP_REGNUM, &u_regval);
11987           while (register_bits)
11988             {
11989               if (register_bits & 0x00000001)
11990                 register_count++;
11991               register_bits = register_bits >> 1;
11992             }
11993           start_address = u_regval -  \
11994             (4 * (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 8) + register_count));
11995           thumb_insn_r->mem_rec_count = register_count;
11996           while (register_count)
11997             {
11998               record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
11999               record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
12000               start_address = start_address + 4;
12001               register_count--;
12002             }
12003           record_buf[0] = ARM_SP_REGNUM;
12004           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12005           break;
12006         case 10:
12007           /* REV, REV16, REVSH */
12008           record_buf[0] = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
12009           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12010           break;
12011         case 12: /* fall through  */
12012         case 13:
12013           /* POP.  */
12014           register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12015           while (register_bits)
12016             {
12017               if (register_bits & 0x00000001)
12018                 record_buf[index++] = register_count;
12019               register_bits = register_bits >> 1;
12020               register_count++;
12021             }
12022           record_buf[index++] = ARM_PS_REGNUM;
12023           record_buf[index++] = ARM_SP_REGNUM;
12024           thumb_insn_r->reg_rec_count = index;
12025           break;
12026         case 0xe:
12027           /* BKPT insn.  */
12028           /* Handle enhanced software breakpoint insn, BKPT.  */
12029           /* CPSR is changed to be executed in ARM state,  disabling normal
12030              interrupts, entering abort mode.  */
12031           /* According to high vector configuration PC is set.  */
12032           /* User hits breakpoint and type reverse, in that case, we need to go back with 
12033              previous CPSR and Program Counter.  */
12034           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12035           record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
12036           thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
12037           /* We need to save SPSR value, which is not yet done.  */
12038           printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
12039                                "0x%0x at address %s.\n"),
12040                              thumb_insn_r->arm_insn,
12041                              paddress (thumb_insn_r->gdbarch,
12042                                        thumb_insn_r->this_addr));
12043           return -1;
12044
12045         case 0xf:
12046           /* If-Then, and hints */
12047           break;
12048         default:
12049           return -1;
12050         };
12051     }
12052
12053   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12054   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
12055              record_buf_mem);
12056
12057   return 0;
12058 }
12059
12060 /* Handling opcode 110 insns.  */
12061
12062 static int
12063 thumb_record_ldm_stm_swi (insn_decode_record *thumb_insn_r)                
12064 {
12065   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (thumb_insn_r->gdbarch);
12066   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
12067
12068   uint32_t ret = 0; /* function return value: -1:record failure ;  0:success  */
12069   uint32_t reg_src1 = 0;
12070   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0, register_bits = 0, register_count = 0;
12071   uint32_t index = 0, start_address = 0;
12072   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
12073
12074   ULONGEST u_regval = 0;
12075
12076   opcode1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 12);
12077   opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
12078
12079   if (1 == opcode2)
12080     {
12081
12082       /* LDMIA.  */
12083       register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12084       /* Get Rn.  */
12085       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12086       while (register_bits)
12087         {
12088           if (register_bits & 0x00000001)
12089             record_buf[index++] = register_count;
12090           register_bits = register_bits >> 1;
12091           register_count++;
12092         }
12093       record_buf[index++] = reg_src1;
12094       thumb_insn_r->reg_rec_count = index;
12095     }
12096   else if (0 == opcode2)
12097     {
12098       /* It handles both STMIA.  */
12099       register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12100       /* Get Rn.  */
12101       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12102       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
12103       while (register_bits)
12104         {
12105           if (register_bits & 0x00000001)
12106             register_count++;
12107           register_bits = register_bits >> 1;
12108         }
12109       start_address = u_regval;
12110       thumb_insn_r->mem_rec_count = register_count;
12111       while (register_count)
12112         {
12113           record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
12114           record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
12115           start_address = start_address + 4;
12116           register_count--;
12117         }
12118     }
12119   else if (0x1F == opcode1)
12120     {
12121         /* Handle arm syscall insn.  */
12122         if (tdep->arm_syscall_record != NULL)
12123           {
12124             regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, 7, &u_regval);
12125             ret = tdep->arm_syscall_record (reg_cache, u_regval);
12126           }
12127         else
12128           {
12129             printf_unfiltered (_("no syscall record support\n"));
12130             return -1;
12131           }
12132     }
12133
12134   /* B (1), conditional branch is automatically taken care in process_record,
12135     as PC is saved there.  */
12136
12137   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12138   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
12139              record_buf_mem);
12140
12141   return ret;
12142 }
12143
12144 /* Handling opcode 111 insns.  */
12145
12146 static int
12147 thumb_record_branch (insn_decode_record *thumb_insn_r)
12148 {
12149   uint32_t record_buf[8];
12150   uint32_t bits_h = 0;
12151
12152   bits_h = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
12153
12154   if (2 == bits_h || 3 == bits_h)
12155     {
12156       /* BL */
12157       record_buf[0] = ARM_LR_REGNUM;
12158       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12159     }
12160   else if (1 == bits_h)
12161     {
12162       /* BLX(1). */
12163       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12164       record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
12165       thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
12166     }
12167
12168   /* B(2) is automatically taken care in process_record, as PC is 
12169      saved there.  */
12170
12171   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12172
12173   return 0;     
12174 }
12175
12176 /* Handler for thumb2 load/store multiple instructions.  */
12177
12178 static int
12179 thumb2_record_ld_st_multiple (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12180 {
12181   struct regcache *reg_cache = thumb2_insn_r->regcache;
12182
12183   uint32_t reg_rn, op;
12184   uint32_t register_bits = 0, register_count = 0;
12185   uint32_t index = 0, start_address = 0;
12186   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
12187
12188   ULONGEST u_regval = 0;
12189
12190   reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12191   op = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 23, 24);
12192
12193   if (0 == op || 3 == op)
12194     {
12195       if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
12196         {
12197           /* Handle RFE instruction.  */
12198           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12199           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12200         }
12201       else
12202         {
12203           /* Handle SRS instruction after reading banked SP.  */
12204           return arm_record_unsupported_insn (thumb2_insn_r);
12205         }
12206     }
12207   else if (1 == op || 2 == op)
12208     {
12209       if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
12210         {
12211           /* Handle LDM/LDMIA/LDMFD and LDMDB/LDMEA instructions.  */
12212           register_bits = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 15);
12213           while (register_bits)
12214             {
12215               if (register_bits & 0x00000001)
12216                 record_buf[index++] = register_count;
12217
12218               register_count++;
12219               register_bits = register_bits >> 1;
12220             }
12221           record_buf[index++] = reg_rn;
12222           record_buf[index++] = ARM_PS_REGNUM;
12223           thumb2_insn_r->reg_rec_count = index;
12224         }
12225       else
12226         {
12227           /* Handle STM/STMIA/STMEA and STMDB/STMFD.  */
12228           register_bits = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 15);
12229           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval);
12230           while (register_bits)
12231             {
12232               if (register_bits & 0x00000001)
12233                 register_count++;
12234
12235               register_bits = register_bits >> 1;
12236             }
12237
12238           if (1 == op)
12239             {
12240               /* Start address calculation for LDMDB/LDMEA.  */
12241               start_address = u_regval;
12242             }
12243           else if (2 == op)
12244             {
12245               /* Start address calculation for LDMDB/LDMEA.  */
12246               start_address = u_regval - register_count * 4;
12247             }
12248
12249           thumb2_insn_r->mem_rec_count = register_count;
12250           while (register_count)
12251             {
12252               record_buf_mem[register_count * 2 - 1] = start_address;
12253               record_buf_mem[register_count * 2 - 2] = 4;
12254               start_address = start_address + 4;
12255               register_count--;
12256             }
12257           record_buf[0] = reg_rn;
12258           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12259           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12260         }
12261     }
12262
12263   MEM_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_mems, thumb2_insn_r->mem_rec_count,
12264             record_buf_mem);
12265   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12266             record_buf);
12267   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12268 }
12269
12270 /* Handler for thumb2 load/store (dual/exclusive) and table branch
12271    instructions.  */
12272
12273 static int
12274 thumb2_record_ld_st_dual_ex_tbb (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12275 {
12276   struct regcache *reg_cache = thumb2_insn_r->regcache;
12277
12278   uint32_t reg_rd, reg_rn, offset_imm;
12279   uint32_t reg_dest1, reg_dest2;
12280   uint32_t address, offset_addr;
12281   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
12282   uint32_t op1, op2, op3;
12283
12284   ULONGEST u_regval[2];
12285
12286   op1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 23, 24);
12287   op2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 20, 21);
12288   op3 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 4, 7);
12289
12290   if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
12291     {
12292       if(!(1 == op1 && 1 == op2 && (0 == op3 || 1 == op3)))
12293         {
12294           reg_dest1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12295           record_buf[0] = reg_dest1;
12296           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12297           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12298         }
12299
12300       if (3 == op2 || (op1 & 2) || (1 == op1 && 1 == op2 && 7 == op3))
12301         {
12302           reg_dest2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12303           record_buf[2] = reg_dest2;
12304           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12305         }
12306     }
12307   else
12308     {
12309       reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12310       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval[0]);
12311
12312       if (0 == op1 && 0 == op2)
12313         {
12314           /* Handle STREX.  */
12315           offset_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12316           address = u_regval[0] + (offset_imm * 4);
12317           record_buf_mem[0] = 4;
12318           record_buf_mem[1] = address;
12319           thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12320           reg_rd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 3);
12321           record_buf[0] = reg_rd;
12322           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12323         }
12324       else if (1 == op1 && 0 == op2)
12325         {
12326           reg_rd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 3);
12327           record_buf[0] = reg_rd;
12328           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12329           address = u_regval[0];
12330           record_buf_mem[1] = address;
12331
12332           if (4 == op3)
12333             {
12334               /* Handle STREXB.  */
12335               record_buf_mem[0] = 1;
12336               thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12337             }
12338           else if (5 == op3)
12339             {
12340               /* Handle STREXH.  */
12341               record_buf_mem[0] = 2 ;
12342               thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12343             }
12344           else if (7 == op3)
12345             {
12346               /* Handle STREXD.  */
12347               address = u_regval[0];
12348               record_buf_mem[0] = 4;
12349               record_buf_mem[2] = 4;
12350               record_buf_mem[3] = address + 4;
12351               thumb2_insn_r->mem_rec_count = 2;
12352             }
12353         }
12354       else
12355         {
12356           offset_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12357
12358           if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 24))
12359             {
12360               if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 23))
12361                 offset_addr = u_regval[0] + (offset_imm * 4);
12362               else
12363                 offset_addr = u_regval[0] - (offset_imm * 4);
12364
12365               address = offset_addr;
12366             }
12367           else
12368             address = u_regval[0];
12369
12370           record_buf_mem[0] = 4;
12371           record_buf_mem[1] = address;
12372           record_buf_mem[2] = 4;
12373           record_buf_mem[3] = address + 4;
12374           thumb2_insn_r->mem_rec_count = 2;
12375           record_buf[0] = reg_rn;
12376           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12377         }
12378     }
12379
12380   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12381             record_buf);
12382   MEM_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_mems, thumb2_insn_r->mem_rec_count,
12383             record_buf_mem);
12384   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12385 }
12386
12387 /* Handler for thumb2 data processing (shift register and modified immediate)
12388    instructions.  */
12389
12390 static int
12391 thumb2_record_data_proc_sreg_mimm (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12392 {
12393   uint32_t reg_rd, op;
12394   uint32_t record_buf[8];
12395
12396   op = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 21, 24);
12397   reg_rd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12398
12399   if ((0 == op || 4 == op || 8 == op || 13 == op) && 15 == reg_rd)
12400     {
12401       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12402       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12403     }
12404   else
12405     {
12406       record_buf[0] = reg_rd;
12407       record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12408       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12409     }
12410
12411   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12412             record_buf);
12413   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12414 }
12415
12416 /* Generic handler for thumb2 instructions which effect destination and PS
12417    registers.  */
12418
12419 static int
12420 thumb2_record_ps_dest_generic (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12421 {
12422   uint32_t reg_rd;
12423   uint32_t record_buf[8];
12424
12425   reg_rd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12426
12427   record_buf[0] = reg_rd;
12428   record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12429   thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12430
12431   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12432             record_buf);
12433   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12434 }
12435
12436 /* Handler for thumb2 branch and miscellaneous control instructions.  */
12437
12438 static int
12439 thumb2_record_branch_misc_cntrl (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12440 {
12441   uint32_t op, op1, op2;
12442   uint32_t record_buf[8];
12443
12444   op = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 20, 26);
12445   op1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 14);
12446   op2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12447
12448   /* Handle MSR insn.  */
12449   if (!(op1 & 0x2) && 0x38 == op)
12450     {
12451       if (!(op2 & 0x3))
12452         {
12453           /* CPSR is going to be changed.  */
12454           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12455           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12456         }
12457       else
12458         {
12459           arm_record_unsupported_insn(thumb2_insn_r);
12460           return -1;
12461         }
12462     }
12463   else if (4 == (op1 & 0x5) || 5 == (op1 & 0x5))
12464     {
12465       /* BLX.  */
12466       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12467       record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
12468       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12469     }
12470
12471   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12472             record_buf);
12473   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12474 }
12475
12476 /* Handler for thumb2 store single data item instructions.  */
12477
12478 static int
12479 thumb2_record_str_single_data (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12480 {
12481   struct regcache *reg_cache = thumb2_insn_r->regcache;
12482
12483   uint32_t reg_rn, reg_rm, offset_imm, shift_imm;
12484   uint32_t address, offset_addr;
12485   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
12486   uint32_t op1, op2;
12487
12488   ULONGEST u_regval[2];
12489
12490   op1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 21, 23);
12491   op2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 6, 11);
12492   reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12493   regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval[0]);
12494
12495   if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 23))
12496     {
12497       /* T2 encoding.  */
12498       offset_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 11);
12499       offset_addr = u_regval[0] + offset_imm;
12500       address = offset_addr;
12501     }
12502   else
12503     {
12504       /* T3 encoding.  */
12505       if ((0 == op1 || 1 == op1 || 2 == op1) && !(op2 & 0x20))
12506         {
12507           /* Handle STRB (register).  */
12508           reg_rm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 3);
12509           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rm, &u_regval[1]);
12510           shift_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 4, 5);
12511           offset_addr = u_regval[1] << shift_imm;
12512           address = u_regval[0] + offset_addr;
12513         }
12514       else
12515         {
12516           offset_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12517           if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 10))
12518             {
12519               if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 9))
12520                 offset_addr = u_regval[0] + offset_imm;
12521               else
12522                 offset_addr = u_regval[0] - offset_imm;
12523
12524               address = offset_addr;
12525             }
12526           else
12527             address = u_regval[0];
12528         }
12529     }
12530
12531   switch (op1)
12532     {
12533       /* Store byte instructions.  */
12534       case 4:
12535       case 0:
12536         record_buf_mem[0] = 1;
12537         break;
12538       /* Store half word instructions.  */
12539       case 1:
12540       case 5:
12541         record_buf_mem[0] = 2;
12542         break;
12543       /* Store word instructions.  */
12544       case 2:
12545       case 6:
12546         record_buf_mem[0] = 4;
12547         break;
12548
12549       default:
12550         gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
12551         break;
12552     }
12553
12554   record_buf_mem[1] = address;
12555   thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12556   record_buf[0] = reg_rn;
12557   thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12558
12559   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12560             record_buf);
12561   MEM_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_mems, thumb2_insn_r->mem_rec_count,
12562             record_buf_mem);
12563   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12564 }
12565
12566 /* Handler for thumb2 load memory hints instructions.  */
12567
12568 static int
12569 thumb2_record_ld_mem_hints (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12570 {
12571   uint32_t record_buf[8];
12572   uint32_t reg_rt, reg_rn;
12573
12574   reg_rt = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12575   reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12576
12577   if (ARM_PC_REGNUM != reg_rt)
12578     {
12579       record_buf[0] = reg_rt;
12580       record_buf[1] = reg_rn;
12581       record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
12582       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12583
12584       REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12585                 record_buf);
12586       return ARM_RECORD_SUCCESS;
12587     }
12588
12589   return ARM_RECORD_FAILURE;
12590 }
12591
12592 /* Handler for thumb2 load word instructions.  */
12593
12594 static int
12595 thumb2_record_ld_word (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12596 {
12597   uint32_t record_buf[8];
12598
12599   record_buf[0] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12600   record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12601   thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12602
12603   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12604             record_buf);
12605   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12606 }
12607
12608 /* Handler for thumb2 long multiply, long multiply accumulate, and
12609    divide instructions.  */
12610
12611 static int
12612 thumb2_record_lmul_lmla_div (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12613 {
12614   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0;
12615   uint32_t record_buf[8];
12616
12617   opcode1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 20, 22);
12618   opcode2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 4, 7);
12619
12620   if (0 == opcode1 || 2 == opcode1 || (opcode1 >= 4 && opcode1 <= 6))
12621     {
12622       /* Handle SMULL, UMULL, SMULAL.  */
12623       /* Handle SMLAL(S), SMULL(S), UMLAL(S), UMULL(S).  */
12624       record_buf[0] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12625       record_buf[1] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12626       record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
12627       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12628     }
12629   else if (1 == opcode1 || 3 == opcode2)
12630     {
12631       /* Handle SDIV and UDIV.  */
12632       record_buf[0] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12633       record_buf[1] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12634       record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
12635       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12636     }
12637   else
12638     return ARM_RECORD_FAILURE;
12639
12640   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12641             record_buf);
12642   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12643 }
12644
12645 /* Record handler for thumb32 coprocessor instructions.  */
12646
12647 static int
12648 thumb2_record_coproc_insn (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12649 {
12650   if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 25))
12651     return arm_record_coproc_data_proc (thumb2_insn_r);
12652   else
12653     return arm_record_asimd_vfp_coproc (thumb2_insn_r);
12654 }
12655
12656 /* Record handler for advance SIMD structure load/store instructions.  */
12657
12658 static int
12659 thumb2_record_asimd_struct_ld_st (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12660 {
12661   struct regcache *reg_cache = thumb2_insn_r->regcache;
12662   uint32_t l_bit, a_bit, b_bits;
12663   uint32_t record_buf[128], record_buf_mem[128];
12664   uint32_t reg_rn, reg_vd, address, f_elem;
12665   uint32_t index_r = 0, index_e = 0, bf_regs = 0, index_m = 0, loop_t = 0;
12666   uint8_t f_ebytes;
12667
12668   l_bit = bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 21);
12669   a_bit = bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 23);
12670   b_bits = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12671   reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12672   reg_vd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12673   reg_vd = (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 22) << 4) | reg_vd;
12674   f_ebytes = (1 << bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 6, 7));
12675   f_elem = 8 / f_ebytes;
12676
12677   if (!l_bit)
12678     {
12679       ULONGEST u_regval = 0;
12680       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval);
12681       address = u_regval;
12682
12683       if (!a_bit)
12684         {
12685           /* Handle VST1.  */
12686           if (b_bits == 0x02 || b_bits == 0x0a || (b_bits & 0x0e) == 0x06)
12687             {
12688               if (b_bits == 0x07)
12689                 bf_regs = 1;
12690               else if (b_bits == 0x0a)
12691                 bf_regs = 2;
12692               else if (b_bits == 0x06)
12693                 bf_regs = 3;
12694               else if (b_bits == 0x02)
12695                 bf_regs = 4;
12696               else
12697                 bf_regs = 0;
12698
12699               for (index_r = 0; index_r < bf_regs; index_r++)
12700                 {
12701                   for (index_e = 0; index_e < f_elem; index_e++)
12702                     {
12703                       record_buf_mem[index_m++] = f_ebytes;
12704                       record_buf_mem[index_m++] = address;
12705                       address = address + f_ebytes;
12706                       thumb2_insn_r->mem_rec_count += 1;
12707                     }
12708                 }
12709             }
12710           /* Handle VST2.  */
12711           else if (b_bits == 0x03 || (b_bits & 0x0e) == 0x08)
12712             {
12713               if (b_bits == 0x09 || b_bits == 0x08)
12714                 bf_regs = 1;
12715               else if (b_bits == 0x03)
12716                 bf_regs = 2;
12717               else
12718                 bf_regs = 0;
12719
12720               for (index_r = 0; index_r < bf_regs; index_r++)
12721                 for (index_e = 0; index_e < f_elem; index_e++)
12722                   {
12723                     for (loop_t = 0; loop_t < 2; loop_t++)
12724                       {
12725                         record_buf_mem[index_m++] = f_ebytes;
12726                         record_buf_mem[index_m++] = address + (loop_t * f_ebytes);
12727                         thumb2_insn_r->mem_rec_count += 1;
12728                       }
12729                     address = address + (2 * f_ebytes);
12730                   }
12731             }
12732           /* Handle VST3.  */
12733           else if ((b_bits & 0x0e) == 0x04)
12734             {
12735               for (index_e = 0; index_e < f_elem; index_e++)
12736                 {
12737                   for (loop_t = 0; loop_t < 3; loop_t++)
12738                     {
12739                       record_buf_mem[index_m++] = f_ebytes;
12740                       record_buf_mem[index_m++] = address + (loop_t * f_ebytes);
12741                       thumb2_insn_r->mem_rec_count += 1;
12742                     }
12743                   address = address + (3 * f_ebytes);
12744                 }
12745             }
12746           /* Handle VST4.  */
12747           else if (!(b_bits & 0x0e))
12748             {
12749               for (index_e = 0; index_e < f_elem; index_e++)
12750                 {
12751                   for (loop_t = 0; loop_t < 4; loop_t++)
12752                     {
12753                       record_buf_mem[index_m++] = f_ebytes;
12754                       record_buf_mem[index_m++] = address + (loop_t * f_ebytes);
12755                       thumb2_insn_r->mem_rec_count += 1;
12756                     }
12757                   address = address + (4 * f_ebytes);
12758                 }
12759             }
12760         }
12761       else
12762         {
12763           uint8_t bft_size = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 10, 11);
12764
12765           if (bft_size == 0x00)
12766             f_ebytes = 1;
12767           else if (bft_size == 0x01)
12768             f_ebytes = 2;
12769           else if (bft_size == 0x02)
12770             f_ebytes = 4;
12771           else
12772             f_ebytes = 0;
12773
12774           /* Handle VST1.  */
12775           if (!(b_bits & 0x0b) || b_bits == 0x08)
12776             thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12777           /* Handle VST2.  */
12778           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x01 || b_bits == 0x09)
12779             thumb2_insn_r->mem_rec_count = 2;
12780           /* Handle VST3.  */
12781           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x02 || b_bits == 0x0a)
12782             thumb2_insn_r->mem_rec_count = 3;
12783           /* Handle VST4.  */
12784           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x03 || b_bits == 0x0b)
12785             thumb2_insn_r->mem_rec_count = 4;
12786
12787           for (index_m = 0; index_m < thumb2_insn_r->mem_rec_count; index_m++)
12788             {
12789               record_buf_mem[index_m] = f_ebytes;
12790               record_buf_mem[index_m] = address + (index_m * f_ebytes);
12791             }
12792         }
12793     }
12794   else
12795     {
12796       if (!a_bit)
12797         {
12798           /* Handle VLD1.  */
12799           if (b_bits == 0x02 || b_bits == 0x0a || (b_bits & 0x0e) == 0x06)
12800             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12801           /* Handle VLD2.  */
12802           else if (b_bits == 0x03 || (b_bits & 0x0e) == 0x08)
12803             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12804           /* Handle VLD3.  */
12805           else if ((b_bits & 0x0e) == 0x04)
12806             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12807           /* Handle VLD4.  */
12808           else if (!(b_bits & 0x0e))
12809             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 4;
12810         }
12811       else
12812         {
12813           /* Handle VLD1.  */
12814           if (!(b_bits & 0x0b) || b_bits == 0x08 || b_bits == 0x0c)
12815             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12816           /* Handle VLD2.  */
12817           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x01 || b_bits == 0x09 || b_bits == 0x0d)
12818             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12819           /* Handle VLD3.  */
12820           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x02 || b_bits == 0x0a || b_bits == 0x0e)
12821             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12822           /* Handle VLD4.  */
12823           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x03 || b_bits == 0x0b || b_bits == 0x0f)
12824             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 4;
12825
12826           for (index_r = 0; index_r < thumb2_insn_r->reg_rec_count; index_r++)
12827             record_buf[index_r] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM + index_r;
12828         }
12829     }
12830
12831   if (bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 3) != 15)
12832     {
12833       record_buf[index_r] = reg_rn;
12834       thumb2_insn_r->reg_rec_count += 1;
12835     }
12836
12837   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12838             record_buf);
12839   MEM_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_mems, thumb2_insn_r->mem_rec_count,
12840             record_buf_mem);
12841   return 0;
12842 }
12843
12844 /* Decodes thumb2 instruction type and invokes its record handler.  */
12845
12846 static unsigned int
12847 thumb2_record_decode_insn_handler (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12848 {
12849   uint32_t op, op1, op2;
12850
12851   op = bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 15);
12852   op1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 27, 28);
12853   op2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 20, 26);
12854
12855   if (op1 == 0x01)
12856     {
12857       if (!(op2 & 0x64 ))
12858         {
12859           /* Load/store multiple instruction.  */
12860           return thumb2_record_ld_st_multiple (thumb2_insn_r);
12861         }
12862       else if ((op2 & 0x64) == 0x4)
12863         {
12864           /* Load/store (dual/exclusive) and table branch instruction.  */
12865           return thumb2_record_ld_st_dual_ex_tbb (thumb2_insn_r);
12866         }
12867       else if ((op2 & 0x60) == 0x20)
12868         {
12869           /* Data-processing (shifted register).  */
12870           return thumb2_record_data_proc_sreg_mimm (thumb2_insn_r);
12871         }
12872       else if (op2 & 0x40)
12873         {
12874           /* Co-processor instructions.  */
12875           return thumb2_record_coproc_insn (thumb2_insn_r);
12876         }
12877     }
12878   else if (op1 == 0x02)
12879     {
12880       if (op)
12881         {
12882           /* Branches and miscellaneous control instructions.  */
12883           return thumb2_record_branch_misc_cntrl (thumb2_insn_r);
12884         }
12885       else if (op2 & 0x20)
12886         {
12887           /* Data-processing (plain binary immediate) instruction.  */
12888           return thumb2_record_ps_dest_generic (thumb2_insn_r);
12889         }
12890       else
12891         {
12892           /* Data-processing (modified immediate).  */
12893           return thumb2_record_data_proc_sreg_mimm (thumb2_insn_r);
12894         }
12895     }
12896   else if (op1 == 0x03)
12897     {
12898       if (!(op2 & 0x71 ))
12899         {
12900           /* Store single data item.  */
12901           return thumb2_record_str_single_data (thumb2_insn_r);
12902         }
12903       else if (!((op2 & 0x71) ^ 0x10))
12904         {
12905           /* Advanced SIMD or structure load/store instructions.  */
12906           return thumb2_record_asimd_struct_ld_st (thumb2_insn_r);
12907         }
12908       else if (!((op2 & 0x67) ^ 0x01))
12909         {
12910           /* Load byte, memory hints instruction.  */
12911           return thumb2_record_ld_mem_hints (thumb2_insn_r);
12912         }
12913       else if (!((op2 & 0x67) ^ 0x03))
12914         {
12915           /* Load halfword, memory hints instruction.  */
12916           return thumb2_record_ld_mem_hints (thumb2_insn_r);
12917         }
12918       else if (!((op2 & 0x67) ^ 0x05))
12919         {
12920           /* Load word instruction.  */
12921           return thumb2_record_ld_word (thumb2_insn_r);
12922         }
12923       else if (!((op2 & 0x70) ^ 0x20))
12924         {
12925           /* Data-processing (register) instruction.  */
12926           return thumb2_record_ps_dest_generic (thumb2_insn_r);
12927         }
12928       else if (!((op2 & 0x78) ^ 0x30))
12929         {
12930           /* Multiply, multiply accumulate, abs diff instruction.  */
12931           return thumb2_record_ps_dest_generic (thumb2_insn_r);
12932         }
12933       else if (!((op2 & 0x78) ^ 0x38))
12934         {
12935           /* Long multiply, long multiply accumulate, and divide.  */
12936           return thumb2_record_lmul_lmla_div (thumb2_insn_r);
12937         }
12938       else if (op2 & 0x40)
12939         {
12940           /* Co-processor instructions.  */
12941           return thumb2_record_coproc_insn (thumb2_insn_r);
12942         }
12943    }
12944
12945   return -1;
12946 }
12947
12948 namespace {
12949 /* Abstract memory reader.  */
12950
12951 class abstract_memory_reader
12952 {
12953 public:
12954   /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the
12955      results in GDB's memory at BUF.  Return true on success.  */
12956
12957   virtual bool read (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *buf, const size_t len) = 0;
12958 };
12959
12960 /* Instruction reader from real target.  */
12961
12962 class instruction_reader : public abstract_memory_reader
12963 {
12964  public:
12965   bool read (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *buf, const size_t len)
12966   {
12967     if (target_read_memory (memaddr, buf, len))
12968       return false;
12969     else
12970       return true;
12971   }
12972 };
12973
12974 } // namespace
12975
12976 /* Extracts arm/thumb/thumb2 insn depending on the size, and returns 0 on success 
12977 and positive val on fauilure.  */
12978
12979 static int
12980 extract_arm_insn (abstract_memory_reader& reader,
12981                   insn_decode_record *insn_record, uint32_t insn_size)
12982 {
12983   gdb_byte buf[insn_size];
12984
12985   memset (&buf[0], 0, insn_size);
12986   
12987   if (!reader.read (insn_record->this_addr, buf, insn_size))
12988     return 1;
12989   insn_record->arm_insn = (uint32_t) extract_unsigned_integer (&buf[0],
12990                            insn_size, 
12991                            gdbarch_byte_order_for_code (insn_record->gdbarch));
12992   return 0;
12993 }
12994
12995 typedef int (*sti_arm_hdl_fp_t) (insn_decode_record*);
12996
12997 /* Decode arm/thumb insn depending on condition cods and opcodes; and
12998    dispatch it.  */
12999
13000 static int
13001 decode_insn (abstract_memory_reader &reader, insn_decode_record *arm_record,
13002              record_type_t record_type, uint32_t insn_size)
13003 {
13004
13005   /* (Starting from numerical 0); bits 25, 26, 27 decodes type of arm
13006      instruction.  */
13007   static const sti_arm_hdl_fp_t arm_handle_insn[8] =
13008   {
13009     arm_record_data_proc_misc_ld_str,   /* 000.  */
13010     arm_record_data_proc_imm,           /* 001.  */
13011     arm_record_ld_st_imm_offset,        /* 010.  */
13012     arm_record_ld_st_reg_offset,        /* 011.  */
13013     arm_record_ld_st_multiple,          /* 100.  */
13014     arm_record_b_bl,                    /* 101.  */
13015     arm_record_asimd_vfp_coproc,        /* 110.  */
13016     arm_record_coproc_data_proc         /* 111.  */
13017   };
13018
13019   /* (Starting from numerical 0); bits 13,14,15 decodes type of thumb
13020      instruction.  */
13021   static const sti_arm_hdl_fp_t thumb_handle_insn[8] =
13022   { \
13023     thumb_record_shift_add_sub,        /* 000.  */
13024     thumb_record_add_sub_cmp_mov,      /* 001.  */
13025     thumb_record_ld_st_reg_offset,     /* 010.  */
13026     thumb_record_ld_st_imm_offset,     /* 011.  */
13027     thumb_record_ld_st_stack,          /* 100.  */
13028     thumb_record_misc,                 /* 101.  */
13029     thumb_record_ldm_stm_swi,          /* 110.  */
13030     thumb_record_branch                /* 111.  */
13031   };
13032
13033   uint32_t ret = 0;    /* return value: negative:failure   0:success.  */
13034   uint32_t insn_id = 0;
13035
13036   if (extract_arm_insn (reader, arm_record, insn_size))
13037     {
13038       if (record_debug)
13039         {
13040           printf_unfiltered (_("Process record: error reading memory at "
13041                                "addr %s len = %d.\n"),
13042                              paddress (arm_record->gdbarch,
13043                                        arm_record->this_addr), insn_size);
13044         }
13045       return -1;
13046     }
13047   else if (ARM_RECORD == record_type)
13048     {
13049       arm_record->cond = bits (arm_record->arm_insn, 28, 31);
13050       insn_id = bits (arm_record->arm_insn, 25, 27);
13051
13052       if (arm_record->cond == 0xf)
13053         ret = arm_record_extension_space (arm_record);
13054       else
13055         {
13056           /* If this insn has fallen into extension space
13057              then we need not decode it anymore.  */
13058           ret = arm_handle_insn[insn_id] (arm_record);
13059         }
13060       if (ret != ARM_RECORD_SUCCESS)
13061         {
13062           arm_record_unsupported_insn (arm_record);
13063           ret = -1;
13064         }
13065     }
13066   else if (THUMB_RECORD == record_type)
13067     {
13068       /* As thumb does not have condition codes, we set negative.  */
13069       arm_record->cond = -1;
13070       insn_id = bits (arm_record->arm_insn, 13, 15);
13071       ret = thumb_handle_insn[insn_id] (arm_record);
13072       if (ret != ARM_RECORD_SUCCESS)
13073         {
13074           arm_record_unsupported_insn (arm_record);
13075           ret = -1;
13076         }
13077     }
13078   else if (THUMB2_RECORD == record_type)
13079     {
13080       /* As thumb does not have condition codes, we set negative.  */
13081       arm_record->cond = -1;
13082
13083       /* Swap first half of 32bit thumb instruction with second half.  */
13084       arm_record->arm_insn
13085         = (arm_record->arm_insn >> 16) | (arm_record->arm_insn << 16);
13086
13087       ret = thumb2_record_decode_insn_handler (arm_record);
13088
13089       if (ret != ARM_RECORD_SUCCESS)
13090         {
13091           arm_record_unsupported_insn (arm_record);
13092           ret = -1;
13093         }
13094     }
13095   else
13096     {
13097       /* Throw assertion.  */
13098       gdb_assert_not_reached ("not a valid instruction, could not decode");
13099     }
13100
13101   return ret;
13102 }
13103
13104 #if GDB_SELF_TEST
13105 namespace selftests {
13106
13107 /* Provide both 16-bit and 32-bit thumb instructions.  */
13108
13109 class instruction_reader_thumb : public abstract_memory_reader
13110 {
13111 public:
13112   template<size_t SIZE>
13113   instruction_reader_thumb (enum bfd_endian endian,
13114                             const uint16_t (&insns)[SIZE])
13115     : m_endian (endian), m_insns (insns), m_insns_size (SIZE)
13116   {}
13117
13118   bool read (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *buf, const size_t len)
13119   {
13120     SELF_CHECK (len == 4 || len == 2);
13121     SELF_CHECK (memaddr % 2 == 0);
13122     SELF_CHECK ((memaddr / 2) < m_insns_size);
13123
13124     store_unsigned_integer (buf, 2, m_endian, m_insns[memaddr / 2]);
13125     if (len == 4)
13126       {
13127         store_unsigned_integer (&buf[2], 2, m_endian,
13128                                 m_insns[memaddr / 2 + 1]);
13129       }
13130     return true;
13131   }
13132
13133 private:
13134   enum bfd_endian m_endian;
13135   const uint16_t *m_insns;
13136   size_t m_insns_size;
13137 };
13138
13139 static void
13140 arm_record_test (void)
13141 {
13142   struct gdbarch_info info;
13143   gdbarch_info_init (&info);
13144   info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch ("arm");
13145
13146   struct gdbarch *gdbarch = gdbarch_find_by_info (info);
13147
13148   SELF_CHECK (gdbarch != NULL);
13149
13150   /* 16-bit Thumb instructions.  */
13151   {
13152     insn_decode_record arm_record;
13153
13154     memset (&arm_record, 0, sizeof (insn_decode_record));
13155     arm_record.gdbarch = gdbarch;
13156
13157     static const uint16_t insns[] = {
13158       /* db b2  uxtb    r3, r3 */
13159       0xb2db,
13160       /* cd 58  ldr     r5, [r1, r3] */
13161       0x58cd,
13162     };
13163
13164     enum bfd_endian endian = gdbarch_byte_order_for_code (arm_record.gdbarch);
13165     instruction_reader_thumb reader (endian, insns);
13166     int ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB_RECORD,
13167                            THUMB_INSN_SIZE_BYTES);
13168
13169     SELF_CHECK (ret == 0);
13170     SELF_CHECK (arm_record.mem_rec_count == 0);
13171     SELF_CHECK (arm_record.reg_rec_count == 1);
13172     SELF_CHECK (arm_record.arm_regs[0] == 3);
13173
13174     arm_record.this_addr += 2;
13175     ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB_RECORD,
13176                        THUMB_INSN_SIZE_BYTES);
13177
13178     SELF_CHECK (ret == 0);
13179     SELF_CHECK (arm_record.mem_rec_count == 0);
13180     SELF_CHECK (arm_record.reg_rec_count == 1);
13181     SELF_CHECK (arm_record.arm_regs[0] == 5);
13182   }
13183
13184   /* 32-bit Thumb-2 instructions.  */
13185   {
13186     insn_decode_record arm_record;
13187
13188     memset (&arm_record, 0, sizeof (insn_decode_record));
13189     arm_record.gdbarch = gdbarch;
13190
13191     static const uint16_t insns[] = {
13192       /* 1d ee 70 7f     mrc    15, 0, r7, cr13, cr0, {3} */
13193       0xee1d, 0x7f70,
13194     };
13195
13196     enum bfd_endian endian = gdbarch_byte_order_for_code (arm_record.gdbarch);
13197     instruction_reader_thumb reader (endian, insns);
13198     int ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB2_RECORD,
13199                            THUMB2_INSN_SIZE_BYTES);
13200
13201     SELF_CHECK (ret == 0);
13202     SELF_CHECK (arm_record.mem_rec_count == 0);
13203     SELF_CHECK (arm_record.reg_rec_count == 1);
13204     SELF_CHECK (arm_record.arm_regs[0] == 7);
13205   }
13206 }
13207 } // namespace selftests
13208 #endif /* GDB_SELF_TEST */
13209
13210 /* Cleans up local record registers and memory allocations.  */
13211
13212 static void 
13213 deallocate_reg_mem (insn_decode_record *record)
13214 {
13215   xfree (record->arm_regs);
13216   xfree (record->arm_mems);    
13217 }
13218
13219
13220 /* Parse the current instruction and record the values of the registers and
13221    memory that will be changed in current instruction to record_arch_list".
13222    Return -1 if something is wrong.  */
13223
13224 int
13225 arm_process_record (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
13226                     CORE_ADDR insn_addr)
13227 {
13228
13229   uint32_t no_of_rec = 0;
13230   uint32_t ret = 0;  /* return value: -1:record failure ;  0:success  */
13231   ULONGEST t_bit = 0, insn_id = 0;
13232
13233   ULONGEST u_regval = 0;
13234
13235   insn_decode_record arm_record;
13236
13237   memset (&arm_record, 0, sizeof (insn_decode_record));
13238   arm_record.regcache = regcache;
13239   arm_record.this_addr = insn_addr;
13240   arm_record.gdbarch = gdbarch;
13241
13242
13243   if (record_debug > 1)
13244     {
13245       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: arm_process_record "
13246                           "addr = %s\n",
13247       paddress (gdbarch, arm_record.this_addr));
13248     }
13249
13250   instruction_reader reader;
13251   if (extract_arm_insn (reader, &arm_record, 2))
13252     {
13253       if (record_debug)
13254         {
13255           printf_unfiltered (_("Process record: error reading memory at "
13256                                "addr %s len = %d.\n"),
13257                              paddress (arm_record.gdbarch,
13258                                        arm_record.this_addr), 2);
13259         }
13260       return -1;
13261     }
13262
13263   /* Check the insn, whether it is thumb or arm one.  */
13264
13265   t_bit = arm_psr_thumb_bit (arm_record.gdbarch);
13266   regcache_raw_read_unsigned (arm_record.regcache, ARM_PS_REGNUM, &u_regval);
13267
13268
13269   if (!(u_regval & t_bit))
13270     {
13271       /* We are decoding arm insn.  */
13272       ret = decode_insn (reader, &arm_record, ARM_RECORD, ARM_INSN_SIZE_BYTES);
13273     }
13274   else
13275     {
13276       insn_id = bits (arm_record.arm_insn, 11, 15);
13277       /* is it thumb2 insn?  */
13278       if ((0x1D == insn_id) || (0x1E == insn_id) || (0x1F == insn_id))
13279         {
13280           ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB2_RECORD,
13281                              THUMB2_INSN_SIZE_BYTES);
13282         }
13283       else
13284         {
13285           /* We are decoding thumb insn.  */
13286           ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB_RECORD,
13287                              THUMB_INSN_SIZE_BYTES);
13288         }
13289     }
13290
13291   if (0 == ret)
13292     {
13293       /* Record registers.  */
13294       record_full_arch_list_add_reg (arm_record.regcache, ARM_PC_REGNUM);
13295       if (arm_record.arm_regs)
13296         {
13297           for (no_of_rec = 0; no_of_rec < arm_record.reg_rec_count; no_of_rec++)
13298             {
13299               if (record_full_arch_list_add_reg
13300                   (arm_record.regcache , arm_record.arm_regs[no_of_rec]))
13301                 ret = -1;
13302             }
13303         }
13304       /* Record memories.  */
13305       if (arm_record.arm_mems)
13306         {
13307           for (no_of_rec = 0; no_of_rec < arm_record.mem_rec_count; no_of_rec++)
13308             {
13309               if (record_full_arch_list_add_mem
13310                   ((CORE_ADDR)arm_record.arm_mems[no_of_rec].addr,
13311                    arm_record.arm_mems[no_of_rec].len))
13312                 ret = -1;
13313             }
13314         }
13315
13316       if (record_full_arch_list_add_end ())
13317         ret = -1;
13318     }
13319
13320
13321   deallocate_reg_mem (&arm_record);
13322
13323   return ret;
13324 }