Convert lvalue reference type check to general reference type check
[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 VEC (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   CORE_ADDR pc;
6304   int i;
6305   VEC (CORE_ADDR) *next_pcs = NULL;
6306   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (VEC_cleanup (CORE_ADDR), &next_pcs);
6307
6308   arm_get_next_pcs_ctor (&next_pcs_ctx,
6309                          &arm_get_next_pcs_ops,
6310                          gdbarch_byte_order (gdbarch),
6311                          gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch),
6312                          0,
6313                          regcache);
6314
6315   next_pcs = arm_get_next_pcs (&next_pcs_ctx);
6316
6317   for (i = 0; VEC_iterate (CORE_ADDR, next_pcs, i, pc); i++)
6318     {
6319       pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, pc);
6320       VEC_replace (CORE_ADDR, next_pcs, i, pc);
6321     }
6322
6323   discard_cleanups (old_chain);
6324
6325   return next_pcs;
6326 }
6327
6328 /* Cleanup/copy SVC (SWI) instructions.  These two functions are overridden
6329    for Linux, where some SVC instructions must be treated specially.  */
6330
6331 static void
6332 cleanup_svc (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6333              struct displaced_step_closure *dsc)
6334 {
6335   CORE_ADDR resume_addr = dsc->insn_addr + dsc->insn_size;
6336
6337   if (debug_displaced)
6338     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: cleanup for svc, resume at "
6339                         "%.8lx\n", (unsigned long) resume_addr);
6340
6341   displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM, resume_addr, BRANCH_WRITE_PC);
6342 }
6343
6344
6345 /* Common copy routine for svc instruciton.  */
6346
6347 static int
6348 install_svc (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6349              struct displaced_step_closure *dsc)
6350 {
6351   /* Preparation: none.
6352      Insn: unmodified svc.
6353      Cleanup: pc <- insn_addr + insn_size.  */
6354
6355   /* Pretend we wrote to the PC, so cleanup doesn't set PC to the next
6356      instruction.  */
6357   dsc->wrote_to_pc = 1;
6358
6359   /* Allow OS-specific code to override SVC handling.  */
6360   if (dsc->u.svc.copy_svc_os)
6361     return dsc->u.svc.copy_svc_os (gdbarch, regs, dsc);
6362   else
6363     {
6364       dsc->cleanup = &cleanup_svc;
6365       return 0;
6366     }
6367 }
6368
6369 static int
6370 arm_copy_svc (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6371               struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6372 {
6373
6374   if (debug_displaced)
6375     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying svc insn %.8lx\n",
6376                         (unsigned long) insn);
6377
6378   dsc->modinsn[0] = insn;
6379
6380   return install_svc (gdbarch, regs, dsc);
6381 }
6382
6383 static int
6384 thumb_copy_svc (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
6385                 struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6386 {
6387
6388   if (debug_displaced)
6389     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying svc insn %.4x\n",
6390                         insn);
6391
6392   dsc->modinsn[0] = insn;
6393
6394   return install_svc (gdbarch, regs, dsc);
6395 }
6396
6397 /* Copy undefined instructions.  */
6398
6399 static int
6400 arm_copy_undef (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6401                 struct displaced_step_closure *dsc)
6402 {
6403   if (debug_displaced)
6404     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6405                         "displaced: copying undefined insn %.8lx\n",
6406                         (unsigned long) insn);
6407
6408   dsc->modinsn[0] = insn;
6409
6410   return 0;
6411 }
6412
6413 static int
6414 thumb_32bit_copy_undef (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1, uint16_t insn2,
6415                        struct displaced_step_closure *dsc)
6416 {
6417
6418   if (debug_displaced)
6419     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying undefined insn "
6420                        "%.4x %.4x\n", (unsigned short) insn1,
6421                        (unsigned short) insn2);
6422
6423   dsc->modinsn[0] = insn1;
6424   dsc->modinsn[1] = insn2;
6425   dsc->numinsns = 2;
6426
6427   return 0;
6428 }
6429
6430 /* Copy unpredictable instructions.  */
6431
6432 static int
6433 arm_copy_unpred (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6434                  struct displaced_step_closure *dsc)
6435 {
6436   if (debug_displaced)
6437     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying unpredictable insn "
6438                         "%.8lx\n", (unsigned long) insn);
6439
6440   dsc->modinsn[0] = insn;
6441
6442   return 0;
6443 }
6444
6445 /* The decode_* functions are instruction decoding helpers.  They mostly follow
6446    the presentation in the ARM ARM.  */
6447
6448 static int
6449 arm_decode_misc_memhint_neon (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6450                               struct regcache *regs,
6451                               struct displaced_step_closure *dsc)
6452 {
6453   unsigned int op1 = bits (insn, 20, 26), op2 = bits (insn, 4, 7);
6454   unsigned int rn = bits (insn, 16, 19);
6455
6456   if (op1 == 0x10 && (op2 & 0x2) == 0x0 && (rn & 0xe) == 0x0)
6457     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cps", dsc);
6458   else if (op1 == 0x10 && op2 == 0x0 && (rn & 0xe) == 0x1)
6459     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "setend", dsc);
6460   else if ((op1 & 0x60) == 0x20)
6461     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon dataproc", dsc);
6462   else if ((op1 & 0x71) == 0x40)
6463     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon elt/struct load/store",
6464                                 dsc);
6465   else if ((op1 & 0x77) == 0x41)
6466     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "unallocated mem hint", dsc);
6467   else if ((op1 & 0x77) == 0x45)
6468     return arm_copy_preload (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pli.  */
6469   else if ((op1 & 0x77) == 0x51)
6470     {
6471       if (rn != 0xf)
6472         return arm_copy_preload (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pld/pldw.  */
6473       else
6474         return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
6475     }
6476   else if ((op1 & 0x77) == 0x55)
6477     return arm_copy_preload (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pld/pldw.  */
6478   else if (op1 == 0x57)
6479     switch (op2)
6480       {
6481       case 0x1: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "clrex", dsc);
6482       case 0x4: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "dsb", dsc);
6483       case 0x5: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "dmb", dsc);
6484       case 0x6: return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "isb", dsc);
6485       default: return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
6486       }
6487   else if ((op1 & 0x63) == 0x43)
6488     return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
6489   else if ((op2 & 0x1) == 0x0)
6490     switch (op1 & ~0x80)
6491       {
6492       case 0x61:
6493         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "unallocated mem hint", dsc);
6494       case 0x65:
6495         return arm_copy_preload_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);  /* pli reg.  */
6496       case 0x71: case 0x75:
6497         /* pld/pldw reg.  */
6498         return arm_copy_preload_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
6499       case 0x63: case 0x67: case 0x73: case 0x77:
6500         return arm_copy_unpred (gdbarch, insn, dsc);
6501       default:
6502         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6503       }
6504   else
6505     return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);  /* Probably unreachable.  */
6506 }
6507
6508 static int
6509 arm_decode_unconditional (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6510                           struct regcache *regs,
6511                           struct displaced_step_closure *dsc)
6512 {
6513   if (bit (insn, 27) == 0)
6514     return arm_decode_misc_memhint_neon (gdbarch, insn, regs, dsc);
6515   /* Switch on bits: 0bxxxxx321xxx0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  */
6516   else switch (((insn & 0x7000000) >> 23) | ((insn & 0x100000) >> 20))
6517     {
6518     case 0x0: case 0x2:
6519       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "srs", dsc);
6520
6521     case 0x1: case 0x3:
6522       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "rfe", dsc);
6523
6524     case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7:
6525       return arm_copy_b_bl_blx (gdbarch, insn, regs, dsc);
6526
6527     case 0x8:
6528       switch ((insn & 0xe00000) >> 21)
6529         {
6530         case 0x1: case 0x3: case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7:
6531           /* stc/stc2.  */
6532           return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6533
6534         case 0x2:
6535           return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcrr/mcrr2", dsc);
6536
6537         default:
6538           return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6539         }
6540
6541     case 0x9:
6542       {
6543          int rn_f = (bits (insn, 16, 19) == 0xf);
6544         switch ((insn & 0xe00000) >> 21)
6545           {
6546           case 0x1: case 0x3:
6547             /* ldc/ldc2 imm (undefined for rn == pc).  */
6548             return rn_f ? arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc)
6549                         : arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6550
6551           case 0x2:
6552             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrrc/mrrc2", dsc);
6553
6554           case 0x4: case 0x5: case 0x6: case 0x7:
6555             /* ldc/ldc2 lit (undefined for rn != pc).  */
6556             return rn_f ? arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc)
6557                         : arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6558
6559           default:
6560             return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6561           }
6562       }
6563
6564     case 0xa:
6565       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "stc/stc2", dsc);
6566
6567     case 0xb:
6568       if (bits (insn, 16, 19) == 0xf)
6569         /* ldc/ldc2 lit.  */
6570         return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6571       else
6572         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6573
6574     case 0xc:
6575       if (bit (insn, 4))
6576         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcr/mcr2", dsc);
6577       else
6578         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cdp/cdp2", dsc);
6579
6580     case 0xd:
6581       if (bit (insn, 4))
6582         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrc/mrc2", dsc);
6583       else
6584         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cdp/cdp2", dsc);
6585
6586     default:
6587       return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6588     }
6589 }
6590
6591 /* Decode miscellaneous instructions in dp/misc encoding space.  */
6592
6593 static int
6594 arm_decode_miscellaneous (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6595                           struct regcache *regs,
6596                           struct displaced_step_closure *dsc)
6597 {
6598   unsigned int op2 = bits (insn, 4, 6);
6599   unsigned int op = bits (insn, 21, 22);
6600
6601   switch (op2)
6602     {
6603     case 0x0:
6604       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrs/msr", dsc);
6605
6606     case 0x1:
6607       if (op == 0x1)  /* bx.  */
6608         return arm_copy_bx_blx_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
6609       else if (op == 0x3)
6610         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "clz", dsc);
6611       else
6612         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6613
6614     case 0x2:
6615       if (op == 0x1)
6616         /* Not really supported.  */
6617         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bxj", dsc);
6618       else
6619         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6620
6621     case 0x3:
6622       if (op == 0x1)
6623         return arm_copy_bx_blx_reg (gdbarch, insn,
6624                                 regs, dsc);  /* blx register.  */
6625       else
6626         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6627
6628     case 0x5:
6629       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "saturating add/sub", dsc);
6630
6631     case 0x7:
6632       if (op == 0x1)
6633         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bkpt", dsc);
6634       else if (op == 0x3)
6635         /* Not really supported.  */
6636         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "smc", dsc);
6637
6638     default:
6639       return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6640     }
6641 }
6642
6643 static int
6644 arm_decode_dp_misc (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6645                     struct regcache *regs,
6646                     struct displaced_step_closure *dsc)
6647 {
6648   if (bit (insn, 25))
6649     switch (bits (insn, 20, 24))
6650       {
6651       case 0x10:
6652         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "movw", dsc);
6653
6654       case 0x14:
6655         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "movt", dsc);
6656
6657       case 0x12: case 0x16:
6658         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "msr imm", dsc);
6659
6660       default:
6661         return arm_copy_alu_imm (gdbarch, insn, regs, dsc);
6662       }
6663   else
6664     {
6665       uint32_t op1 = bits (insn, 20, 24), op2 = bits (insn, 4, 7);
6666
6667       if ((op1 & 0x19) != 0x10 && (op2 & 0x1) == 0x0)
6668         return arm_copy_alu_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
6669       else if ((op1 & 0x19) != 0x10 && (op2 & 0x9) == 0x1)
6670         return arm_copy_alu_shifted_reg (gdbarch, insn, regs, dsc);
6671       else if ((op1 & 0x19) == 0x10 && (op2 & 0x8) == 0x0)
6672         return arm_decode_miscellaneous (gdbarch, insn, regs, dsc);
6673       else if ((op1 & 0x19) == 0x10 && (op2 & 0x9) == 0x8)
6674         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "halfword mul/mla", dsc);
6675       else if ((op1 & 0x10) == 0x00 && op2 == 0x9)
6676         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mul/mla", dsc);
6677       else if ((op1 & 0x10) == 0x10 && op2 == 0x9)
6678         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "synch", dsc);
6679       else if (op2 == 0xb || (op2 & 0xd) == 0xd)
6680         /* 2nd arg means "unprivileged".  */
6681         return arm_copy_extra_ld_st (gdbarch, insn, (op1 & 0x12) == 0x02, regs,
6682                                      dsc);
6683     }
6684
6685   /* Should be unreachable.  */
6686   return 1;
6687 }
6688
6689 static int
6690 arm_decode_ld_st_word_ubyte (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6691                              struct regcache *regs,
6692                              struct displaced_step_closure *dsc)
6693 {
6694   int a = bit (insn, 25), b = bit (insn, 4);
6695   uint32_t op1 = bits (insn, 20, 24);
6696
6697   if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x00 && (op1 & 0x17) != 0x02)
6698       || (a && (op1 & 0x05) == 0x00 && (op1 & 0x17) != 0x02 && !b))
6699     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 4, 0);
6700   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x02)
6701             || (a && (op1 & 0x17) == 0x02 && !b))
6702     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 4, 1);
6703   else if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x01 && (op1 & 0x17) != 0x03)
6704             || (a && (op1 & 0x05) == 0x01 && (op1 & 0x17) != 0x03 && !b))
6705     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 4, 0);
6706   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x03)
6707            || (a && (op1 & 0x17) == 0x03 && !b))
6708     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 4, 1);
6709   else if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x04 && (op1 & 0x17) != 0x06)
6710             || (a && (op1 & 0x05) == 0x04 && (op1 & 0x17) != 0x06 && !b))
6711     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 1, 0);
6712   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x06)
6713            || (a && (op1 & 0x17) == 0x06 && !b))
6714     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 0, 1, 1);
6715   else if ((!a && (op1 & 0x05) == 0x05 && (op1 & 0x17) != 0x07)
6716            || (a && (op1 & 0x05) == 0x05 && (op1 & 0x17) != 0x07 && !b))
6717     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 1, 0);
6718   else if ((!a && (op1 & 0x17) == 0x07)
6719            || (a && (op1 & 0x17) == 0x07 && !b))
6720     return arm_copy_ldr_str_ldrb_strb (gdbarch, insn, regs, dsc, 1, 1, 1);
6721
6722   /* Should be unreachable.  */
6723   return 1;
6724 }
6725
6726 static int
6727 arm_decode_media (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6728                   struct displaced_step_closure *dsc)
6729 {
6730   switch (bits (insn, 20, 24))
6731     {
6732     case 0x00: case 0x01: case 0x02: case 0x03:
6733       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "parallel add/sub signed", dsc);
6734
6735     case 0x04: case 0x05: case 0x06: case 0x07:
6736       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "parallel add/sub unsigned", dsc);
6737
6738     case 0x08: case 0x09: case 0x0a: case 0x0b:
6739     case 0x0c: case 0x0d: case 0x0e: case 0x0f:
6740       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn,
6741                               "decode/pack/unpack/saturate/reverse", dsc);
6742
6743     case 0x18:
6744       if (bits (insn, 5, 7) == 0)  /* op2.  */
6745          {
6746           if (bits (insn, 12, 15) == 0xf)
6747             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "usad8", dsc);
6748           else
6749             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "usada8", dsc);
6750         }
6751       else
6752          return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6753
6754     case 0x1a: case 0x1b:
6755       if (bits (insn, 5, 6) == 0x2)  /* op2[1:0].  */
6756         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "sbfx", dsc);
6757       else
6758         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6759
6760     case 0x1c: case 0x1d:
6761       if (bits (insn, 5, 6) == 0x0)  /* op2[1:0].  */
6762          {
6763           if (bits (insn, 0, 3) == 0xf)
6764             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bfc", dsc);
6765           else
6766             return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "bfi", dsc);
6767         }
6768       else
6769         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6770
6771     case 0x1e: case 0x1f:
6772       if (bits (insn, 5, 6) == 0x2)  /* op2[1:0].  */
6773         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "ubfx", dsc);
6774       else
6775         return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6776     }
6777
6778   /* Should be unreachable.  */
6779   return 1;
6780 }
6781
6782 static int
6783 arm_decode_b_bl_ldmstm (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6784                         struct regcache *regs,
6785                         struct displaced_step_closure *dsc)
6786 {
6787   if (bit (insn, 25))
6788     return arm_copy_b_bl_blx (gdbarch, insn, regs, dsc);
6789   else
6790     return arm_copy_block_xfer (gdbarch, insn, regs, dsc);
6791 }
6792
6793 static int
6794 arm_decode_ext_reg_ld_st (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6795                           struct regcache *regs,
6796                           struct displaced_step_closure *dsc)
6797 {
6798   unsigned int opcode = bits (insn, 20, 24);
6799
6800   switch (opcode)
6801     {
6802     case 0x04: case 0x05:  /* VFP/Neon mrrc/mcrr.  */
6803       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp/neon mrrc/mcrr", dsc);
6804
6805     case 0x08: case 0x0a: case 0x0c: case 0x0e:
6806     case 0x12: case 0x16:
6807       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp/neon vstm/vpush", dsc);
6808
6809     case 0x09: case 0x0b: case 0x0d: case 0x0f:
6810     case 0x13: case 0x17:
6811       return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp/neon vldm/vpop", dsc);
6812
6813     case 0x10: case 0x14: case 0x18: case 0x1c:  /* vstr.  */
6814     case 0x11: case 0x15: case 0x19: case 0x1d:  /* vldr.  */
6815       /* Note: no writeback for these instructions.  Bit 25 will always be
6816          zero though (via caller), so the following works OK.  */
6817       return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6818     }
6819
6820   /* Should be unreachable.  */
6821   return 1;
6822 }
6823
6824 /* Decode shifted register instructions.  */
6825
6826 static int
6827 thumb2_decode_dp_shift_reg (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6828                             uint16_t insn2,  struct regcache *regs,
6829                             struct displaced_step_closure *dsc)
6830 {
6831   /* PC is only allowed to be used in instruction MOV.  */
6832
6833   unsigned int op = bits (insn1, 5, 8);
6834   unsigned int rn = bits (insn1, 0, 3);
6835
6836   if (op == 0x2 && rn == 0xf) /* MOV */
6837     return thumb2_copy_alu_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
6838   else
6839     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6840                                         "dp (shift reg)", dsc);
6841 }
6842
6843
6844 /* Decode extension register load/store.  Exactly the same as
6845    arm_decode_ext_reg_ld_st.  */
6846
6847 static int
6848 thumb2_decode_ext_reg_ld_st (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6849                              uint16_t insn2,  struct regcache *regs,
6850                              struct displaced_step_closure *dsc)
6851 {
6852   unsigned int opcode = bits (insn1, 4, 8);
6853
6854   switch (opcode)
6855     {
6856     case 0x04: case 0x05:
6857       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6858                                           "vfp/neon vmov", dsc);
6859
6860     case 0x08: case 0x0c: /* 01x00 */
6861     case 0x0a: case 0x0e: /* 01x10 */
6862     case 0x12: case 0x16: /* 10x10 */
6863       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6864                                           "vfp/neon vstm/vpush", dsc);
6865
6866     case 0x09: case 0x0d: /* 01x01 */
6867     case 0x0b: case 0x0f: /* 01x11 */
6868     case 0x13: case 0x17: /* 10x11 */
6869       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6870                                           "vfp/neon vldm/vpop", dsc);
6871
6872     case 0x10: case 0x14: case 0x18: case 0x1c:  /* vstr.  */
6873       return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6874                                           "vstr", dsc);
6875     case 0x11: case 0x15: case 0x19: case 0x1d:  /* vldr.  */
6876       return thumb2_copy_copro_load_store (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
6877     }
6878
6879   /* Should be unreachable.  */
6880   return 1;
6881 }
6882
6883 static int
6884 arm_decode_svc_copro (struct gdbarch *gdbarch, uint32_t insn,
6885                       struct regcache *regs, struct displaced_step_closure *dsc)
6886 {
6887   unsigned int op1 = bits (insn, 20, 25);
6888   int op = bit (insn, 4);
6889   unsigned int coproc = bits (insn, 8, 11);
6890
6891   if ((op1 & 0x20) == 0x00 && (op1 & 0x3a) != 0x00 && (coproc & 0xe) == 0xa)
6892     return arm_decode_ext_reg_ld_st (gdbarch, insn, regs, dsc);
6893   else if ((op1 & 0x21) == 0x00 && (op1 & 0x3a) != 0x00
6894            && (coproc & 0xe) != 0xa)
6895     /* stc/stc2.  */
6896     return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6897   else if ((op1 & 0x21) == 0x01 && (op1 & 0x3a) != 0x00
6898            && (coproc & 0xe) != 0xa)
6899     /* ldc/ldc2 imm/lit.  */
6900     return arm_copy_copro_load_store (gdbarch, insn, regs, dsc);
6901   else if ((op1 & 0x3e) == 0x00)
6902     return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);
6903   else if ((op1 & 0x3e) == 0x04 && (coproc & 0xe) == 0xa)
6904     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon 64bit xfer", dsc);
6905   else if (op1 == 0x04 && (coproc & 0xe) != 0xa)
6906     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcrr/mcrr2", dsc);
6907   else if (op1 == 0x05 && (coproc & 0xe) != 0xa)
6908     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrrc/mrrc2", dsc);
6909   else if ((op1 & 0x30) == 0x20 && !op)
6910     {
6911       if ((coproc & 0xe) == 0xa)
6912         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "vfp dataproc", dsc);
6913       else
6914         return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "cdp/cdp2", dsc);
6915     }
6916   else if ((op1 & 0x30) == 0x20 && op)
6917     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "neon 8/16/32 bit xfer", dsc);
6918   else if ((op1 & 0x31) == 0x20 && op && (coproc & 0xe) != 0xa)
6919     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mcr/mcr2", dsc);
6920   else if ((op1 & 0x31) == 0x21 && op && (coproc & 0xe) != 0xa)
6921     return arm_copy_unmodified (gdbarch, insn, "mrc/mrc2", dsc);
6922   else if ((op1 & 0x30) == 0x30)
6923     return arm_copy_svc (gdbarch, insn, regs, dsc);
6924   else
6925     return arm_copy_undef (gdbarch, insn, dsc);  /* Possibly unreachable.  */
6926 }
6927
6928 static int
6929 thumb2_decode_svc_copro (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
6930                          uint16_t insn2, struct regcache *regs,
6931                          struct displaced_step_closure *dsc)
6932 {
6933   unsigned int coproc = bits (insn2, 8, 11);
6934   unsigned int bit_5_8 = bits (insn1, 5, 8);
6935   unsigned int bit_9 = bit (insn1, 9);
6936   unsigned int bit_4 = bit (insn1, 4);
6937
6938   if (bit_9 == 0)
6939     {
6940       if (bit_5_8 == 2)
6941         return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6942                                             "neon 64bit xfer/mrrc/mrrc2/mcrr/mcrr2",
6943                                             dsc);
6944       else if (bit_5_8 == 0) /* UNDEFINED.  */
6945         return thumb_32bit_copy_undef (gdbarch, insn1, insn2, dsc);
6946       else
6947         {
6948            /*coproc is 101x.  SIMD/VFP, ext registers load/store.  */
6949           if ((coproc & 0xe) == 0xa)
6950             return thumb2_decode_ext_reg_ld_st (gdbarch, insn1, insn2, regs,
6951                                                 dsc);
6952           else /* coproc is not 101x.  */
6953             {
6954               if (bit_4 == 0) /* STC/STC2.  */
6955                 return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
6956                                                     "stc/stc2", dsc);
6957               else /* LDC/LDC2 {literal, immeidate}.  */
6958                 return thumb2_copy_copro_load_store (gdbarch, insn1, insn2,
6959                                                      regs, dsc);
6960             }
6961         }
6962     }
6963   else
6964     return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2, "coproc", dsc);
6965
6966   return 0;
6967 }
6968
6969 static void
6970 install_pc_relative (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6971                      struct displaced_step_closure *dsc, int rd)
6972 {
6973   /* ADR Rd, #imm
6974
6975      Rewrite as:
6976
6977      Preparation: Rd <- PC
6978      Insn: ADD Rd, #imm
6979      Cleanup: Null.
6980   */
6981
6982   /* Rd <- PC */
6983   int val = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
6984   displaced_write_reg (regs, dsc, rd, val, CANNOT_WRITE_PC);
6985 }
6986
6987 static int
6988 thumb_copy_pc_relative_16bit (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
6989                               struct displaced_step_closure *dsc,
6990                               int rd, unsigned int imm)
6991 {
6992
6993   /* Encoding T2: ADDS Rd, #imm */
6994   dsc->modinsn[0] = (0x3000 | (rd << 8) | imm);
6995
6996   install_pc_relative (gdbarch, regs, dsc, rd);
6997
6998   return 0;
6999 }
7000
7001 static int
7002 thumb_decode_pc_relative_16bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn,
7003                                 struct regcache *regs,
7004                                 struct displaced_step_closure *dsc)
7005 {
7006   unsigned int rd = bits (insn, 8, 10);
7007   unsigned int imm8 = bits (insn, 0, 7);
7008
7009   if (debug_displaced)
7010     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7011                         "displaced: copying thumb adr r%d, #%d insn %.4x\n",
7012                         rd, imm8, insn);
7013
7014   return thumb_copy_pc_relative_16bit (gdbarch, regs, dsc, rd, imm8);
7015 }
7016
7017 static int
7018 thumb_copy_pc_relative_32bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7019                               uint16_t insn2, struct regcache *regs,
7020                               struct displaced_step_closure *dsc)
7021 {
7022   unsigned int rd = bits (insn2, 8, 11);
7023   /* Since immediate has the same encoding in ADR ADD and SUB, so we simply
7024      extract raw immediate encoding rather than computing immediate.  When
7025      generating ADD or SUB instruction, we can simply perform OR operation to
7026      set immediate into ADD.  */
7027   unsigned int imm_3_8 = insn2 & 0x70ff;
7028   unsigned int imm_i = insn1 & 0x0400; /* Clear all bits except bit 10.  */
7029
7030   if (debug_displaced)
7031     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7032                         "displaced: copying thumb adr r%d, #%d:%d insn %.4x%.4x\n",
7033                         rd, imm_i, imm_3_8, insn1, insn2);
7034
7035   if (bit (insn1, 7)) /* Encoding T2 */
7036     {
7037       /* Encoding T3: SUB Rd, Rd, #imm */
7038       dsc->modinsn[0] = (0xf1a0 | rd | imm_i);
7039       dsc->modinsn[1] = ((rd << 8) | imm_3_8);
7040     }
7041   else /* Encoding T3 */
7042     {
7043       /* Encoding T3: ADD Rd, Rd, #imm */
7044       dsc->modinsn[0] = (0xf100 | rd | imm_i);
7045       dsc->modinsn[1] = ((rd << 8) | imm_3_8);
7046     }
7047   dsc->numinsns = 2;
7048
7049   install_pc_relative (gdbarch, regs, dsc, rd);
7050
7051   return 0;
7052 }
7053
7054 static int
7055 thumb_copy_16bit_ldr_literal (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7056                               struct regcache *regs,
7057                               struct displaced_step_closure *dsc)
7058 {
7059   unsigned int rt = bits (insn1, 8, 10);
7060   unsigned int pc;
7061   int imm8 = (bits (insn1, 0, 7) << 2);
7062
7063   /* LDR Rd, #imm8
7064
7065      Rwrite as:
7066
7067      Preparation: tmp0 <- R0, tmp2 <- R2, tmp3 <- R3, R2 <- PC, R3 <- #imm8;
7068
7069      Insn: LDR R0, [R2, R3];
7070      Cleanup: R2 <- tmp2, R3 <- tmp3, Rd <- R0, R0 <- tmp0 */
7071
7072   if (debug_displaced)
7073     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7074                         "displaced: copying thumb ldr r%d [pc #%d]\n"
7075                         , rt, imm8);
7076
7077   dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 0);
7078   dsc->tmp[2] = displaced_read_reg (regs, dsc, 2);
7079   dsc->tmp[3] = displaced_read_reg (regs, dsc, 3);
7080   pc = displaced_read_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM);
7081   /* The assembler calculates the required value of the offset from the
7082      Align(PC,4) value of this instruction to the label.  */
7083   pc = pc & 0xfffffffc;
7084
7085   displaced_write_reg (regs, dsc, 2, pc, CANNOT_WRITE_PC);
7086   displaced_write_reg (regs, dsc, 3, imm8, CANNOT_WRITE_PC);
7087
7088   dsc->rd = rt;
7089   dsc->u.ldst.xfersize = 4;
7090   dsc->u.ldst.rn = 0;
7091   dsc->u.ldst.immed = 0;
7092   dsc->u.ldst.writeback = 0;
7093   dsc->u.ldst.restore_r4 = 0;
7094
7095   dsc->modinsn[0] = 0x58d0; /* ldr r0, [r2, r3]*/
7096
7097   dsc->cleanup = &cleanup_load;
7098
7099   return 0;
7100 }
7101
7102 /* Copy Thumb cbnz/cbz insruction.  */
7103
7104 static int
7105 thumb_copy_cbnz_cbz (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7106                      struct regcache *regs,
7107                      struct displaced_step_closure *dsc)
7108 {
7109   int non_zero = bit (insn1, 11);
7110   unsigned int imm5 = (bit (insn1, 9) << 6) | (bits (insn1, 3, 7) << 1);
7111   CORE_ADDR from = dsc->insn_addr;
7112   int rn = bits (insn1, 0, 2);
7113   int rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, rn);
7114
7115   dsc->u.branch.cond = (rn_val && non_zero) || (!rn_val && !non_zero);
7116   /* CBNZ and CBZ do not affect the condition flags.  If condition is true,
7117      set it INST_AL, so cleanup_branch will know branch is taken, otherwise,
7118      condition is false, let it be, cleanup_branch will do nothing.  */
7119   if (dsc->u.branch.cond)
7120     {
7121       dsc->u.branch.cond = INST_AL;
7122       dsc->u.branch.dest = from + 4 + imm5;
7123     }
7124   else
7125       dsc->u.branch.dest = from + 2;
7126
7127   dsc->u.branch.link = 0;
7128   dsc->u.branch.exchange = 0;
7129
7130   if (debug_displaced)
7131     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copying %s [r%d = 0x%x]"
7132                         " insn %.4x to %.8lx\n", non_zero ? "cbnz" : "cbz",
7133                         rn, rn_val, insn1, dsc->u.branch.dest);
7134
7135   dsc->modinsn[0] = THUMB_NOP;
7136
7137   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
7138   return 0;
7139 }
7140
7141 /* Copy Table Branch Byte/Halfword */
7142 static int
7143 thumb2_copy_table_branch (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7144                           uint16_t insn2, struct regcache *regs,
7145                           struct displaced_step_closure *dsc)
7146 {
7147   ULONGEST rn_val, rm_val;
7148   int is_tbh = bit (insn2, 4);
7149   CORE_ADDR halfwords = 0;
7150   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
7151
7152   rn_val = displaced_read_reg (regs, dsc, bits (insn1, 0, 3));
7153   rm_val = displaced_read_reg (regs, dsc, bits (insn2, 0, 3));
7154
7155   if (is_tbh)
7156     {
7157       gdb_byte buf[2];
7158
7159       target_read_memory (rn_val + 2 * rm_val, buf, 2);
7160       halfwords = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order);
7161     }
7162   else
7163     {
7164       gdb_byte buf[1];
7165
7166       target_read_memory (rn_val + rm_val, buf, 1);
7167       halfwords = extract_unsigned_integer (buf, 1, byte_order);
7168     }
7169
7170   if (debug_displaced)
7171     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: %s base 0x%x offset 0x%x"
7172                         " offset 0x%x\n", is_tbh ? "tbh" : "tbb",
7173                         (unsigned int) rn_val, (unsigned int) rm_val,
7174                         (unsigned int) halfwords);
7175
7176   dsc->u.branch.cond = INST_AL;
7177   dsc->u.branch.link = 0;
7178   dsc->u.branch.exchange = 0;
7179   dsc->u.branch.dest = dsc->insn_addr + 4 + 2 * halfwords;
7180
7181   dsc->cleanup = &cleanup_branch;
7182
7183   return 0;
7184 }
7185
7186 static void
7187 cleanup_pop_pc_16bit_all (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regs,
7188                           struct displaced_step_closure *dsc)
7189 {
7190   /* PC <- r7 */
7191   int val = displaced_read_reg (regs, dsc, 7);
7192   displaced_write_reg (regs, dsc, ARM_PC_REGNUM, val, BX_WRITE_PC);
7193
7194   /* r7 <- r8 */
7195   val = displaced_read_reg (regs, dsc, 8);
7196   displaced_write_reg (regs, dsc, 7, val, CANNOT_WRITE_PC);
7197
7198   /* r8 <- tmp[0] */
7199   displaced_write_reg (regs, dsc, 8, dsc->tmp[0], CANNOT_WRITE_PC);
7200
7201 }
7202
7203 static int
7204 thumb_copy_pop_pc_16bit (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7205                          struct regcache *regs,
7206                          struct displaced_step_closure *dsc)
7207 {
7208   dsc->u.block.regmask = insn1 & 0x00ff;
7209
7210   /* Rewrite instruction: POP {rX, rY, ...,rZ, PC}
7211      to :
7212
7213      (1) register list is full, that is, r0-r7 are used.
7214      Prepare: tmp[0] <- r8
7215
7216      POP {r0, r1, ...., r6, r7}; remove PC from reglist
7217      MOV r8, r7; Move value of r7 to r8;
7218      POP {r7}; Store PC value into r7.
7219
7220      Cleanup: PC <- r7, r7 <- r8, r8 <-tmp[0]
7221
7222      (2) register list is not full, supposing there are N registers in
7223      register list (except PC, 0 <= N <= 7).
7224      Prepare: for each i, 0 - N, tmp[i] <- ri.
7225
7226      POP {r0, r1, ...., rN};
7227
7228      Cleanup: Set registers in original reglist from r0 - rN.  Restore r0 - rN
7229      from tmp[] properly.
7230   */
7231   if (debug_displaced)
7232     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7233                         "displaced: copying thumb pop {%.8x, pc} insn %.4x\n",
7234                         dsc->u.block.regmask, insn1);
7235
7236   if (dsc->u.block.regmask == 0xff)
7237     {
7238       dsc->tmp[0] = displaced_read_reg (regs, dsc, 8);
7239
7240       dsc->modinsn[0] = (insn1 & 0xfeff); /* POP {r0,r1,...,r6, r7} */
7241       dsc->modinsn[1] = 0x46b8; /* MOV r8, r7 */
7242       dsc->modinsn[2] = 0xbc80; /* POP {r7} */
7243
7244       dsc->numinsns = 3;
7245       dsc->cleanup = &cleanup_pop_pc_16bit_all;
7246     }
7247   else
7248     {
7249       unsigned int num_in_list = bitcount (dsc->u.block.regmask);
7250       unsigned int i;
7251       unsigned int new_regmask;
7252
7253       for (i = 0; i < num_in_list + 1; i++)
7254         dsc->tmp[i] = displaced_read_reg (regs, dsc, i);
7255
7256       new_regmask = (1 << (num_in_list + 1)) - 1;
7257
7258       if (debug_displaced)
7259         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("displaced: POP "
7260                                           "{..., pc}: original reg list %.4x,"
7261                                           " modified list %.4x\n"),
7262                             (int) dsc->u.block.regmask, new_regmask);
7263
7264       dsc->u.block.regmask |= 0x8000;
7265       dsc->u.block.writeback = 0;
7266       dsc->u.block.cond = INST_AL;
7267
7268       dsc->modinsn[0] = (insn1 & ~0x1ff) | (new_regmask & 0xff);
7269
7270       dsc->cleanup = &cleanup_block_load_pc;
7271     }
7272
7273   return 0;
7274 }
7275
7276 static void
7277 thumb_process_displaced_16bit_insn (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7278                                     struct regcache *regs,
7279                                     struct displaced_step_closure *dsc)
7280 {
7281   unsigned short op_bit_12_15 = bits (insn1, 12, 15);
7282   unsigned short op_bit_10_11 = bits (insn1, 10, 11);
7283   int err = 0;
7284
7285   /* 16-bit thumb instructions.  */
7286   switch (op_bit_12_15)
7287     {
7288       /* Shift (imme), add, subtract, move and compare.  */
7289     case 0: case 1: case 2: case 3:
7290       err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1,
7291                                          "shift/add/sub/mov/cmp",
7292                                          dsc);
7293       break;
7294     case 4:
7295       switch (op_bit_10_11)
7296         {
7297         case 0: /* Data-processing */
7298           err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1,
7299                                              "data-processing",
7300                                              dsc);
7301           break;
7302         case 1: /* Special data instructions and branch and exchange.  */
7303           {
7304             unsigned short op = bits (insn1, 7, 9);
7305             if (op == 6 || op == 7) /* BX or BLX */
7306               err = thumb_copy_bx_blx_reg (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7307             else if (bits (insn1, 6, 7) != 0) /* ADD/MOV/CMP high registers.  */
7308               err = thumb_copy_alu_reg (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7309             else
7310               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "special data",
7311                                                  dsc);
7312           }
7313           break;
7314         default: /* LDR (literal) */
7315           err = thumb_copy_16bit_ldr_literal (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7316         }
7317       break;
7318     case 5: case 6: case 7: case 8: case 9: /* Load/Store single data item */
7319       err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "ldr/str", dsc);
7320       break;
7321     case 10:
7322       if (op_bit_10_11 < 2) /* Generate PC-relative address */
7323         err = thumb_decode_pc_relative_16bit (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7324       else /* Generate SP-relative address */
7325         err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "sp-relative", dsc);
7326       break;
7327     case 11: /* Misc 16-bit instructions */
7328       {
7329         switch (bits (insn1, 8, 11))
7330           {
7331           case 1: case 3:  case 9: case 11: /* CBNZ, CBZ */
7332             err = thumb_copy_cbnz_cbz (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7333             break;
7334           case 12: case 13: /* POP */
7335             if (bit (insn1, 8)) /* PC is in register list.  */
7336               err = thumb_copy_pop_pc_16bit (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7337             else
7338               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "pop", dsc);
7339             break;
7340           case 15: /* If-Then, and hints */
7341             if (bits (insn1, 0, 3))
7342               /* If-Then makes up to four following instructions conditional.
7343                  IT instruction itself is not conditional, so handle it as a
7344                  common unmodified instruction.  */
7345               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "If-Then",
7346                                                  dsc);
7347             else
7348               err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "hints", dsc);
7349             break;
7350           default:
7351             err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "misc", dsc);
7352           }
7353       }
7354       break;
7355     case 12:
7356       if (op_bit_10_11 < 2) /* Store multiple registers */
7357         err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "stm", dsc);
7358       else /* Load multiple registers */
7359         err = thumb_copy_unmodified_16bit (gdbarch, insn1, "ldm", dsc);
7360       break;
7361     case 13: /* Conditional branch and supervisor call */
7362       if (bits (insn1, 9, 11) != 7) /* conditional branch */
7363         err = thumb_copy_b (gdbarch, insn1, dsc);
7364       else
7365         err = thumb_copy_svc (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7366       break;
7367     case 14: /* Unconditional branch */
7368       err = thumb_copy_b (gdbarch, insn1, dsc);
7369       break;
7370     default:
7371       err = 1;
7372     }
7373
7374   if (err)
7375     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7376                     _("thumb_process_displaced_16bit_insn: Instruction decode error"));
7377 }
7378
7379 static int
7380 decode_thumb_32bit_ld_mem_hints (struct gdbarch *gdbarch,
7381                                  uint16_t insn1, uint16_t insn2,
7382                                  struct regcache *regs,
7383                                  struct displaced_step_closure *dsc)
7384 {
7385   int rt = bits (insn2, 12, 15);
7386   int rn = bits (insn1, 0, 3);
7387   int op1 = bits (insn1, 7, 8);
7388
7389   switch (bits (insn1, 5, 6))
7390     {
7391     case 0: /* Load byte and memory hints */
7392       if (rt == 0xf) /* PLD/PLI */
7393         {
7394           if (rn == 0xf)
7395             /* PLD literal or Encoding T3 of PLI(immediate, literal).  */
7396             return thumb2_copy_preload (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7397           else
7398             return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7399                                                 "pli/pld", dsc);
7400         }
7401       else
7402         {
7403           if (rn == 0xf) /* LDRB/LDRSB (literal) */
7404             return thumb2_copy_load_literal (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc,
7405                                              1);
7406           else
7407             return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7408                                                 "ldrb{reg, immediate}/ldrbt",
7409                                                 dsc);
7410         }
7411
7412       break;
7413     case 1: /* Load halfword and memory hints.  */
7414       if (rt == 0xf) /* PLD{W} and Unalloc memory hint.  */
7415         return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7416                                             "pld/unalloc memhint", dsc);
7417       else
7418         {
7419           if (rn == 0xf)
7420             return thumb2_copy_load_literal (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc,
7421                                              2);
7422           else
7423             return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7424                                                 "ldrh/ldrht", dsc);
7425         }
7426       break;
7427     case 2: /* Load word */
7428       {
7429         int insn2_bit_8_11 = bits (insn2, 8, 11);
7430
7431         if (rn == 0xf)
7432           return thumb2_copy_load_literal (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc, 4);
7433         else if (op1 == 0x1) /* Encoding T3 */
7434           return thumb2_copy_load_reg_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc,
7435                                            0, 1);
7436         else /* op1 == 0x0 */
7437           {
7438             if (insn2_bit_8_11 == 0xc || (insn2_bit_8_11 & 0x9) == 0x9)
7439               /* LDR (immediate) */
7440               return thumb2_copy_load_reg_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs,
7441                                                dsc, bit (insn2, 8), 1);
7442             else if (insn2_bit_8_11 == 0xe) /* LDRT */
7443               return thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7444                                                   "ldrt", dsc);
7445             else
7446               /* LDR (register) */
7447               return thumb2_copy_load_reg_imm (gdbarch, insn1, insn2, regs,
7448                                                dsc, 0, 0);
7449           }
7450         break;
7451       }
7452     default:
7453       return thumb_32bit_copy_undef (gdbarch, insn1, insn2, dsc);
7454       break;
7455     }
7456   return 0;
7457 }
7458
7459 static void
7460 thumb_process_displaced_32bit_insn (struct gdbarch *gdbarch, uint16_t insn1,
7461                                     uint16_t insn2, struct regcache *regs,
7462                                     struct displaced_step_closure *dsc)
7463 {
7464   int err = 0;
7465   unsigned short op = bit (insn2, 15);
7466   unsigned int op1 = bits (insn1, 11, 12);
7467
7468   switch (op1)
7469     {
7470     case 1:
7471       {
7472         switch (bits (insn1, 9, 10))
7473           {
7474           case 0:
7475             if (bit (insn1, 6))
7476               {
7477                 /* Load/store {dual, execlusive}, table branch.  */
7478                 if (bits (insn1, 7, 8) == 1 && bits (insn1, 4, 5) == 1
7479                     && bits (insn2, 5, 7) == 0)
7480                   err = thumb2_copy_table_branch (gdbarch, insn1, insn2, regs,
7481                                                   dsc);
7482                 else
7483                   /* PC is not allowed to use in load/store {dual, exclusive}
7484                      instructions.  */
7485                   err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7486                                                      "load/store dual/ex", dsc);
7487               }
7488             else /* load/store multiple */
7489               {
7490                 switch (bits (insn1, 7, 8))
7491                   {
7492                   case 0: case 3: /* SRS, RFE */
7493                     err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7494                                                        "srs/rfe", dsc);
7495                     break;
7496                   case 1: case 2: /* LDM/STM/PUSH/POP */
7497                     err = thumb2_copy_block_xfer (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7498                     break;
7499                   }
7500               }
7501             break;
7502
7503           case 1:
7504             /* Data-processing (shift register).  */
7505             err = thumb2_decode_dp_shift_reg (gdbarch, insn1, insn2, regs,
7506                                               dsc);
7507             break;
7508           default: /* Coprocessor instructions.  */
7509             err = thumb2_decode_svc_copro (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7510             break;
7511           }
7512       break;
7513       }
7514     case 2: /* op1 = 2 */
7515       if (op) /* Branch and misc control.  */
7516         {
7517           if (bit (insn2, 14)  /* BLX/BL */
7518               || bit (insn2, 12) /* Unconditional branch */
7519               || (bits (insn1, 7, 9) != 0x7)) /* Conditional branch */
7520             err = thumb2_copy_b_bl_blx (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7521           else
7522             err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7523                                                "misc ctrl", dsc);
7524         }
7525       else
7526         {
7527           if (bit (insn1, 9)) /* Data processing (plain binary imm).  */
7528             {
7529               int op = bits (insn1, 4, 8);
7530               int rn = bits (insn1, 0, 3);
7531               if ((op == 0 || op == 0xa) && rn == 0xf)
7532                 err = thumb_copy_pc_relative_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7533                                                     regs, dsc);
7534               else
7535                 err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7536                                                    "dp/pb", dsc);
7537             }
7538           else /* Data processing (modified immeidate) */
7539             err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7540                                                "dp/mi", dsc);
7541         }
7542       break;
7543     case 3: /* op1 = 3 */
7544       switch (bits (insn1, 9, 10))
7545         {
7546         case 0:
7547           if (bit (insn1, 4))
7548             err = decode_thumb_32bit_ld_mem_hints (gdbarch, insn1, insn2,
7549                                                    regs, dsc);
7550           else /* NEON Load/Store and Store single data item */
7551             err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7552                                                "neon elt/struct load/store",
7553                                                dsc);
7554           break;
7555         case 1: /* op1 = 3, bits (9, 10) == 1 */
7556           switch (bits (insn1, 7, 8))
7557             {
7558             case 0: case 1: /* Data processing (register) */
7559               err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7560                                                  "dp(reg)", dsc);
7561               break;
7562             case 2: /* Multiply and absolute difference */
7563               err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7564                                                  "mul/mua/diff", dsc);
7565               break;
7566             case 3: /* Long multiply and divide */
7567               err = thumb_copy_unmodified_32bit (gdbarch, insn1, insn2,
7568                                                  "lmul/lmua", dsc);
7569               break;
7570             }
7571           break;
7572         default: /* Coprocessor instructions */
7573           err = thumb2_decode_svc_copro (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7574           break;
7575         }
7576       break;
7577     default:
7578       err = 1;
7579     }
7580
7581   if (err)
7582     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7583                     _("thumb_process_displaced_32bit_insn: Instruction decode error"));
7584
7585 }
7586
7587 static void
7588 thumb_process_displaced_insn (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR from,
7589                               struct regcache *regs,
7590                               struct displaced_step_closure *dsc)
7591 {
7592   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
7593   uint16_t insn1
7594     = read_memory_unsigned_integer (from, 2, byte_order_for_code);
7595
7596   if (debug_displaced)
7597     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: process thumb insn %.4x "
7598                         "at %.8lx\n", insn1, (unsigned long) from);
7599
7600   dsc->is_thumb = 1;
7601   dsc->insn_size = thumb_insn_size (insn1);
7602   if (thumb_insn_size (insn1) == 4)
7603     {
7604       uint16_t insn2
7605         = read_memory_unsigned_integer (from + 2, 2, byte_order_for_code);
7606       thumb_process_displaced_32bit_insn (gdbarch, insn1, insn2, regs, dsc);
7607     }
7608   else
7609     thumb_process_displaced_16bit_insn (gdbarch, insn1, regs, dsc);
7610 }
7611
7612 void
7613 arm_process_displaced_insn (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR from,
7614                             CORE_ADDR to, struct regcache *regs,
7615                             struct displaced_step_closure *dsc)
7616 {
7617   int err = 0;
7618   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
7619   uint32_t insn;
7620
7621   /* Most displaced instructions use a 1-instruction scratch space, so set this
7622      here and override below if/when necessary.  */
7623   dsc->numinsns = 1;
7624   dsc->insn_addr = from;
7625   dsc->scratch_base = to;
7626   dsc->cleanup = NULL;
7627   dsc->wrote_to_pc = 0;
7628
7629   if (!displaced_in_arm_mode (regs))
7630     return thumb_process_displaced_insn (gdbarch, from, regs, dsc);
7631
7632   dsc->is_thumb = 0;
7633   dsc->insn_size = 4;
7634   insn = read_memory_unsigned_integer (from, 4, byte_order_for_code);
7635   if (debug_displaced)
7636     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: stepping insn %.8lx "
7637                         "at %.8lx\n", (unsigned long) insn,
7638                         (unsigned long) from);
7639
7640   if ((insn & 0xf0000000) == 0xf0000000)
7641     err = arm_decode_unconditional (gdbarch, insn, regs, dsc);
7642   else switch (((insn & 0x10) >> 4) | ((insn & 0xe000000) >> 24))
7643     {
7644     case 0x0: case 0x1: case 0x2: case 0x3:
7645       err = arm_decode_dp_misc (gdbarch, insn, regs, dsc);
7646       break;
7647
7648     case 0x4: case 0x5: case 0x6:
7649       err = arm_decode_ld_st_word_ubyte (gdbarch, insn, regs, dsc);
7650       break;
7651
7652     case 0x7:
7653       err = arm_decode_media (gdbarch, insn, dsc);
7654       break;
7655
7656     case 0x8: case 0x9: case 0xa: case 0xb:
7657       err = arm_decode_b_bl_ldmstm (gdbarch, insn, regs, dsc);
7658       break;
7659
7660     case 0xc: case 0xd: case 0xe: case 0xf:
7661       err = arm_decode_svc_copro (gdbarch, insn, regs, dsc);
7662       break;
7663     }
7664
7665   if (err)
7666     internal_error (__FILE__, __LINE__,
7667                     _("arm_process_displaced_insn: Instruction decode error"));
7668 }
7669
7670 /* Actually set up the scratch space for a displaced instruction.  */
7671
7672 void
7673 arm_displaced_init_closure (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR from,
7674                             CORE_ADDR to, struct displaced_step_closure *dsc)
7675 {
7676   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
7677   unsigned int i, len, offset;
7678   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
7679   int size = dsc->is_thumb? 2 : 4;
7680   const gdb_byte *bkp_insn;
7681
7682   offset = 0;
7683   /* Poke modified instruction(s).  */
7684   for (i = 0; i < dsc->numinsns; i++)
7685     {
7686       if (debug_displaced)
7687         {
7688           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: writing insn ");
7689           if (size == 4)
7690             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%.8lx",
7691                                 dsc->modinsn[i]);
7692           else if (size == 2)
7693             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%.4x",
7694                                 (unsigned short)dsc->modinsn[i]);
7695
7696           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " at %.8lx\n",
7697                               (unsigned long) to + offset);
7698
7699         }
7700       write_memory_unsigned_integer (to + offset, size,
7701                                      byte_order_for_code,
7702                                      dsc->modinsn[i]);
7703       offset += size;
7704     }
7705
7706   /* Choose the correct breakpoint instruction.  */
7707   if (dsc->is_thumb)
7708     {
7709       bkp_insn = tdep->thumb_breakpoint;
7710       len = tdep->thumb_breakpoint_size;
7711     }
7712   else
7713     {
7714       bkp_insn = tdep->arm_breakpoint;
7715       len = tdep->arm_breakpoint_size;
7716     }
7717
7718   /* Put breakpoint afterwards.  */
7719   write_memory (to + offset, bkp_insn, len);
7720
7721   if (debug_displaced)
7722     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copy %s->%s: ",
7723                         paddress (gdbarch, from), paddress (gdbarch, to));
7724 }
7725
7726 /* Entry point for cleaning things up after a displaced instruction has been
7727    single-stepped.  */
7728
7729 void
7730 arm_displaced_step_fixup (struct gdbarch *gdbarch,
7731                           struct displaced_step_closure *dsc,
7732                           CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
7733                           struct regcache *regs)
7734 {
7735   if (dsc->cleanup)
7736     dsc->cleanup (gdbarch, regs, dsc);
7737
7738   if (!dsc->wrote_to_pc)
7739     regcache_cooked_write_unsigned (regs, ARM_PC_REGNUM,
7740                                     dsc->insn_addr + dsc->insn_size);
7741
7742 }
7743
7744 #include "bfd-in2.h"
7745 #include "libcoff.h"
7746
7747 static int
7748 gdb_print_insn_arm (bfd_vma memaddr, disassemble_info *info)
7749 {
7750   gdb_disassembler *di
7751     = static_cast<gdb_disassembler *>(info->application_data);
7752   struct gdbarch *gdbarch = di->arch ();
7753
7754   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, memaddr))
7755     {
7756       static asymbol *asym;
7757       static combined_entry_type ce;
7758       static struct coff_symbol_struct csym;
7759       static struct bfd fake_bfd;
7760       static bfd_target fake_target;
7761
7762       if (csym.native == NULL)
7763         {
7764           /* Create a fake symbol vector containing a Thumb symbol.
7765              This is solely so that the code in print_insn_little_arm() 
7766              and print_insn_big_arm() in opcodes/arm-dis.c will detect
7767              the presence of a Thumb symbol and switch to decoding
7768              Thumb instructions.  */
7769
7770           fake_target.flavour = bfd_target_coff_flavour;
7771           fake_bfd.xvec = &fake_target;
7772           ce.u.syment.n_sclass = C_THUMBEXTFUNC;
7773           csym.native = &ce;
7774           csym.symbol.the_bfd = &fake_bfd;
7775           csym.symbol.name = "fake";
7776           asym = (asymbol *) & csym;
7777         }
7778
7779       memaddr = UNMAKE_THUMB_ADDR (memaddr);
7780       info->symbols = &asym;
7781     }
7782   else
7783     info->symbols = NULL;
7784
7785   if (info->endian == BFD_ENDIAN_BIG)
7786     return print_insn_big_arm (memaddr, info);
7787   else
7788     return print_insn_little_arm (memaddr, info);
7789 }
7790
7791 /* The following define instruction sequences that will cause ARM
7792    cpu's to take an undefined instruction trap.  These are used to
7793    signal a breakpoint to GDB.
7794    
7795    The newer ARMv4T cpu's are capable of operating in ARM or Thumb
7796    modes.  A different instruction is required for each mode.  The ARM
7797    cpu's can also be big or little endian.  Thus four different
7798    instructions are needed to support all cases.
7799    
7800    Note: ARMv4 defines several new instructions that will take the
7801    undefined instruction trap.  ARM7TDMI is nominally ARMv4T, but does
7802    not in fact add the new instructions.  The new undefined
7803    instructions in ARMv4 are all instructions that had no defined
7804    behaviour in earlier chips.  There is no guarantee that they will
7805    raise an exception, but may be treated as NOP's.  In practice, it
7806    may only safe to rely on instructions matching:
7807    
7808    3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7809    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
7810    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
7811    
7812    Even this may only true if the condition predicate is true.  The
7813    following use a condition predicate of ALWAYS so it is always TRUE.
7814    
7815    There are other ways of forcing a breakpoint.  GNU/Linux, RISC iX,
7816    and NetBSD all use a software interrupt rather than an undefined
7817    instruction to force a trap.  This can be handled by by the
7818    abi-specific code during establishment of the gdbarch vector.  */
7819
7820 #define ARM_LE_BREAKPOINT {0xFE,0xDE,0xFF,0xE7}
7821 #define ARM_BE_BREAKPOINT {0xE7,0xFF,0xDE,0xFE}
7822 #define THUMB_LE_BREAKPOINT {0xbe,0xbe}
7823 #define THUMB_BE_BREAKPOINT {0xbe,0xbe}
7824
7825 static const gdb_byte arm_default_arm_le_breakpoint[] = ARM_LE_BREAKPOINT;
7826 static const gdb_byte arm_default_arm_be_breakpoint[] = ARM_BE_BREAKPOINT;
7827 static const gdb_byte arm_default_thumb_le_breakpoint[] = THUMB_LE_BREAKPOINT;
7828 static const gdb_byte arm_default_thumb_be_breakpoint[] = THUMB_BE_BREAKPOINT;
7829
7830 /* Implement the breakpoint_kind_from_pc gdbarch method.  */
7831
7832 static int
7833 arm_breakpoint_kind_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pcptr)
7834 {
7835   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
7836   enum bfd_endian byte_order_for_code = gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch);
7837
7838   if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, *pcptr))
7839     {
7840       *pcptr = UNMAKE_THUMB_ADDR (*pcptr);
7841
7842       /* If we have a separate 32-bit breakpoint instruction for Thumb-2,
7843          check whether we are replacing a 32-bit instruction.  */
7844       if (tdep->thumb2_breakpoint != NULL)
7845         {
7846           gdb_byte buf[2];
7847
7848           if (target_read_memory (*pcptr, buf, 2) == 0)
7849             {
7850               unsigned short inst1;
7851
7852               inst1 = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order_for_code);
7853               if (thumb_insn_size (inst1) == 4)
7854                 return ARM_BP_KIND_THUMB2;
7855             }
7856         }
7857
7858       return ARM_BP_KIND_THUMB;
7859     }
7860   else
7861     return ARM_BP_KIND_ARM;
7862
7863 }
7864
7865 /* Implement the sw_breakpoint_from_kind gdbarch method.  */
7866
7867 static const gdb_byte *
7868 arm_sw_breakpoint_from_kind (struct gdbarch *gdbarch, int kind, int *size)
7869 {
7870   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
7871
7872   switch (kind)
7873     {
7874     case ARM_BP_KIND_ARM:
7875       *size = tdep->arm_breakpoint_size;
7876       return tdep->arm_breakpoint;
7877     case ARM_BP_KIND_THUMB:
7878       *size = tdep->thumb_breakpoint_size;
7879       return tdep->thumb_breakpoint;
7880     case ARM_BP_KIND_THUMB2:
7881       *size = tdep->thumb2_breakpoint_size;
7882       return tdep->thumb2_breakpoint;
7883     default:
7884       gdb_assert_not_reached ("unexpected arm breakpoint kind");
7885     }
7886 }
7887
7888 /* Implement the breakpoint_kind_from_current_state gdbarch method.  */
7889
7890 static int
7891 arm_breakpoint_kind_from_current_state (struct gdbarch *gdbarch,
7892                                         struct regcache *regcache,
7893                                         CORE_ADDR *pcptr)
7894 {
7895   gdb_byte buf[4];
7896
7897   /* Check the memory pointed by PC is readable.  */
7898   if (target_read_memory (regcache_read_pc (regcache), buf, 4) == 0)
7899     {
7900       struct arm_get_next_pcs next_pcs_ctx;
7901       CORE_ADDR pc;
7902       int i;
7903       VEC (CORE_ADDR) *next_pcs = NULL;
7904       struct cleanup *old_chain
7905         = make_cleanup (VEC_cleanup (CORE_ADDR), &next_pcs);
7906
7907       arm_get_next_pcs_ctor (&next_pcs_ctx,
7908                              &arm_get_next_pcs_ops,
7909                              gdbarch_byte_order (gdbarch),
7910                              gdbarch_byte_order_for_code (gdbarch),
7911                              0,
7912                              regcache);
7913
7914       next_pcs = arm_get_next_pcs (&next_pcs_ctx);
7915
7916       /* If MEMADDR is the next instruction of current pc, do the
7917          software single step computation, and get the thumb mode by
7918          the destination address.  */
7919       for (i = 0; VEC_iterate (CORE_ADDR, next_pcs, i, pc); i++)
7920         {
7921           if (UNMAKE_THUMB_ADDR (pc) == *pcptr)
7922             {
7923               do_cleanups (old_chain);
7924
7925               if (IS_THUMB_ADDR (pc))
7926                 {
7927                   *pcptr = MAKE_THUMB_ADDR (*pcptr);
7928                   return arm_breakpoint_kind_from_pc (gdbarch, pcptr);
7929                 }
7930               else
7931                 return ARM_BP_KIND_ARM;
7932             }
7933         }
7934
7935       do_cleanups (old_chain);
7936     }
7937
7938   return arm_breakpoint_kind_from_pc (gdbarch, pcptr);
7939 }
7940
7941 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state a
7942    function return value of type TYPE, and copy that, in virtual
7943    format, into VALBUF.  */
7944
7945 static void
7946 arm_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regs,
7947                           gdb_byte *valbuf)
7948 {
7949   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regs);
7950   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
7951
7952   if (TYPE_CODE_FLT == TYPE_CODE (type))
7953     {
7954       switch (gdbarch_tdep (gdbarch)->fp_model)
7955         {
7956         case ARM_FLOAT_FPA:
7957           {
7958             /* The value is in register F0 in internal format.  We need to
7959                extract the raw value and then convert it to the desired
7960                internal type.  */
7961             bfd_byte tmpbuf[FP_REGISTER_SIZE];
7962
7963             regcache_cooked_read (regs, ARM_F0_REGNUM, tmpbuf);
7964             convert_from_extended (floatformat_from_type (type), tmpbuf,
7965                                    valbuf, gdbarch_byte_order (gdbarch));
7966           }
7967           break;
7968
7969         case ARM_FLOAT_SOFT_FPA:
7970         case ARM_FLOAT_SOFT_VFP:
7971           /* ARM_FLOAT_VFP can arise if this is a variadic function so
7972              not using the VFP ABI code.  */
7973         case ARM_FLOAT_VFP:
7974           regcache_cooked_read (regs, ARM_A1_REGNUM, valbuf);
7975           if (TYPE_LENGTH (type) > 4)
7976             regcache_cooked_read (regs, ARM_A1_REGNUM + 1,
7977                                   valbuf + INT_REGISTER_SIZE);
7978           break;
7979
7980         default:
7981           internal_error (__FILE__, __LINE__,
7982                           _("arm_extract_return_value: "
7983                             "Floating point model not supported"));
7984           break;
7985         }
7986     }
7987   else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
7988            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_CHAR
7989            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BOOL
7990            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
7991            || TYPE_IS_REFERENCE (type)
7992            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
7993     {
7994       /* If the type is a plain integer, then the access is
7995          straight-forward.  Otherwise we have to play around a bit
7996          more.  */
7997       int len = TYPE_LENGTH (type);
7998       int regno = ARM_A1_REGNUM;
7999       ULONGEST tmp;
8000
8001       while (len > 0)
8002         {
8003           /* By using store_unsigned_integer we avoid having to do
8004              anything special for small big-endian values.  */
8005           regcache_cooked_read_unsigned (regs, regno++, &tmp);
8006           store_unsigned_integer (valbuf, 
8007                                   (len > INT_REGISTER_SIZE
8008                                    ? INT_REGISTER_SIZE : len),
8009                                   byte_order, tmp);
8010           len -= INT_REGISTER_SIZE;
8011           valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
8012         }
8013     }
8014   else
8015     {
8016       /* For a structure or union the behaviour is as if the value had
8017          been stored to word-aligned memory and then loaded into 
8018          registers with 32-bit load instruction(s).  */
8019       int len = TYPE_LENGTH (type);
8020       int regno = ARM_A1_REGNUM;
8021       bfd_byte tmpbuf[INT_REGISTER_SIZE];
8022
8023       while (len > 0)
8024         {
8025           regcache_cooked_read (regs, regno++, tmpbuf);
8026           memcpy (valbuf, tmpbuf,
8027                   len > INT_REGISTER_SIZE ? INT_REGISTER_SIZE : len);
8028           len -= INT_REGISTER_SIZE;
8029           valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
8030         }
8031     }
8032 }
8033
8034
8035 /* Will a function return an aggregate type in memory or in a
8036    register?  Return 0 if an aggregate type can be returned in a
8037    register, 1 if it must be returned in memory.  */
8038
8039 static int
8040 arm_return_in_memory (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
8041 {
8042   enum type_code code;
8043
8044   type = check_typedef (type);
8045
8046   /* Simple, non-aggregate types (ie not including vectors and
8047      complex) are always returned in a register (or registers).  */
8048   code = TYPE_CODE (type);
8049   if (TYPE_CODE_STRUCT != code && TYPE_CODE_UNION != code
8050       && TYPE_CODE_ARRAY != code && TYPE_CODE_COMPLEX != code)
8051     return 0;
8052
8053   if (TYPE_CODE_ARRAY == code && TYPE_VECTOR (type))
8054     {
8055       /* Vector values should be returned using ARM registers if they
8056          are not over 16 bytes.  */
8057       return (TYPE_LENGTH (type) > 16);
8058     }
8059
8060   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->arm_abi != ARM_ABI_APCS)
8061     {
8062       /* The AAPCS says all aggregates not larger than a word are returned
8063          in a register.  */
8064       if (TYPE_LENGTH (type) <= INT_REGISTER_SIZE)
8065         return 0;
8066
8067       return 1;
8068     }
8069   else
8070     {
8071       int nRc;
8072
8073       /* All aggregate types that won't fit in a register must be returned
8074          in memory.  */
8075       if (TYPE_LENGTH (type) > INT_REGISTER_SIZE)
8076         return 1;
8077
8078       /* In the ARM ABI, "integer" like aggregate types are returned in
8079          registers.  For an aggregate type to be integer like, its size
8080          must be less than or equal to INT_REGISTER_SIZE and the
8081          offset of each addressable subfield must be zero.  Note that bit
8082          fields are not addressable, and all addressable subfields of
8083          unions always start at offset zero.
8084
8085          This function is based on the behaviour of GCC 2.95.1.
8086          See: gcc/arm.c: arm_return_in_memory() for details.
8087
8088          Note: All versions of GCC before GCC 2.95.2 do not set up the
8089          parameters correctly for a function returning the following
8090          structure: struct { float f;}; This should be returned in memory,
8091          not a register.  Richard Earnshaw sent me a patch, but I do not
8092          know of any way to detect if a function like the above has been
8093          compiled with the correct calling convention.  */
8094
8095       /* Assume all other aggregate types can be returned in a register.
8096          Run a check for structures, unions and arrays.  */
8097       nRc = 0;
8098
8099       if ((TYPE_CODE_STRUCT == code) || (TYPE_CODE_UNION == code))
8100         {
8101           int i;
8102           /* Need to check if this struct/union is "integer" like.  For
8103              this to be true, its size must be less than or equal to
8104              INT_REGISTER_SIZE and the offset of each addressable
8105              subfield must be zero.  Note that bit fields are not
8106              addressable, and unions always start at offset zero.  If any
8107              of the subfields is a floating point type, the struct/union
8108              cannot be an integer type.  */
8109
8110           /* For each field in the object, check:
8111              1) Is it FP? --> yes, nRc = 1;
8112              2) Is it addressable (bitpos != 0) and
8113              not packed (bitsize == 0)?
8114              --> yes, nRc = 1
8115           */
8116
8117           for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
8118             {
8119               enum type_code field_type_code;
8120
8121               field_type_code
8122                 = TYPE_CODE (check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8123                                                              i)));
8124
8125               /* Is it a floating point type field?  */
8126               if (field_type_code == TYPE_CODE_FLT)
8127                 {
8128                   nRc = 1;
8129                   break;
8130                 }
8131
8132               /* If bitpos != 0, then we have to care about it.  */
8133               if (TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) != 0)
8134                 {
8135                   /* Bitfields are not addressable.  If the field bitsize is 
8136                      zero, then the field is not packed.  Hence it cannot be
8137                      a bitfield or any other packed type.  */
8138                   if (TYPE_FIELD_BITSIZE (type, i) == 0)
8139                     {
8140                       nRc = 1;
8141                       break;
8142                     }
8143                 }
8144             }
8145         }
8146
8147       return nRc;
8148     }
8149 }
8150
8151 /* Write into appropriate registers a function return value of type
8152    TYPE, given in virtual format.  */
8153
8154 static void
8155 arm_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regs,
8156                         const gdb_byte *valbuf)
8157 {
8158   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regs);
8159   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
8160
8161   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
8162     {
8163       gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
8164
8165       switch (gdbarch_tdep (gdbarch)->fp_model)
8166         {
8167         case ARM_FLOAT_FPA:
8168
8169           convert_to_extended (floatformat_from_type (type), buf, valbuf,
8170                                gdbarch_byte_order (gdbarch));
8171           regcache_cooked_write (regs, ARM_F0_REGNUM, buf);
8172           break;
8173
8174         case ARM_FLOAT_SOFT_FPA:
8175         case ARM_FLOAT_SOFT_VFP:
8176           /* ARM_FLOAT_VFP can arise if this is a variadic function so
8177              not using the VFP ABI code.  */
8178         case ARM_FLOAT_VFP:
8179           regcache_cooked_write (regs, ARM_A1_REGNUM, valbuf);
8180           if (TYPE_LENGTH (type) > 4)
8181             regcache_cooked_write (regs, ARM_A1_REGNUM + 1, 
8182                                    valbuf + INT_REGISTER_SIZE);
8183           break;
8184
8185         default:
8186           internal_error (__FILE__, __LINE__,
8187                           _("arm_store_return_value: Floating "
8188                             "point model not supported"));
8189           break;
8190         }
8191     }
8192   else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
8193            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_CHAR
8194            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BOOL
8195            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
8196            || TYPE_IS_REFERENCE (type)
8197            || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
8198     {
8199       if (TYPE_LENGTH (type) <= 4)
8200         {
8201           /* Values of one word or less are zero/sign-extended and
8202              returned in r0.  */
8203           bfd_byte tmpbuf[INT_REGISTER_SIZE];
8204           LONGEST val = unpack_long (type, valbuf);
8205
8206           store_signed_integer (tmpbuf, INT_REGISTER_SIZE, byte_order, val);
8207           regcache_cooked_write (regs, ARM_A1_REGNUM, tmpbuf);
8208         }
8209       else
8210         {
8211           /* Integral values greater than one word are stored in consecutive
8212              registers starting with r0.  This will always be a multiple of
8213              the regiser size.  */
8214           int len = TYPE_LENGTH (type);
8215           int regno = ARM_A1_REGNUM;
8216
8217           while (len > 0)
8218             {
8219               regcache_cooked_write (regs, regno++, valbuf);
8220               len -= INT_REGISTER_SIZE;
8221               valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
8222             }
8223         }
8224     }
8225   else
8226     {
8227       /* For a structure or union the behaviour is as if the value had
8228          been stored to word-aligned memory and then loaded into 
8229          registers with 32-bit load instruction(s).  */
8230       int len = TYPE_LENGTH (type);
8231       int regno = ARM_A1_REGNUM;
8232       bfd_byte tmpbuf[INT_REGISTER_SIZE];
8233
8234       while (len > 0)
8235         {
8236           memcpy (tmpbuf, valbuf,
8237                   len > INT_REGISTER_SIZE ? INT_REGISTER_SIZE : len);
8238           regcache_cooked_write (regs, regno++, tmpbuf);
8239           len -= INT_REGISTER_SIZE;
8240           valbuf += INT_REGISTER_SIZE;
8241         }
8242     }
8243 }
8244
8245
8246 /* Handle function return values.  */
8247
8248 static enum return_value_convention
8249 arm_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
8250                   struct type *valtype, struct regcache *regcache,
8251                   gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
8252 {
8253   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
8254   struct type *func_type = function ? value_type (function) : NULL;
8255   enum arm_vfp_cprc_base_type vfp_base_type;
8256   int vfp_base_count;
8257
8258   if (arm_vfp_abi_for_function (gdbarch, func_type)
8259       && arm_vfp_call_candidate (valtype, &vfp_base_type, &vfp_base_count))
8260     {
8261       int reg_char = arm_vfp_cprc_reg_char (vfp_base_type);
8262       int unit_length = arm_vfp_cprc_unit_length (vfp_base_type);
8263       int i;
8264       for (i = 0; i < vfp_base_count; i++)
8265         {
8266           if (reg_char == 'q')
8267             {
8268               if (writebuf)
8269                 arm_neon_quad_write (gdbarch, regcache, i,
8270                                      writebuf + i * unit_length);
8271
8272               if (readbuf)
8273                 arm_neon_quad_read (gdbarch, regcache, i,
8274                                     readbuf + i * unit_length);
8275             }
8276           else
8277             {
8278               char name_buf[4];
8279               int regnum;
8280
8281               xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "%c%d", reg_char, i);
8282               regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8283                                                     strlen (name_buf));
8284               if (writebuf)
8285                 regcache_cooked_write (regcache, regnum,
8286                                        writebuf + i * unit_length);
8287               if (readbuf)
8288                 regcache_cooked_read (regcache, regnum,
8289                                       readbuf + i * unit_length);
8290             }
8291         }
8292       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
8293     }
8294
8295   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_STRUCT
8296       || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_UNION
8297       || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ARRAY)
8298     {
8299       if (tdep->struct_return == pcc_struct_return
8300           || arm_return_in_memory (gdbarch, valtype))
8301         return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
8302     }
8303   else if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_COMPLEX)
8304     {
8305       if (arm_return_in_memory (gdbarch, valtype))
8306         return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
8307     }
8308
8309   if (writebuf)
8310     arm_store_return_value (valtype, regcache, writebuf);
8311
8312   if (readbuf)
8313     arm_extract_return_value (valtype, regcache, readbuf);
8314
8315   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
8316 }
8317
8318
8319 static int
8320 arm_get_longjmp_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR *pc)
8321 {
8322   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
8323   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
8324   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
8325   CORE_ADDR jb_addr;
8326   gdb_byte buf[INT_REGISTER_SIZE];
8327   
8328   jb_addr = get_frame_register_unsigned (frame, ARM_A1_REGNUM);
8329
8330   if (target_read_memory (jb_addr + tdep->jb_pc * tdep->jb_elt_size, buf,
8331                           INT_REGISTER_SIZE))
8332     return 0;
8333
8334   *pc = extract_unsigned_integer (buf, INT_REGISTER_SIZE, byte_order);
8335   return 1;
8336 }
8337
8338 /* Recognize GCC and GNU ld's trampolines.  If we are in a trampoline,
8339    return the target PC.  Otherwise return 0.  */
8340
8341 CORE_ADDR
8342 arm_skip_stub (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
8343 {
8344   const char *name;
8345   int namelen;
8346   CORE_ADDR start_addr;
8347
8348   /* Find the starting address and name of the function containing the PC.  */
8349   if (find_pc_partial_function (pc, &name, &start_addr, NULL) == 0)
8350     {
8351       /* Trampoline 'bx reg' doesn't belong to any functions.  Do the
8352          check here.  */
8353       start_addr = arm_skip_bx_reg (frame, pc);
8354       if (start_addr != 0)
8355         return start_addr;
8356
8357       return 0;
8358     }
8359
8360   /* If PC is in a Thumb call or return stub, return the address of the
8361      target PC, which is in a register.  The thunk functions are called
8362      _call_via_xx, where x is the register name.  The possible names
8363      are r0-r9, sl, fp, ip, sp, and lr.  ARM RealView has similar
8364      functions, named __ARM_call_via_r[0-7].  */
8365   if (startswith (name, "_call_via_")
8366       || startswith (name, "__ARM_call_via_"))
8367     {
8368       /* Use the name suffix to determine which register contains the
8369          target PC.  */
8370       static char *table[15] =
8371       {"r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
8372        "r8", "r9", "sl", "fp", "ip", "sp", "lr"
8373       };
8374       int regno;
8375       int offset = strlen (name) - 2;
8376
8377       for (regno = 0; regno <= 14; regno++)
8378         if (strcmp (&name[offset], table[regno]) == 0)
8379           return get_frame_register_unsigned (frame, regno);
8380     }
8381
8382   /* GNU ld generates __foo_from_arm or __foo_from_thumb for
8383      non-interworking calls to foo.  We could decode the stubs
8384      to find the target but it's easier to use the symbol table.  */
8385   namelen = strlen (name);
8386   if (name[0] == '_' && name[1] == '_'
8387       && ((namelen > 2 + strlen ("_from_thumb")
8388            && startswith (name + namelen - strlen ("_from_thumb"), "_from_thumb"))
8389           || (namelen > 2 + strlen ("_from_arm")
8390               && startswith (name + namelen - strlen ("_from_arm"), "_from_arm"))))
8391     {
8392       char *target_name;
8393       int target_len = namelen - 2;
8394       struct bound_minimal_symbol minsym;
8395       struct objfile *objfile;
8396       struct obj_section *sec;
8397
8398       if (name[namelen - 1] == 'b')
8399         target_len -= strlen ("_from_thumb");
8400       else
8401         target_len -= strlen ("_from_arm");
8402
8403       target_name = (char *) alloca (target_len + 1);
8404       memcpy (target_name, name + 2, target_len);
8405       target_name[target_len] = '\0';
8406
8407       sec = find_pc_section (pc);
8408       objfile = (sec == NULL) ? NULL : sec->objfile;
8409       minsym = lookup_minimal_symbol (target_name, NULL, objfile);
8410       if (minsym.minsym != NULL)
8411         return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
8412       else
8413         return 0;
8414     }
8415
8416   return 0;                     /* not a stub */
8417 }
8418
8419 static void
8420 set_arm_command (char *args, int from_tty)
8421 {
8422   printf_unfiltered (_("\
8423 \"set arm\" must be followed by an apporpriate subcommand.\n"));
8424   help_list (setarmcmdlist, "set arm ", all_commands, gdb_stdout);
8425 }
8426
8427 static void
8428 show_arm_command (char *args, int from_tty)
8429 {
8430   cmd_show_list (showarmcmdlist, from_tty, "");
8431 }
8432
8433 static void
8434 arm_update_current_architecture (void)
8435 {
8436   struct gdbarch_info info;
8437
8438   /* If the current architecture is not ARM, we have nothing to do.  */
8439   if (gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch != bfd_arch_arm)
8440     return;
8441
8442   /* Update the architecture.  */
8443   gdbarch_info_init (&info);
8444
8445   if (!gdbarch_update_p (info))
8446     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not update architecture"));
8447 }
8448
8449 static void
8450 set_fp_model_sfunc (char *args, int from_tty,
8451                     struct cmd_list_element *c)
8452 {
8453   int fp_model;
8454
8455   for (fp_model = ARM_FLOAT_AUTO; fp_model != ARM_FLOAT_LAST; fp_model++)
8456     if (strcmp (current_fp_model, fp_model_strings[fp_model]) == 0)
8457       {
8458         arm_fp_model = (enum arm_float_model) fp_model;
8459         break;
8460       }
8461
8462   if (fp_model == ARM_FLOAT_LAST)
8463     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid fp model accepted: %s."),
8464                     current_fp_model);
8465
8466   arm_update_current_architecture ();
8467 }
8468
8469 static void
8470 show_fp_model (struct ui_file *file, int from_tty,
8471                struct cmd_list_element *c, const char *value)
8472 {
8473   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (target_gdbarch ());
8474
8475   if (arm_fp_model == ARM_FLOAT_AUTO
8476       && gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch == bfd_arch_arm)
8477     fprintf_filtered (file, _("\
8478 The current ARM floating point model is \"auto\" (currently \"%s\").\n"),
8479                       fp_model_strings[tdep->fp_model]);
8480   else
8481     fprintf_filtered (file, _("\
8482 The current ARM floating point model is \"%s\".\n"),
8483                       fp_model_strings[arm_fp_model]);
8484 }
8485
8486 static void
8487 arm_set_abi (char *args, int from_tty,
8488              struct cmd_list_element *c)
8489 {
8490   int arm_abi;
8491
8492   for (arm_abi = ARM_ABI_AUTO; arm_abi != ARM_ABI_LAST; arm_abi++)
8493     if (strcmp (arm_abi_string, arm_abi_strings[arm_abi]) == 0)
8494       {
8495         arm_abi_global = (enum arm_abi_kind) arm_abi;
8496         break;
8497       }
8498
8499   if (arm_abi == ARM_ABI_LAST)
8500     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid ABI accepted: %s."),
8501                     arm_abi_string);
8502
8503   arm_update_current_architecture ();
8504 }
8505
8506 static void
8507 arm_show_abi (struct ui_file *file, int from_tty,
8508              struct cmd_list_element *c, const char *value)
8509 {
8510   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (target_gdbarch ());
8511
8512   if (arm_abi_global == ARM_ABI_AUTO
8513       && gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch == bfd_arch_arm)
8514     fprintf_filtered (file, _("\
8515 The current ARM ABI is \"auto\" (currently \"%s\").\n"),
8516                       arm_abi_strings[tdep->arm_abi]);
8517   else
8518     fprintf_filtered (file, _("The current ARM ABI is \"%s\".\n"),
8519                       arm_abi_string);
8520 }
8521
8522 static void
8523 arm_show_fallback_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
8524                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
8525 {
8526   fprintf_filtered (file,
8527                     _("The current execution mode assumed "
8528                       "(when symbols are unavailable) is \"%s\".\n"),
8529                     arm_fallback_mode_string);
8530 }
8531
8532 static void
8533 arm_show_force_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
8534                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
8535 {
8536   fprintf_filtered (file,
8537                     _("The current execution mode assumed "
8538                       "(even when symbols are available) is \"%s\".\n"),
8539                     arm_force_mode_string);
8540 }
8541
8542 /* If the user changes the register disassembly style used for info
8543    register and other commands, we have to also switch the style used
8544    in opcodes for disassembly output.  This function is run in the "set
8545    arm disassembly" command, and does that.  */
8546
8547 static void
8548 set_disassembly_style_sfunc (char *args, int from_tty,
8549                              struct cmd_list_element *c)
8550 {
8551   /* Convert the short style name into the long style name (eg, reg-names-*)
8552      before calling the generic set_disassembler_options() function.  */
8553   std::string long_name = std::string ("reg-names-") + disassembly_style;
8554   set_disassembler_options (&long_name[0]);
8555 }
8556
8557 static void
8558 show_disassembly_style_sfunc (struct ui_file *file, int from_tty,
8559                               struct cmd_list_element *c, const char *value)
8560 {
8561   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8562   char *options = get_disassembler_options (gdbarch);
8563   const char *style = "";
8564   int len = 0;
8565   char *opt;
8566
8567   FOR_EACH_DISASSEMBLER_OPTION (opt, options)
8568     if (CONST_STRNEQ (opt, "reg-names-"))
8569       {
8570         style = &opt[strlen ("reg-names-")];
8571         len = strcspn (style, ",");
8572       }
8573
8574   fprintf_unfiltered (file, "The disassembly style is \"%.*s\".\n", len, style);
8575 }
8576 \f
8577 /* Return the ARM register name corresponding to register I.  */
8578 static const char *
8579 arm_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int i)
8580 {
8581   const int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
8582
8583   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_vfp_pseudos
8584       && i >= num_regs && i < num_regs + 32)
8585     {
8586       static const char *const vfp_pseudo_names[] = {
8587         "s0", "s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6", "s7",
8588         "s8", "s9", "s10", "s11", "s12", "s13", "s14", "s15",
8589         "s16", "s17", "s18", "s19", "s20", "s21", "s22", "s23",
8590         "s24", "s25", "s26", "s27", "s28", "s29", "s30", "s31",
8591       };
8592
8593       return vfp_pseudo_names[i - num_regs];
8594     }
8595
8596   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos
8597       && i >= num_regs + 32 && i < num_regs + 32 + 16)
8598     {
8599       static const char *const neon_pseudo_names[] = {
8600         "q0", "q1", "q2", "q3", "q4", "q5", "q6", "q7",
8601         "q8", "q9", "q10", "q11", "q12", "q13", "q14", "q15",
8602       };
8603
8604       return neon_pseudo_names[i - num_regs - 32];
8605     }
8606
8607   if (i >= ARRAY_SIZE (arm_register_names))
8608     /* These registers are only supported on targets which supply
8609        an XML description.  */
8610     return "";
8611
8612   return arm_register_names[i];
8613 }
8614
8615 /* Test whether the coff symbol specific value corresponds to a Thumb
8616    function.  */
8617
8618 static int
8619 coff_sym_is_thumb (int val)
8620 {
8621   return (val == C_THUMBEXT
8622           || val == C_THUMBSTAT
8623           || val == C_THUMBEXTFUNC
8624           || val == C_THUMBSTATFUNC
8625           || val == C_THUMBLABEL);
8626 }
8627
8628 /* arm_coff_make_msymbol_special()
8629    arm_elf_make_msymbol_special()
8630    
8631    These functions test whether the COFF or ELF symbol corresponds to
8632    an address in thumb code, and set a "special" bit in a minimal
8633    symbol to indicate that it does.  */
8634    
8635 static void
8636 arm_elf_make_msymbol_special(asymbol *sym, struct minimal_symbol *msym)
8637 {
8638   elf_symbol_type *elfsym = (elf_symbol_type *) sym;
8639
8640   if (ARM_GET_SYM_BRANCH_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_target_internal)
8641       == ST_BRANCH_TO_THUMB)
8642     MSYMBOL_SET_SPECIAL (msym);
8643 }
8644
8645 static void
8646 arm_coff_make_msymbol_special(int val, struct minimal_symbol *msym)
8647 {
8648   if (coff_sym_is_thumb (val))
8649     MSYMBOL_SET_SPECIAL (msym);
8650 }
8651
8652 static void
8653 arm_objfile_data_free (struct objfile *objfile, void *arg)
8654 {
8655   struct arm_per_objfile *data = (struct arm_per_objfile *) arg;
8656   unsigned int i;
8657
8658   for (i = 0; i < objfile->obfd->section_count; i++)
8659     VEC_free (arm_mapping_symbol_s, data->section_maps[i]);
8660 }
8661
8662 static void
8663 arm_record_special_symbol (struct gdbarch *gdbarch, struct objfile *objfile,
8664                            asymbol *sym)
8665 {
8666   const char *name = bfd_asymbol_name (sym);
8667   struct arm_per_objfile *data;
8668   VEC(arm_mapping_symbol_s) **map_p;
8669   struct arm_mapping_symbol new_map_sym;
8670
8671   gdb_assert (name[0] == '$');
8672   if (name[1] != 'a' && name[1] != 't' && name[1] != 'd')
8673     return;
8674
8675   data = (struct arm_per_objfile *) objfile_data (objfile,
8676                                                   arm_objfile_data_key);
8677   if (data == NULL)
8678     {
8679       data = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
8680                              struct arm_per_objfile);
8681       set_objfile_data (objfile, arm_objfile_data_key, data);
8682       data->section_maps = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
8683                                            objfile->obfd->section_count,
8684                                            VEC(arm_mapping_symbol_s) *);
8685     }
8686   map_p = &data->section_maps[bfd_get_section (sym)->index];
8687
8688   new_map_sym.value = sym->value;
8689   new_map_sym.type = name[1];
8690
8691   /* Assume that most mapping symbols appear in order of increasing
8692      value.  If they were randomly distributed, it would be faster to
8693      always push here and then sort at first use.  */
8694   if (!VEC_empty (arm_mapping_symbol_s, *map_p))
8695     {
8696       struct arm_mapping_symbol *prev_map_sym;
8697
8698       prev_map_sym = VEC_last (arm_mapping_symbol_s, *map_p);
8699       if (prev_map_sym->value >= sym->value)
8700         {
8701           unsigned int idx;
8702           idx = VEC_lower_bound (arm_mapping_symbol_s, *map_p, &new_map_sym,
8703                                  arm_compare_mapping_symbols);
8704           VEC_safe_insert (arm_mapping_symbol_s, *map_p, idx, &new_map_sym);
8705           return;
8706         }
8707     }
8708
8709   VEC_safe_push (arm_mapping_symbol_s, *map_p, &new_map_sym);
8710 }
8711
8712 static void
8713 arm_write_pc (struct regcache *regcache, CORE_ADDR pc)
8714 {
8715   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
8716   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_PC_REGNUM, pc);
8717
8718   /* If necessary, set the T bit.  */
8719   if (arm_apcs_32)
8720     {
8721       ULONGEST val, t_bit;
8722       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM, &val);
8723       t_bit = arm_psr_thumb_bit (gdbarch);
8724       if (arm_pc_is_thumb (gdbarch, pc))
8725         regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM,
8726                                         val | t_bit);
8727       else
8728         regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARM_PS_REGNUM,
8729                                         val & ~t_bit);
8730     }
8731 }
8732
8733 /* Read the contents of a NEON quad register, by reading from two
8734    double registers.  This is used to implement the quad pseudo
8735    registers, and for argument passing in case the quad registers are
8736    missing; vectors are passed in quad registers when using the VFP
8737    ABI, even if a NEON unit is not present.  REGNUM is the index of
8738    the quad register, in [0, 15].  */
8739
8740 static enum register_status
8741 arm_neon_quad_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
8742                     int regnum, gdb_byte *buf)
8743 {
8744   char name_buf[4];
8745   gdb_byte reg_buf[8];
8746   int offset, double_regnum;
8747   enum register_status status;
8748
8749   xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum << 1);
8750   double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8751                                                strlen (name_buf));
8752
8753   /* d0 is always the least significant half of q0.  */
8754   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
8755     offset = 8;
8756   else
8757     offset = 0;
8758
8759   status = regcache_raw_read (regcache, double_regnum, reg_buf);
8760   if (status != REG_VALID)
8761     return status;
8762   memcpy (buf + offset, reg_buf, 8);
8763
8764   offset = 8 - offset;
8765   status = regcache_raw_read (regcache, double_regnum + 1, reg_buf);
8766   if (status != REG_VALID)
8767     return status;
8768   memcpy (buf + offset, reg_buf, 8);
8769
8770   return REG_VALID;
8771 }
8772
8773 static enum register_status
8774 arm_pseudo_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
8775                  int regnum, gdb_byte *buf)
8776 {
8777   const int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
8778   char name_buf[4];
8779   gdb_byte reg_buf[8];
8780   int offset, double_regnum;
8781
8782   gdb_assert (regnum >= num_regs);
8783   regnum -= num_regs;
8784
8785   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos && regnum >= 32 && regnum < 48)
8786     /* Quad-precision register.  */
8787     return arm_neon_quad_read (gdbarch, regcache, regnum - 32, buf);
8788   else
8789     {
8790       enum register_status status;
8791
8792       /* Single-precision register.  */
8793       gdb_assert (regnum < 32);
8794
8795       /* s0 is always the least significant half of d0.  */
8796       if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
8797         offset = (regnum & 1) ? 0 : 4;
8798       else
8799         offset = (regnum & 1) ? 4 : 0;
8800
8801       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum >> 1);
8802       double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8803                                                    strlen (name_buf));
8804
8805       status = regcache_raw_read (regcache, double_regnum, reg_buf);
8806       if (status == REG_VALID)
8807         memcpy (buf, reg_buf + offset, 4);
8808       return status;
8809     }
8810 }
8811
8812 /* Store the contents of BUF to a NEON quad register, by writing to
8813    two double registers.  This is used to implement the quad pseudo
8814    registers, and for argument passing in case the quad registers are
8815    missing; vectors are passed in quad registers when using the VFP
8816    ABI, even if a NEON unit is not present.  REGNUM is the index
8817    of the quad register, in [0, 15].  */
8818
8819 static void
8820 arm_neon_quad_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
8821                      int regnum, const gdb_byte *buf)
8822 {
8823   char name_buf[4];
8824   int offset, double_regnum;
8825
8826   xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum << 1);
8827   double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8828                                                strlen (name_buf));
8829
8830   /* d0 is always the least significant half of q0.  */
8831   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
8832     offset = 8;
8833   else
8834     offset = 0;
8835
8836   regcache_raw_write (regcache, double_regnum, buf + offset);
8837   offset = 8 - offset;
8838   regcache_raw_write (regcache, double_regnum + 1, buf + offset);
8839 }
8840
8841 static void
8842 arm_pseudo_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
8843                   int regnum, const gdb_byte *buf)
8844 {
8845   const int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
8846   char name_buf[4];
8847   gdb_byte reg_buf[8];
8848   int offset, double_regnum;
8849
8850   gdb_assert (regnum >= num_regs);
8851   regnum -= num_regs;
8852
8853   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_neon_pseudos && regnum >= 32 && regnum < 48)
8854     /* Quad-precision register.  */
8855     arm_neon_quad_write (gdbarch, regcache, regnum - 32, buf);
8856   else
8857     {
8858       /* Single-precision register.  */
8859       gdb_assert (regnum < 32);
8860
8861       /* s0 is always the least significant half of d0.  */
8862       if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
8863         offset = (regnum & 1) ? 0 : 4;
8864       else
8865         offset = (regnum & 1) ? 4 : 0;
8866
8867       xsnprintf (name_buf, sizeof (name_buf), "d%d", regnum >> 1);
8868       double_regnum = user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch, name_buf,
8869                                                    strlen (name_buf));
8870
8871       regcache_raw_read (regcache, double_regnum, reg_buf);
8872       memcpy (reg_buf + offset, buf, 4);
8873       regcache_raw_write (regcache, double_regnum, reg_buf);
8874     }
8875 }
8876
8877 static struct value *
8878 value_of_arm_user_reg (struct frame_info *frame, const void *baton)
8879 {
8880   const int *reg_p = (const int *) baton;
8881   return value_of_register (*reg_p, frame);
8882 }
8883 \f
8884 static enum gdb_osabi
8885 arm_elf_osabi_sniffer (bfd *abfd)
8886 {
8887   unsigned int elfosabi;
8888   enum gdb_osabi osabi = GDB_OSABI_UNKNOWN;
8889
8890   elfosabi = elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_OSABI];
8891
8892   if (elfosabi == ELFOSABI_ARM)
8893     /* GNU tools use this value.  Check note sections in this case,
8894        as well.  */
8895     bfd_map_over_sections (abfd,
8896                            generic_elf_osabi_sniff_abi_tag_sections, 
8897                            &osabi);
8898
8899   /* Anything else will be handled by the generic ELF sniffer.  */
8900   return osabi;
8901 }
8902
8903 static int
8904 arm_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
8905                           struct reggroup *group)
8906 {
8907   /* FPS register's type is INT, but belongs to float_reggroup.  Beside
8908      this, FPS register belongs to save_regroup, restore_reggroup, and
8909      all_reggroup, of course.  */
8910   if (regnum == ARM_FPS_REGNUM)
8911     return (group == float_reggroup
8912             || group == save_reggroup
8913             || group == restore_reggroup
8914             || group == all_reggroup);
8915   else
8916     return default_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, group);
8917 }
8918
8919 \f
8920 /* For backward-compatibility we allow two 'g' packet lengths with
8921    the remote protocol depending on whether FPA registers are
8922    supplied.  M-profile targets do not have FPA registers, but some
8923    stubs already exist in the wild which use a 'g' packet which
8924    supplies them albeit with dummy values.  The packet format which
8925    includes FPA registers should be considered deprecated for
8926    M-profile targets.  */
8927
8928 static void
8929 arm_register_g_packet_guesses (struct gdbarch *gdbarch)
8930 {
8931   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m)
8932     {
8933       /* If we know from the executable this is an M-profile target,
8934          cater for remote targets whose register set layout is the
8935          same as the FPA layout.  */
8936       register_remote_g_packet_guess (gdbarch,
8937                                       /* r0-r12,sp,lr,pc; f0-f7; fps,xpsr */
8938                                       (16 * INT_REGISTER_SIZE)
8939                                       + (8 * FP_REGISTER_SIZE)
8940                                       + (2 * INT_REGISTER_SIZE),
8941                                       tdesc_arm_with_m_fpa_layout);
8942
8943       /* The regular M-profile layout.  */
8944       register_remote_g_packet_guess (gdbarch,
8945                                       /* r0-r12,sp,lr,pc; xpsr */
8946                                       (16 * INT_REGISTER_SIZE)
8947                                       + INT_REGISTER_SIZE,
8948                                       tdesc_arm_with_m);
8949
8950       /* M-profile plus M4F VFP.  */
8951       register_remote_g_packet_guess (gdbarch,
8952                                       /* r0-r12,sp,lr,pc; d0-d15; fpscr,xpsr */
8953                                       (16 * INT_REGISTER_SIZE)
8954                                       + (16 * VFP_REGISTER_SIZE)
8955                                       + (2 * INT_REGISTER_SIZE),
8956                                       tdesc_arm_with_m_vfp_d16);
8957     }
8958
8959   /* Otherwise we don't have a useful guess.  */
8960 }
8961
8962 /* Implement the code_of_frame_writable gdbarch method.  */
8963
8964 static int
8965 arm_code_of_frame_writable (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *frame)
8966 {
8967   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->is_m
8968       && get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME)
8969     {
8970       /* M-profile exception frames return to some magic PCs, where
8971          isn't writable at all.  */
8972       return 0;
8973     }
8974   else
8975     return 1;
8976 }
8977
8978 \f
8979 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible,
8980    re-use an architecture from ARCHES, which is a list of
8981    architectures already created during this debugging session.
8982
8983    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when
8984    reading a binary file.  */
8985
8986 static struct gdbarch *
8987 arm_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
8988 {
8989   struct gdbarch_tdep *tdep;
8990   struct gdbarch *gdbarch;
8991   struct gdbarch_list *best_arch;
8992   enum arm_abi_kind arm_abi = arm_abi_global;
8993   enum arm_float_model fp_model = arm_fp_model;
8994   struct tdesc_arch_data *tdesc_data = NULL;
8995   int i, is_m = 0;
8996   int vfp_register_count = 0, have_vfp_pseudos = 0, have_neon_pseudos = 0;
8997   int have_wmmx_registers = 0;
8998   int have_neon = 0;
8999   int have_fpa_registers = 1;
9000   const struct target_desc *tdesc = info.target_desc;
9001
9002   /* If we have an object to base this architecture on, try to determine
9003      its ABI.  */
9004
9005   if (arm_abi == ARM_ABI_AUTO && info.abfd != NULL)
9006     {
9007       int ei_osabi, e_flags;
9008
9009       switch (bfd_get_flavour (info.abfd))
9010         {
9011         case bfd_target_coff_flavour:
9012           /* Assume it's an old APCS-style ABI.  */
9013           /* XXX WinCE?  */
9014           arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9015           break;
9016
9017         case bfd_target_elf_flavour:
9018           ei_osabi = elf_elfheader (info.abfd)->e_ident[EI_OSABI];
9019           e_flags = elf_elfheader (info.abfd)->e_flags;
9020
9021           if (ei_osabi == ELFOSABI_ARM)
9022             {
9023               /* GNU tools used to use this value, but do not for EABI
9024                  objects.  There's nowhere to tag an EABI version
9025                  anyway, so assume APCS.  */
9026               arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9027             }
9028           else if (ei_osabi == ELFOSABI_NONE || ei_osabi == ELFOSABI_GNU)
9029             {
9030               int eabi_ver = EF_ARM_EABI_VERSION (e_flags);
9031               int attr_arch, attr_profile;
9032
9033               switch (eabi_ver)
9034                 {
9035                 case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
9036                   /* Assume GNU tools.  */
9037                   arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9038                   break;
9039
9040                 case EF_ARM_EABI_VER4:
9041                 case EF_ARM_EABI_VER5:
9042                   arm_abi = ARM_ABI_AAPCS;
9043                   /* EABI binaries default to VFP float ordering.
9044                      They may also contain build attributes that can
9045                      be used to identify if the VFP argument-passing
9046                      ABI is in use.  */
9047                   if (fp_model == ARM_FLOAT_AUTO)
9048                     {
9049 #ifdef HAVE_ELF
9050                       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd,
9051                                                         OBJ_ATTR_PROC,
9052                                                         Tag_ABI_VFP_args))
9053                         {
9054                         case AEABI_VFP_args_base:
9055                           /* "The user intended FP parameter/result
9056                              passing to conform to AAPCS, base
9057                              variant".  */
9058                           fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_VFP;
9059                           break;
9060                         case AEABI_VFP_args_vfp:
9061                           /* "The user intended FP parameter/result
9062                              passing to conform to AAPCS, VFP
9063                              variant".  */
9064                           fp_model = ARM_FLOAT_VFP;
9065                           break;
9066                         case AEABI_VFP_args_toolchain:
9067                           /* "The user intended FP parameter/result
9068                              passing to conform to tool chain-specific
9069                              conventions" - we don't know any such
9070                              conventions, so leave it as "auto".  */
9071                           break;
9072                         case AEABI_VFP_args_compatible:
9073                           /* "Code is compatible with both the base
9074                              and VFP variants; the user did not permit
9075                              non-variadic functions to pass FP
9076                              parameters/results" - leave it as
9077                              "auto".  */
9078                           break;
9079                         default:
9080                           /* Attribute value not mentioned in the
9081                              November 2012 ABI, so leave it as
9082                              "auto".  */
9083                           break;
9084                         }
9085 #else
9086                       fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_VFP;
9087 #endif
9088                     }
9089                   break;
9090
9091                 default:
9092                   /* Leave it as "auto".  */
9093                   warning (_("unknown ARM EABI version 0x%x"), eabi_ver);
9094                   break;
9095                 }
9096
9097 #ifdef HAVE_ELF
9098               /* Detect M-profile programs.  This only works if the
9099                  executable file includes build attributes; GCC does
9100                  copy them to the executable, but e.g. RealView does
9101                  not.  */
9102               attr_arch = bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_PROC,
9103                                                     Tag_CPU_arch);
9104               attr_profile = bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd,
9105                                                        OBJ_ATTR_PROC,
9106                                                        Tag_CPU_arch_profile);
9107               /* GCC specifies the profile for v6-M; RealView only
9108                  specifies the profile for architectures starting with
9109                  V7 (as opposed to architectures with a tag
9110                  numerically greater than TAG_CPU_ARCH_V7).  */
9111               if (!tdesc_has_registers (tdesc)
9112                   && (attr_arch == TAG_CPU_ARCH_V6_M
9113                       || attr_arch == TAG_CPU_ARCH_V6S_M
9114                       || attr_profile == 'M'))
9115                 is_m = 1;
9116 #endif
9117             }
9118
9119           if (fp_model == ARM_FLOAT_AUTO)
9120             {
9121               int e_flags = elf_elfheader (info.abfd)->e_flags;
9122
9123               switch (e_flags & (EF_ARM_SOFT_FLOAT | EF_ARM_VFP_FLOAT))
9124                 {
9125                 case 0:
9126                   /* Leave it as "auto".  Strictly speaking this case
9127                      means FPA, but almost nobody uses that now, and
9128                      many toolchains fail to set the appropriate bits
9129                      for the floating-point model they use.  */
9130                   break;
9131                 case EF_ARM_SOFT_FLOAT:
9132                   fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_FPA;
9133                   break;
9134                 case EF_ARM_VFP_FLOAT:
9135                   fp_model = ARM_FLOAT_VFP;
9136                   break;
9137                 case EF_ARM_SOFT_FLOAT | EF_ARM_VFP_FLOAT:
9138                   fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_VFP;
9139                   break;
9140                 }
9141             }
9142
9143           if (e_flags & EF_ARM_BE8)
9144             info.byte_order_for_code = BFD_ENDIAN_LITTLE;
9145
9146           break;
9147
9148         default:
9149           /* Leave it as "auto".  */
9150           break;
9151         }
9152     }
9153
9154   /* Check any target description for validity.  */
9155   if (tdesc_has_registers (tdesc))
9156     {
9157       /* For most registers we require GDB's default names; but also allow
9158          the numeric names for sp / lr / pc, as a convenience.  */
9159       static const char *const arm_sp_names[] = { "r13", "sp", NULL };
9160       static const char *const arm_lr_names[] = { "r14", "lr", NULL };
9161       static const char *const arm_pc_names[] = { "r15", "pc", NULL };
9162
9163       const struct tdesc_feature *feature;
9164       int valid_p;
9165
9166       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9167                                     "org.gnu.gdb.arm.core");
9168       if (feature == NULL)
9169         {
9170           feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9171                                         "org.gnu.gdb.arm.m-profile");
9172           if (feature == NULL)
9173             return NULL;
9174           else
9175             is_m = 1;
9176         }
9177
9178       tdesc_data = tdesc_data_alloc ();
9179
9180       valid_p = 1;
9181       for (i = 0; i < ARM_SP_REGNUM; i++)
9182         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9183                                             arm_register_names[i]);
9184       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
9185                                                   ARM_SP_REGNUM,
9186                                                   arm_sp_names);
9187       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
9188                                                   ARM_LR_REGNUM,
9189                                                   arm_lr_names);
9190       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
9191                                                   ARM_PC_REGNUM,
9192                                                   arm_pc_names);
9193       if (is_m)
9194         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
9195                                             ARM_PS_REGNUM, "xpsr");
9196       else
9197         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
9198                                             ARM_PS_REGNUM, "cpsr");
9199
9200       if (!valid_p)
9201         {
9202           tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9203           return NULL;
9204         }
9205
9206       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9207                                     "org.gnu.gdb.arm.fpa");
9208       if (feature != NULL)
9209         {
9210           valid_p = 1;
9211           for (i = ARM_F0_REGNUM; i <= ARM_FPS_REGNUM; i++)
9212             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9213                                                 arm_register_names[i]);
9214           if (!valid_p)
9215             {
9216               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9217               return NULL;
9218             }
9219         }
9220       else
9221         have_fpa_registers = 0;
9222
9223       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9224                                     "org.gnu.gdb.xscale.iwmmxt");
9225       if (feature != NULL)
9226         {
9227           static const char *const iwmmxt_names[] = {
9228             "wR0", "wR1", "wR2", "wR3", "wR4", "wR5", "wR6", "wR7",
9229             "wR8", "wR9", "wR10", "wR11", "wR12", "wR13", "wR14", "wR15",
9230             "wCID", "wCon", "wCSSF", "wCASF", "", "", "", "",
9231             "wCGR0", "wCGR1", "wCGR2", "wCGR3", "", "", "", "",
9232           };
9233
9234           valid_p = 1;
9235           for (i = ARM_WR0_REGNUM; i <= ARM_WR15_REGNUM; i++)
9236             valid_p
9237               &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9238                                           iwmmxt_names[i - ARM_WR0_REGNUM]);
9239
9240           /* Check for the control registers, but do not fail if they
9241              are missing.  */
9242           for (i = ARM_WC0_REGNUM; i <= ARM_WCASF_REGNUM; i++)
9243             tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9244                                      iwmmxt_names[i - ARM_WR0_REGNUM]);
9245
9246           for (i = ARM_WCGR0_REGNUM; i <= ARM_WCGR3_REGNUM; i++)
9247             valid_p
9248               &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i,
9249                                           iwmmxt_names[i - ARM_WR0_REGNUM]);
9250
9251           if (!valid_p)
9252             {
9253               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9254               return NULL;
9255             }
9256
9257           have_wmmx_registers = 1;
9258         }
9259
9260       /* If we have a VFP unit, check whether the single precision registers
9261          are present.  If not, then we will synthesize them as pseudo
9262          registers.  */
9263       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9264                                     "org.gnu.gdb.arm.vfp");
9265       if (feature != NULL)
9266         {
9267           static const char *const vfp_double_names[] = {
9268             "d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7",
9269             "d8", "d9", "d10", "d11", "d12", "d13", "d14", "d15",
9270             "d16", "d17", "d18", "d19", "d20", "d21", "d22", "d23",
9271             "d24", "d25", "d26", "d27", "d28", "d29", "d30", "d31",
9272           };
9273
9274           /* Require the double precision registers.  There must be either
9275              16 or 32.  */
9276           valid_p = 1;
9277           for (i = 0; i < 32; i++)
9278             {
9279               valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
9280                                                   ARM_D0_REGNUM + i,
9281                                                   vfp_double_names[i]);
9282               if (!valid_p)
9283                 break;
9284             }
9285           if (!valid_p && i == 16)
9286             valid_p = 1;
9287
9288           /* Also require FPSCR.  */
9289           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
9290                                               ARM_FPSCR_REGNUM, "fpscr");
9291           if (!valid_p)
9292             {
9293               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9294               return NULL;
9295             }
9296
9297           if (tdesc_unnumbered_register (feature, "s0") == 0)
9298             have_vfp_pseudos = 1;
9299
9300           vfp_register_count = i;
9301
9302           /* If we have VFP, also check for NEON.  The architecture allows
9303              NEON without VFP (integer vector operations only), but GDB
9304              does not support that.  */
9305           feature = tdesc_find_feature (tdesc,
9306                                         "org.gnu.gdb.arm.neon");
9307           if (feature != NULL)
9308             {
9309               /* NEON requires 32 double-precision registers.  */
9310               if (i != 32)
9311                 {
9312                   tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9313                   return NULL;
9314                 }
9315
9316               /* If there are quad registers defined by the stub, use
9317                  their type; otherwise (normally) provide them with
9318                  the default type.  */
9319               if (tdesc_unnumbered_register (feature, "q0") == 0)
9320                 have_neon_pseudos = 1;
9321
9322               have_neon = 1;
9323             }
9324         }
9325     }
9326
9327   /* If there is already a candidate, use it.  */
9328   for (best_arch = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
9329        best_arch != NULL;
9330        best_arch = gdbarch_list_lookup_by_info (best_arch->next, &info))
9331     {
9332       if (arm_abi != ARM_ABI_AUTO
9333           && arm_abi != gdbarch_tdep (best_arch->gdbarch)->arm_abi)
9334         continue;
9335
9336       if (fp_model != ARM_FLOAT_AUTO
9337           && fp_model != gdbarch_tdep (best_arch->gdbarch)->fp_model)
9338         continue;
9339
9340       /* There are various other properties in tdep that we do not
9341          need to check here: those derived from a target description,
9342          since gdbarches with a different target description are
9343          automatically disqualified.  */
9344
9345       /* Do check is_m, though, since it might come from the binary.  */
9346       if (is_m != gdbarch_tdep (best_arch->gdbarch)->is_m)
9347         continue;
9348
9349       /* Found a match.  */
9350       break;
9351     }
9352
9353   if (best_arch != NULL)
9354     {
9355       if (tdesc_data != NULL)
9356         tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
9357       return best_arch->gdbarch;
9358     }
9359
9360   tdep = XCNEW (struct gdbarch_tdep);
9361   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
9362
9363   /* Record additional information about the architecture we are defining.
9364      These are gdbarch discriminators, like the OSABI.  */
9365   tdep->arm_abi = arm_abi;
9366   tdep->fp_model = fp_model;
9367   tdep->is_m = is_m;
9368   tdep->have_fpa_registers = have_fpa_registers;
9369   tdep->have_wmmx_registers = have_wmmx_registers;
9370   gdb_assert (vfp_register_count == 0
9371               || vfp_register_count == 16
9372               || vfp_register_count == 32);
9373   tdep->vfp_register_count = vfp_register_count;
9374   tdep->have_vfp_pseudos = have_vfp_pseudos;
9375   tdep->have_neon_pseudos = have_neon_pseudos;
9376   tdep->have_neon = have_neon;
9377
9378   arm_register_g_packet_guesses (gdbarch);
9379
9380   /* Breakpoints.  */
9381   switch (info.byte_order_for_code)
9382     {
9383     case BFD_ENDIAN_BIG:
9384       tdep->arm_breakpoint = arm_default_arm_be_breakpoint;
9385       tdep->arm_breakpoint_size = sizeof (arm_default_arm_be_breakpoint);
9386       tdep->thumb_breakpoint = arm_default_thumb_be_breakpoint;
9387       tdep->thumb_breakpoint_size = sizeof (arm_default_thumb_be_breakpoint);
9388
9389       break;
9390
9391     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
9392       tdep->arm_breakpoint = arm_default_arm_le_breakpoint;
9393       tdep->arm_breakpoint_size = sizeof (arm_default_arm_le_breakpoint);
9394       tdep->thumb_breakpoint = arm_default_thumb_le_breakpoint;
9395       tdep->thumb_breakpoint_size = sizeof (arm_default_thumb_le_breakpoint);
9396
9397       break;
9398
9399     default:
9400       internal_error (__FILE__, __LINE__,
9401                       _("arm_gdbarch_init: bad byte order for float format"));
9402     }
9403
9404   /* On ARM targets char defaults to unsigned.  */
9405   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
9406
9407   /* Note: for displaced stepping, this includes the breakpoint, and one word
9408      of additional scratch space.  This setting isn't used for anything beside
9409      displaced stepping at present.  */
9410   set_gdbarch_max_insn_length (gdbarch, 4 * DISPLACED_MODIFIED_INSNS);
9411
9412   /* This should be low enough for everything.  */
9413   tdep->lowest_pc = 0x20;
9414   tdep->jb_pc = -1;     /* Longjump support not enabled by default.  */
9415
9416   /* The default, for both APCS and AAPCS, is to return small
9417      structures in registers.  */
9418   tdep->struct_return = reg_struct_return;
9419
9420   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, arm_push_dummy_call);
9421   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, arm_frame_align);
9422
9423   if (is_m)
9424     set_gdbarch_code_of_frame_writable (gdbarch, arm_code_of_frame_writable);
9425
9426   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, arm_write_pc);
9427
9428   /* Frame handling.  */
9429   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, arm_dummy_id);
9430   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, arm_unwind_pc);
9431   set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, arm_unwind_sp);
9432
9433   frame_base_set_default (gdbarch, &arm_normal_base);
9434
9435   /* Address manipulation.  */
9436   set_gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, arm_addr_bits_remove);
9437
9438   /* Advance PC across function entry code.  */
9439   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, arm_skip_prologue);
9440
9441   /* Detect whether PC is at a point where the stack has been destroyed.  */
9442   set_gdbarch_stack_frame_destroyed_p (gdbarch, arm_stack_frame_destroyed_p);
9443
9444   /* Skip trampolines.  */
9445   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, arm_skip_stub);
9446
9447   /* The stack grows downward.  */
9448   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
9449
9450   /* Breakpoint manipulation.  */
9451   set_gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (gdbarch, arm_breakpoint_kind_from_pc);
9452   set_gdbarch_sw_breakpoint_from_kind (gdbarch, arm_sw_breakpoint_from_kind);
9453   set_gdbarch_breakpoint_kind_from_current_state (gdbarch,
9454                                                   arm_breakpoint_kind_from_current_state);
9455
9456   /* Information about registers, etc.  */
9457   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, ARM_SP_REGNUM);
9458   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, ARM_PC_REGNUM);
9459   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, ARM_NUM_REGS);
9460   set_gdbarch_register_type (gdbarch, arm_register_type);
9461   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, arm_register_reggroup_p);
9462
9463   /* This "info float" is FPA-specific.  Use the generic version if we
9464      do not have FPA.  */
9465   if (gdbarch_tdep (gdbarch)->have_fpa_registers)
9466     set_gdbarch_print_float_info (gdbarch, arm_print_float_info);
9467
9468   /* Internal <-> external register number maps.  */
9469   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, arm_dwarf_reg_to_regnum);
9470   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, arm_register_sim_regno);
9471
9472   set_gdbarch_register_name (gdbarch, arm_register_name);
9473
9474   /* Returning results.  */
9475   set_gdbarch_return_value (gdbarch, arm_return_value);
9476
9477   /* Disassembly.  */
9478   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, gdb_print_insn_arm);
9479
9480   /* Minsymbol frobbing.  */
9481   set_gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, arm_elf_make_msymbol_special);
9482   set_gdbarch_coff_make_msymbol_special (gdbarch,
9483                                          arm_coff_make_msymbol_special);
9484   set_gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, arm_record_special_symbol);
9485
9486   /* Thumb-2 IT block support.  */
9487   set_gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch,
9488                                          arm_adjust_breakpoint_address);
9489
9490   /* Virtual tables.  */
9491   set_gdbarch_vbit_in_delta (gdbarch, 1);
9492
9493   /* Hook in the ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
9494   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
9495
9496   dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, arm_dwarf2_frame_init_reg);
9497
9498   /* Add some default predicates.  */
9499   if (is_m)
9500     frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_m_exception_unwind);
9501   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_stub_unwind);
9502   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
9503   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_exidx_unwind);
9504   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_epilogue_frame_unwind);
9505   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &arm_prologue_unwind);
9506
9507   /* Now we have tuned the configuration, set a few final things,
9508      based on what the OS ABI has told us.  */
9509
9510   /* If the ABI is not otherwise marked, assume the old GNU APCS.  EABI
9511      binaries are always marked.  */
9512   if (tdep->arm_abi == ARM_ABI_AUTO)
9513     tdep->arm_abi = ARM_ABI_APCS;
9514
9515   /* Watchpoints are not steppable.  */
9516   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
9517
9518   /* We used to default to FPA for generic ARM, but almost nobody
9519      uses that now, and we now provide a way for the user to force
9520      the model.  So default to the most useful variant.  */
9521   if (tdep->fp_model == ARM_FLOAT_AUTO)
9522     tdep->fp_model = ARM_FLOAT_SOFT_FPA;
9523
9524   if (tdep->jb_pc >= 0)
9525     set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, arm_get_longjmp_target);
9526
9527   /* Floating point sizes and format.  */
9528   set_gdbarch_float_format (gdbarch, floatformats_ieee_single);
9529   if (tdep->fp_model == ARM_FLOAT_SOFT_FPA || tdep->fp_model == ARM_FLOAT_FPA)
9530     {
9531       set_gdbarch_double_format
9532         (gdbarch, floatformats_ieee_double_littlebyte_bigword);
9533       set_gdbarch_long_double_format
9534         (gdbarch, floatformats_ieee_double_littlebyte_bigword);
9535     }
9536   else
9537     {
9538       set_gdbarch_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_double);
9539       set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_double);
9540     }
9541
9542   if (have_vfp_pseudos)
9543     {
9544       /* NOTE: These are the only pseudo registers used by
9545          the ARM target at the moment.  If more are added, a
9546          little more care in numbering will be needed.  */
9547
9548       int num_pseudos = 32;
9549       if (have_neon_pseudos)
9550         num_pseudos += 16;
9551       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, num_pseudos);
9552       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, arm_pseudo_read);
9553       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, arm_pseudo_write);
9554     }
9555
9556   if (tdesc_data)
9557     {
9558       set_tdesc_pseudo_register_name (gdbarch, arm_register_name);
9559
9560       tdesc_use_registers (gdbarch, tdesc, tdesc_data);
9561
9562       /* Override tdesc_register_type to adjust the types of VFP
9563          registers for NEON.  */
9564       set_gdbarch_register_type (gdbarch, arm_register_type);
9565     }
9566
9567   /* Add standard register aliases.  We add aliases even for those
9568      nanes which are used by the current architecture - it's simpler,
9569      and does no harm, since nothing ever lists user registers.  */
9570   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_register_aliases); i++)
9571     user_reg_add (gdbarch, arm_register_aliases[i].name,
9572                   value_of_arm_user_reg, &arm_register_aliases[i].regnum);
9573
9574   set_gdbarch_disassembler_options (gdbarch, &arm_disassembler_options);
9575   set_gdbarch_valid_disassembler_options (gdbarch, disassembler_options_arm ());
9576
9577   return gdbarch;
9578 }
9579
9580 static void
9581 arm_dump_tdep (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
9582 {
9583   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
9584
9585   if (tdep == NULL)
9586     return;
9587
9588   fprintf_unfiltered (file, _("arm_dump_tdep: Lowest pc = 0x%lx"),
9589                       (unsigned long) tdep->lowest_pc);
9590 }
9591
9592 namespace selftests
9593 {
9594 static void arm_record_test (void);
9595 }
9596
9597 extern initialize_file_ftype _initialize_arm_tdep; /* -Wmissing-prototypes */
9598
9599 void
9600 _initialize_arm_tdep (void)
9601 {
9602   long length;
9603   const char *setname;
9604   const char *setdesc;
9605   int i, j;
9606   char regdesc[1024], *rdptr = regdesc;
9607   size_t rest = sizeof (regdesc);
9608
9609   gdbarch_register (bfd_arch_arm, arm_gdbarch_init, arm_dump_tdep);
9610
9611   arm_objfile_data_key
9612     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, arm_objfile_data_free);
9613
9614   /* Add ourselves to objfile event chain.  */
9615   observer_attach_new_objfile (arm_exidx_new_objfile);
9616   arm_exidx_data_key
9617     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, arm_exidx_data_free);
9618
9619   /* Register an ELF OS ABI sniffer for ARM binaries.  */
9620   gdbarch_register_osabi_sniffer (bfd_arch_arm,
9621                                   bfd_target_elf_flavour,
9622                                   arm_elf_osabi_sniffer);
9623
9624   /* Initialize the standard target descriptions.  */
9625   initialize_tdesc_arm_with_m ();
9626   initialize_tdesc_arm_with_m_fpa_layout ();
9627   initialize_tdesc_arm_with_m_vfp_d16 ();
9628   initialize_tdesc_arm_with_iwmmxt ();
9629   initialize_tdesc_arm_with_vfpv2 ();
9630   initialize_tdesc_arm_with_vfpv3 ();
9631   initialize_tdesc_arm_with_neon ();
9632
9633   /* Add root prefix command for all "set arm"/"show arm" commands.  */
9634   add_prefix_cmd ("arm", no_class, set_arm_command,
9635                   _("Various ARM-specific commands."),
9636                   &setarmcmdlist, "set arm ", 0, &setlist);
9637
9638   add_prefix_cmd ("arm", no_class, show_arm_command,
9639                   _("Various ARM-specific commands."),
9640                   &showarmcmdlist, "show arm ", 0, &showlist);
9641
9642
9643   arm_disassembler_options = xstrdup ("reg-names-std");
9644   const disasm_options_t *disasm_options = disassembler_options_arm ();
9645   int num_disassembly_styles = 0;
9646   for (i = 0; disasm_options->name[i] != NULL; i++)
9647     if (CONST_STRNEQ (disasm_options->name[i], "reg-names-"))
9648       num_disassembly_styles++;
9649
9650   /* Initialize the array that will be passed to add_setshow_enum_cmd().  */
9651   valid_disassembly_styles = XNEWVEC (const char *,
9652                                       num_disassembly_styles + 1);
9653   for (i = j = 0; disasm_options->name[i] != NULL; i++)
9654     if (CONST_STRNEQ (disasm_options->name[i], "reg-names-"))
9655       {
9656         size_t offset = strlen ("reg-names-");
9657         const char *style = disasm_options->name[i];
9658         valid_disassembly_styles[j++] = &style[offset];
9659         length = snprintf (rdptr, rest, "%s - %s\n", &style[offset],
9660                            disasm_options->description[i]);
9661         rdptr += length;
9662         rest -= length;
9663       }
9664   /* Mark the end of valid options.  */
9665   valid_disassembly_styles[num_disassembly_styles] = NULL;
9666
9667   /* Create the help text.  */
9668   std::string helptext = string_printf ("%s%s%s",
9669                                         _("The valid values are:\n"),
9670                                         regdesc,
9671                                         _("The default is \"std\"."));
9672
9673   add_setshow_enum_cmd("disassembler", no_class,
9674                        valid_disassembly_styles, &disassembly_style,
9675                        _("Set the disassembly style."),
9676                        _("Show the disassembly style."),
9677                        helptext.c_str (),
9678                        set_disassembly_style_sfunc,
9679                        show_disassembly_style_sfunc,
9680                        &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9681
9682   add_setshow_boolean_cmd ("apcs32", no_class, &arm_apcs_32,
9683                            _("Set usage of ARM 32-bit mode."),
9684                            _("Show usage of ARM 32-bit mode."),
9685                            _("When off, a 26-bit PC will be used."),
9686                            NULL,
9687                            NULL, /* FIXME: i18n: Usage of ARM 32-bit
9688                                     mode is %s.  */
9689                            &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9690
9691   /* Add a command to allow the user to force the FPU model.  */
9692   add_setshow_enum_cmd ("fpu", no_class, fp_model_strings, &current_fp_model,
9693                         _("Set the floating point type."),
9694                         _("Show the floating point type."),
9695                         _("auto - Determine the FP typefrom the OS-ABI.\n\
9696 softfpa - Software FP, mixed-endian doubles on little-endian ARMs.\n\
9697 fpa - FPA co-processor (GCC compiled).\n\
9698 softvfp - Software FP with pure-endian doubles.\n\
9699 vfp - VFP co-processor."),
9700                         set_fp_model_sfunc, show_fp_model,
9701                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9702
9703   /* Add a command to allow the user to force the ABI.  */
9704   add_setshow_enum_cmd ("abi", class_support, arm_abi_strings, &arm_abi_string,
9705                         _("Set the ABI."),
9706                         _("Show the ABI."),
9707                         NULL, arm_set_abi, arm_show_abi,
9708                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9709
9710   /* Add two commands to allow the user to force the assumed
9711      execution mode.  */
9712   add_setshow_enum_cmd ("fallback-mode", class_support,
9713                         arm_mode_strings, &arm_fallback_mode_string,
9714                         _("Set the mode assumed when symbols are unavailable."),
9715                         _("Show the mode assumed when symbols are unavailable."),
9716                         NULL, NULL, arm_show_fallback_mode,
9717                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9718   add_setshow_enum_cmd ("force-mode", class_support,
9719                         arm_mode_strings, &arm_force_mode_string,
9720                         _("Set the mode assumed even when symbols are available."),
9721                         _("Show the mode assumed even when symbols are available."),
9722                         NULL, NULL, arm_show_force_mode,
9723                         &setarmcmdlist, &showarmcmdlist);
9724
9725   /* Debugging flag.  */
9726   add_setshow_boolean_cmd ("arm", class_maintenance, &arm_debug,
9727                            _("Set ARM debugging."),
9728                            _("Show ARM debugging."),
9729                            _("When on, arm-specific debugging is enabled."),
9730                            NULL,
9731                            NULL, /* FIXME: i18n: "ARM debugging is %s.  */
9732                            &setdebuglist, &showdebuglist);
9733
9734 #if GDB_SELF_TEST
9735   register_self_test (selftests::arm_record_test);
9736 #endif
9737
9738 }
9739
9740 /* ARM-reversible process record data structures.  */
9741
9742 #define ARM_INSN_SIZE_BYTES 4    
9743 #define THUMB_INSN_SIZE_BYTES 2
9744 #define THUMB2_INSN_SIZE_BYTES 4
9745
9746
9747 /* Position of the bit within a 32-bit ARM instruction
9748    that defines whether the instruction is a load or store.  */
9749 #define INSN_S_L_BIT_NUM 20
9750
9751 #define REG_ALLOC(REGS, LENGTH, RECORD_BUF) \
9752         do  \
9753           { \
9754             unsigned int reg_len = LENGTH; \
9755             if (reg_len) \
9756               { \
9757                 REGS = XNEWVEC (uint32_t, reg_len); \
9758                 memcpy(&REGS[0], &RECORD_BUF[0], sizeof(uint32_t)*LENGTH); \
9759               } \
9760           } \
9761         while (0)
9762
9763 #define MEM_ALLOC(MEMS, LENGTH, RECORD_BUF) \
9764         do  \
9765           { \
9766             unsigned int mem_len = LENGTH; \
9767             if (mem_len) \
9768             { \
9769               MEMS =  XNEWVEC (struct arm_mem_r, mem_len);  \
9770               memcpy(&MEMS->len, &RECORD_BUF[0], \
9771                      sizeof(struct arm_mem_r) * LENGTH); \
9772             } \
9773           } \
9774           while (0)
9775
9776 /* Checks whether insn is already recorded or yet to be decoded. (boolean expression).  */
9777 #define INSN_RECORDED(ARM_RECORD) \
9778         (0 != (ARM_RECORD)->reg_rec_count || 0 != (ARM_RECORD)->mem_rec_count)
9779
9780 /* ARM memory record structure.  */
9781 struct arm_mem_r
9782 {
9783   uint32_t len;    /* Record length.  */
9784   uint32_t addr;   /* Memory address.  */
9785 };
9786
9787 /* ARM instruction record contains opcode of current insn
9788    and execution state (before entry to decode_insn()),
9789    contains list of to-be-modified registers and
9790    memory blocks (on return from decode_insn()).  */
9791
9792 typedef struct insn_decode_record_t
9793 {
9794   struct gdbarch *gdbarch;
9795   struct regcache *regcache;
9796   CORE_ADDR this_addr;          /* Address of the insn being decoded.  */
9797   uint32_t arm_insn;            /* Should accommodate thumb.  */
9798   uint32_t cond;                /* Condition code.  */
9799   uint32_t opcode;              /* Insn opcode.  */
9800   uint32_t decode;              /* Insn decode bits.  */
9801   uint32_t mem_rec_count;       /* No of mem records.  */
9802   uint32_t reg_rec_count;       /* No of reg records.  */
9803   uint32_t *arm_regs;           /* Registers to be saved for this record.  */
9804   struct arm_mem_r *arm_mems;   /* Memory to be saved for this record.  */
9805 } insn_decode_record;
9806
9807
9808 /* Checks ARM SBZ and SBO mandatory fields.  */
9809
9810 static int
9811 sbo_sbz (uint32_t insn, uint32_t bit_num, uint32_t len, uint32_t sbo)
9812 {
9813   uint32_t ones = bits (insn, bit_num - 1, (bit_num -1) + (len - 1));
9814
9815   if (!len)
9816     return 1;
9817
9818   if (!sbo)
9819     ones = ~ones;
9820
9821   while (ones)
9822     {
9823       if (!(ones & sbo))
9824         {
9825           return 0;
9826         }
9827       ones = ones >> 1;
9828     }
9829   return 1;
9830 }
9831
9832 enum arm_record_result
9833 {
9834   ARM_RECORD_SUCCESS = 0,
9835   ARM_RECORD_FAILURE = 1
9836 };
9837
9838 typedef enum
9839 {
9840   ARM_RECORD_STRH=1,
9841   ARM_RECORD_STRD
9842 } arm_record_strx_t;
9843
9844 typedef enum
9845 {
9846   ARM_RECORD=1,
9847   THUMB_RECORD,
9848   THUMB2_RECORD
9849 } record_type_t;
9850
9851
9852 static int
9853 arm_record_strx (insn_decode_record *arm_insn_r, uint32_t *record_buf, 
9854                  uint32_t *record_buf_mem, arm_record_strx_t str_type)
9855 {
9856
9857   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
9858   ULONGEST u_regval[2]= {0};
9859
9860   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0;
9861   uint32_t immed_high = 0, immed_low = 0,offset_8 = 0, tgt_mem_addr = 0;
9862
9863   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
9864   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
9865
9866   if (14 == arm_insn_r->opcode || 10 == arm_insn_r->opcode)
9867     {
9868       /* 1) Handle misc store, immediate offset.  */
9869       immed_low = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
9870       immed_high = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
9871       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9872       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1,
9873                                   &u_regval[0]);
9874       if (ARM_PC_REGNUM == reg_src1)
9875         {
9876           /* If R15 was used as Rn, hence current PC+8.  */
9877           u_regval[0] = u_regval[0] + 8;
9878         }
9879       offset_8 = (immed_high << 4) | immed_low;
9880       /* Calculate target store address.  */
9881       if (14 == arm_insn_r->opcode)
9882         {
9883           tgt_mem_addr = u_regval[0] + offset_8;
9884         }
9885       else
9886         {
9887           tgt_mem_addr = u_regval[0] - offset_8;
9888         }
9889       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
9890         {
9891           record_buf_mem[0] = 2;
9892           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9893           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
9894         }
9895       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
9896         {
9897           record_buf_mem[0] = 4;
9898           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9899           record_buf_mem[2] = 4;
9900           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
9901           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
9902         }
9903     }
9904   else if (12 == arm_insn_r->opcode || 8 == arm_insn_r->opcode)
9905     {
9906       /* 2) Store, register offset.  */
9907       /* Get Rm.  */
9908       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
9909       /* Get Rn.  */
9910       reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9911       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
9912       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
9913       if (15 == reg_src2)
9914         {
9915           /* If R15 was used as Rn, hence current PC+8.  */
9916           u_regval[0] = u_regval[0] + 8;
9917         }
9918       /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
9919       if (12 == arm_insn_r->opcode)
9920         {
9921           tgt_mem_addr = u_regval[0] + u_regval[1];
9922         }
9923       else
9924         {
9925           tgt_mem_addr = u_regval[1] - u_regval[0];
9926         }
9927       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
9928         {
9929           record_buf_mem[0] = 2;
9930           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9931           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
9932         }
9933       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
9934         {
9935           record_buf_mem[0] = 4;
9936           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9937           record_buf_mem[2] = 4;
9938           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
9939           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
9940         }
9941     }
9942   else if (11 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
9943            || 2 == arm_insn_r->opcode  || 6 == arm_insn_r->opcode)
9944     {
9945       /* 3) Store, immediate pre-indexed.  */
9946       /* 5) Store, immediate post-indexed.  */
9947       immed_low = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
9948       immed_high = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
9949       offset_8 = (immed_high << 4) | immed_low;
9950       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9951       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
9952       /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
9953       if (15 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode)
9954         {
9955           tgt_mem_addr = u_regval[0] + offset_8;
9956         }
9957       else
9958         {
9959           tgt_mem_addr = u_regval[0] - offset_8;
9960         }
9961       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
9962         {
9963           record_buf_mem[0] = 2;
9964           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9965           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
9966         }
9967       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
9968         {
9969           record_buf_mem[0] = 4;
9970           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
9971           record_buf_mem[2] = 4;
9972           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
9973           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
9974         }
9975       /* Record Rn also as it changes.  */
9976       *(record_buf) = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9977       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
9978     }
9979   else if (9 == arm_insn_r->opcode || 13 == arm_insn_r->opcode
9980            || 0 == arm_insn_r->opcode || 4 == arm_insn_r->opcode)
9981     {
9982       /* 4) Store, register pre-indexed.  */
9983       /* 6) Store, register post -indexed.  */
9984       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
9985       reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
9986       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
9987       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
9988       /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
9989       if (13 == arm_insn_r->opcode || 4 == arm_insn_r->opcode)
9990         {
9991           tgt_mem_addr = u_regval[0] + u_regval[1];
9992         }
9993       else
9994         {
9995           tgt_mem_addr = u_regval[1] - u_regval[0];
9996         }
9997       if (ARM_RECORD_STRH == str_type)
9998         {
9999           record_buf_mem[0] = 2;
10000           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10001           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10002         }
10003       else if (ARM_RECORD_STRD == str_type)
10004         {
10005           record_buf_mem[0] = 4;
10006           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10007           record_buf_mem[2] = 4;
10008           record_buf_mem[3] = tgt_mem_addr + 4;
10009           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
10010         }
10011       /* Record Rn also as it changes.  */
10012       *(record_buf) = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10013       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10014     }
10015   return 0;
10016 }
10017
10018 /* Handling ARM extension space insns.  */
10019
10020 static int
10021 arm_record_extension_space (insn_decode_record *arm_insn_r)
10022 {
10023   uint32_t ret = 0;  /* Return value: -1:record failure ;  0:success  */
10024   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0, insn_op1 = 0;
10025   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10026   uint32_t reg_src1 = 0;
10027   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10028   ULONGEST u_regval = 0;
10029
10030   gdb_assert (!INSN_RECORDED(arm_insn_r));
10031   /* Handle unconditional insn extension space.  */
10032
10033   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 27);
10034   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10035   if (arm_insn_r->cond)
10036     {
10037       /* PLD has no affect on architectural state, it just affects
10038          the caches.  */
10039       if (5 == ((opcode1 & 0xE0) >> 5))
10040         {
10041           /* BLX(1) */
10042           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10043           record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10044           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10045         }
10046       /* STC2, LDC2, MCR2, MRC2, CDP2: <TBD>, co-processor insn.  */
10047     }
10048
10049
10050   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 25, 27);
10051   if (3 == opcode1 && bit (arm_insn_r->arm_insn, 4))
10052     {
10053       ret = -1;
10054       /* Undefined instruction on ARM V5; need to handle if later 
10055          versions define it.  */
10056     }
10057
10058   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 24, 27);
10059   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10060   insn_op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 23);
10061
10062   /* Handle arithmetic insn extension space.  */
10063   if (!opcode1 && 9 == opcode2 && 1 != arm_insn_r->cond
10064       && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10065     {
10066       /* Handle MLA(S) and MUL(S).  */
10067       if (0 <= insn_op1 && 3 >= insn_op1)
10068       {
10069         record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10070         record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10071         arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10072       }
10073       else if (4 <= insn_op1 && 15 >= insn_op1)
10074       {
10075         /* Handle SMLAL(S), SMULL(S), UMLAL(S), UMULL(S).  */
10076         record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10077         record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10078         record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
10079         arm_insn_r->reg_rec_count = 3;
10080       }
10081     }
10082
10083   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 26, 27);
10084   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 23, 24);
10085   insn_op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 22);
10086
10087   /* Handle control insn extension space.  */
10088
10089   if (!opcode1 && 2 == opcode2 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20)
10090       && 1 != arm_insn_r->cond && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10091     {
10092       if (!bit (arm_insn_r->arm_insn,25))
10093         {
10094           if (!bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10095             {
10096               if ((0 == insn_op1) || (2 == insn_op1))
10097                 {
10098                   /* MRS.  */
10099                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10100                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10101                 }
10102               else if (1 == insn_op1)
10103                 {
10104                   /* CSPR is going to be changed.  */
10105                   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10106                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10107                 }
10108               else if (3 == insn_op1)
10109                 {
10110                   /* SPSR is going to be changed.  */
10111                   /* We need to get SPSR value, which is yet to be done.  */
10112                   return -1;
10113                 }
10114             }
10115           else if (1 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10116             {
10117               if (1 == insn_op1)
10118                 {
10119                   /* BX.  */
10120                   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10121                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10122                 }
10123               else if (3 == insn_op1)
10124                 {
10125                   /* CLZ.  */
10126                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10127                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10128                 }
10129             }
10130           else if (3 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10131             {
10132               /* BLX.  */
10133               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10134               record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10135               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10136             }
10137           else if (5 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10138             {
10139               /* QADD, QSUB, QDADD, QDSUB */
10140               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10141               record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10142               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10143             }
10144           else if (7 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7))
10145             {
10146               /* BKPT.  */
10147               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10148               record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10149               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10150
10151               /* Save SPSR also;how?  */
10152               return -1;
10153             }
10154           else if(8 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7) 
10155                   || 10 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7)
10156                   || 12 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7)
10157                   || 14 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7)
10158                  )
10159             {
10160               if (0 == insn_op1 || 1 == insn_op1)
10161                 {
10162                   /* SMLA<x><y>, SMLAW<y>, SMULW<y>.  */
10163                   /* We dont do optimization for SMULW<y> where we
10164                      need only Rd.  */
10165                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10166                   record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10167                   arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10168                 }
10169               else if (2 == insn_op1)
10170                 {
10171                   /* SMLAL<x><y>.  */
10172                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10173                   record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10174                   arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10175                 }
10176               else if (3 == insn_op1)
10177                 {
10178                   /* SMUL<x><y>.  */
10179                   record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10180                   arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10181                 }
10182             }
10183         }
10184       else
10185         {
10186           /* MSR : immediate form.  */
10187           if (1 == insn_op1)
10188             {
10189               /* CSPR is going to be changed.  */
10190               record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10191               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10192             }
10193           else if (3 == insn_op1)
10194             {
10195               /* SPSR is going to be changed.  */
10196               /* we need to get SPSR value, which is yet to be done  */
10197               return -1;
10198             }
10199         }
10200     }
10201
10202   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 25, 27);
10203   opcode2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 24);
10204   insn_op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 6);
10205
10206   /* Handle load/store insn extension space.  */
10207
10208   if (!opcode1 && bit (arm_insn_r->arm_insn, 7) 
10209       && bit (arm_insn_r->arm_insn, 4) && 1 != arm_insn_r->cond
10210       && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10211     {
10212       /* SWP/SWPB.  */
10213       if (0 == insn_op1)
10214         {
10215           /* These insn, changes register and memory as well.  */
10216           /* SWP or SWPB insn.  */
10217           /* Get memory address given by Rn.  */
10218           reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10219           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
10220           /* SWP insn ?, swaps word.  */
10221           if (8 == arm_insn_r->opcode)
10222             {
10223               record_buf_mem[0] = 4;
10224             }
10225           else
10226             {
10227               /* SWPB insn, swaps only byte.  */
10228               record_buf_mem[0] = 1;
10229             }
10230           record_buf_mem[1] = u_regval;
10231           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10232           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10233           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10234         }
10235       else if (1 == insn_op1 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20))
10236         {
10237           /* STRH.  */
10238           arm_record_strx(arm_insn_r, &record_buf[0], &record_buf_mem[0],
10239                           ARM_RECORD_STRH);
10240         }
10241       else if (2 == insn_op1 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20))
10242         {
10243           /* LDRD.  */
10244           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10245           record_buf[1] = record_buf[0] + 1;
10246           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10247         }
10248       else if (3 == insn_op1 && !bit (arm_insn_r->arm_insn, 20))
10249         {
10250           /* STRD.  */
10251           arm_record_strx(arm_insn_r, &record_buf[0], &record_buf_mem[0],
10252                         ARM_RECORD_STRD);
10253         }
10254       else if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 20) && insn_op1 <= 3)
10255         {
10256           /* LDRH, LDRSB, LDRSH.  */
10257           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10258           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10259         }
10260
10261     }
10262
10263   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 23, 27);
10264   if (24 == opcode1 && bit (arm_insn_r->arm_insn, 21)
10265       && !INSN_RECORDED(arm_insn_r))
10266     {
10267       ret = -1;
10268       /* Handle coprocessor insn extension space.  */
10269     }
10270
10271   /* To be done for ARMv5 and later; as of now we return -1.  */
10272   if (-1 == ret)
10273     return ret;
10274
10275   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10276   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10277
10278   return ret;
10279 }
10280
10281 /* Handling opcode 000 insns.  */
10282
10283 static int
10284 arm_record_data_proc_misc_ld_str (insn_decode_record *arm_insn_r)
10285 {
10286   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10287   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10288   ULONGEST u_regval[2] = {0};
10289
10290   uint32_t reg_src1 = 0, reg_dest = 0;
10291   uint32_t opcode1 = 0;
10292
10293   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
10294   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10295   opcode1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 24);
10296
10297   /* Data processing insn /multiply insn.  */
10298   if (9 == arm_insn_r->decode
10299       && ((4 <= arm_insn_r->opcode && 7 >= arm_insn_r->opcode)
10300       ||  (0 == arm_insn_r->opcode || 1 == arm_insn_r->opcode)))
10301     {
10302       /* Handle multiply instructions.  */
10303       /* MLA, MUL, SMLAL, SMULL, UMLAL, UMULL.  */
10304         if (0 == arm_insn_r->opcode || 1 == arm_insn_r->opcode)
10305           {
10306             /* Handle MLA and MUL.  */
10307             record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10308             record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10309             arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10310           }
10311         else if (4 <= arm_insn_r->opcode && 7 >= arm_insn_r->opcode)
10312           {
10313             /* Handle SMLAL, SMULL, UMLAL, UMULL.  */
10314             record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10315             record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10316             record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
10317             arm_insn_r->reg_rec_count = 3;
10318           }
10319     }
10320   else if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM)
10321            && (11 == arm_insn_r->decode || 13 == arm_insn_r->decode))
10322     {
10323       /* Handle misc load insns, as 20th bit  (L = 1).  */
10324       /* LDR insn has a capability to do branching, if
10325          MOV LR, PC is precceded by LDR insn having Rn as R15
10326          in that case, it emulates branch and link insn, and hence we 
10327          need to save CSPR and PC as well. I am not sure this is right
10328          place; as opcode = 010 LDR insn make this happen, if R15 was
10329          used.  */
10330       reg_dest = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10331       if (15 != reg_dest)
10332         {
10333           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10334           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10335         }
10336       else
10337         {
10338           record_buf[0] = reg_dest;
10339           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10340           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10341         }
10342     }
10343   else if ((9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode)
10344            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 5, 12, 0)
10345            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 13, 4, 1)
10346            && 2 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21))
10347     {
10348       /* Handle MSR insn.  */
10349       if (9 == arm_insn_r->opcode)
10350         {
10351           /* CSPR is going to be changed.  */
10352           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10353           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10354         }
10355       else
10356         {
10357           /* SPSR is going to be changed.  */
10358           /* How to read SPSR value?  */
10359           return -1;
10360         }
10361     }
10362   else if (9 == arm_insn_r->decode
10363            && (8 == arm_insn_r->opcode || 10 == arm_insn_r->opcode)
10364            && !bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10365     {
10366       /* Handling SWP, SWPB.  */
10367       /* These insn, changes register and memory as well.  */
10368       /* SWP or SWPB insn.  */
10369
10370       reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10371       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
10372       /* SWP insn ?, swaps word.  */
10373       if (8 == arm_insn_r->opcode)
10374         {
10375           record_buf_mem[0] = 4;
10376         }
10377         else
10378         {
10379           /* SWPB insn, swaps only byte.  */
10380           record_buf_mem[0] = 1;
10381         }
10382       record_buf_mem[1] = u_regval[0];
10383       arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10384       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10385       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10386     }
10387   else if (3 == arm_insn_r->decode && 0x12 == opcode1
10388            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 9, 12, 1))
10389     {
10390       /* Handle BLX, branch and link/exchange.  */
10391       if (9 == arm_insn_r->opcode)
10392       {
10393         /* Branch is chosen by setting T bit of CSPR, bitp[0] of Rm,
10394            and R14 stores the return address.  */
10395         record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10396         record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10397         arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10398       }
10399     }
10400   else if (7 == arm_insn_r->decode && 0x12 == opcode1)
10401     {
10402       /* Handle enhanced software breakpoint insn, BKPT.  */
10403       /* CPSR is changed to be executed in ARM state,  disabling normal
10404          interrupts, entering abort mode.  */
10405       /* According to high vector configuration PC is set.  */
10406       /* user hit breakpoint and type reverse, in
10407          that case, we need to go back with previous CPSR and
10408          Program Counter.  */
10409       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10410       record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
10411       arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10412
10413       /* Save SPSR also; how?  */
10414       return -1;
10415     }
10416   else if (11 == arm_insn_r->decode
10417            && !bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10418   {
10419     /* Handle enhanced store insns and DSP insns (e.g. LDRD).  */
10420
10421     /* Handle str(x) insn */
10422     arm_record_strx(arm_insn_r, &record_buf[0], &record_buf_mem[0],
10423                     ARM_RECORD_STRH);
10424   }
10425   else if (1 == arm_insn_r->decode && 0x12 == opcode1
10426            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 9, 12, 1))
10427     {
10428       /* Handle BX, branch and link/exchange.  */
10429       /* Branch is chosen by setting T bit of CSPR, bitp[0] of Rm.  */
10430       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10431       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10432     }
10433   else if (1 == arm_insn_r->decode && 0x16 == opcode1
10434            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 9, 4, 1)
10435            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 17, 4, 1))
10436     {
10437       /* Count leading zeros: CLZ.  */
10438       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10439       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10440     }
10441   else if (!bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM)
10442            && (8 == arm_insn_r->opcode || 10 == arm_insn_r->opcode)
10443            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 17, 4, 1)
10444            && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 1, 12, 0)
10445           )
10446     {
10447       /* Handle MRS insn.  */
10448       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10449       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10450     }
10451   else if (arm_insn_r->opcode <= 15)
10452     {
10453       /* Normal data processing insns.  */
10454       /* Out of 11 shifter operands mode, all the insn modifies destination
10455          register, which is specified by 13-16 decode.  */
10456       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10457       record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10458       arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10459     }
10460   else
10461     {
10462       return -1;
10463     }
10464
10465   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10466   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10467   return 0;
10468 }
10469
10470 /* Handling opcode 001 insns.  */
10471
10472 static int
10473 arm_record_data_proc_imm (insn_decode_record *arm_insn_r)
10474 {
10475   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10476
10477   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
10478   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10479
10480   if ((9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode)
10481       && 2 == bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21)
10482       && sbo_sbz (arm_insn_r->arm_insn, 13, 4, 1)
10483      )
10484     {
10485       /* Handle MSR insn.  */
10486       if (9 == arm_insn_r->opcode)
10487         {
10488           /* CSPR is going to be changed.  */
10489           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
10490           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10491         }
10492       else
10493         {
10494           /* SPSR is going to be changed.  */
10495         }
10496     }
10497   else if (arm_insn_r->opcode <= 15)
10498     {
10499       /* Normal data processing insns.  */
10500       /* Out of 11 shifter operands mode, all the insn modifies destination
10501          register, which is specified by 13-16 decode.  */
10502       record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10503       record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10504       arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10505     }
10506   else
10507     {
10508       return -1;
10509     }
10510
10511   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10512   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10513   return 0;
10514 }
10515
10516 static int
10517 arm_record_media (insn_decode_record *arm_insn_r)
10518 {
10519   uint32_t record_buf[8];
10520
10521   switch (bits (arm_insn_r->arm_insn, 22, 24))
10522     {
10523     case 0:
10524       /* Parallel addition and subtraction, signed */
10525     case 1:
10526       /* Parallel addition and subtraction, unsigned */
10527     case 2:
10528     case 3:
10529       /* Packing, unpacking, saturation and reversal */
10530       {
10531         int rd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10532
10533         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = rd;
10534       }
10535       break;
10536
10537     case 4:
10538     case 5:
10539       /* Signed multiplies */
10540       {
10541         int rd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10542         unsigned int op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 22);
10543
10544         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = rd;
10545         if (op1 == 0x0)
10546           record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = ARM_PS_REGNUM;
10547         else if (op1 == 0x4)
10548           record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
10549             = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10550       }
10551       break;
10552
10553     case 6:
10554       {
10555         if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21)
10556             && bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 6) == 0x2)
10557           {
10558             /* SBFX */
10559             record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
10560               = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10561           }
10562         else if (bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21) == 0x0
10563                  && bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 7) == 0x0)
10564           {
10565             /* USAD8 and USADA8 */
10566             record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
10567               = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10568           }
10569       }
10570       break;
10571
10572     case 7:
10573       {
10574         if (bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 21) == 0x3
10575             && bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 7) == 0x7)
10576           {
10577             /* Permanently UNDEFINED */
10578             return -1;
10579           }
10580         else
10581           {
10582             /* BFC, BFI and UBFX */
10583             record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
10584               = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10585           }
10586       }
10587       break;
10588
10589     default:
10590       return -1;
10591     }
10592
10593   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10594
10595   return 0;
10596 }
10597
10598 /* Handle ARM mode instructions with opcode 010.  */
10599
10600 static int
10601 arm_record_ld_st_imm_offset (insn_decode_record *arm_insn_r)
10602 {
10603   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10604
10605   uint32_t reg_base , reg_dest;
10606   uint32_t offset_12, tgt_mem_addr;
10607   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10608   unsigned char wback;
10609   ULONGEST u_regval;
10610
10611   /* Calculate wback.  */
10612   wback = (bit (arm_insn_r->arm_insn, 24) == 0)
10613           || (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21) == 1);
10614
10615   arm_insn_r->reg_rec_count = 0;
10616   reg_base = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10617
10618   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10619     {
10620       /* LDR (immediate), LDR (literal), LDRB (immediate), LDRB (literal), LDRBT
10621          and LDRT.  */
10622
10623       reg_dest = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10624       record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_dest;
10625
10626       /* The LDR instruction is capable of doing branching.  If MOV LR, PC
10627          preceeds a LDR instruction having R15 as reg_base, it
10628          emulates a branch and link instruction, and hence we need to save
10629          CPSR and PC as well.  */
10630       if (ARM_PC_REGNUM == reg_dest)
10631         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = ARM_PS_REGNUM;
10632
10633       /* If wback is true, also save the base register, which is going to be
10634          written to.  */
10635       if (wback)
10636         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_base;
10637     }
10638   else
10639     {
10640       /* STR (immediate), STRB (immediate), STRBT and STRT.  */
10641
10642       offset_12 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 11);
10643       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_base, &u_regval);
10644
10645       /* Handle bit U.  */
10646       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
10647         {
10648           /* U == 1: Add the offset. */
10649           tgt_mem_addr = (uint32_t) u_regval + offset_12;
10650         }
10651       else
10652         {
10653           /* U == 0: subtract the offset. */
10654           tgt_mem_addr = (uint32_t) u_regval - offset_12;
10655         }
10656
10657       /* Bit 22 tells us whether the store instruction writes 1 byte or 4
10658          bytes.  */
10659       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 22))
10660         {
10661           /* STRB and STRBT: 1 byte.  */
10662           record_buf_mem[0] = 1;
10663         }
10664       else
10665         {
10666           /* STR and STRT: 4 bytes.  */
10667           record_buf_mem[0] = 4;
10668         }
10669
10670       /* Handle bit P.  */
10671       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 24))
10672         record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10673       else
10674         record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval;
10675
10676       arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10677
10678       /* If wback is true, also save the base register, which is going to be
10679          written to.  */
10680       if (wback)
10681         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_base;
10682     }
10683
10684   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10685   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10686   return 0;
10687 }
10688
10689 /* Handling opcode 011 insns.  */
10690
10691 static int
10692 arm_record_ld_st_reg_offset (insn_decode_record *arm_insn_r)
10693 {
10694   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10695
10696   uint32_t shift_imm = 0;
10697   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0, reg_dest = 0;
10698   uint32_t offset_12 = 0, tgt_mem_addr = 0;
10699   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
10700
10701   LONGEST s_word;
10702   ULONGEST u_regval[2];
10703
10704   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 4))
10705     return arm_record_media (arm_insn_r);
10706
10707   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 24);
10708   arm_insn_r->decode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 7);
10709
10710   /* Handle enhanced store insns and LDRD DSP insn,
10711      order begins according to addressing modes for store insns
10712      STRH insn.  */
10713
10714   /* LDR or STR?  */
10715   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10716     {
10717       reg_dest = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10718       /* LDR insn has a capability to do branching, if
10719          MOV LR, PC is precedded by LDR insn having Rn as R15
10720          in that case, it emulates branch and link insn, and hence we
10721          need to save CSPR and PC as well.  */
10722       if (15 != reg_dest)
10723         {
10724           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
10725           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10726         }
10727       else
10728         {
10729           record_buf[0] = reg_dest;
10730           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
10731           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
10732         }
10733     }
10734   else
10735     {
10736       if (! bits (arm_insn_r->arm_insn, 4, 11))
10737         {
10738           /* Store insn, register offset and register pre-indexed,
10739              register post-indexed.  */
10740           /* Get Rm.  */
10741           reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
10742           /* Get Rn.  */
10743           reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10744           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1
10745                                       , &u_regval[0]);
10746           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2
10747                                       , &u_regval[1]);
10748           if (15 == reg_src2)
10749             {
10750               /* If R15 was used as Rn, hence current PC+8.  */
10751               /* Pre-indexed mode doesnt reach here ; illegal insn.  */
10752                 u_regval[0] = u_regval[0] + 8;
10753             }
10754           /* Calculate target store address, Rn +/- Rm, register offset.  */
10755           /* U == 1.  */
10756           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
10757             {
10758               tgt_mem_addr = u_regval[0] + u_regval[1];
10759             }
10760           else
10761             {
10762               tgt_mem_addr = u_regval[1] - u_regval[0];
10763             }
10764
10765           switch (arm_insn_r->opcode)
10766             {
10767               /* STR.  */
10768               case 8:
10769               case 12:
10770               /* STR.  */    
10771               case 9:
10772               case 13:
10773               /* STRT.  */
10774               case 1:
10775               case 5:
10776               /* STR.  */
10777               case 0:
10778               case 4:
10779                 record_buf_mem[0] = 4;
10780               break;
10781
10782               /* STRB.  */
10783               case 10:
10784               case 14:
10785               /* STRB.  */
10786               case 11:
10787               case 15:
10788               /* STRBT.  */    
10789               case 3:
10790               case 7:
10791               /* STRB.  */
10792               case 2:
10793               case 6:
10794                 record_buf_mem[0] = 1;
10795               break;
10796
10797               default:
10798                 gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
10799               break;
10800             }
10801           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10802           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10803
10804           if (9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode
10805               || 13 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
10806               || 0 == arm_insn_r->opcode || 2 == arm_insn_r->opcode
10807               || 4 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode
10808               || 1 == arm_insn_r->opcode || 3 == arm_insn_r->opcode
10809               || 5 == arm_insn_r->opcode || 7 == arm_insn_r->opcode
10810              )
10811             {
10812               /* Rn is going to be changed in pre-indexed mode and
10813                  post-indexed mode as well.  */
10814               record_buf[0] = reg_src2;
10815               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10816             }
10817         }
10818       else
10819         {
10820           /* Store insn, scaled register offset; scaled pre-indexed.  */
10821           offset_12 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 5, 6);
10822           /* Get Rm.  */
10823           reg_src1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
10824           /* Get Rn.  */
10825           reg_src2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10826           /* Get shift_imm.  */
10827           shift_imm = bits (arm_insn_r->arm_insn, 7, 11);
10828           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
10829           regcache_raw_read_signed (reg_cache, reg_src1, &s_word);
10830           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
10831           /* Offset_12 used as shift.  */
10832           switch (offset_12)
10833             {
10834               case 0:
10835                 /* Offset_12 used as index.  */
10836                 offset_12 = u_regval[0] << shift_imm;
10837               break;
10838
10839               case 1:
10840                 offset_12 = (!shift_imm)?0:u_regval[0] >> shift_imm;
10841               break;
10842
10843               case 2:
10844                 if (!shift_imm)
10845                   {
10846                     if (bit (u_regval[0], 31))
10847                       {
10848                         offset_12 = 0xFFFFFFFF;
10849                       }
10850                     else
10851                       {
10852                         offset_12 = 0;
10853                       }
10854                   }
10855                 else
10856                   {
10857                     /* This is arithmetic shift.  */
10858                     offset_12 = s_word >> shift_imm;
10859                   }
10860                 break;
10861
10862               case 3:
10863                 if (!shift_imm)
10864                   {
10865                     regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, ARM_PS_REGNUM,
10866                                                 &u_regval[1]);
10867                     /* Get C flag value and shift it by 31.  */
10868                     offset_12 = (((bit (u_regval[1], 29)) << 31) \
10869                                   | (u_regval[0]) >> 1);
10870                   }
10871                 else
10872                   {
10873                     offset_12 = (u_regval[0] >> shift_imm) \
10874                                 | (u_regval[0] <<
10875                                 (sizeof(uint32_t) - shift_imm));
10876                   }
10877               break;
10878
10879               default:
10880                 gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
10881               break;
10882             }
10883
10884           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
10885           /* bit U set.  */
10886           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
10887             {
10888               tgt_mem_addr = u_regval[1] + offset_12;
10889             }
10890           else
10891             {
10892               tgt_mem_addr = u_regval[1] - offset_12;
10893             }
10894
10895           switch (arm_insn_r->opcode)
10896             {
10897               /* STR.  */
10898               case 8:
10899               case 12:
10900               /* STR.  */    
10901               case 9:
10902               case 13:
10903               /* STRT.  */
10904               case 1:
10905               case 5:
10906               /* STR.  */
10907               case 0:
10908               case 4:
10909                 record_buf_mem[0] = 4;
10910               break;
10911
10912               /* STRB.  */
10913               case 10:
10914               case 14:
10915               /* STRB.  */
10916               case 11:
10917               case 15:
10918               /* STRBT.  */    
10919               case 3:
10920               case 7:
10921               /* STRB.  */
10922               case 2:
10923               case 6:
10924                 record_buf_mem[0] = 1;
10925               break;
10926
10927               default:
10928                 gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
10929               break;
10930             }
10931           record_buf_mem[1] = tgt_mem_addr;
10932           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
10933
10934           if (9 == arm_insn_r->opcode || 11 == arm_insn_r->opcode
10935               || 13 == arm_insn_r->opcode || 15 == arm_insn_r->opcode
10936               || 0 == arm_insn_r->opcode || 2 == arm_insn_r->opcode
10937               || 4 == arm_insn_r->opcode || 6 == arm_insn_r->opcode
10938               || 1 == arm_insn_r->opcode || 3 == arm_insn_r->opcode
10939               || 5 == arm_insn_r->opcode || 7 == arm_insn_r->opcode
10940              )
10941             {
10942               /* Rn is going to be changed in register scaled pre-indexed
10943                  mode,and scaled post indexed mode.  */
10944               record_buf[0] = reg_src2;
10945               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
10946             }
10947         }
10948     }
10949
10950   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
10951   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
10952   return 0;
10953 }
10954
10955 /* Handle ARM mode instructions with opcode 100.  */
10956
10957 static int
10958 arm_record_ld_st_multiple (insn_decode_record *arm_insn_r)
10959 {
10960   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
10961   uint32_t register_count = 0, register_bits;
10962   uint32_t reg_base, addr_mode;
10963   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
10964   uint32_t wback;
10965   ULONGEST u_regval;
10966
10967   /* Fetch the list of registers.  */
10968   register_bits = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 15);
10969   arm_insn_r->reg_rec_count = 0;
10970
10971   /* Fetch the base register that contains the address we are loading data
10972      to.  */
10973   reg_base = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
10974
10975   /* Calculate wback.  */
10976   wback = (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21) == 1);
10977
10978   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
10979     {
10980       /* LDM/LDMIA/LDMFD, LDMDA/LDMFA, LDMDB and LDMIB.  */
10981
10982       /* Find out which registers are going to be loaded from memory.  */
10983       while (register_bits)
10984         {
10985           if (register_bits & 0x00000001)
10986             record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = register_count;
10987           register_bits = register_bits >> 1;
10988           register_count++;
10989         }
10990
10991   
10992       /* If wback is true, also save the base register, which is going to be
10993          written to.  */
10994       if (wback)
10995         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_base;
10996
10997       /* Save the CPSR register.  */
10998       record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = ARM_PS_REGNUM;
10999     }
11000   else
11001     {
11002       /* STM (STMIA, STMEA), STMDA (STMED), STMDB (STMFD) and STMIB (STMFA).  */
11003
11004       addr_mode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 23, 24); 
11005
11006       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_base, &u_regval);
11007
11008       /* Find out how many registers are going to be stored to memory.  */
11009       while (register_bits)
11010         {
11011           if (register_bits & 0x00000001)
11012             register_count++;
11013           register_bits = register_bits >> 1;
11014         }
11015
11016       switch (addr_mode)
11017         {
11018           /* STMDA (STMED): Decrement after.  */
11019           case 0:
11020           record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval
11021                               - register_count * INT_REGISTER_SIZE + 4;
11022           break;
11023           /* STM (STMIA, STMEA): Increment after.  */
11024           case 1:
11025           record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval;
11026           break;
11027           /* STMDB (STMFD): Decrement before.  */
11028           case 2:
11029           record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval
11030                               - register_count * INT_REGISTER_SIZE;
11031           break;
11032           /* STMIB (STMFA): Increment before.  */
11033           case 3:
11034           record_buf_mem[1] = (uint32_t) u_regval + INT_REGISTER_SIZE;
11035           break;
11036           default:
11037             gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
11038           break;
11039         }
11040
11041       record_buf_mem[0] = register_count * INT_REGISTER_SIZE;
11042       arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
11043
11044       /* If wback is true, also save the base register, which is going to be
11045          written to.  */
11046       if (wback)
11047         record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = reg_base;
11048     }
11049
11050   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11051   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11052   return 0;
11053 }
11054
11055 /* Handling opcode 101 insns.  */
11056
11057 static int
11058 arm_record_b_bl (insn_decode_record *arm_insn_r)
11059 {
11060   uint32_t record_buf[8];
11061
11062   /* Handle B, BL, BLX(1) insns.  */
11063   /* B simply branches so we do nothing here.  */
11064   /* Note: BLX(1) doesnt fall here but instead it falls into
11065      extension space.  */
11066   if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 24))
11067   {
11068     record_buf[0] = ARM_LR_REGNUM;
11069     arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11070   }
11071
11072   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11073
11074   return 0;
11075 }
11076
11077 static int
11078 arm_record_unsupported_insn (insn_decode_record *arm_insn_r)
11079 {
11080   printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
11081                        "0x%0x at address %s.\n"),arm_insn_r->arm_insn,
11082                      paddress (arm_insn_r->gdbarch, arm_insn_r->this_addr));
11083
11084   return -1;
11085 }
11086
11087 /* Record handler for vector data transfer instructions.  */
11088
11089 static int
11090 arm_record_vdata_transfer_insn (insn_decode_record *arm_insn_r)
11091 {
11092   uint32_t bits_a, bit_c, bit_l, reg_t, reg_v;
11093   uint32_t record_buf[4];
11094
11095   reg_t = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11096   reg_v = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 23);
11097   bits_a = bits (arm_insn_r->arm_insn, 21, 23);
11098   bit_l = bit (arm_insn_r->arm_insn, 20);
11099   bit_c = bit (arm_insn_r->arm_insn, 8);
11100
11101   /* Handle VMOV instruction.  */
11102   if (bit_l && bit_c)
11103     {
11104       record_buf[0] = reg_t;
11105       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11106     }
11107   else if (bit_l && !bit_c)
11108     {
11109       /* Handle VMOV instruction.  */
11110       if (bits_a == 0x00)
11111         {
11112           record_buf[0] = reg_t;
11113           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11114         }
11115       /* Handle VMRS instruction.  */
11116       else if (bits_a == 0x07)
11117         {
11118           if (reg_t == 15)
11119             reg_t = ARM_PS_REGNUM;
11120
11121           record_buf[0] = reg_t;
11122           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11123         }
11124     }
11125   else if (!bit_l && !bit_c)
11126     {
11127       /* Handle VMOV instruction.  */
11128       if (bits_a == 0x00)
11129         {
11130           record_buf[0] = ARM_D0_REGNUM + reg_v;
11131
11132           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11133         }
11134       /* Handle VMSR instruction.  */
11135       else if (bits_a == 0x07)
11136         {
11137           record_buf[0] = ARM_FPSCR_REGNUM;
11138           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11139         }
11140     }
11141   else if (!bit_l && bit_c)
11142     {
11143       /* Handle VMOV instruction.  */
11144       if (!(bits_a & 0x04))
11145         {
11146           record_buf[0] = (reg_v | (bit (arm_insn_r->arm_insn, 7) << 4))
11147                           + ARM_D0_REGNUM;
11148           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11149         }
11150       /* Handle VDUP instruction.  */
11151       else
11152         {
11153           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21))
11154             {
11155               reg_v = reg_v | (bit (arm_insn_r->arm_insn, 7) << 4);
11156               record_buf[0] = reg_v + ARM_D0_REGNUM;
11157               record_buf[1] = reg_v + ARM_D0_REGNUM + 1;
11158               arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11159             }
11160           else
11161             {
11162               reg_v = reg_v | (bit (arm_insn_r->arm_insn, 7) << 4);
11163               record_buf[0] = reg_v + ARM_D0_REGNUM;
11164               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11165             }
11166         }
11167     }
11168
11169   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11170   return 0;
11171 }
11172
11173 /* Record handler for extension register load/store instructions.  */
11174
11175 static int
11176 arm_record_exreg_ld_st_insn (insn_decode_record *arm_insn_r)
11177 {
11178   uint32_t opcode, single_reg;
11179   uint8_t op_vldm_vstm;
11180   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[128];
11181   ULONGEST u_regval = 0;
11182
11183   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
11184
11185   opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 24);
11186   single_reg = !bit (arm_insn_r->arm_insn, 8);
11187   op_vldm_vstm = opcode & 0x1b;
11188
11189   /* Handle VMOV instructions.  */
11190   if ((opcode & 0x1e) == 0x04)
11191     {
11192       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 20)) /* to_arm_registers bit 20? */
11193         {
11194           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11195           record_buf[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11196           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11197         }
11198       else
11199         {
11200           uint8_t reg_m = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 3);
11201           uint8_t bit_m = bit (arm_insn_r->arm_insn, 5);
11202
11203           if (single_reg)
11204             {
11205               /* The first S register number m is REG_M:M (M is bit 5),
11206                  the corresponding D register number is REG_M:M / 2, which
11207                  is REG_M.  */
11208               record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++] = ARM_D0_REGNUM + reg_m;
11209               /* The second S register number is REG_M:M + 1, the
11210                  corresponding D register number is (REG_M:M + 1) / 2.
11211                  IOW, if bit M is 1, the first and second S registers
11212                  are mapped to different D registers, otherwise, they are
11213                  in the same D register.  */
11214               if (bit_m)
11215                 {
11216                   record_buf[arm_insn_r->reg_rec_count++]
11217                     = ARM_D0_REGNUM + reg_m + 1;
11218                 }
11219             }
11220           else
11221             {
11222               record_buf[0] = ((bit_m << 4) + reg_m + ARM_D0_REGNUM);
11223               arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11224             }
11225         }
11226     }
11227   /* Handle VSTM and VPUSH instructions.  */
11228   else if (op_vldm_vstm == 0x08 || op_vldm_vstm == 0x0a
11229            || op_vldm_vstm == 0x12)
11230     {
11231       uint32_t start_address, reg_rn, imm_off32, imm_off8, memory_count;
11232       uint32_t memory_index = 0;
11233
11234       reg_rn = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11235       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval);
11236       imm_off8 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11237       imm_off32 = imm_off8 << 2;
11238       memory_count = imm_off8;
11239
11240       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
11241         start_address = u_regval;
11242       else
11243         start_address = u_regval - imm_off32;
11244
11245       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21))
11246         {
11247           record_buf[0] = reg_rn;
11248           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11249         }
11250
11251       while (memory_count > 0)
11252         {
11253           if (single_reg)
11254             {
11255               record_buf_mem[memory_index] = 4;
11256               record_buf_mem[memory_index + 1] = start_address;
11257               start_address = start_address + 4;
11258               memory_index = memory_index + 2;
11259             }
11260           else
11261             {
11262               record_buf_mem[memory_index] = 4;
11263               record_buf_mem[memory_index + 1] = start_address;
11264               record_buf_mem[memory_index + 2] = 4;
11265               record_buf_mem[memory_index + 3] = start_address + 4;
11266               start_address = start_address + 8;
11267               memory_index = memory_index + 4;
11268             }
11269           memory_count--;
11270         }
11271       arm_insn_r->mem_rec_count = (memory_index >> 1);
11272     }
11273   /* Handle VLDM instructions.  */
11274   else if (op_vldm_vstm == 0x09 || op_vldm_vstm == 0x0b
11275            || op_vldm_vstm == 0x13)
11276     {
11277       uint32_t reg_count, reg_vd;
11278       uint32_t reg_index = 0;
11279       uint32_t bit_d = bit (arm_insn_r->arm_insn, 22);
11280
11281       reg_vd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11282       reg_count = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11283
11284       /* REG_VD is the first D register number.  If the instruction
11285          loads memory to S registers (SINGLE_REG is TRUE), the register
11286          number is (REG_VD << 1 | bit D), so the corresponding D
11287          register number is (REG_VD << 1 | bit D) / 2 = REG_VD.  */
11288       if (!single_reg)
11289         reg_vd = reg_vd | (bit_d << 4);
11290
11291       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 21) /* write back */)
11292         record_buf[reg_index++] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11293
11294       /* If the instruction loads memory to D register, REG_COUNT should
11295          be divided by 2, according to the ARM Architecture Reference
11296          Manual.  If the instruction loads memory to S register, divide by
11297          2 as well because two S registers are mapped to D register.  */
11298       reg_count  = reg_count / 2;
11299       if (single_reg && bit_d)
11300         {
11301           /* Increase the register count if S register list starts from
11302              an odd number (bit d is one).  */
11303           reg_count++;
11304         }
11305
11306       while (reg_count > 0)
11307         {
11308           record_buf[reg_index++] = ARM_D0_REGNUM + reg_vd + reg_count - 1;
11309           reg_count--;
11310         }
11311       arm_insn_r->reg_rec_count = reg_index;
11312     }
11313   /* VSTR Vector store register.  */
11314   else if ((opcode & 0x13) == 0x10)
11315     {
11316       uint32_t start_address, reg_rn, imm_off32, imm_off8;
11317       uint32_t memory_index = 0;
11318
11319       reg_rn = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11320       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval);
11321       imm_off8 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11322       imm_off32 = imm_off8 << 2;
11323
11324       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 23))
11325         start_address = u_regval + imm_off32;
11326       else
11327         start_address = u_regval - imm_off32;
11328
11329       if (single_reg)
11330         {
11331           record_buf_mem[memory_index] = 4;
11332           record_buf_mem[memory_index + 1] = start_address;
11333           arm_insn_r->mem_rec_count = 1;
11334         }
11335       else
11336         {
11337           record_buf_mem[memory_index] = 4;
11338           record_buf_mem[memory_index + 1] = start_address;
11339           record_buf_mem[memory_index + 2] = 4;
11340           record_buf_mem[memory_index + 3] = start_address + 4;
11341           arm_insn_r->mem_rec_count = 2;
11342         }
11343     }
11344   /* VLDR Vector load register.  */
11345   else if ((opcode & 0x13) == 0x11)
11346     {
11347       uint32_t reg_vd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11348
11349       if (!single_reg)
11350         {
11351           reg_vd = reg_vd | (bit (arm_insn_r->arm_insn, 22) << 4);
11352           record_buf[0] = ARM_D0_REGNUM + reg_vd;
11353         }
11354       else
11355         {
11356           reg_vd = (reg_vd << 1) | bit (arm_insn_r->arm_insn, 22);
11357           /* Record register D rather than pseudo register S.  */
11358           record_buf[0] = ARM_D0_REGNUM + reg_vd / 2;
11359         }
11360       arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11361     }
11362
11363   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11364   MEM_ALLOC (arm_insn_r->arm_mems, arm_insn_r->mem_rec_count, record_buf_mem);
11365   return 0;
11366 }
11367
11368 /* Record handler for arm/thumb mode VFP data processing instructions.  */
11369
11370 static int
11371 arm_record_vfp_data_proc_insn (insn_decode_record *arm_insn_r)
11372 {
11373   uint32_t opc1, opc2, opc3, dp_op_sz, bit_d, reg_vd;
11374   uint32_t record_buf[4];
11375   enum insn_types {INSN_T0, INSN_T1, INSN_T2, INSN_T3, INSN_INV};
11376   enum insn_types curr_insn_type = INSN_INV;
11377
11378   reg_vd = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11379   opc1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 23);
11380   opc2 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11381   opc3 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 6, 7);
11382   dp_op_sz = bit (arm_insn_r->arm_insn, 8);
11383   bit_d = bit (arm_insn_r->arm_insn, 22);
11384   opc1 = opc1 & 0x04;
11385
11386   /* Handle VMLA, VMLS.  */
11387   if (opc1 == 0x00)
11388     {
11389       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 10))
11390         {
11391           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11392             curr_insn_type = INSN_T0;
11393           else
11394             curr_insn_type = INSN_T1;
11395         }
11396       else
11397         {
11398           if (dp_op_sz)
11399             curr_insn_type = INSN_T1;
11400           else
11401             curr_insn_type = INSN_T2;
11402         }
11403     }
11404   /* Handle VNMLA, VNMLS, VNMUL.  */
11405   else if (opc1 == 0x01)
11406     {
11407       if (dp_op_sz)
11408         curr_insn_type = INSN_T1;
11409       else
11410         curr_insn_type = INSN_T2;
11411     }
11412   /* Handle VMUL.  */
11413   else if (opc1 == 0x02 && !(opc3 & 0x01))
11414     {
11415       if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 10))
11416         {
11417           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11418             curr_insn_type = INSN_T0;
11419           else
11420             curr_insn_type = INSN_T1;
11421         }
11422       else
11423         {
11424           if (dp_op_sz)
11425             curr_insn_type = INSN_T1;
11426           else
11427             curr_insn_type = INSN_T2;
11428         }
11429     }
11430   /* Handle VADD, VSUB.  */
11431   else if (opc1 == 0x03)
11432     {
11433       if (!bit (arm_insn_r->arm_insn, 9))
11434         {
11435           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11436             curr_insn_type = INSN_T0;
11437           else
11438             curr_insn_type = INSN_T1;
11439         }
11440       else
11441         {
11442           if (dp_op_sz)
11443             curr_insn_type = INSN_T1;
11444           else
11445             curr_insn_type = INSN_T2;
11446         }
11447     }
11448   /* Handle VDIV.  */
11449   else if (opc1 == 0x0b)
11450     {
11451       if (dp_op_sz)
11452         curr_insn_type = INSN_T1;
11453       else
11454         curr_insn_type = INSN_T2;
11455     }
11456   /* Handle all other vfp data processing instructions.  */
11457   else if (opc1 == 0x0b)
11458     {
11459       /* Handle VMOV.  */
11460       if (!(opc3 & 0x01) || (opc2 == 0x00 && opc3 == 0x01))
11461         {
11462           if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 4))
11463             {
11464               if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11465                 curr_insn_type = INSN_T0;
11466               else
11467                 curr_insn_type = INSN_T1;
11468             }
11469           else
11470             {
11471               if (dp_op_sz)
11472                 curr_insn_type = INSN_T1;
11473               else
11474                 curr_insn_type = INSN_T2;
11475             }
11476         }
11477       /* Handle VNEG and VABS.  */
11478       else if ((opc2 == 0x01 && opc3 == 0x01)
11479               || (opc2 == 0x00 && opc3 == 0x03))
11480         {
11481           if (!bit (arm_insn_r->arm_insn, 11))
11482             {
11483               if (bit (arm_insn_r->arm_insn, 6))
11484                 curr_insn_type = INSN_T0;
11485               else
11486                 curr_insn_type = INSN_T1;
11487             }
11488           else
11489             {
11490               if (dp_op_sz)
11491                 curr_insn_type = INSN_T1;
11492               else
11493                 curr_insn_type = INSN_T2;
11494             }
11495         }
11496       /* Handle VSQRT.  */
11497       else if (opc2 == 0x01 && opc3 == 0x03)
11498         {
11499           if (dp_op_sz)
11500             curr_insn_type = INSN_T1;
11501           else
11502             curr_insn_type = INSN_T2;
11503         }
11504       /* Handle VCVT.  */
11505       else if (opc2 == 0x07 && opc3 == 0x03)
11506         {
11507           if (!dp_op_sz)
11508             curr_insn_type = INSN_T1;
11509           else
11510             curr_insn_type = INSN_T2;
11511         }
11512       else if (opc3 & 0x01)
11513         {
11514           /* Handle VCVT.  */
11515           if ((opc2 == 0x08) || (opc2 & 0x0e) == 0x0c)
11516             {
11517               if (!bit (arm_insn_r->arm_insn, 18))
11518                 curr_insn_type = INSN_T2;
11519               else
11520                 {
11521                   if (dp_op_sz)
11522                     curr_insn_type = INSN_T1;
11523                   else
11524                     curr_insn_type = INSN_T2;
11525                 }
11526             }
11527           /* Handle VCVT.  */
11528           else if ((opc2 & 0x0e) == 0x0a || (opc2 & 0x0e) == 0x0e)
11529             {
11530               if (dp_op_sz)
11531                 curr_insn_type = INSN_T1;
11532               else
11533                 curr_insn_type = INSN_T2;
11534             }
11535           /* Handle VCVTB, VCVTT.  */
11536           else if ((opc2 & 0x0e) == 0x02)
11537             curr_insn_type = INSN_T2;
11538           /* Handle VCMP, VCMPE.  */
11539           else if ((opc2 & 0x0e) == 0x04)
11540             curr_insn_type = INSN_T3;
11541         }
11542     }
11543
11544   switch (curr_insn_type)
11545     {
11546       case INSN_T0:
11547         reg_vd = reg_vd | (bit_d << 4);
11548         record_buf[0] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM;
11549         record_buf[1] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM + 1;
11550         arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11551         break;
11552
11553       case INSN_T1:
11554         reg_vd = reg_vd | (bit_d << 4);
11555         record_buf[0] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM;
11556         arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11557         break;
11558
11559       case INSN_T2:
11560         reg_vd = (reg_vd << 1) | bit_d;
11561         record_buf[0] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM;
11562         arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11563         break;
11564
11565       case INSN_T3:
11566         record_buf[0] = ARM_FPSCR_REGNUM;
11567         arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11568         break;
11569
11570       default:
11571         gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
11572         break;
11573     }
11574
11575   REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11576   return 0;
11577 }
11578
11579 /* Handling opcode 110 insns.  */
11580
11581 static int
11582 arm_record_asimd_vfp_coproc (insn_decode_record *arm_insn_r)
11583 {
11584   uint32_t op1, op1_ebit, coproc;
11585
11586   coproc = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
11587   op1 = bits (arm_insn_r->arm_insn, 20, 25);
11588   op1_ebit = bit (arm_insn_r->arm_insn, 20);
11589
11590   if ((coproc & 0x0e) == 0x0a)
11591     {
11592       /* Handle extension register ld/st instructions.  */
11593       if (!(op1 & 0x20))
11594         return arm_record_exreg_ld_st_insn (arm_insn_r);
11595
11596       /* 64-bit transfers between arm core and extension registers.  */
11597       if ((op1 & 0x3e) == 0x04)
11598         return arm_record_exreg_ld_st_insn (arm_insn_r);
11599     }
11600   else
11601     {
11602       /* Handle coprocessor ld/st instructions.  */
11603       if (!(op1 & 0x3a))
11604         {
11605           /* Store.  */
11606           if (!op1_ebit)
11607             return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11608           else
11609             /* Load.  */
11610             return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11611         }
11612
11613       /* Move to coprocessor from two arm core registers.  */
11614       if (op1 == 0x4)
11615         return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11616
11617       /* Move to two arm core registers from coprocessor.  */
11618       if (op1 == 0x5)
11619         {
11620           uint32_t reg_t[2];
11621
11622           reg_t[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11623           reg_t[1] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 16, 19);
11624           arm_insn_r->reg_rec_count = 2;
11625
11626           REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count, reg_t);
11627           return 0;
11628        }
11629     }
11630   return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11631 }
11632
11633 /* Handling opcode 111 insns.  */
11634
11635 static int
11636 arm_record_coproc_data_proc (insn_decode_record *arm_insn_r)
11637 {
11638   uint32_t op, op1_sbit, op1_ebit, coproc;
11639   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arm_insn_r->gdbarch);
11640   struct regcache *reg_cache = arm_insn_r->regcache;
11641
11642   arm_insn_r->opcode = bits (arm_insn_r->arm_insn, 24, 27);
11643   coproc = bits (arm_insn_r->arm_insn, 8, 11);
11644   op1_sbit = bit (arm_insn_r->arm_insn, 24);
11645   op1_ebit = bit (arm_insn_r->arm_insn, 20);
11646   op = bit (arm_insn_r->arm_insn, 4);
11647
11648   /* Handle arm SWI/SVC system call instructions.  */
11649   if (op1_sbit)
11650     {
11651       if (tdep->arm_syscall_record != NULL)
11652         {
11653           ULONGEST svc_operand, svc_number;
11654
11655           svc_operand = (0x00ffffff & arm_insn_r->arm_insn);
11656
11657           if (svc_operand)  /* OABI.  */
11658             svc_number = svc_operand - 0x900000;
11659           else /* EABI.  */
11660             regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, 7, &svc_number);
11661
11662           return tdep->arm_syscall_record (reg_cache, svc_number);
11663         }
11664       else
11665         {
11666           printf_unfiltered (_("no syscall record support\n"));
11667           return -1;
11668         }
11669     }
11670
11671   if ((coproc & 0x0e) == 0x0a)
11672     {
11673       /* VFP data-processing instructions.  */
11674       if (!op1_sbit && !op)
11675         return arm_record_vfp_data_proc_insn (arm_insn_r);
11676
11677       /* Advanced SIMD, VFP instructions.  */
11678       if (!op1_sbit && op)
11679         return arm_record_vdata_transfer_insn (arm_insn_r);
11680     }
11681   else
11682     {
11683       /* Coprocessor data operations.  */
11684       if (!op1_sbit && !op)
11685         return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11686
11687       /* Move to Coprocessor from ARM core register.  */
11688       if (!op1_sbit && !op1_ebit && op)
11689         return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11690
11691       /* Move to arm core register from coprocessor.  */
11692       if (!op1_sbit && op1_ebit && op)
11693         {
11694           uint32_t record_buf[1];
11695
11696           record_buf[0] = bits (arm_insn_r->arm_insn, 12, 15);
11697           if (record_buf[0] == 15)
11698             record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11699
11700           arm_insn_r->reg_rec_count = 1;
11701           REG_ALLOC (arm_insn_r->arm_regs, arm_insn_r->reg_rec_count,
11702                      record_buf);
11703           return 0;
11704         }
11705     }
11706
11707   return arm_record_unsupported_insn (arm_insn_r);
11708 }
11709
11710 /* Handling opcode 000 insns.  */
11711
11712 static int
11713 thumb_record_shift_add_sub (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11714 {
11715   uint32_t record_buf[8];
11716   uint32_t reg_src1 = 0;
11717
11718   reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11719
11720   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11721   record_buf[1] = reg_src1;
11722   thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11723
11724   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11725
11726   return 0;
11727 }
11728
11729
11730 /* Handling opcode 001 insns.  */
11731
11732 static int
11733 thumb_record_add_sub_cmp_mov (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11734 {
11735   uint32_t record_buf[8];
11736   uint32_t reg_src1 = 0;
11737
11738   reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11739
11740   record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11741   record_buf[1] = reg_src1;
11742   thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11743
11744   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11745
11746   return 0;
11747 }
11748
11749 /* Handling opcode 010 insns.  */
11750
11751 static int
11752 thumb_record_ld_st_reg_offset (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11753 {
11754   struct regcache *reg_cache =  thumb_insn_r->regcache;
11755   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11756
11757   uint32_t reg_src1 = 0, reg_src2 = 0;
11758   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0, opcode3 = 0;
11759
11760   ULONGEST u_regval[2] = {0};
11761
11762   opcode1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 10, 12);
11763
11764   if (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 12))
11765     {
11766       /* Handle load/store register offset.  */
11767       uint32_t opB = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 9, 11);
11768
11769       if (opB >= 4 && opB <= 7)
11770         {
11771           /* LDR(2), LDRB(2) , LDRH(2), LDRSB, LDRSH.  */
11772           reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn,0, 2);
11773           record_buf[0] = reg_src1;
11774           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11775         }
11776       else if (opB >= 0 && opB <= 2)
11777         {
11778           /* STR(2), STRB(2), STRH(2) .  */
11779           reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 3, 5);
11780           reg_src2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 6, 8);
11781           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval[0]);
11782           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src2, &u_regval[1]);
11783           if (0 == opB)
11784             record_buf_mem[0] = 4;    /* STR (2).  */
11785           else if (2 == opB)
11786             record_buf_mem[0] = 1;    /*  STRB (2).  */
11787           else if (1 == opB)
11788             record_buf_mem[0] = 2;    /* STRH (2).  */
11789           record_buf_mem[1] = u_regval[0] + u_regval[1];
11790           thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
11791         }
11792     }
11793   else if (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 11))
11794     {
11795       /* Handle load from literal pool.  */
11796       /* LDR(3).  */
11797       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11798       record_buf[0] = reg_src1;
11799       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11800     }
11801   else if (opcode1)
11802     {
11803       /* Special data instructions and branch and exchange */
11804       opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 9);
11805       opcode3 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11806       if ((3 == opcode2) && (!opcode3))
11807         {
11808           /* Branch with exchange.  */
11809           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11810           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11811         }
11812       else
11813         {
11814           /* Format 8; special data processing insns.  */
11815           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11816           record_buf[1] = (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 7) << 3
11817                            | bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2));
11818           thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11819         }
11820     }
11821   else
11822     {
11823       /* Format 5; data processing insns.  */
11824       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11825       if (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 7))
11826         {
11827           reg_src1 = reg_src1 + 8;
11828         }
11829       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
11830       record_buf[1] = reg_src1;
11831       thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
11832     }
11833
11834   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11835   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
11836              record_buf_mem);
11837
11838   return 0;
11839 }
11840
11841 /* Handling opcode 001 insns.  */
11842
11843 static int
11844 thumb_record_ld_st_imm_offset (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11845 {
11846   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
11847   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11848
11849   uint32_t reg_src1 = 0;
11850   uint32_t opcode = 0, immed_5 = 0;
11851
11852   ULONGEST u_regval = 0;
11853
11854   opcode = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
11855
11856   if (opcode)
11857     {
11858       /* LDR(1).  */
11859       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11860       record_buf[0] = reg_src1;
11861       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11862     }
11863   else
11864     {
11865       /* STR(1).  */
11866       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 3, 5);
11867       immed_5 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 6, 10);
11868       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
11869       record_buf_mem[0] = 4;
11870       record_buf_mem[1] = u_regval + (immed_5 * 4);
11871       thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
11872     }
11873
11874   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11875   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count, 
11876              record_buf_mem);
11877
11878   return 0;
11879 }
11880
11881 /* Handling opcode 100 insns.  */
11882
11883 static int
11884 thumb_record_ld_st_stack (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11885 {
11886   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
11887   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
11888
11889   uint32_t reg_src1 = 0;
11890   uint32_t opcode = 0, immed_8 = 0, immed_5 = 0;
11891
11892   ULONGEST u_regval = 0;
11893
11894   opcode = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
11895
11896   if (3 == opcode)
11897     {
11898       /* LDR(4).  */
11899       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11900       record_buf[0] = reg_src1;
11901       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11902     }
11903   else if (1 == opcode)
11904     {
11905       /* LDRH(1).  */
11906       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11907       record_buf[0] = reg_src1;
11908       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11909     }
11910   else if (2 == opcode)
11911     {
11912       /* STR(3).  */
11913       immed_8 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11914       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, ARM_SP_REGNUM, &u_regval);
11915       record_buf_mem[0] = 4;
11916       record_buf_mem[1] = u_regval + (immed_8 * 4);
11917       thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
11918     }
11919   else if (0 == opcode)
11920     {
11921       /* STRH(1).  */
11922       immed_5 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 6, 10);
11923       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 3, 5);
11924       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
11925       record_buf_mem[0] = 2;
11926       record_buf_mem[1] = u_regval + (immed_5 * 2);
11927       thumb_insn_r->mem_rec_count = 1;
11928     }
11929
11930   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
11931   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
11932              record_buf_mem);
11933
11934   return 0;
11935 }
11936
11937 /* Handling opcode 101 insns.  */
11938
11939 static int
11940 thumb_record_misc (insn_decode_record *thumb_insn_r)
11941 {
11942   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
11943
11944   uint32_t opcode = 0;
11945   uint32_t register_bits = 0, register_count = 0;
11946   uint32_t index = 0, start_address = 0;
11947   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
11948   uint32_t reg_src1;
11949
11950   ULONGEST u_regval = 0;
11951
11952   opcode = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
11953
11954   if (opcode == 0 || opcode == 1)
11955     {
11956       /* ADR and ADD (SP plus immediate) */
11957
11958       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11959       record_buf[0] = reg_src1;
11960       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11961     }
11962   else
11963     {
11964       /* Miscellaneous 16-bit instructions */
11965       uint32_t opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 11);
11966
11967       switch (opcode2)
11968         {
11969         case 6:
11970           /* SETEND and CPS */
11971           break;
11972         case 0:
11973           /* ADD/SUB (SP plus immediate)  */
11974           reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
11975           record_buf[0] = ARM_SP_REGNUM;
11976           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11977           break;
11978         case 1: /* fall through  */
11979         case 3: /* fall through  */
11980         case 9: /* fall through  */
11981         case 11:
11982           /* CBNZ, CBZ */
11983           break;
11984         case 2:
11985           /* SXTH, SXTB, UXTH, UXTB */
11986           record_buf[0] = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
11987           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
11988           break;
11989         case 4: /* fall through  */
11990         case 5:
11991           /* PUSH.  */
11992           register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
11993           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, ARM_SP_REGNUM, &u_regval);
11994           while (register_bits)
11995             {
11996               if (register_bits & 0x00000001)
11997                 register_count++;
11998               register_bits = register_bits >> 1;
11999             }
12000           start_address = u_regval -  \
12001             (4 * (bit (thumb_insn_r->arm_insn, 8) + register_count));
12002           thumb_insn_r->mem_rec_count = register_count;
12003           while (register_count)
12004             {
12005               record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
12006               record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
12007               start_address = start_address + 4;
12008               register_count--;
12009             }
12010           record_buf[0] = ARM_SP_REGNUM;
12011           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12012           break;
12013         case 10:
12014           /* REV, REV16, REVSH */
12015           record_buf[0] = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 2);
12016           thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12017           break;
12018         case 12: /* fall through  */
12019         case 13:
12020           /* POP.  */
12021           register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12022           while (register_bits)
12023             {
12024               if (register_bits & 0x00000001)
12025                 record_buf[index++] = register_count;
12026               register_bits = register_bits >> 1;
12027               register_count++;
12028             }
12029           record_buf[index++] = ARM_PS_REGNUM;
12030           record_buf[index++] = ARM_SP_REGNUM;
12031           thumb_insn_r->reg_rec_count = index;
12032           break;
12033         case 0xe:
12034           /* BKPT insn.  */
12035           /* Handle enhanced software breakpoint insn, BKPT.  */
12036           /* CPSR is changed to be executed in ARM state,  disabling normal
12037              interrupts, entering abort mode.  */
12038           /* According to high vector configuration PC is set.  */
12039           /* User hits breakpoint and type reverse, in that case, we need to go back with 
12040              previous CPSR and Program Counter.  */
12041           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12042           record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
12043           thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
12044           /* We need to save SPSR value, which is not yet done.  */
12045           printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
12046                                "0x%0x at address %s.\n"),
12047                              thumb_insn_r->arm_insn,
12048                              paddress (thumb_insn_r->gdbarch,
12049                                        thumb_insn_r->this_addr));
12050           return -1;
12051
12052         case 0xf:
12053           /* If-Then, and hints */
12054           break;
12055         default:
12056           return -1;
12057         };
12058     }
12059
12060   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12061   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
12062              record_buf_mem);
12063
12064   return 0;
12065 }
12066
12067 /* Handling opcode 110 insns.  */
12068
12069 static int
12070 thumb_record_ldm_stm_swi (insn_decode_record *thumb_insn_r)                
12071 {
12072   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (thumb_insn_r->gdbarch);
12073   struct regcache *reg_cache = thumb_insn_r->regcache;
12074
12075   uint32_t ret = 0; /* function return value: -1:record failure ;  0:success  */
12076   uint32_t reg_src1 = 0;
12077   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0, register_bits = 0, register_count = 0;
12078   uint32_t index = 0, start_address = 0;
12079   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
12080
12081   ULONGEST u_regval = 0;
12082
12083   opcode1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 12);
12084   opcode2 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
12085
12086   if (1 == opcode2)
12087     {
12088
12089       /* LDMIA.  */
12090       register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12091       /* Get Rn.  */
12092       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12093       while (register_bits)
12094         {
12095           if (register_bits & 0x00000001)
12096             record_buf[index++] = register_count;
12097           register_bits = register_bits >> 1;
12098           register_count++;
12099         }
12100       record_buf[index++] = reg_src1;
12101       thumb_insn_r->reg_rec_count = index;
12102     }
12103   else if (0 == opcode2)
12104     {
12105       /* It handles both STMIA.  */
12106       register_bits = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12107       /* Get Rn.  */
12108       reg_src1 = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 8, 10);
12109       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_src1, &u_regval);
12110       while (register_bits)
12111         {
12112           if (register_bits & 0x00000001)
12113             register_count++;
12114           register_bits = register_bits >> 1;
12115         }
12116       start_address = u_regval;
12117       thumb_insn_r->mem_rec_count = register_count;
12118       while (register_count)
12119         {
12120           record_buf_mem[(register_count * 2) - 1] = start_address;
12121           record_buf_mem[(register_count * 2) - 2] = 4;
12122           start_address = start_address + 4;
12123           register_count--;
12124         }
12125     }
12126   else if (0x1F == opcode1)
12127     {
12128         /* Handle arm syscall insn.  */
12129         if (tdep->arm_syscall_record != NULL)
12130           {
12131             regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, 7, &u_regval);
12132             ret = tdep->arm_syscall_record (reg_cache, u_regval);
12133           }
12134         else
12135           {
12136             printf_unfiltered (_("no syscall record support\n"));
12137             return -1;
12138           }
12139     }
12140
12141   /* B (1), conditional branch is automatically taken care in process_record,
12142     as PC is saved there.  */
12143
12144   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12145   MEM_ALLOC (thumb_insn_r->arm_mems, thumb_insn_r->mem_rec_count,
12146              record_buf_mem);
12147
12148   return ret;
12149 }
12150
12151 /* Handling opcode 111 insns.  */
12152
12153 static int
12154 thumb_record_branch (insn_decode_record *thumb_insn_r)
12155 {
12156   uint32_t record_buf[8];
12157   uint32_t bits_h = 0;
12158
12159   bits_h = bits (thumb_insn_r->arm_insn, 11, 12);
12160
12161   if (2 == bits_h || 3 == bits_h)
12162     {
12163       /* BL */
12164       record_buf[0] = ARM_LR_REGNUM;
12165       thumb_insn_r->reg_rec_count = 1;
12166     }
12167   else if (1 == bits_h)
12168     {
12169       /* BLX(1). */
12170       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12171       record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
12172       thumb_insn_r->reg_rec_count = 2;
12173     }
12174
12175   /* B(2) is automatically taken care in process_record, as PC is 
12176      saved there.  */
12177
12178   REG_ALLOC (thumb_insn_r->arm_regs, thumb_insn_r->reg_rec_count, record_buf);
12179
12180   return 0;     
12181 }
12182
12183 /* Handler for thumb2 load/store multiple instructions.  */
12184
12185 static int
12186 thumb2_record_ld_st_multiple (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12187 {
12188   struct regcache *reg_cache = thumb2_insn_r->regcache;
12189
12190   uint32_t reg_rn, op;
12191   uint32_t register_bits = 0, register_count = 0;
12192   uint32_t index = 0, start_address = 0;
12193   uint32_t record_buf[24], record_buf_mem[48];
12194
12195   ULONGEST u_regval = 0;
12196
12197   reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12198   op = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 23, 24);
12199
12200   if (0 == op || 3 == op)
12201     {
12202       if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
12203         {
12204           /* Handle RFE instruction.  */
12205           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12206           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12207         }
12208       else
12209         {
12210           /* Handle SRS instruction after reading banked SP.  */
12211           return arm_record_unsupported_insn (thumb2_insn_r);
12212         }
12213     }
12214   else if (1 == op || 2 == op)
12215     {
12216       if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
12217         {
12218           /* Handle LDM/LDMIA/LDMFD and LDMDB/LDMEA instructions.  */
12219           register_bits = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 15);
12220           while (register_bits)
12221             {
12222               if (register_bits & 0x00000001)
12223                 record_buf[index++] = register_count;
12224
12225               register_count++;
12226               register_bits = register_bits >> 1;
12227             }
12228           record_buf[index++] = reg_rn;
12229           record_buf[index++] = ARM_PS_REGNUM;
12230           thumb2_insn_r->reg_rec_count = index;
12231         }
12232       else
12233         {
12234           /* Handle STM/STMIA/STMEA and STMDB/STMFD.  */
12235           register_bits = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 15);
12236           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval);
12237           while (register_bits)
12238             {
12239               if (register_bits & 0x00000001)
12240                 register_count++;
12241
12242               register_bits = register_bits >> 1;
12243             }
12244
12245           if (1 == op)
12246             {
12247               /* Start address calculation for LDMDB/LDMEA.  */
12248               start_address = u_regval;
12249             }
12250           else if (2 == op)
12251             {
12252               /* Start address calculation for LDMDB/LDMEA.  */
12253               start_address = u_regval - register_count * 4;
12254             }
12255
12256           thumb2_insn_r->mem_rec_count = register_count;
12257           while (register_count)
12258             {
12259               record_buf_mem[register_count * 2 - 1] = start_address;
12260               record_buf_mem[register_count * 2 - 2] = 4;
12261               start_address = start_address + 4;
12262               register_count--;
12263             }
12264           record_buf[0] = reg_rn;
12265           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12266           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12267         }
12268     }
12269
12270   MEM_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_mems, thumb2_insn_r->mem_rec_count,
12271             record_buf_mem);
12272   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12273             record_buf);
12274   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12275 }
12276
12277 /* Handler for thumb2 load/store (dual/exclusive) and table branch
12278    instructions.  */
12279
12280 static int
12281 thumb2_record_ld_st_dual_ex_tbb (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12282 {
12283   struct regcache *reg_cache = thumb2_insn_r->regcache;
12284
12285   uint32_t reg_rd, reg_rn, offset_imm;
12286   uint32_t reg_dest1, reg_dest2;
12287   uint32_t address, offset_addr;
12288   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
12289   uint32_t op1, op2, op3;
12290
12291   ULONGEST u_regval[2];
12292
12293   op1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 23, 24);
12294   op2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 20, 21);
12295   op3 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 4, 7);
12296
12297   if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, INSN_S_L_BIT_NUM))
12298     {
12299       if(!(1 == op1 && 1 == op2 && (0 == op3 || 1 == op3)))
12300         {
12301           reg_dest1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12302           record_buf[0] = reg_dest1;
12303           record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12304           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12305         }
12306
12307       if (3 == op2 || (op1 & 2) || (1 == op1 && 1 == op2 && 7 == op3))
12308         {
12309           reg_dest2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12310           record_buf[2] = reg_dest2;
12311           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12312         }
12313     }
12314   else
12315     {
12316       reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12317       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval[0]);
12318
12319       if (0 == op1 && 0 == op2)
12320         {
12321           /* Handle STREX.  */
12322           offset_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12323           address = u_regval[0] + (offset_imm * 4);
12324           record_buf_mem[0] = 4;
12325           record_buf_mem[1] = address;
12326           thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12327           reg_rd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 3);
12328           record_buf[0] = reg_rd;
12329           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12330         }
12331       else if (1 == op1 && 0 == op2)
12332         {
12333           reg_rd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 3);
12334           record_buf[0] = reg_rd;
12335           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12336           address = u_regval[0];
12337           record_buf_mem[1] = address;
12338
12339           if (4 == op3)
12340             {
12341               /* Handle STREXB.  */
12342               record_buf_mem[0] = 1;
12343               thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12344             }
12345           else if (5 == op3)
12346             {
12347               /* Handle STREXH.  */
12348               record_buf_mem[0] = 2 ;
12349               thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12350             }
12351           else if (7 == op3)
12352             {
12353               /* Handle STREXD.  */
12354               address = u_regval[0];
12355               record_buf_mem[0] = 4;
12356               record_buf_mem[2] = 4;
12357               record_buf_mem[3] = address + 4;
12358               thumb2_insn_r->mem_rec_count = 2;
12359             }
12360         }
12361       else
12362         {
12363           offset_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12364
12365           if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 24))
12366             {
12367               if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 23))
12368                 offset_addr = u_regval[0] + (offset_imm * 4);
12369               else
12370                 offset_addr = u_regval[0] - (offset_imm * 4);
12371
12372               address = offset_addr;
12373             }
12374           else
12375             address = u_regval[0];
12376
12377           record_buf_mem[0] = 4;
12378           record_buf_mem[1] = address;
12379           record_buf_mem[2] = 4;
12380           record_buf_mem[3] = address + 4;
12381           thumb2_insn_r->mem_rec_count = 2;
12382           record_buf[0] = reg_rn;
12383           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12384         }
12385     }
12386
12387   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12388             record_buf);
12389   MEM_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_mems, thumb2_insn_r->mem_rec_count,
12390             record_buf_mem);
12391   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12392 }
12393
12394 /* Handler for thumb2 data processing (shift register and modified immediate)
12395    instructions.  */
12396
12397 static int
12398 thumb2_record_data_proc_sreg_mimm (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12399 {
12400   uint32_t reg_rd, op;
12401   uint32_t record_buf[8];
12402
12403   op = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 21, 24);
12404   reg_rd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12405
12406   if ((0 == op || 4 == op || 8 == op || 13 == op) && 15 == reg_rd)
12407     {
12408       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12409       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12410     }
12411   else
12412     {
12413       record_buf[0] = reg_rd;
12414       record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12415       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12416     }
12417
12418   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12419             record_buf);
12420   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12421 }
12422
12423 /* Generic handler for thumb2 instructions which effect destination and PS
12424    registers.  */
12425
12426 static int
12427 thumb2_record_ps_dest_generic (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12428 {
12429   uint32_t reg_rd;
12430   uint32_t record_buf[8];
12431
12432   reg_rd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12433
12434   record_buf[0] = reg_rd;
12435   record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12436   thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12437
12438   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12439             record_buf);
12440   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12441 }
12442
12443 /* Handler for thumb2 branch and miscellaneous control instructions.  */
12444
12445 static int
12446 thumb2_record_branch_misc_cntrl (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12447 {
12448   uint32_t op, op1, op2;
12449   uint32_t record_buf[8];
12450
12451   op = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 20, 26);
12452   op1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 14);
12453   op2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12454
12455   /* Handle MSR insn.  */
12456   if (!(op1 & 0x2) && 0x38 == op)
12457     {
12458       if (!(op2 & 0x3))
12459         {
12460           /* CPSR is going to be changed.  */
12461           record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12462           thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12463         }
12464       else
12465         {
12466           arm_record_unsupported_insn(thumb2_insn_r);
12467           return -1;
12468         }
12469     }
12470   else if (4 == (op1 & 0x5) || 5 == (op1 & 0x5))
12471     {
12472       /* BLX.  */
12473       record_buf[0] = ARM_PS_REGNUM;
12474       record_buf[1] = ARM_LR_REGNUM;
12475       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12476     }
12477
12478   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12479             record_buf);
12480   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12481 }
12482
12483 /* Handler for thumb2 store single data item instructions.  */
12484
12485 static int
12486 thumb2_record_str_single_data (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12487 {
12488   struct regcache *reg_cache = thumb2_insn_r->regcache;
12489
12490   uint32_t reg_rn, reg_rm, offset_imm, shift_imm;
12491   uint32_t address, offset_addr;
12492   uint32_t record_buf[8], record_buf_mem[8];
12493   uint32_t op1, op2;
12494
12495   ULONGEST u_regval[2];
12496
12497   op1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 21, 23);
12498   op2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 6, 11);
12499   reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12500   regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval[0]);
12501
12502   if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 23))
12503     {
12504       /* T2 encoding.  */
12505       offset_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 11);
12506       offset_addr = u_regval[0] + offset_imm;
12507       address = offset_addr;
12508     }
12509   else
12510     {
12511       /* T3 encoding.  */
12512       if ((0 == op1 || 1 == op1 || 2 == op1) && !(op2 & 0x20))
12513         {
12514           /* Handle STRB (register).  */
12515           reg_rm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 3);
12516           regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rm, &u_regval[1]);
12517           shift_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 4, 5);
12518           offset_addr = u_regval[1] << shift_imm;
12519           address = u_regval[0] + offset_addr;
12520         }
12521       else
12522         {
12523           offset_imm = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 7);
12524           if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 10))
12525             {
12526               if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 9))
12527                 offset_addr = u_regval[0] + offset_imm;
12528               else
12529                 offset_addr = u_regval[0] - offset_imm;
12530
12531               address = offset_addr;
12532             }
12533           else
12534             address = u_regval[0];
12535         }
12536     }
12537
12538   switch (op1)
12539     {
12540       /* Store byte instructions.  */
12541       case 4:
12542       case 0:
12543         record_buf_mem[0] = 1;
12544         break;
12545       /* Store half word instructions.  */
12546       case 1:
12547       case 5:
12548         record_buf_mem[0] = 2;
12549         break;
12550       /* Store word instructions.  */
12551       case 2:
12552       case 6:
12553         record_buf_mem[0] = 4;
12554         break;
12555
12556       default:
12557         gdb_assert_not_reached ("no decoding pattern found");
12558         break;
12559     }
12560
12561   record_buf_mem[1] = address;
12562   thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12563   record_buf[0] = reg_rn;
12564   thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12565
12566   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12567             record_buf);
12568   MEM_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_mems, thumb2_insn_r->mem_rec_count,
12569             record_buf_mem);
12570   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12571 }
12572
12573 /* Handler for thumb2 load memory hints instructions.  */
12574
12575 static int
12576 thumb2_record_ld_mem_hints (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12577 {
12578   uint32_t record_buf[8];
12579   uint32_t reg_rt, reg_rn;
12580
12581   reg_rt = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12582   reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12583
12584   if (ARM_PC_REGNUM != reg_rt)
12585     {
12586       record_buf[0] = reg_rt;
12587       record_buf[1] = reg_rn;
12588       record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
12589       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12590
12591       REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12592                 record_buf);
12593       return ARM_RECORD_SUCCESS;
12594     }
12595
12596   return ARM_RECORD_FAILURE;
12597 }
12598
12599 /* Handler for thumb2 load word instructions.  */
12600
12601 static int
12602 thumb2_record_ld_word (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12603 {
12604   uint32_t record_buf[8];
12605
12606   record_buf[0] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12607   record_buf[1] = ARM_PS_REGNUM;
12608   thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12609
12610   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12611             record_buf);
12612   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12613 }
12614
12615 /* Handler for thumb2 long multiply, long multiply accumulate, and
12616    divide instructions.  */
12617
12618 static int
12619 thumb2_record_lmul_lmla_div (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12620 {
12621   uint32_t opcode1 = 0, opcode2 = 0;
12622   uint32_t record_buf[8];
12623
12624   opcode1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 20, 22);
12625   opcode2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 4, 7);
12626
12627   if (0 == opcode1 || 2 == opcode1 || (opcode1 >= 4 && opcode1 <= 6))
12628     {
12629       /* Handle SMULL, UMULL, SMULAL.  */
12630       /* Handle SMLAL(S), SMULL(S), UMLAL(S), UMULL(S).  */
12631       record_buf[0] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12632       record_buf[1] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12633       record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
12634       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12635     }
12636   else if (1 == opcode1 || 3 == opcode2)
12637     {
12638       /* Handle SDIV and UDIV.  */
12639       record_buf[0] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12640       record_buf[1] = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12641       record_buf[2] = ARM_PS_REGNUM;
12642       thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12643     }
12644   else
12645     return ARM_RECORD_FAILURE;
12646
12647   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12648             record_buf);
12649   return ARM_RECORD_SUCCESS;
12650 }
12651
12652 /* Record handler for thumb32 coprocessor instructions.  */
12653
12654 static int
12655 thumb2_record_coproc_insn (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12656 {
12657   if (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 25))
12658     return arm_record_coproc_data_proc (thumb2_insn_r);
12659   else
12660     return arm_record_asimd_vfp_coproc (thumb2_insn_r);
12661 }
12662
12663 /* Record handler for advance SIMD structure load/store instructions.  */
12664
12665 static int
12666 thumb2_record_asimd_struct_ld_st (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12667 {
12668   struct regcache *reg_cache = thumb2_insn_r->regcache;
12669   uint32_t l_bit, a_bit, b_bits;
12670   uint32_t record_buf[128], record_buf_mem[128];
12671   uint32_t reg_rn, reg_vd, address, f_elem;
12672   uint32_t index_r = 0, index_e = 0, bf_regs = 0, index_m = 0, loop_t = 0;
12673   uint8_t f_ebytes;
12674
12675   l_bit = bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 21);
12676   a_bit = bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 23);
12677   b_bits = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 8, 11);
12678   reg_rn = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 16, 19);
12679   reg_vd = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 12, 15);
12680   reg_vd = (bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 22) << 4) | reg_vd;
12681   f_ebytes = (1 << bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 6, 7));
12682   f_elem = 8 / f_ebytes;
12683
12684   if (!l_bit)
12685     {
12686       ULONGEST u_regval = 0;
12687       regcache_raw_read_unsigned (reg_cache, reg_rn, &u_regval);
12688       address = u_regval;
12689
12690       if (!a_bit)
12691         {
12692           /* Handle VST1.  */
12693           if (b_bits == 0x02 || b_bits == 0x0a || (b_bits & 0x0e) == 0x06)
12694             {
12695               if (b_bits == 0x07)
12696                 bf_regs = 1;
12697               else if (b_bits == 0x0a)
12698                 bf_regs = 2;
12699               else if (b_bits == 0x06)
12700                 bf_regs = 3;
12701               else if (b_bits == 0x02)
12702                 bf_regs = 4;
12703               else
12704                 bf_regs = 0;
12705
12706               for (index_r = 0; index_r < bf_regs; index_r++)
12707                 {
12708                   for (index_e = 0; index_e < f_elem; index_e++)
12709                     {
12710                       record_buf_mem[index_m++] = f_ebytes;
12711                       record_buf_mem[index_m++] = address;
12712                       address = address + f_ebytes;
12713                       thumb2_insn_r->mem_rec_count += 1;
12714                     }
12715                 }
12716             }
12717           /* Handle VST2.  */
12718           else if (b_bits == 0x03 || (b_bits & 0x0e) == 0x08)
12719             {
12720               if (b_bits == 0x09 || b_bits == 0x08)
12721                 bf_regs = 1;
12722               else if (b_bits == 0x03)
12723                 bf_regs = 2;
12724               else
12725                 bf_regs = 0;
12726
12727               for (index_r = 0; index_r < bf_regs; index_r++)
12728                 for (index_e = 0; index_e < f_elem; index_e++)
12729                   {
12730                     for (loop_t = 0; loop_t < 2; loop_t++)
12731                       {
12732                         record_buf_mem[index_m++] = f_ebytes;
12733                         record_buf_mem[index_m++] = address + (loop_t * f_ebytes);
12734                         thumb2_insn_r->mem_rec_count += 1;
12735                       }
12736                     address = address + (2 * f_ebytes);
12737                   }
12738             }
12739           /* Handle VST3.  */
12740           else if ((b_bits & 0x0e) == 0x04)
12741             {
12742               for (index_e = 0; index_e < f_elem; index_e++)
12743                 {
12744                   for (loop_t = 0; loop_t < 3; loop_t++)
12745                     {
12746                       record_buf_mem[index_m++] = f_ebytes;
12747                       record_buf_mem[index_m++] = address + (loop_t * f_ebytes);
12748                       thumb2_insn_r->mem_rec_count += 1;
12749                     }
12750                   address = address + (3 * f_ebytes);
12751                 }
12752             }
12753           /* Handle VST4.  */
12754           else if (!(b_bits & 0x0e))
12755             {
12756               for (index_e = 0; index_e < f_elem; index_e++)
12757                 {
12758                   for (loop_t = 0; loop_t < 4; loop_t++)
12759                     {
12760                       record_buf_mem[index_m++] = f_ebytes;
12761                       record_buf_mem[index_m++] = address + (loop_t * f_ebytes);
12762                       thumb2_insn_r->mem_rec_count += 1;
12763                     }
12764                   address = address + (4 * f_ebytes);
12765                 }
12766             }
12767         }
12768       else
12769         {
12770           uint8_t bft_size = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 10, 11);
12771
12772           if (bft_size == 0x00)
12773             f_ebytes = 1;
12774           else if (bft_size == 0x01)
12775             f_ebytes = 2;
12776           else if (bft_size == 0x02)
12777             f_ebytes = 4;
12778           else
12779             f_ebytes = 0;
12780
12781           /* Handle VST1.  */
12782           if (!(b_bits & 0x0b) || b_bits == 0x08)
12783             thumb2_insn_r->mem_rec_count = 1;
12784           /* Handle VST2.  */
12785           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x01 || b_bits == 0x09)
12786             thumb2_insn_r->mem_rec_count = 2;
12787           /* Handle VST3.  */
12788           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x02 || b_bits == 0x0a)
12789             thumb2_insn_r->mem_rec_count = 3;
12790           /* Handle VST4.  */
12791           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x03 || b_bits == 0x0b)
12792             thumb2_insn_r->mem_rec_count = 4;
12793
12794           for (index_m = 0; index_m < thumb2_insn_r->mem_rec_count; index_m++)
12795             {
12796               record_buf_mem[index_m] = f_ebytes;
12797               record_buf_mem[index_m] = address + (index_m * f_ebytes);
12798             }
12799         }
12800     }
12801   else
12802     {
12803       if (!a_bit)
12804         {
12805           /* Handle VLD1.  */
12806           if (b_bits == 0x02 || b_bits == 0x0a || (b_bits & 0x0e) == 0x06)
12807             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12808           /* Handle VLD2.  */
12809           else if (b_bits == 0x03 || (b_bits & 0x0e) == 0x08)
12810             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12811           /* Handle VLD3.  */
12812           else if ((b_bits & 0x0e) == 0x04)
12813             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12814           /* Handle VLD4.  */
12815           else if (!(b_bits & 0x0e))
12816             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 4;
12817         }
12818       else
12819         {
12820           /* Handle VLD1.  */
12821           if (!(b_bits & 0x0b) || b_bits == 0x08 || b_bits == 0x0c)
12822             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 1;
12823           /* Handle VLD2.  */
12824           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x01 || b_bits == 0x09 || b_bits == 0x0d)
12825             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 2;
12826           /* Handle VLD3.  */
12827           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x02 || b_bits == 0x0a || b_bits == 0x0e)
12828             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 3;
12829           /* Handle VLD4.  */
12830           else if ((b_bits & 0x0b) == 0x03 || b_bits == 0x0b || b_bits == 0x0f)
12831             thumb2_insn_r->reg_rec_count = 4;
12832
12833           for (index_r = 0; index_r < thumb2_insn_r->reg_rec_count; index_r++)
12834             record_buf[index_r] = reg_vd + ARM_D0_REGNUM + index_r;
12835         }
12836     }
12837
12838   if (bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 0, 3) != 15)
12839     {
12840       record_buf[index_r] = reg_rn;
12841       thumb2_insn_r->reg_rec_count += 1;
12842     }
12843
12844   REG_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_regs, thumb2_insn_r->reg_rec_count,
12845             record_buf);
12846   MEM_ALLOC (thumb2_insn_r->arm_mems, thumb2_insn_r->mem_rec_count,
12847             record_buf_mem);
12848   return 0;
12849 }
12850
12851 /* Decodes thumb2 instruction type and invokes its record handler.  */
12852
12853 static unsigned int
12854 thumb2_record_decode_insn_handler (insn_decode_record *thumb2_insn_r)
12855 {
12856   uint32_t op, op1, op2;
12857
12858   op = bit (thumb2_insn_r->arm_insn, 15);
12859   op1 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 27, 28);
12860   op2 = bits (thumb2_insn_r->arm_insn, 20, 26);
12861
12862   if (op1 == 0x01)
12863     {
12864       if (!(op2 & 0x64 ))
12865         {
12866           /* Load/store multiple instruction.  */
12867           return thumb2_record_ld_st_multiple (thumb2_insn_r);
12868         }
12869       else if ((op2 & 0x64) == 0x4)
12870         {
12871           /* Load/store (dual/exclusive) and table branch instruction.  */
12872           return thumb2_record_ld_st_dual_ex_tbb (thumb2_insn_r);
12873         }
12874       else if ((op2 & 0x60) == 0x20)
12875         {
12876           /* Data-processing (shifted register).  */
12877           return thumb2_record_data_proc_sreg_mimm (thumb2_insn_r);
12878         }
12879       else if (op2 & 0x40)
12880         {
12881           /* Co-processor instructions.  */
12882           return thumb2_record_coproc_insn (thumb2_insn_r);
12883         }
12884     }
12885   else if (op1 == 0x02)
12886     {
12887       if (op)
12888         {
12889           /* Branches and miscellaneous control instructions.  */
12890           return thumb2_record_branch_misc_cntrl (thumb2_insn_r);
12891         }
12892       else if (op2 & 0x20)
12893         {
12894           /* Data-processing (plain binary immediate) instruction.  */
12895           return thumb2_record_ps_dest_generic (thumb2_insn_r);
12896         }
12897       else
12898         {
12899           /* Data-processing (modified immediate).  */
12900           return thumb2_record_data_proc_sreg_mimm (thumb2_insn_r);
12901         }
12902     }
12903   else if (op1 == 0x03)
12904     {
12905       if (!(op2 & 0x71 ))
12906         {
12907           /* Store single data item.  */
12908           return thumb2_record_str_single_data (thumb2_insn_r);
12909         }
12910       else if (!((op2 & 0x71) ^ 0x10))
12911         {
12912           /* Advanced SIMD or structure load/store instructions.  */
12913           return thumb2_record_asimd_struct_ld_st (thumb2_insn_r);
12914         }
12915       else if (!((op2 & 0x67) ^ 0x01))
12916         {
12917           /* Load byte, memory hints instruction.  */
12918           return thumb2_record_ld_mem_hints (thumb2_insn_r);
12919         }
12920       else if (!((op2 & 0x67) ^ 0x03))
12921         {
12922           /* Load halfword, memory hints instruction.  */
12923           return thumb2_record_ld_mem_hints (thumb2_insn_r);
12924         }
12925       else if (!((op2 & 0x67) ^ 0x05))
12926         {
12927           /* Load word instruction.  */
12928           return thumb2_record_ld_word (thumb2_insn_r);
12929         }
12930       else if (!((op2 & 0x70) ^ 0x20))
12931         {
12932           /* Data-processing (register) instruction.  */
12933           return thumb2_record_ps_dest_generic (thumb2_insn_r);
12934         }
12935       else if (!((op2 & 0x78) ^ 0x30))
12936         {
12937           /* Multiply, multiply accumulate, abs diff instruction.  */
12938           return thumb2_record_ps_dest_generic (thumb2_insn_r);
12939         }
12940       else if (!((op2 & 0x78) ^ 0x38))
12941         {
12942           /* Long multiply, long multiply accumulate, and divide.  */
12943           return thumb2_record_lmul_lmla_div (thumb2_insn_r);
12944         }
12945       else if (op2 & 0x40)
12946         {
12947           /* Co-processor instructions.  */
12948           return thumb2_record_coproc_insn (thumb2_insn_r);
12949         }
12950    }
12951
12952   return -1;
12953 }
12954
12955 /* Abstract memory reader.  */
12956
12957 class abstract_memory_reader
12958 {
12959 public:
12960   /* Read LEN bytes of target memory at address MEMADDR, placing the
12961      results in GDB's memory at BUF.  Return true on success.  */
12962
12963   virtual bool read (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *buf, const size_t len) = 0;
12964 };
12965
12966 /* Instruction reader from real target.  */
12967
12968 class instruction_reader : public abstract_memory_reader
12969 {
12970  public:
12971   bool read (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *buf, const size_t len)
12972   {
12973     if (target_read_memory (memaddr, buf, len))
12974       return false;
12975     else
12976       return true;
12977   }
12978 };
12979
12980 /* Extracts arm/thumb/thumb2 insn depending on the size, and returns 0 on success 
12981 and positive val on fauilure.  */
12982
12983 static int
12984 extract_arm_insn (abstract_memory_reader& reader,
12985                   insn_decode_record *insn_record, uint32_t insn_size)
12986 {
12987   gdb_byte buf[insn_size];
12988
12989   memset (&buf[0], 0, insn_size);
12990   
12991   if (!reader.read (insn_record->this_addr, buf, insn_size))
12992     return 1;
12993   insn_record->arm_insn = (uint32_t) extract_unsigned_integer (&buf[0],
12994                            insn_size, 
12995                            gdbarch_byte_order_for_code (insn_record->gdbarch));
12996   return 0;
12997 }
12998
12999 typedef int (*sti_arm_hdl_fp_t) (insn_decode_record*);
13000
13001 /* Decode arm/thumb insn depending on condition cods and opcodes; and
13002    dispatch it.  */
13003
13004 static int
13005 decode_insn (abstract_memory_reader &reader, insn_decode_record *arm_record,
13006              record_type_t record_type, uint32_t insn_size)
13007 {
13008
13009   /* (Starting from numerical 0); bits 25, 26, 27 decodes type of arm
13010      instruction.  */
13011   static const sti_arm_hdl_fp_t arm_handle_insn[8] =
13012   {
13013     arm_record_data_proc_misc_ld_str,   /* 000.  */
13014     arm_record_data_proc_imm,           /* 001.  */
13015     arm_record_ld_st_imm_offset,        /* 010.  */
13016     arm_record_ld_st_reg_offset,        /* 011.  */
13017     arm_record_ld_st_multiple,          /* 100.  */
13018     arm_record_b_bl,                    /* 101.  */
13019     arm_record_asimd_vfp_coproc,        /* 110.  */
13020     arm_record_coproc_data_proc         /* 111.  */
13021   };
13022
13023   /* (Starting from numerical 0); bits 13,14,15 decodes type of thumb
13024      instruction.  */
13025   static const sti_arm_hdl_fp_t thumb_handle_insn[8] =
13026   { \
13027     thumb_record_shift_add_sub,        /* 000.  */
13028     thumb_record_add_sub_cmp_mov,      /* 001.  */
13029     thumb_record_ld_st_reg_offset,     /* 010.  */
13030     thumb_record_ld_st_imm_offset,     /* 011.  */
13031     thumb_record_ld_st_stack,          /* 100.  */
13032     thumb_record_misc,                 /* 101.  */
13033     thumb_record_ldm_stm_swi,          /* 110.  */
13034     thumb_record_branch                /* 111.  */
13035   };
13036
13037   uint32_t ret = 0;    /* return value: negative:failure   0:success.  */
13038   uint32_t insn_id = 0;
13039
13040   if (extract_arm_insn (reader, arm_record, insn_size))
13041     {
13042       if (record_debug)
13043         {
13044           printf_unfiltered (_("Process record: error reading memory at "
13045                                "addr %s len = %d.\n"),
13046                              paddress (arm_record->gdbarch,
13047                                        arm_record->this_addr), insn_size);
13048         }
13049       return -1;
13050     }
13051   else if (ARM_RECORD == record_type)
13052     {
13053       arm_record->cond = bits (arm_record->arm_insn, 28, 31);
13054       insn_id = bits (arm_record->arm_insn, 25, 27);
13055
13056       if (arm_record->cond == 0xf)
13057         ret = arm_record_extension_space (arm_record);
13058       else
13059         {
13060           /* If this insn has fallen into extension space
13061              then we need not decode it anymore.  */
13062           ret = arm_handle_insn[insn_id] (arm_record);
13063         }
13064       if (ret != ARM_RECORD_SUCCESS)
13065         {
13066           arm_record_unsupported_insn (arm_record);
13067           ret = -1;
13068         }
13069     }
13070   else if (THUMB_RECORD == record_type)
13071     {
13072       /* As thumb does not have condition codes, we set negative.  */
13073       arm_record->cond = -1;
13074       insn_id = bits (arm_record->arm_insn, 13, 15);
13075       ret = thumb_handle_insn[insn_id] (arm_record);
13076       if (ret != ARM_RECORD_SUCCESS)
13077         {
13078           arm_record_unsupported_insn (arm_record);
13079           ret = -1;
13080         }
13081     }
13082   else if (THUMB2_RECORD == record_type)
13083     {
13084       /* As thumb does not have condition codes, we set negative.  */
13085       arm_record->cond = -1;
13086
13087       /* Swap first half of 32bit thumb instruction with second half.  */
13088       arm_record->arm_insn
13089         = (arm_record->arm_insn >> 16) | (arm_record->arm_insn << 16);
13090
13091       ret = thumb2_record_decode_insn_handler (arm_record);
13092
13093       if (ret != ARM_RECORD_SUCCESS)
13094         {
13095           arm_record_unsupported_insn (arm_record);
13096           ret = -1;
13097         }
13098     }
13099   else
13100     {
13101       /* Throw assertion.  */
13102       gdb_assert_not_reached ("not a valid instruction, could not decode");
13103     }
13104
13105   return ret;
13106 }
13107
13108 #if GDB_SELF_TEST
13109 namespace selftests {
13110
13111 /* Provide both 16-bit and 32-bit thumb instructions.  */
13112
13113 class instruction_reader_thumb : public abstract_memory_reader
13114 {
13115 public:
13116   template<size_t SIZE>
13117   instruction_reader_thumb (enum bfd_endian endian,
13118                             const uint16_t (&insns)[SIZE])
13119     : m_endian (endian), m_insns (insns), m_insns_size (SIZE)
13120   {}
13121
13122   bool read (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *buf, const size_t len)
13123   {
13124     SELF_CHECK (len == 4 || len == 2);
13125     SELF_CHECK (memaddr % 2 == 0);
13126     SELF_CHECK ((memaddr / 2) < m_insns_size);
13127
13128     store_unsigned_integer (buf, 2, m_endian, m_insns[memaddr / 2]);
13129     if (len == 4)
13130       {
13131         store_unsigned_integer (&buf[2], 2, m_endian,
13132                                 m_insns[memaddr / 2 + 1]);
13133       }
13134     return true;
13135   }
13136
13137 private:
13138   enum bfd_endian m_endian;
13139   const uint16_t *m_insns;
13140   size_t m_insns_size;
13141 };
13142
13143 static void
13144 arm_record_test (void)
13145 {
13146   struct gdbarch_info info;
13147   gdbarch_info_init (&info);
13148   info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch ("arm");
13149
13150   struct gdbarch *gdbarch = gdbarch_find_by_info (info);
13151
13152   SELF_CHECK (gdbarch != NULL);
13153
13154   /* 16-bit Thumb instructions.  */
13155   {
13156     insn_decode_record arm_record;
13157
13158     memset (&arm_record, 0, sizeof (insn_decode_record));
13159     arm_record.gdbarch = gdbarch;
13160
13161     static const uint16_t insns[] = {
13162       /* db b2  uxtb    r3, r3 */
13163       0xb2db,
13164       /* cd 58  ldr     r5, [r1, r3] */
13165       0x58cd,
13166     };
13167
13168     enum bfd_endian endian = gdbarch_byte_order_for_code (arm_record.gdbarch);
13169     instruction_reader_thumb reader (endian, insns);
13170     int ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB_RECORD,
13171                            THUMB_INSN_SIZE_BYTES);
13172
13173     SELF_CHECK (ret == 0);
13174     SELF_CHECK (arm_record.mem_rec_count == 0);
13175     SELF_CHECK (arm_record.reg_rec_count == 1);
13176     SELF_CHECK (arm_record.arm_regs[0] == 3);
13177
13178     arm_record.this_addr += 2;
13179     ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB_RECORD,
13180                        THUMB_INSN_SIZE_BYTES);
13181
13182     SELF_CHECK (ret == 0);
13183     SELF_CHECK (arm_record.mem_rec_count == 0);
13184     SELF_CHECK (arm_record.reg_rec_count == 1);
13185     SELF_CHECK (arm_record.arm_regs[0] == 5);
13186   }
13187
13188   /* 32-bit Thumb-2 instructions.  */
13189   {
13190     insn_decode_record arm_record;
13191
13192     memset (&arm_record, 0, sizeof (insn_decode_record));
13193     arm_record.gdbarch = gdbarch;
13194
13195     static const uint16_t insns[] = {
13196       /* 1d ee 70 7f     mrc    15, 0, r7, cr13, cr0, {3} */
13197       0xee1d, 0x7f70,
13198     };
13199
13200     enum bfd_endian endian = gdbarch_byte_order_for_code (arm_record.gdbarch);
13201     instruction_reader_thumb reader (endian, insns);
13202     int ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB2_RECORD,
13203                            THUMB2_INSN_SIZE_BYTES);
13204
13205     SELF_CHECK (ret == 0);
13206     SELF_CHECK (arm_record.mem_rec_count == 0);
13207     SELF_CHECK (arm_record.reg_rec_count == 1);
13208     SELF_CHECK (arm_record.arm_regs[0] == 7);
13209   }
13210 }
13211 } // namespace selftests
13212 #endif /* GDB_SELF_TEST */
13213
13214 /* Cleans up local record registers and memory allocations.  */
13215
13216 static void 
13217 deallocate_reg_mem (insn_decode_record *record)
13218 {
13219   xfree (record->arm_regs);
13220   xfree (record->arm_mems);    
13221 }
13222
13223
13224 /* Parse the current instruction and record the values of the registers and
13225    memory that will be changed in current instruction to record_arch_list".
13226    Return -1 if something is wrong.  */
13227
13228 int
13229 arm_process_record (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
13230                     CORE_ADDR insn_addr)
13231 {
13232
13233   uint32_t no_of_rec = 0;
13234   uint32_t ret = 0;  /* return value: -1:record failure ;  0:success  */
13235   ULONGEST t_bit = 0, insn_id = 0;
13236
13237   ULONGEST u_regval = 0;
13238
13239   insn_decode_record arm_record;
13240
13241   memset (&arm_record, 0, sizeof (insn_decode_record));
13242   arm_record.regcache = regcache;
13243   arm_record.this_addr = insn_addr;
13244   arm_record.gdbarch = gdbarch;
13245
13246
13247   if (record_debug > 1)
13248     {
13249       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: arm_process_record "
13250                           "addr = %s\n",
13251       paddress (gdbarch, arm_record.this_addr));
13252     }
13253
13254   instruction_reader reader;
13255   if (extract_arm_insn (reader, &arm_record, 2))
13256     {
13257       if (record_debug)
13258         {
13259           printf_unfiltered (_("Process record: error reading memory at "
13260                                "addr %s len = %d.\n"),
13261                              paddress (arm_record.gdbarch,
13262                                        arm_record.this_addr), 2);
13263         }
13264       return -1;
13265     }
13266
13267   /* Check the insn, whether it is thumb or arm one.  */
13268
13269   t_bit = arm_psr_thumb_bit (arm_record.gdbarch);
13270   regcache_raw_read_unsigned (arm_record.regcache, ARM_PS_REGNUM, &u_regval);
13271
13272
13273   if (!(u_regval & t_bit))
13274     {
13275       /* We are decoding arm insn.  */
13276       ret = decode_insn (reader, &arm_record, ARM_RECORD, ARM_INSN_SIZE_BYTES);
13277     }
13278   else
13279     {
13280       insn_id = bits (arm_record.arm_insn, 11, 15);
13281       /* is it thumb2 insn?  */
13282       if ((0x1D == insn_id) || (0x1E == insn_id) || (0x1F == insn_id))
13283         {
13284           ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB2_RECORD,
13285                              THUMB2_INSN_SIZE_BYTES);
13286         }
13287       else
13288         {
13289           /* We are decoding thumb insn.  */
13290           ret = decode_insn (reader, &arm_record, THUMB_RECORD,
13291                              THUMB_INSN_SIZE_BYTES);
13292         }
13293     }
13294
13295   if (0 == ret)
13296     {
13297       /* Record registers.  */
13298       record_full_arch_list_add_reg (arm_record.regcache, ARM_PC_REGNUM);
13299       if (arm_record.arm_regs)
13300         {
13301           for (no_of_rec = 0; no_of_rec < arm_record.reg_rec_count; no_of_rec++)
13302             {
13303               if (record_full_arch_list_add_reg
13304                   (arm_record.regcache , arm_record.arm_regs[no_of_rec]))
13305                 ret = -1;
13306             }
13307         }
13308       /* Record memories.  */
13309       if (arm_record.arm_mems)
13310         {
13311           for (no_of_rec = 0; no_of_rec < arm_record.mem_rec_count; no_of_rec++)
13312             {
13313               if (record_full_arch_list_add_mem
13314                   ((CORE_ADDR)arm_record.arm_mems[no_of_rec].addr,
13315                    arm_record.arm_mems[no_of_rec].len))
13316                 ret = -1;
13317             }
13318         }
13319
13320       if (record_full_arch_list_add_end ())
13321         ret = -1;
13322     }
13323
13324
13325   deallocate_reg_mem (&arm_record);
13326
13327   return ret;
13328 }