2003-01-08 Andrew Cagney <cagney@redhat.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / avr-tdep.c
1 /* Target-dependent code for Atmel AVR, for GDB.
2    Copyright 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
3    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 2 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, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* Contributed by Theodore A. Roth, troth@verinet.com */
23
24 /* Portions of this file were taken from the original gdb-4.18 patch developed
25    by Denis Chertykov, denisc@overta.ru */
26
27 #include "defs.h"
28 #include "gdbcmd.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "inferior.h"
31 #include "symfile.h"
32 #include "arch-utils.h"
33 #include "regcache.h"
34 #include "gdb_string.h"
35
36 /* AVR Background:
37
38    (AVR micros are pure Harvard Architecture processors.)
39
40    The AVR family of microcontrollers have three distinctly different memory
41    spaces: flash, sram and eeprom. The flash is 16 bits wide and is used for
42    the most part to store program instructions. The sram is 8 bits wide and is
43    used for the stack and the heap. Some devices lack sram and some can have
44    an additional external sram added on as a peripheral.
45
46    The eeprom is 8 bits wide and is used to store data when the device is
47    powered down. Eeprom is not directly accessible, it can only be accessed
48    via io-registers using a special algorithm. Accessing eeprom via gdb's
49    remote serial protocol ('m' or 'M' packets) looks difficult to do and is
50    not included at this time.
51
52    [The eeprom could be read manually via ``x/b <eaddr + AVR_EMEM_START>'' or
53    written using ``set {unsigned char}<eaddr + AVR_EMEM_START>''.  For this to
54    work, the remote target must be able to handle eeprom accesses and perform
55    the address translation.]
56
57    All three memory spaces have physical addresses beginning at 0x0. In
58    addition, the flash is addressed by gcc/binutils/gdb with respect to 8 bit
59    bytes instead of the 16 bit wide words used by the real device for the
60    Program Counter.
61
62    In order for remote targets to work correctly, extra bits must be added to
63    addresses before they are send to the target or received from the target
64    via the remote serial protocol. The extra bits are the MSBs and are used to
65    decode which memory space the address is referring to. */
66
67 #undef XMALLOC
68 #define XMALLOC(TYPE) ((TYPE*) xmalloc (sizeof (TYPE)))
69
70 #undef EXTRACT_INSN
71 #define EXTRACT_INSN(addr) extract_unsigned_integer(addr,2)
72
73 /* Constants: prefixed with AVR_ to avoid name space clashes */
74
75 enum
76 {
77   AVR_REG_W = 24,
78   AVR_REG_X = 26,
79   AVR_REG_Y = 28,
80   AVR_FP_REGNUM = 28,
81   AVR_REG_Z = 30,
82
83   AVR_SREG_REGNUM = 32,
84   AVR_SP_REGNUM = 33,
85   AVR_PC_REGNUM = 34,
86
87   AVR_NUM_REGS = 32 + 1 /*SREG*/ + 1 /*SP*/ + 1 /*PC*/,
88   AVR_NUM_REG_BYTES = 32 + 1 /*SREG*/ + 2 /*SP*/ + 4 /*PC*/,
89
90   AVR_PC_REG_INDEX = 35,        /* index into array of registers */
91
92   AVR_MAX_PROLOGUE_SIZE = 56,   /* bytes */
93
94   /* Count of pushed registers. From r2 to r17 (inclusively), r28, r29 */
95   AVR_MAX_PUSHES = 18,
96
97   /* Number of the last pushed register. r17 for current avr-gcc */
98   AVR_LAST_PUSHED_REGNUM = 17,
99
100   /* FIXME: TRoth/2002-01-??: Can we shift all these memory masks left 8
101      bits? Do these have to match the bfd vma values?. It sure would make
102      things easier in the future if they didn't need to match.
103
104      Note: I chose these values so as to be consistent with bfd vma
105      addresses.
106
107      TRoth/2002-04-08: There is already a conflict with very large programs
108      in the mega128. The mega128 has 128K instruction bytes (64K words),
109      thus the Most Significant Bit is 0x10000 which gets masked off my
110      AVR_MEM_MASK.
111
112      The problem manifests itself when trying to set a breakpoint in a
113      function which resides in the upper half of the instruction space and
114      thus requires a 17-bit address.
115
116      For now, I've just removed the EEPROM mask and changed AVR_MEM_MASK
117      from 0x00ff0000 to 0x00f00000. Eeprom is not accessible from gdb yet,
118      but could be for some remote targets by just adding the correct offset
119      to the address and letting the remote target handle the low-level
120      details of actually accessing the eeprom. */
121
122   AVR_IMEM_START = 0x00000000,  /* INSN memory */
123   AVR_SMEM_START = 0x00800000,  /* SRAM memory */
124 #if 1
125   /* No eeprom mask defined */
126   AVR_MEM_MASK = 0x00f00000,    /* mask to determine memory space */
127 #else
128   AVR_EMEM_START = 0x00810000,  /* EEPROM memory */
129   AVR_MEM_MASK = 0x00ff0000,    /* mask to determine memory space */
130 #endif
131 };
132
133 /* Any function with a frame looks like this
134    .......    <-SP POINTS HERE
135    LOCALS1    <-FP POINTS HERE
136    LOCALS0
137    SAVED FP
138    SAVED R3
139    SAVED R2
140    RET PC
141    FIRST ARG
142    SECOND ARG */
143
144 struct frame_extra_info
145 {
146   CORE_ADDR return_pc;
147   CORE_ADDR args_pointer;
148   int locals_size;
149   int framereg;
150   int framesize;
151   int is_main;
152 };
153
154 struct gdbarch_tdep
155 {
156   /* FIXME: TRoth: is there anything to put here? */
157   int foo;
158 };
159
160 /* Lookup the name of a register given it's number. */
161
162 static const char *
163 avr_register_name (int regnum)
164 {
165   static char *register_names[] = {
166     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
167     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
168     "r16", "r17", "r18", "r19", "r20", "r21", "r22", "r23",
169     "r24", "r25", "r26", "r27", "r28", "r29", "r30", "r31",
170     "SREG", "SP", "PC"
171   };
172   if (regnum < 0)
173     return NULL;
174   if (regnum >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
175     return NULL;
176   return register_names[regnum];
177 }
178
179 /* Index within `registers' of the first byte of the space for
180    register REGNUM.  */
181
182 static int
183 avr_register_byte (int regnum)
184 {
185   if (regnum < AVR_PC_REGNUM)
186     return regnum;
187   else
188     return AVR_PC_REG_INDEX;
189 }
190
191 /* Number of bytes of storage in the actual machine representation for
192    register REGNUM.  */
193
194 static int
195 avr_register_raw_size (int regnum)
196 {
197   switch (regnum)
198     {
199     case AVR_PC_REGNUM:
200       return 4;
201     case AVR_SP_REGNUM:
202     case AVR_FP_REGNUM:
203       return 2;
204     default:
205       return 1;
206     }
207 }
208
209 /* Number of bytes of storage in the program's representation
210    for register N.  */
211
212 static int
213 avr_register_virtual_size (int regnum)
214 {
215   return TYPE_LENGTH (REGISTER_VIRTUAL_TYPE (regnum));
216 }
217
218 /* Return the GDB type object for the "standard" data type
219    of data in register N.  */
220
221 static struct type *
222 avr_register_virtual_type (int regnum)
223 {
224   switch (regnum)
225     {
226     case AVR_PC_REGNUM:
227       return builtin_type_unsigned_long;
228     case AVR_SP_REGNUM:
229       return builtin_type_unsigned_short;
230     default:
231       return builtin_type_unsigned_char;
232     }
233 }
234
235 /* Instruction address checks and convertions. */
236
237 static CORE_ADDR
238 avr_make_iaddr (CORE_ADDR x)
239 {
240   return ((x) | AVR_IMEM_START);
241 }
242
243 static int
244 avr_iaddr_p (CORE_ADDR x)
245 {
246   return (((x) & AVR_MEM_MASK) == AVR_IMEM_START);
247 }
248
249 /* FIXME: TRoth: Really need to use a larger mask for instructions. Some
250    devices are already up to 128KBytes of flash space.
251
252    TRoth/2002-04-8: See comment above where AVR_IMEM_START is defined. */
253
254 static CORE_ADDR
255 avr_convert_iaddr_to_raw (CORE_ADDR x)
256 {
257   return ((x) & 0xffffffff);
258 }
259
260 /* SRAM address checks and convertions. */
261
262 static CORE_ADDR
263 avr_make_saddr (CORE_ADDR x)
264 {
265   return ((x) | AVR_SMEM_START);
266 }
267
268 static int
269 avr_saddr_p (CORE_ADDR x)
270 {
271   return (((x) & AVR_MEM_MASK) == AVR_SMEM_START);
272 }
273
274 static CORE_ADDR
275 avr_convert_saddr_to_raw (CORE_ADDR x)
276 {
277   return ((x) & 0xffffffff);
278 }
279
280 /* EEPROM address checks and convertions. I don't know if these will ever
281    actually be used, but I've added them just the same. TRoth */
282
283 /* TRoth/2002-04-08: Commented out for now to allow fix for problem with large
284    programs in the mega128. */
285
286 /*  static CORE_ADDR */
287 /*  avr_make_eaddr (CORE_ADDR x) */
288 /*  { */
289 /*    return ((x) | AVR_EMEM_START); */
290 /*  } */
291
292 /*  static int */
293 /*  avr_eaddr_p (CORE_ADDR x) */
294 /*  { */
295 /*    return (((x) & AVR_MEM_MASK) == AVR_EMEM_START); */
296 /*  } */
297
298 /*  static CORE_ADDR */
299 /*  avr_convert_eaddr_to_raw (CORE_ADDR x) */
300 /*  { */
301 /*    return ((x) & 0xffffffff); */
302 /*  } */
303
304 /* Convert from address to pointer and vice-versa. */
305
306 static void
307 avr_address_to_pointer (struct type *type, void *buf, CORE_ADDR addr)
308 {
309   /* Is it a code address?  */
310   if (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) == TYPE_CODE_FUNC
311       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) == TYPE_CODE_METHOD)
312     {
313       store_unsigned_integer (buf, TYPE_LENGTH (type),
314                               avr_convert_iaddr_to_raw (addr));
315     }
316   else
317     {
318       /* Strip off any upper segment bits.  */
319       store_unsigned_integer (buf, TYPE_LENGTH (type),
320                               avr_convert_saddr_to_raw (addr));
321     }
322 }
323
324 static CORE_ADDR
325 avr_pointer_to_address (struct type *type, const void *buf)
326 {
327   CORE_ADDR addr = extract_address (buf, TYPE_LENGTH (type));
328
329   if (TYPE_CODE_SPACE (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
330     {
331       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "CODE_SPACE ---->> ptr->addr: 0x%lx\n",
332                           addr);
333       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
334                           "+++ If you see this, please send me an email <troth@verinet.com>\n");
335     }
336
337   /* Is it a code address?  */
338   if (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) == TYPE_CODE_FUNC
339       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) == TYPE_CODE_METHOD
340       || TYPE_CODE_SPACE (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
341     return avr_make_iaddr (addr);
342   else
343     return avr_make_saddr (addr);
344 }
345
346 static CORE_ADDR
347 avr_read_pc (ptid_t ptid)
348 {
349   ptid_t save_ptid;
350   CORE_ADDR pc;
351   CORE_ADDR retval;
352
353   save_ptid = inferior_ptid;
354   inferior_ptid = ptid;
355   pc = (int) read_register (AVR_PC_REGNUM);
356   inferior_ptid = save_ptid;
357   retval = avr_make_iaddr (pc);
358   return retval;
359 }
360
361 static void
362 avr_write_pc (CORE_ADDR val, ptid_t ptid)
363 {
364   ptid_t save_ptid;
365
366   save_ptid = inferior_ptid;
367   inferior_ptid = ptid;
368   write_register (AVR_PC_REGNUM, avr_convert_iaddr_to_raw (val));
369   inferior_ptid = save_ptid;
370 }
371
372 static CORE_ADDR
373 avr_read_sp (void)
374 {
375   return (avr_make_saddr (read_register (AVR_SP_REGNUM)));
376 }
377
378 static void
379 avr_write_sp (CORE_ADDR val)
380 {
381   write_register (AVR_SP_REGNUM, avr_convert_saddr_to_raw (val));
382 }
383
384 static CORE_ADDR
385 avr_read_fp (void)
386 {
387   return (avr_make_saddr (read_register (AVR_FP_REGNUM)));
388 }
389
390 /* Translate a GDB virtual ADDR/LEN into a format the remote target
391    understands.  Returns number of bytes that can be transfered
392    starting at TARG_ADDR.  Return ZERO if no bytes can be transfered
393    (segmentation fault).
394
395    TRoth/2002-04-08: Could this be used to check for dereferencing an invalid
396    pointer? */
397
398 static void
399 avr_remote_translate_xfer_address (CORE_ADDR memaddr, int nr_bytes,
400                                    CORE_ADDR *targ_addr, int *targ_len)
401 {
402   long out_addr;
403   long out_len;
404
405   /* FIXME: TRoth: Do nothing for now. Will need to examine memaddr at this
406      point and see if the high bit are set with the masks that we want. */
407
408   *targ_addr = memaddr;
409   *targ_len = nr_bytes;
410 }
411
412 /* Function pointers obtained from the target are half of what gdb expects so
413    multiply by 2. */
414
415 static CORE_ADDR
416 avr_convert_from_func_ptr_addr (CORE_ADDR addr)
417 {
418   return addr * 2;
419 }
420
421 /* avr_scan_prologue is also used as the frame_init_saved_regs().
422
423    Put here the code to store, into fi->saved_regs, the addresses of
424    the saved registers of frame described by FRAME_INFO.  This
425    includes special registers such as pc and fp saved in special ways
426    in the stack frame.  sp is even more special: the address we return
427    for it IS the sp for the next frame. */
428
429 /* Function: avr_scan_prologue (helper function for avr_init_extra_frame_info)
430    This function decodes a AVR function prologue to determine:
431      1) the size of the stack frame
432      2) which registers are saved on it
433      3) the offsets of saved regs
434    This information is stored in the "extra_info" field of the frame_info.
435
436    A typical AVR function prologue might look like this:
437         push rXX
438         push r28
439         push r29
440         in r28,__SP_L__
441         in r29,__SP_H__
442         sbiw r28,<LOCALS_SIZE>
443         in __tmp_reg__,__SREG__
444         cli
445         out __SP_L__,r28
446         out __SREG__,__tmp_reg__
447         out __SP_H__,r29
448
449   A `-mcall-prologues' prologue look like this:
450         ldi r26,<LOCALS_SIZE>
451         ldi r27,<LOCALS_SIZE>/265
452         ldi r30,pm_lo8(.L_foo_body)
453         ldi r31,pm_hi8(.L_foo_body)
454         rjmp __prologue_saves__+RRR
455   .L_foo_body:  */
456
457 static void
458 avr_scan_prologue (struct frame_info *fi)
459 {
460   CORE_ADDR prologue_start;
461   CORE_ADDR prologue_end;
462   int i;
463   unsigned short insn;
464   int regno;
465   int scan_stage = 0;
466   char *name;
467   struct minimal_symbol *msymbol;
468   int prologue_len;
469   unsigned char prologue[AVR_MAX_PROLOGUE_SIZE];
470   int vpc = 0;
471
472   fi->extra_info->framereg = AVR_SP_REGNUM;
473
474   if (find_pc_partial_function
475       (get_frame_pc (fi), &name, &prologue_start, &prologue_end))
476     {
477       struct symtab_and_line sal = find_pc_line (prologue_start, 0);
478
479       if (sal.line == 0)        /* no line info, use current PC */
480         prologue_end = get_frame_pc (fi);
481       else if (sal.end < prologue_end)  /* next line begins after fn end */
482         prologue_end = sal.end; /* (probably means no prologue)  */
483     }
484   else
485     /* We're in the boondocks: allow for */
486     /* 19 pushes, an add, and "mv fp,sp" */
487     prologue_end = prologue_start + AVR_MAX_PROLOGUE_SIZE;
488
489   prologue_end = min (prologue_end, get_frame_pc (fi));
490
491   /* Search the prologue looking for instructions that set up the
492      frame pointer, adjust the stack pointer, and save registers.  */
493
494   fi->extra_info->framesize = 0;
495   prologue_len = prologue_end - prologue_start;
496   read_memory (prologue_start, prologue, prologue_len);
497
498   /* Scanning main()'s prologue
499      ldi r28,lo8(<RAM_ADDR> - <LOCALS_SIZE>)
500      ldi r29,hi8(<RAM_ADDR> - <LOCALS_SIZE>)
501      out __SP_H__,r29
502      out __SP_L__,r28 */
503
504   if (name && strcmp ("main", name) == 0 && prologue_len == 8)
505     {
506       CORE_ADDR locals;
507       unsigned char img[] = {
508         0xde, 0xbf,             /* out __SP_H__,r29 */
509         0xcd, 0xbf              /* out __SP_L__,r28 */
510       };
511
512       fi->extra_info->framereg = AVR_FP_REGNUM;
513       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc]);
514       /* ldi r28,lo8(<RAM_ADDR> - <LOCALS_SIZE>) */
515       if ((insn & 0xf0f0) == 0xe0c0)
516         {
517           locals = (insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4);
518           insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc + 2]);
519           /* ldi r29,hi8(<RAM_ADDR> - <LOCALS_SIZE>) */
520           if ((insn & 0xf0f0) == 0xe0d0)
521             {
522               locals |= ((insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4)) << 8;
523               if (memcmp (prologue + vpc + 4, img, sizeof (img)) == 0)
524                 {
525                   deprecated_update_frame_base_hack (fi, locals);
526
527                   fi->extra_info->is_main = 1;
528                   return;
529                 }
530             }
531         }
532     }
533
534   /* Scanning `-mcall-prologues' prologue
535      FIXME: mega prologue have a 12 bytes long */
536
537   while (prologue_len <= 12)    /* I'm use while to avoit many goto's */
538     {
539       int loc_size;
540       int body_addr;
541       unsigned num_pushes;
542
543       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc]);
544       /* ldi r26,<LOCALS_SIZE> */
545       if ((insn & 0xf0f0) != 0xe0a0)
546         break;
547       loc_size = (insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4);
548
549       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc + 2]);
550       /* ldi r27,<LOCALS_SIZE> / 256 */
551       if ((insn & 0xf0f0) != 0xe0b0)
552         break;
553       loc_size |= ((insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4)) << 8;
554
555       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc + 4]);
556       /* ldi r30,pm_lo8(.L_foo_body) */
557       if ((insn & 0xf0f0) != 0xe0e0)
558         break;
559       body_addr = (insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4);
560
561       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc + 6]);
562       /* ldi r31,pm_hi8(.L_foo_body) */
563       if ((insn & 0xf0f0) != 0xe0f0)
564         break;
565       body_addr |= ((insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4)) << 8;
566
567       if (body_addr != (prologue_start + 10) / 2)
568         break;
569
570       msymbol = lookup_minimal_symbol ("__prologue_saves__", NULL, NULL);
571       if (!msymbol)
572         break;
573
574       /* FIXME: prologue for mega have a JMP instead of RJMP */
575       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc + 8]);
576       /* rjmp __prologue_saves__+RRR */
577       if ((insn & 0xf000) != 0xc000)
578         break;
579
580       /* Extract PC relative offset from RJMP */
581       i = (insn & 0xfff) | (insn & 0x800 ? (-1 ^ 0xfff) : 0);
582       /* Convert offset to byte addressable mode */
583       i *= 2;
584       /* Destination address */
585       i += vpc + prologue_start + 10;
586       /* Resovle offset (in words) from __prologue_saves__ symbol.
587          Which is a pushes count in `-mcall-prologues' mode */
588       num_pushes = AVR_MAX_PUSHES - (i - SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) / 2;
589
590       if (num_pushes > AVR_MAX_PUSHES)
591         num_pushes = 0;
592
593       if (num_pushes)
594         {
595           int from;
596           get_frame_saved_regs (fi)[AVR_FP_REGNUM + 1] = num_pushes;
597           if (num_pushes >= 2)
598             get_frame_saved_regs (fi)[AVR_FP_REGNUM] = num_pushes - 1;
599           i = 0;
600           for (from = AVR_LAST_PUSHED_REGNUM + 1 - (num_pushes - 2);
601                from <= AVR_LAST_PUSHED_REGNUM; ++from)
602             get_frame_saved_regs (fi)[from] = ++i;
603         }
604       fi->extra_info->locals_size = loc_size;
605       fi->extra_info->framesize = loc_size + num_pushes;
606       fi->extra_info->framereg = AVR_FP_REGNUM;
607       return;
608     }
609
610   /* Scan interrupt or signal function */
611
612   if (prologue_len >= 12)
613     {
614       unsigned char img[] = {
615         0x78, 0x94,             /* sei */
616         0x1f, 0x92,             /* push r1 */
617         0x0f, 0x92,             /* push r0 */
618         0x0f, 0xb6,             /* in r0,0x3f SREG */
619         0x0f, 0x92,             /* push r0 */
620         0x11, 0x24              /* clr r1 */
621       };
622       if (memcmp (prologue, img, sizeof (img)) == 0)
623         {
624           vpc += sizeof (img);
625           get_frame_saved_regs (fi)[0] = 2;
626           get_frame_saved_regs (fi)[1] = 1;
627           fi->extra_info->framesize += 3;
628         }
629       else if (memcmp (img + 1, prologue, sizeof (img) - 1) == 0)
630         {
631           vpc += sizeof (img) - 1;
632           get_frame_saved_regs (fi)[0] = 2;
633           get_frame_saved_regs (fi)[1] = 1;
634           fi->extra_info->framesize += 3;
635         }
636     }
637
638   /* First stage of the prologue scanning.
639      Scan pushes */
640
641   for (; vpc <= prologue_len; vpc += 2)
642     {
643       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc]);
644       if ((insn & 0xfe0f) == 0x920f)    /* push rXX */
645         {
646           /* Bits 4-9 contain a mask for registers R0-R32. */
647           regno = (insn & 0x1f0) >> 4;
648           ++fi->extra_info->framesize;
649           get_frame_saved_regs (fi)[regno] = fi->extra_info->framesize;
650           scan_stage = 1;
651         }
652       else
653         break;
654     }
655
656   /* Second stage of the prologue scanning.
657      Scan:
658      in r28,__SP_L__
659      in r29,__SP_H__ */
660
661   if (scan_stage == 1 && vpc + 4 <= prologue_len)
662     {
663       unsigned char img[] = {
664         0xcd, 0xb7,             /* in r28,__SP_L__ */
665         0xde, 0xb7              /* in r29,__SP_H__ */
666       };
667       unsigned short insn1;
668
669       if (memcmp (prologue + vpc, img, sizeof (img)) == 0)
670         {
671           vpc += 4;
672           fi->extra_info->framereg = AVR_FP_REGNUM;
673           scan_stage = 2;
674         }
675     }
676
677   /* Third stage of the prologue scanning. (Really two stages)
678      Scan for:
679      sbiw r28,XX or subi r28,lo8(XX)
680      sbci r29,hi8(XX)
681      in __tmp_reg__,__SREG__
682      cli
683      out __SP_L__,r28
684      out __SREG__,__tmp_reg__
685      out __SP_H__,r29 */
686
687   if (scan_stage == 2 && vpc + 12 <= prologue_len)
688     {
689       int locals_size = 0;
690       unsigned char img[] = {
691         0x0f, 0xb6,             /* in r0,0x3f */
692         0xf8, 0x94,             /* cli */
693         0xcd, 0xbf,             /* out 0x3d,r28 ; SPL */
694         0x0f, 0xbe,             /* out 0x3f,r0  ; SREG */
695         0xde, 0xbf              /* out 0x3e,r29 ; SPH */
696       };
697       unsigned char img_sig[] = {
698         0xcd, 0xbf,             /* out 0x3d,r28 ; SPL */
699         0xde, 0xbf              /* out 0x3e,r29 ; SPH */
700       };
701       unsigned char img_int[] = {
702         0xf8, 0x94,             /* cli */
703         0xcd, 0xbf,             /* out 0x3d,r28 ; SPL */
704         0x78, 0x94,             /* sei */
705         0xde, 0xbf              /* out 0x3e,r29 ; SPH */
706       };
707
708       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc]);
709       vpc += 2;
710       if ((insn & 0xff30) == 0x9720)    /* sbiw r28,XXX */
711         locals_size = (insn & 0xf) | ((insn & 0xc0) >> 2);
712       else if ((insn & 0xf0f0) == 0x50c0)       /* subi r28,lo8(XX) */
713         {
714           locals_size = (insn & 0xf) | ((insn & 0xf00) >> 4);
715           insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc]);
716           vpc += 2;
717           locals_size += ((insn & 0xf) | ((insn & 0xf00) >> 4) << 8);
718         }
719       else
720         return;
721       fi->extra_info->locals_size = locals_size;
722       fi->extra_info->framesize += locals_size;
723     }
724 }
725
726 /* This function actually figures out the frame address for a given pc and
727    sp.  This is tricky  because we sometimes don't use an explicit
728    frame pointer, and the previous stack pointer isn't necessarily recorded
729    on the stack.  The only reliable way to get this info is to
730    examine the prologue.  */
731
732 static void
733 avr_init_extra_frame_info (int fromleaf, struct frame_info *fi)
734 {
735   int reg;
736
737   if (get_next_frame (fi))
738     deprecated_update_frame_pc_hack (fi, FRAME_SAVED_PC (get_next_frame (fi)));
739
740   frame_extra_info_zalloc (fi, sizeof (struct frame_extra_info));
741   frame_saved_regs_zalloc (fi);
742
743   fi->extra_info->return_pc = 0;
744   fi->extra_info->args_pointer = 0;
745   fi->extra_info->locals_size = 0;
746   fi->extra_info->framereg = 0;
747   fi->extra_info->framesize = 0;
748   fi->extra_info->is_main = 0;
749
750   avr_scan_prologue (fi);
751
752   if (DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY (get_frame_pc (fi), get_frame_base (fi),
753                                    get_frame_base (fi)))
754     {
755       /* We need to setup fi->frame here because run_stack_dummy gets it wrong
756          by assuming it's always FP.  */
757       deprecated_update_frame_base_hack (fi, deprecated_read_register_dummy (get_frame_pc (fi), get_frame_base (fi),
758                                                                              AVR_PC_REGNUM));
759     }
760   else if (!get_next_frame (fi))                /* this is the innermost frame? */
761     deprecated_update_frame_base_hack (fi, read_register (fi->extra_info->framereg));
762   else if (fi->extra_info->is_main != 1)        /* not the innermost frame, not `main' */
763     /* If we have an next frame,  the callee saved it. */
764     {
765       struct frame_info *next_fi = get_next_frame (fi);
766       if (fi->extra_info->framereg == AVR_SP_REGNUM)
767         deprecated_update_frame_base_hack (fi, get_frame_base (next_fi) + 2 /* ret addr */ + next_fi->extra_info->framesize);
768       /* FIXME: I don't analyse va_args functions  */
769       else
770         {
771           CORE_ADDR fp = 0;
772           CORE_ADDR fp1 = 0;
773           unsigned int fp_low, fp_high;
774
775           /* Scan all frames */
776           for (; next_fi; next_fi = get_next_frame (next_fi))
777             {
778               /* look for saved AVR_FP_REGNUM */
779               if (get_frame_saved_regs (next_fi)[AVR_FP_REGNUM] && !fp)
780                 fp = get_frame_saved_regs (next_fi)[AVR_FP_REGNUM];
781               /* look for saved AVR_FP_REGNUM + 1 */
782               if (get_frame_saved_regs (next_fi)[AVR_FP_REGNUM + 1] && !fp1)
783                 fp1 = get_frame_saved_regs (next_fi)[AVR_FP_REGNUM + 1];
784             }
785           fp_low = (fp ? read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (fp), 1)
786                     : read_register (AVR_FP_REGNUM)) & 0xff;
787           fp_high =
788             (fp1 ? read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (fp1), 1) :
789              read_register (AVR_FP_REGNUM + 1)) & 0xff;
790           deprecated_update_frame_base_hack (fi, fp_low | (fp_high << 8));
791         }
792     }
793
794   /* TRoth: Do we want to do this if we are in main? I don't think we should
795      since return_pc makes no sense when we are in main. */
796
797   if ((get_frame_pc (fi)) && (fi->extra_info->is_main == 0))    /* We are not in CALL_DUMMY */
798     {
799       CORE_ADDR addr;
800       int i;
801
802       addr = get_frame_base (fi) + fi->extra_info->framesize + 1;
803
804       /* Return address in stack in different endianness */
805
806       fi->extra_info->return_pc =
807         read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (addr), 1) << 8;
808       fi->extra_info->return_pc |=
809         read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (addr + 1), 1);
810
811       /* This return address in words,
812          must be converted to the bytes address */
813       fi->extra_info->return_pc *= 2;
814
815       /* Resolve a pushed registers addresses */
816       for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
817         {
818           if (get_frame_saved_regs (fi)[i])
819             get_frame_saved_regs (fi)[i] = addr - get_frame_saved_regs (fi)[i];
820         }
821     }
822 }
823
824 /* Restore the machine to the state it had before the current frame was
825    created.  Usually used either by the "RETURN" command, or by
826    call_function_by_hand after the dummy_frame is finished. */
827
828 static void
829 avr_pop_frame (void)
830 {
831   unsigned regnum;
832   CORE_ADDR saddr;
833   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
834
835   if (DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY (get_frame_pc (frame),
836                                    get_frame_base (frame),
837                                    get_frame_base (frame)))
838     {
839       generic_pop_dummy_frame ();
840     }
841   else
842     {
843       /* TRoth: Why only loop over 8 registers? */
844
845       for (regnum = 0; regnum < 8; regnum++)
846         {
847           /* Don't forget AVR_SP_REGNUM in a frame_saved_regs struct is the
848              actual value we want, not the address of the value we want.  */
849           if (get_frame_saved_regs (frame)[regnum] && regnum != AVR_SP_REGNUM)
850             {
851               saddr = avr_make_saddr (get_frame_saved_regs (frame)[regnum]);
852               write_register (regnum,
853                               read_memory_unsigned_integer (saddr, 1));
854             }
855           else if (get_frame_saved_regs (frame)[regnum] && regnum == AVR_SP_REGNUM)
856             write_register (regnum, get_frame_base (frame) + 2);
857         }
858
859       /* Don't forget the update the PC too!  */
860       write_pc (frame->extra_info->return_pc);
861     }
862   flush_cached_frames ();
863 }
864
865 /* Return the saved PC from this frame. */
866
867 static CORE_ADDR
868 avr_frame_saved_pc (struct frame_info *frame)
869 {
870   if (DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY (get_frame_pc (frame),
871                                    get_frame_base (frame),
872                                    get_frame_base (frame)))
873     return deprecated_read_register_dummy (get_frame_pc (frame),
874                                            get_frame_base (frame),
875                                            AVR_PC_REGNUM);
876   else
877     return frame->extra_info->return_pc;
878 }
879
880 static CORE_ADDR
881 avr_saved_pc_after_call (struct frame_info *frame)
882 {
883   unsigned char m1, m2;
884   unsigned int sp = read_register (AVR_SP_REGNUM);
885   m1 = read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (sp + 1), 1);
886   m2 = read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (sp + 2), 1);
887   return (m2 | (m1 << 8)) * 2;
888 }
889
890 /* Figure out where in REGBUF the called function has left its return value.
891    Copy that into VALBUF. */
892
893 static void
894 avr_extract_return_value (struct type *type, char *regbuf, char *valbuf)
895 {
896   int wordsize, len;
897
898   wordsize = 2;
899
900   len = TYPE_LENGTH (type);
901
902   switch (len)
903     {
904     case 1:                     /* (char) */
905     case 2:                     /* (short), (int) */
906       memcpy (valbuf, regbuf + REGISTER_BYTE (24), 2);
907       break;
908     case 4:                     /* (long), (float) */
909       memcpy (valbuf, regbuf + REGISTER_BYTE (22), 4);
910       break;
911     case 8:                     /* (double) (doesn't seem to happen, which is good,
912                                    because this almost certainly isn't right.  */
913       error ("I don't know how a double is returned.");
914       break;
915     }
916 }
917
918 /* Returns the return address for a dummy. */
919
920 static CORE_ADDR
921 avr_call_dummy_address (void)
922 {
923   return entry_point_address ();
924 }
925
926 /* Place the appropriate value in the appropriate registers.
927    Primarily used by the RETURN command.  */
928
929 static void
930 avr_store_return_value (struct type *type, char *valbuf)
931 {
932   int wordsize, len, regval;
933
934   wordsize = 2;
935
936   len = TYPE_LENGTH (type);
937   switch (len)
938     {
939     case 1:                     /* char */
940     case 2:                     /* short, int */
941       regval = extract_address (valbuf, len);
942       write_register (0, regval);
943       break;
944     case 4:                     /* long, float */
945       regval = extract_address (valbuf, len);
946       write_register (0, regval >> 16);
947       write_register (1, regval & 0xffff);
948       break;
949     case 8:                     /* presumeably double, but doesn't seem to happen */
950       error ("I don't know how to return a double.");
951       break;
952     }
953 }
954
955 /* Setup the return address for a dummy frame, as called by
956    call_function_by_hand.  Only necessary when you are using an empty
957    CALL_DUMMY. */
958
959 static CORE_ADDR
960 avr_push_return_address (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp)
961 {
962   unsigned char buf[2];
963   int wordsize = 2;
964 #if 0
965   struct minimal_symbol *msymbol;
966   CORE_ADDR mon_brk;
967 #endif
968
969   buf[0] = 0;
970   buf[1] = 0;
971   sp -= wordsize;
972   write_memory (sp + 1, buf, 2);
973
974 #if 0
975   /* FIXME: TRoth/2002-02-18: This should probably be removed since it's a
976      left-over from Denis' original patch which used avr-mon for the target
977      instead of the generic remote target. */
978   if ((strcmp (target_shortname, "avr-mon") == 0)
979       && (msymbol = lookup_minimal_symbol ("gdb_break", NULL, NULL)))
980     {
981       mon_brk = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
982       store_unsigned_integer (buf, wordsize, mon_brk / 2);
983       sp -= wordsize;
984       write_memory (sp + 1, buf + 1, 1);
985       write_memory (sp + 2, buf, 1);
986     }
987 #endif
988   return sp;
989 }
990
991 static CORE_ADDR
992 avr_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
993 {
994   CORE_ADDR func_addr, func_end;
995   struct symtab_and_line sal;
996
997   /* See what the symbol table says */
998
999   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
1000     {
1001       sal = find_pc_line (func_addr, 0);
1002
1003       /* troth/2002-08-05: For some very simple functions, gcc doesn't
1004          generate a prologue and the sal.end ends up being the 2-byte ``ret''
1005          instruction at the end of the function, but func_end ends up being
1006          the address of the first instruction of the _next_ function. By
1007          adjusting func_end by 2 bytes, we can catch these functions and not
1008          return sal.end if it is the ``ret'' instruction. */
1009
1010       if (sal.line != 0 && sal.end < (func_end-2))
1011         return sal.end;
1012     }
1013
1014 /* Either we didn't find the start of this function (nothing we can do),
1015    or there's no line info, or the line after the prologue is after
1016    the end of the function (there probably isn't a prologue). */
1017
1018   return pc;
1019 }
1020
1021 static CORE_ADDR
1022 avr_frame_address (struct frame_info *fi)
1023 {
1024   return avr_make_saddr (get_frame_base (fi));
1025 }
1026
1027 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's
1028    frame.  This will be used to create a new GDB frame struct, and
1029    then INIT_EXTRA_FRAME_INFO and DEPRECATED_INIT_FRAME_PC will be
1030    called for the new frame.
1031
1032    For us, the frame address is its stack pointer value, so we look up
1033    the function prologue to determine the caller's sp value, and return it.  */
1034
1035 static CORE_ADDR
1036 avr_frame_chain (struct frame_info *frame)
1037 {
1038   if (DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY (get_frame_pc (frame),
1039                                    get_frame_base (frame),
1040                                    get_frame_base (frame)))
1041     {
1042       /* initialize the return_pc now */
1043       frame->extra_info->return_pc
1044         = deprecated_read_register_dummy (get_frame_pc (frame),
1045                                           get_frame_base (frame),
1046                                           AVR_PC_REGNUM);
1047       return get_frame_base (frame);
1048     }
1049   return (frame->extra_info->is_main ? 0
1050           : get_frame_base (frame) + frame->extra_info->framesize + 2 /* ret addr */ );
1051 }
1052
1053 /* Store the address of the place in which to copy the structure the
1054    subroutine will return.  This is called from call_function. 
1055
1056    We store structs through a pointer passed in the first Argument
1057    register. */
1058
1059 static void
1060 avr_store_struct_return (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp)
1061 {
1062   write_register (0, addr);
1063 }
1064
1065 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
1066    the address in which a function should return its structure value,
1067    as a CORE_ADDR (or an expression that can be used as one). */
1068
1069 static CORE_ADDR
1070 avr_extract_struct_value_address (char *regbuf)
1071 {
1072   return (extract_address ((regbuf) + REGISTER_BYTE (0),
1073                            REGISTER_RAW_SIZE (0)) | AVR_SMEM_START);
1074 }
1075
1076 /* Setup the function arguments for calling a function in the inferior.
1077
1078    On the AVR architecture, there are 18 registers (R25 to R8) which are
1079    dedicated for passing function arguments.  Up to the first 18 arguments
1080    (depending on size) may go into these registers.  The rest go on the stack.
1081
1082    Arguments that are larger than WORDSIZE bytes will be split between two or
1083    more registers as available, but will NOT be split between a register and
1084    the stack.
1085
1086    An exceptional case exists for struct arguments (and possibly other
1087    aggregates such as arrays) -- if the size is larger than WORDSIZE bytes but
1088    not a multiple of WORDSIZE bytes.  In this case the argument is never split
1089    between the registers and the stack, but instead is copied in its entirety
1090    onto the stack, AND also copied into as many registers as there is room
1091    for.  In other words, space in registers permitting, two copies of the same
1092    argument are passed in.  As far as I can tell, only the one on the stack is
1093    used, although that may be a function of the level of compiler
1094    optimization.  I suspect this is a compiler bug.  Arguments of these odd
1095    sizes are left-justified within the word (as opposed to arguments smaller
1096    than WORDSIZE bytes, which are right-justified).
1097  
1098    If the function is to return an aggregate type such as a struct, the caller
1099    must allocate space into which the callee will copy the return value.  In
1100    this case, a pointer to the return value location is passed into the callee
1101    in register R0, which displaces one of the other arguments passed in via
1102    registers R0 to R2. */
1103
1104 static CORE_ADDR
1105 avr_push_arguments (int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1106                     int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1107 {
1108   int stack_alloc, stack_offset;
1109   int wordsize;
1110   int argreg;
1111   int argnum;
1112   struct type *type;
1113   CORE_ADDR regval;
1114   char *val;
1115   char valbuf[4];
1116   int len;
1117
1118   wordsize = 1;
1119 #if 0
1120   /* Now make sure there's space on the stack */
1121   for (argnum = 0, stack_alloc = 0; argnum < nargs; argnum++)
1122     stack_alloc += TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (args[argnum]));
1123   sp -= stack_alloc;            /* make room on stack for args */
1124   /* we may over-allocate a little here, but that won't hurt anything */
1125 #endif
1126   argreg = 25;
1127   if (struct_return)            /* "struct return" pointer takes up one argreg */
1128     {
1129       write_register (--argreg, struct_addr);
1130     }
1131
1132   /* Now load as many as possible of the first arguments into registers, and
1133      push the rest onto the stack.  There are 3N bytes in three registers
1134      available.  Loop thru args from first to last.  */
1135
1136   for (argnum = 0, stack_offset = 0; argnum < nargs; argnum++)
1137     {
1138       type = VALUE_TYPE (args[argnum]);
1139       len = TYPE_LENGTH (type);
1140       val = (char *) VALUE_CONTENTS (args[argnum]);
1141
1142       /* NOTE WELL!!!!!  This is not an "else if" clause!!!  That's because
1143          some *&^%$ things get passed on the stack AND in the registers!  */
1144       while (len > 0)
1145         {                       /* there's room in registers */
1146           len -= wordsize;
1147           regval = extract_address (val + len, wordsize);
1148           write_register (argreg--, regval);
1149         }
1150     }
1151   return sp;
1152 }
1153
1154 /* Initialize the gdbarch structure for the AVR's. */
1155
1156 static struct gdbarch *
1157 avr_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1158 {
1159   /* FIXME: TRoth/2002-02-18: I have no idea if avr_call_dummy_words[] should
1160      be bigger or not. Initial testing seems to show that `call my_func()`
1161      works and backtrace from a breakpoint within the call looks correct.
1162      Admittedly, I haven't tested with more than a very simple program. */
1163   static LONGEST avr_call_dummy_words[] = { 0 };
1164
1165   struct gdbarch *gdbarch;
1166   struct gdbarch_tdep *tdep;
1167
1168   /* Find a candidate among the list of pre-declared architectures. */
1169   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1170   if (arches != NULL)
1171     return arches->gdbarch;
1172
1173   /* None found, create a new architecture from the information provided. */
1174   tdep = XMALLOC (struct gdbarch_tdep);
1175   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
1176
1177   /* NOTE: cagney/2002-12-06: This can be deleted when this arch is
1178      ready to unwind the PC first (see frame.c:get_prev_frame()).  */
1179   set_gdbarch_deprecated_init_frame_pc (gdbarch, init_frame_pc_default);
1180
1181   /* If we ever need to differentiate the device types, do it here. */
1182   switch (info.bfd_arch_info->mach)
1183     {
1184     case bfd_mach_avr1:
1185     case bfd_mach_avr2:
1186     case bfd_mach_avr3:
1187     case bfd_mach_avr4:
1188     case bfd_mach_avr5:
1189       break;
1190     }
1191
1192   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1193   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1194   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1195   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
1196   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1197   set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 32);
1198   set_gdbarch_bfd_vma_bit (gdbarch, 32);        /* FIXME: TRoth/2002-02-18: Is this needed? */
1199
1200   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1201   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1202   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1203
1204   set_gdbarch_float_format (gdbarch, &floatformat_ieee_single_little);
1205   set_gdbarch_double_format (gdbarch, &floatformat_ieee_single_little);
1206   set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, &floatformat_ieee_single_little);
1207
1208   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, avr_read_pc);
1209   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, avr_write_pc);
1210   set_gdbarch_read_fp (gdbarch, avr_read_fp);
1211   set_gdbarch_read_sp (gdbarch, avr_read_sp);
1212   set_gdbarch_write_sp (gdbarch, avr_write_sp);
1213
1214   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, AVR_NUM_REGS);
1215
1216   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, AVR_SP_REGNUM);
1217   set_gdbarch_fp_regnum (gdbarch, AVR_FP_REGNUM);
1218   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, AVR_PC_REGNUM);
1219
1220   set_gdbarch_register_name (gdbarch, avr_register_name);
1221   set_gdbarch_register_size (gdbarch, 1);
1222   set_gdbarch_register_bytes (gdbarch, AVR_NUM_REG_BYTES);
1223   set_gdbarch_register_byte (gdbarch, avr_register_byte);
1224   set_gdbarch_register_raw_size (gdbarch, avr_register_raw_size);
1225   set_gdbarch_max_register_raw_size (gdbarch, 4);
1226   set_gdbarch_register_virtual_size (gdbarch, avr_register_virtual_size);
1227   set_gdbarch_max_register_virtual_size (gdbarch, 4);
1228   set_gdbarch_register_virtual_type (gdbarch, avr_register_virtual_type);
1229
1230   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_avr);
1231
1232   set_gdbarch_call_dummy_address (gdbarch, avr_call_dummy_address);
1233   set_gdbarch_call_dummy_start_offset (gdbarch, 0);
1234   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset_p (gdbarch, 1);
1235   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset (gdbarch, 0);
1236   set_gdbarch_call_dummy_length (gdbarch, 0);
1237   set_gdbarch_call_dummy_p (gdbarch, 1);
1238   set_gdbarch_call_dummy_words (gdbarch, avr_call_dummy_words);
1239   set_gdbarch_call_dummy_stack_adjust_p (gdbarch, 0);
1240   set_gdbarch_fix_call_dummy (gdbarch, generic_fix_call_dummy);
1241
1242 /*    set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1); // TRoth: should this be set? */
1243
1244   set_gdbarch_address_to_pointer (gdbarch, avr_address_to_pointer);
1245   set_gdbarch_pointer_to_address (gdbarch, avr_pointer_to_address);
1246   set_gdbarch_deprecated_extract_return_value (gdbarch, avr_extract_return_value);
1247   set_gdbarch_push_arguments (gdbarch, avr_push_arguments);
1248   set_gdbarch_push_dummy_frame (gdbarch, generic_push_dummy_frame);
1249   set_gdbarch_push_return_address (gdbarch, avr_push_return_address);
1250   set_gdbarch_pop_frame (gdbarch, avr_pop_frame);
1251
1252   set_gdbarch_deprecated_store_return_value (gdbarch, avr_store_return_value);
1253
1254   set_gdbarch_use_struct_convention (gdbarch, generic_use_struct_convention);
1255   set_gdbarch_store_struct_return (gdbarch, avr_store_struct_return);
1256   set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address
1257     (gdbarch, avr_extract_struct_value_address);
1258
1259   set_gdbarch_frame_init_saved_regs (gdbarch, avr_scan_prologue);
1260   set_gdbarch_init_extra_frame_info (gdbarch, avr_init_extra_frame_info);
1261   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, avr_skip_prologue);
1262 /*    set_gdbarch_prologue_frameless_p (gdbarch, avr_prologue_frameless_p); */
1263   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1264
1265   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 0);
1266
1267   set_gdbarch_function_start_offset (gdbarch, 0);
1268   set_gdbarch_remote_translate_xfer_address (gdbarch,
1269                                              avr_remote_translate_xfer_address);
1270   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 0);
1271   set_gdbarch_frameless_function_invocation (gdbarch, frameless_look_for_prologue);     /* ??? */
1272   set_gdbarch_frame_chain (gdbarch, avr_frame_chain);
1273   set_gdbarch_frame_saved_pc (gdbarch, avr_frame_saved_pc);
1274   set_gdbarch_frame_args_address (gdbarch, avr_frame_address);
1275   set_gdbarch_frame_locals_address (gdbarch, avr_frame_address);
1276   set_gdbarch_saved_pc_after_call (gdbarch, avr_saved_pc_after_call);
1277   set_gdbarch_frame_num_args (gdbarch, frame_num_args_unknown);
1278
1279   set_gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1280                                           avr_convert_from_func_ptr_addr);
1281
1282   return gdbarch;
1283 }
1284
1285 /* Send a query request to the avr remote target asking for values of the io
1286    registers. If args parameter is not NULL, then the user has requested info
1287    on a specific io register [This still needs implemented and is ignored for
1288    now]. The query string should be one of these forms:
1289
1290    "Ravr.io_reg" -> reply is "NN" number of io registers
1291
1292    "Ravr.io_reg:addr,len" where addr is first register and len is number of
1293    registers to be read. The reply should be "<NAME>,VV;" for each io register
1294    where, <NAME> is a string, and VV is the hex value of the register.
1295
1296    All io registers are 8-bit. */
1297
1298 static void
1299 avr_io_reg_read_command (char *args, int from_tty)
1300 {
1301   int bufsiz = 0;
1302   char buf[400];
1303   char query[400];
1304   char *p;
1305   unsigned int nreg = 0;
1306   unsigned int val;
1307   int i, j, k, step;
1308
1309 /*    fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "DEBUG: avr_io_reg_read_command (\"%s\", %d)\n", */
1310 /*             args, from_tty); */
1311
1312   if (!current_target.to_query)
1313     {
1314       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1315                           "ERR: info io_registers NOT supported by current target\n");
1316       return;
1317     }
1318
1319   /* Just get the maximum buffer size. */
1320   target_query ((int) 'R', 0, 0, &bufsiz);
1321   if (bufsiz > sizeof (buf))
1322     bufsiz = sizeof (buf);
1323
1324   /* Find out how many io registers the target has. */
1325   strcpy (query, "avr.io_reg");
1326   target_query ((int) 'R', query, buf, &bufsiz);
1327
1328   if (strncmp (buf, "", bufsiz) == 0)
1329     {
1330       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1331                           "info io_registers NOT supported by target\n");
1332       return;
1333     }
1334
1335   if (sscanf (buf, "%x", &nreg) != 1)
1336     {
1337       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1338                           "Error fetching number of io registers\n");
1339       return;
1340     }
1341
1342   reinitialize_more_filter ();
1343
1344   printf_unfiltered ("Target has %u io registers:\n\n", nreg);
1345
1346   /* only fetch up to 8 registers at a time to keep the buffer small */
1347   step = 8;
1348
1349   for (i = 0; i < nreg; i += step)
1350     {
1351       j = step - (nreg % step); /* how many registers this round? */
1352
1353       snprintf (query, sizeof (query) - 1, "avr.io_reg:%x,%x", i, j);
1354       target_query ((int) 'R', query, buf, &bufsiz);
1355
1356       p = buf;
1357       for (k = i; k < (i + j); k++)
1358         {
1359           if (sscanf (p, "%[^,],%x;", query, &val) == 2)
1360             {
1361               printf_filtered ("[%02x] %-15s : %02x\n", k, query, val);
1362               while ((*p != ';') && (*p != '\0'))
1363                 p++;
1364               p++;              /* skip over ';' */
1365               if (*p == '\0')
1366                 break;
1367             }
1368         }
1369     }
1370 }
1371
1372 void
1373 _initialize_avr_tdep (void)
1374 {
1375   register_gdbarch_init (bfd_arch_avr, avr_gdbarch_init);
1376
1377   /* Add a new command to allow the user to query the avr remote target for
1378      the values of the io space registers in a saner way than just using
1379      `x/NNNb ADDR`. */
1380
1381   /* FIXME: TRoth/2002-02-18: This should probably be changed to 'info avr
1382      io_registers' to signify it is not available on other platforms. */
1383
1384   add_cmd ("io_registers", class_info, avr_io_reg_read_command,
1385            "query remote avr target for io space register values", &infolist);
1386 }