2002-09-17 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
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, 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       (fi->pc, &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 = fi->pc;
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, fi->pc);
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                   fi->frame = locals;
526
527                   /* TRoth: Does -1 mean we're in main? */
528                   fi->extra_info->is_main = 1;
529                   return;
530                 }
531             }
532         }
533     }
534
535   /* Scanning `-mcall-prologues' prologue
536      FIXME: mega prologue have a 12 bytes long */
537
538   while (prologue_len <= 12)    /* I'm use while to avoit many goto's */
539     {
540       int loc_size;
541       int body_addr;
542       unsigned num_pushes;
543
544       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc]);
545       /* ldi r26,<LOCALS_SIZE> */
546       if ((insn & 0xf0f0) != 0xe0a0)
547         break;
548       loc_size = (insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4);
549
550       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc + 2]);
551       /* ldi r27,<LOCALS_SIZE> / 256 */
552       if ((insn & 0xf0f0) != 0xe0b0)
553         break;
554       loc_size |= ((insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4)) << 8;
555
556       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc + 4]);
557       /* ldi r30,pm_lo8(.L_foo_body) */
558       if ((insn & 0xf0f0) != 0xe0e0)
559         break;
560       body_addr = (insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4);
561
562       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc + 6]);
563       /* ldi r31,pm_hi8(.L_foo_body) */
564       if ((insn & 0xf0f0) != 0xe0f0)
565         break;
566       body_addr |= ((insn & 0xf) | ((insn & 0x0f00) >> 4)) << 8;
567
568       if (body_addr != (prologue_start + 10) / 2)
569         break;
570
571       msymbol = lookup_minimal_symbol ("__prologue_saves__", NULL, NULL);
572       if (!msymbol)
573         break;
574
575       /* FIXME: prologue for mega have a JMP instead of RJMP */
576       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc + 8]);
577       /* rjmp __prologue_saves__+RRR */
578       if ((insn & 0xf000) != 0xc000)
579         break;
580
581       /* Extract PC relative offset from RJMP */
582       i = (insn & 0xfff) | (insn & 0x800 ? (-1 ^ 0xfff) : 0);
583       /* Convert offset to byte addressable mode */
584       i *= 2;
585       /* Destination address */
586       i += vpc + prologue_start + 10;
587       /* Resovle offset (in words) from __prologue_saves__ symbol.
588          Which is a pushes count in `-mcall-prologues' mode */
589       num_pushes = AVR_MAX_PUSHES - (i - SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) / 2;
590
591       if (num_pushes > AVR_MAX_PUSHES)
592         num_pushes = 0;
593
594       if (num_pushes)
595         {
596           int from;
597           fi->saved_regs[AVR_FP_REGNUM + 1] = num_pushes;
598           if (num_pushes >= 2)
599             fi->saved_regs[AVR_FP_REGNUM] = num_pushes - 1;
600           i = 0;
601           for (from = AVR_LAST_PUSHED_REGNUM + 1 - (num_pushes - 2);
602                from <= AVR_LAST_PUSHED_REGNUM; ++from)
603             fi->saved_regs[from] = ++i;
604         }
605       fi->extra_info->locals_size = loc_size;
606       fi->extra_info->framesize = loc_size + num_pushes;
607       fi->extra_info->framereg = AVR_FP_REGNUM;
608       return;
609     }
610
611   /* Scan interrupt or signal function */
612
613   if (prologue_len >= 12)
614     {
615       unsigned char img[] = {
616         0x78, 0x94,             /* sei */
617         0x1f, 0x92,             /* push r1 */
618         0x0f, 0x92,             /* push r0 */
619         0x0f, 0xb6,             /* in r0,0x3f SREG */
620         0x0f, 0x92,             /* push r0 */
621         0x11, 0x24              /* clr r1 */
622       };
623       if (memcmp (prologue, img, sizeof (img)) == 0)
624         {
625           vpc += sizeof (img);
626           fi->saved_regs[0] = 2;
627           fi->saved_regs[1] = 1;
628           fi->extra_info->framesize += 3;
629         }
630       else if (memcmp (img + 1, prologue, sizeof (img) - 1) == 0)
631         {
632           vpc += sizeof (img) - 1;
633           fi->saved_regs[0] = 2;
634           fi->saved_regs[1] = 1;
635           fi->extra_info->framesize += 3;
636         }
637     }
638
639   /* First stage of the prologue scanning.
640      Scan pushes */
641
642   for (; vpc <= prologue_len; vpc += 2)
643     {
644       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc]);
645       if ((insn & 0xfe0f) == 0x920f)    /* push rXX */
646         {
647           /* Bits 4-9 contain a mask for registers R0-R32. */
648           regno = (insn & 0x1f0) >> 4;
649           ++fi->extra_info->framesize;
650           fi->saved_regs[regno] = fi->extra_info->framesize;
651           scan_stage = 1;
652         }
653       else
654         break;
655     }
656
657   /* Second stage of the prologue scanning.
658      Scan:
659      in r28,__SP_L__
660      in r29,__SP_H__ */
661
662   if (scan_stage == 1 && vpc + 4 <= prologue_len)
663     {
664       unsigned char img[] = {
665         0xcd, 0xb7,             /* in r28,__SP_L__ */
666         0xde, 0xb7              /* in r29,__SP_H__ */
667       };
668       unsigned short insn1;
669
670       if (memcmp (prologue + vpc, img, sizeof (img)) == 0)
671         {
672           vpc += 4;
673           fi->extra_info->framereg = AVR_FP_REGNUM;
674           scan_stage = 2;
675         }
676     }
677
678   /* Third stage of the prologue scanning. (Really two stages)
679      Scan for:
680      sbiw r28,XX or subi r28,lo8(XX)
681      sbci r29,hi8(XX)
682      in __tmp_reg__,__SREG__
683      cli
684      out __SP_L__,r28
685      out __SREG__,__tmp_reg__
686      out __SP_H__,r29 */
687
688   if (scan_stage == 2 && vpc + 12 <= prologue_len)
689     {
690       int locals_size = 0;
691       unsigned char img[] = {
692         0x0f, 0xb6,             /* in r0,0x3f */
693         0xf8, 0x94,             /* cli */
694         0xcd, 0xbf,             /* out 0x3d,r28 ; SPL */
695         0x0f, 0xbe,             /* out 0x3f,r0  ; SREG */
696         0xde, 0xbf              /* out 0x3e,r29 ; SPH */
697       };
698       unsigned char img_sig[] = {
699         0xcd, 0xbf,             /* out 0x3d,r28 ; SPL */
700         0xde, 0xbf              /* out 0x3e,r29 ; SPH */
701       };
702       unsigned char img_int[] = {
703         0xf8, 0x94,             /* cli */
704         0xcd, 0xbf,             /* out 0x3d,r28 ; SPL */
705         0x78, 0x94,             /* sei */
706         0xde, 0xbf              /* out 0x3e,r29 ; SPH */
707       };
708
709       insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc]);
710       vpc += 2;
711       if ((insn & 0xff30) == 0x9720)    /* sbiw r28,XXX */
712         locals_size = (insn & 0xf) | ((insn & 0xc0) >> 2);
713       else if ((insn & 0xf0f0) == 0x50c0)       /* subi r28,lo8(XX) */
714         {
715           locals_size = (insn & 0xf) | ((insn & 0xf00) >> 4);
716           insn = EXTRACT_INSN (&prologue[vpc]);
717           vpc += 2;
718           locals_size += ((insn & 0xf) | ((insn & 0xf00) >> 4) << 8);
719         }
720       else
721         return;
722       fi->extra_info->locals_size = locals_size;
723       fi->extra_info->framesize += locals_size;
724     }
725 }
726
727 /* This function actually figures out the frame address for a given pc and
728    sp.  This is tricky  because we sometimes don't use an explicit
729    frame pointer, and the previous stack pointer isn't necessarily recorded
730    on the stack.  The only reliable way to get this info is to
731    examine the prologue.  */
732
733 static void
734 avr_init_extra_frame_info (int fromleaf, struct frame_info *fi)
735 {
736   int reg;
737
738   if (fi->next)
739     fi->pc = FRAME_SAVED_PC (fi->next);
740
741   fi->extra_info = (struct frame_extra_info *)
742     frame_obstack_alloc (sizeof (struct frame_extra_info));
743   frame_saved_regs_zalloc (fi);
744
745   fi->extra_info->return_pc = 0;
746   fi->extra_info->args_pointer = 0;
747   fi->extra_info->locals_size = 0;
748   fi->extra_info->framereg = 0;
749   fi->extra_info->framesize = 0;
750   fi->extra_info->is_main = 0;
751
752   avr_scan_prologue (fi);
753
754   if (PC_IN_CALL_DUMMY (fi->pc, fi->frame, fi->frame))
755     {
756       /* We need to setup fi->frame here because run_stack_dummy gets it wrong
757          by assuming it's always FP.  */
758       /* FIXME: cagney/2002-09-13: This is wrong.  The third parameter
759          to deprecated_read_register_dummy() is REGNUM and not a frame
760          address.  */
761       fi->frame = deprecated_read_register_dummy (fi->pc, fi->frame,
762                                                   fi->frame);
763     }
764   else if (!fi->next)           /* this is the innermost frame? */
765     fi->frame = read_register (fi->extra_info->framereg);
766   else if (fi->extra_info->is_main != 1)        /* not the innermost frame, not `main' */
767     /* If we have an next frame,  the callee saved it. */
768     {
769       struct frame_info *next_fi = fi->next;
770       if (fi->extra_info->framereg == AVR_SP_REGNUM)
771         fi->frame =
772           next_fi->frame + 2 /* ret addr */  + next_fi->extra_info->framesize;
773       /* FIXME: I don't analyse va_args functions  */
774       else
775         {
776           CORE_ADDR fp = 0;
777           CORE_ADDR fp1 = 0;
778           unsigned int fp_low, fp_high;
779
780           /* Scan all frames */
781           for (; next_fi; next_fi = next_fi->next)
782             {
783               /* look for saved AVR_FP_REGNUM */
784               if (next_fi->saved_regs[AVR_FP_REGNUM] && !fp)
785                 fp = next_fi->saved_regs[AVR_FP_REGNUM];
786               /* look for saved AVR_FP_REGNUM + 1 */
787               if (next_fi->saved_regs[AVR_FP_REGNUM + 1] && !fp1)
788                 fp1 = next_fi->saved_regs[AVR_FP_REGNUM + 1];
789             }
790           fp_low = (fp ? read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (fp), 1)
791                     : read_register (AVR_FP_REGNUM)) & 0xff;
792           fp_high =
793             (fp1 ? read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (fp1), 1) :
794              read_register (AVR_FP_REGNUM + 1)) & 0xff;
795           fi->frame = fp_low | (fp_high << 8);
796         }
797     }
798
799   /* TRoth: Do we want to do this if we are in main? I don't think we should
800      since return_pc makes no sense when we are in main. */
801
802   if ((fi->pc) && (fi->extra_info->is_main == 0))       /* We are not in CALL_DUMMY */
803     {
804       CORE_ADDR addr;
805       int i;
806
807       addr = fi->frame + fi->extra_info->framesize + 1;
808
809       /* Return address in stack in different endianness */
810
811       fi->extra_info->return_pc =
812         read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (addr), 1) << 8;
813       fi->extra_info->return_pc |=
814         read_memory_unsigned_integer (avr_make_saddr (addr + 1), 1);
815
816       /* This return address in words,
817          must be converted to the bytes address */
818       fi->extra_info->return_pc *= 2;
819
820       /* Resolve a pushed registers addresses */
821       for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
822         {
823           if (fi->saved_regs[i])
824             fi->saved_regs[i] = addr - fi->saved_regs[i];
825         }
826     }
827 }
828
829 /* Restore the machine to the state it had before the current frame was
830    created.  Usually used either by the "RETURN" command, or by
831    call_function_by_hand after the dummy_frame is finished. */
832
833 static void
834 avr_pop_frame (void)
835 {
836   unsigned regnum;
837   CORE_ADDR saddr;
838   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
839
840   if (PC_IN_CALL_DUMMY (frame->pc, frame->frame, frame->frame))
841     {
842       generic_pop_dummy_frame ();
843     }
844   else
845     {
846       /* TRoth: Why only loop over 8 registers? */
847
848       for (regnum = 0; regnum < 8; regnum++)
849         {
850           /* Don't forget AVR_SP_REGNUM in a frame_saved_regs struct is the
851              actual value we want, not the address of the value we want.  */
852           if (frame->saved_regs[regnum] && regnum != AVR_SP_REGNUM)
853             {
854               saddr = avr_make_saddr (frame->saved_regs[regnum]);
855               write_register (regnum,
856                               read_memory_unsigned_integer (saddr, 1));
857             }
858           else if (frame->saved_regs[regnum] && regnum == AVR_SP_REGNUM)
859             write_register (regnum, frame->frame + 2);
860         }
861
862       /* Don't forget the update the PC too!  */
863       write_pc (frame->extra_info->return_pc);
864     }
865   flush_cached_frames ();
866 }
867
868 /* Return the saved PC from this frame. */
869
870 static CORE_ADDR
871 avr_frame_saved_pc (struct frame_info *frame)
872 {
873   if (PC_IN_CALL_DUMMY (frame->pc, frame->frame, frame->frame))
874     return deprecated_read_register_dummy (frame->pc, frame->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   struct minimal_symbol *msymbol;
965   CORE_ADDR mon_brk;
966
967   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "avr_push_return_address() was called\n");
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 (fi->frame);
1025 }
1026
1027 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's frame.
1028    This will be used to create a new GDB frame struct, and then
1029    INIT_EXTRA_FRAME_INFO and INIT_FRAME_PC will be called for the new frame.
1030
1031    For us, the frame address is its stack pointer value, so we look up
1032    the function prologue to determine the caller's sp value, and return it.  */
1033
1034 static CORE_ADDR
1035 avr_frame_chain (struct frame_info *frame)
1036 {
1037   if (PC_IN_CALL_DUMMY (frame->pc, frame->frame, frame->frame))
1038     {
1039       /* initialize the return_pc now */
1040       frame->extra_info->return_pc
1041         = deprecated_read_register_dummy (frame->pc, frame->frame,
1042                                           AVR_PC_REGNUM);
1043       return frame->frame;
1044     }
1045   return (frame->extra_info->is_main ? 0
1046           : frame->frame + frame->extra_info->framesize + 2 /* ret addr */ );
1047 }
1048
1049 /* Store the address of the place in which to copy the structure the
1050    subroutine will return.  This is called from call_function. 
1051
1052    We store structs through a pointer passed in the first Argument
1053    register. */
1054
1055 static void
1056 avr_store_struct_return (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp)
1057 {
1058   write_register (0, addr);
1059 }
1060
1061 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
1062    the address in which a function should return its structure value,
1063    as a CORE_ADDR (or an expression that can be used as one). */
1064
1065 static CORE_ADDR
1066 avr_extract_struct_value_address (char *regbuf)
1067 {
1068   return (extract_address ((regbuf) + REGISTER_BYTE (0),
1069                            REGISTER_RAW_SIZE (0)) | AVR_SMEM_START);
1070 }
1071
1072 /* Setup the function arguments for calling a function in the inferior.
1073
1074    On the AVR architecture, there are 18 registers (R25 to R8) which are
1075    dedicated for passing function arguments.  Up to the first 18 arguments
1076    (depending on size) may go into these registers.  The rest go on the stack.
1077
1078    Arguments that are larger than WORDSIZE bytes will be split between two or
1079    more registers as available, but will NOT be split between a register and
1080    the stack.
1081
1082    An exceptional case exists for struct arguments (and possibly other
1083    aggregates such as arrays) -- if the size is larger than WORDSIZE bytes but
1084    not a multiple of WORDSIZE bytes.  In this case the argument is never split
1085    between the registers and the stack, but instead is copied in its entirety
1086    onto the stack, AND also copied into as many registers as there is room
1087    for.  In other words, space in registers permitting, two copies of the same
1088    argument are passed in.  As far as I can tell, only the one on the stack is
1089    used, although that may be a function of the level of compiler
1090    optimization.  I suspect this is a compiler bug.  Arguments of these odd
1091    sizes are left-justified within the word (as opposed to arguments smaller
1092    than WORDSIZE bytes, which are right-justified).
1093  
1094    If the function is to return an aggregate type such as a struct, the caller
1095    must allocate space into which the callee will copy the return value.  In
1096    this case, a pointer to the return value location is passed into the callee
1097    in register R0, which displaces one of the other arguments passed in via
1098    registers R0 to R2. */
1099
1100 static CORE_ADDR
1101 avr_push_arguments (int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1102                     int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1103 {
1104   int stack_alloc, stack_offset;
1105   int wordsize;
1106   int argreg;
1107   int argnum;
1108   struct type *type;
1109   CORE_ADDR regval;
1110   char *val;
1111   char valbuf[4];
1112   int len;
1113
1114   wordsize = 1;
1115 #if 0
1116   /* Now make sure there's space on the stack */
1117   for (argnum = 0, stack_alloc = 0; argnum < nargs; argnum++)
1118     stack_alloc += TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (args[argnum]));
1119   sp -= stack_alloc;            /* make room on stack for args */
1120   /* we may over-allocate a little here, but that won't hurt anything */
1121 #endif
1122   argreg = 25;
1123   if (struct_return)            /* "struct return" pointer takes up one argreg */
1124     {
1125       write_register (--argreg, struct_addr);
1126     }
1127
1128   /* Now load as many as possible of the first arguments into registers, and
1129      push the rest onto the stack.  There are 3N bytes in three registers
1130      available.  Loop thru args from first to last.  */
1131
1132   for (argnum = 0, stack_offset = 0; argnum < nargs; argnum++)
1133     {
1134       type = VALUE_TYPE (args[argnum]);
1135       len = TYPE_LENGTH (type);
1136       val = (char *) VALUE_CONTENTS (args[argnum]);
1137
1138       /* NOTE WELL!!!!!  This is not an "else if" clause!!!  That's because
1139          some *&^%$ things get passed on the stack AND in the registers!  */
1140       while (len > 0)
1141         {                       /* there's room in registers */
1142           len -= wordsize;
1143           regval = extract_address (val + len, wordsize);
1144           write_register (argreg--, regval);
1145         }
1146     }
1147   return sp;
1148 }
1149
1150 /* Initialize the gdbarch structure for the AVR's. */
1151
1152 static struct gdbarch *
1153 avr_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1154 {
1155   /* FIXME: TRoth/2002-02-18: I have no idea if avr_call_dummy_words[] should
1156      be bigger or not. Initial testing seems to show that `call my_func()`
1157      works and backtrace from a breakpoint within the call looks correct.
1158      Admittedly, I haven't tested with more than a very simple program. */
1159   static LONGEST avr_call_dummy_words[] = { 0 };
1160
1161   struct gdbarch *gdbarch;
1162   struct gdbarch_tdep *tdep;
1163
1164   /* Find a candidate among the list of pre-declared architectures. */
1165   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1166   if (arches != NULL)
1167     return arches->gdbarch;
1168
1169   /* None found, create a new architecture from the information provided. */
1170   tdep = XMALLOC (struct gdbarch_tdep);
1171   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
1172
1173   /* If we ever need to differentiate the device types, do it here. */
1174   switch (info.bfd_arch_info->mach)
1175     {
1176     case bfd_mach_avr1:
1177     case bfd_mach_avr2:
1178     case bfd_mach_avr3:
1179     case bfd_mach_avr4:
1180     case bfd_mach_avr5:
1181       break;
1182     }
1183
1184   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1185   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1186   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1187   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
1188   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1189   set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 32);
1190   set_gdbarch_bfd_vma_bit (gdbarch, 32);        /* FIXME: TRoth/2002-02-18: Is this needed? */
1191
1192   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1193   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1194   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1195
1196   set_gdbarch_float_format (gdbarch, &floatformat_ieee_single_little);
1197   set_gdbarch_double_format (gdbarch, &floatformat_ieee_single_little);
1198   set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, &floatformat_ieee_single_little);
1199
1200   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, avr_read_pc);
1201   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, avr_write_pc);
1202   set_gdbarch_read_fp (gdbarch, avr_read_fp);
1203   set_gdbarch_read_sp (gdbarch, avr_read_sp);
1204   set_gdbarch_write_sp (gdbarch, avr_write_sp);
1205
1206   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, AVR_NUM_REGS);
1207
1208   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, AVR_SP_REGNUM);
1209   set_gdbarch_fp_regnum (gdbarch, AVR_FP_REGNUM);
1210   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, AVR_PC_REGNUM);
1211
1212   set_gdbarch_register_name (gdbarch, avr_register_name);
1213   set_gdbarch_register_size (gdbarch, 1);
1214   set_gdbarch_register_bytes (gdbarch, AVR_NUM_REG_BYTES);
1215   set_gdbarch_register_byte (gdbarch, avr_register_byte);
1216   set_gdbarch_register_raw_size (gdbarch, avr_register_raw_size);
1217   set_gdbarch_max_register_raw_size (gdbarch, 4);
1218   set_gdbarch_register_virtual_size (gdbarch, avr_register_virtual_size);
1219   set_gdbarch_max_register_virtual_size (gdbarch, 4);
1220   set_gdbarch_register_virtual_type (gdbarch, avr_register_virtual_type);
1221
1222   set_gdbarch_get_saved_register (gdbarch, generic_unwind_get_saved_register);
1223
1224   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_avr);
1225
1226   set_gdbarch_use_generic_dummy_frames (gdbarch, 1);
1227   set_gdbarch_call_dummy_location (gdbarch, AT_ENTRY_POINT);
1228   set_gdbarch_call_dummy_address (gdbarch, avr_call_dummy_address);
1229   set_gdbarch_call_dummy_start_offset (gdbarch, 0);
1230   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset_p (gdbarch, 1);
1231   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset (gdbarch, 0);
1232   set_gdbarch_call_dummy_length (gdbarch, 0);
1233   set_gdbarch_pc_in_call_dummy (gdbarch, generic_pc_in_call_dummy);
1234   set_gdbarch_call_dummy_p (gdbarch, 1);
1235   set_gdbarch_call_dummy_words (gdbarch, avr_call_dummy_words);
1236   set_gdbarch_call_dummy_stack_adjust_p (gdbarch, 0);
1237   set_gdbarch_fix_call_dummy (gdbarch, generic_fix_call_dummy);
1238
1239 /*    set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1); // TRoth: should this be set? */
1240
1241   set_gdbarch_address_to_pointer (gdbarch, avr_address_to_pointer);
1242   set_gdbarch_pointer_to_address (gdbarch, avr_pointer_to_address);
1243   set_gdbarch_deprecated_extract_return_value (gdbarch, avr_extract_return_value);
1244   set_gdbarch_push_arguments (gdbarch, avr_push_arguments);
1245   set_gdbarch_push_dummy_frame (gdbarch, generic_push_dummy_frame);
1246 /*    set_gdbarch_push_return_address (gdbarch, avr_push_return_address); */
1247   set_gdbarch_pop_frame (gdbarch, avr_pop_frame);
1248
1249   set_gdbarch_deprecated_store_return_value (gdbarch, avr_store_return_value);
1250
1251   set_gdbarch_use_struct_convention (gdbarch, generic_use_struct_convention);
1252   set_gdbarch_store_struct_return (gdbarch, avr_store_struct_return);
1253   set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address
1254     (gdbarch, avr_extract_struct_value_address);
1255
1256   set_gdbarch_frame_init_saved_regs (gdbarch, avr_scan_prologue);
1257   set_gdbarch_init_extra_frame_info (gdbarch, avr_init_extra_frame_info);
1258   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, avr_skip_prologue);
1259 /*    set_gdbarch_prologue_frameless_p (gdbarch, avr_prologue_frameless_p); */
1260   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1261
1262   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 0);
1263
1264   set_gdbarch_function_start_offset (gdbarch, 0);
1265   set_gdbarch_remote_translate_xfer_address (gdbarch,
1266                                              avr_remote_translate_xfer_address);
1267   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 0);
1268   set_gdbarch_frameless_function_invocation (gdbarch, frameless_look_for_prologue);     /* ??? */
1269   set_gdbarch_frame_chain (gdbarch, avr_frame_chain);
1270   set_gdbarch_frame_chain_valid (gdbarch, generic_func_frame_chain_valid);
1271   set_gdbarch_frame_saved_pc (gdbarch, avr_frame_saved_pc);
1272   set_gdbarch_frame_args_address (gdbarch, avr_frame_address);
1273   set_gdbarch_frame_locals_address (gdbarch, avr_frame_address);
1274   set_gdbarch_saved_pc_after_call (gdbarch, avr_saved_pc_after_call);
1275   set_gdbarch_frame_num_args (gdbarch, frame_num_args_unknown);
1276
1277   set_gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1278                                           avr_convert_from_func_ptr_addr);
1279
1280   return gdbarch;
1281 }
1282
1283 /* Send a query request to the avr remote target asking for values of the io
1284    registers. If args parameter is not NULL, then the user has requested info
1285    on a specific io register [This still needs implemented and is ignored for
1286    now]. The query string should be one of these forms:
1287
1288    "Ravr.io_reg" -> reply is "NN" number of io registers
1289
1290    "Ravr.io_reg:addr,len" where addr is first register and len is number of
1291    registers to be read. The reply should be "<NAME>,VV;" for each io register
1292    where, <NAME> is a string, and VV is the hex value of the register.
1293
1294    All io registers are 8-bit. */
1295
1296 static void
1297 avr_io_reg_read_command (char *args, int from_tty)
1298 {
1299   int bufsiz = 0;
1300   char buf[400];
1301   char query[400];
1302   char *p;
1303   unsigned int nreg = 0;
1304   unsigned int val;
1305   int i, j, k, step;
1306
1307 /*    fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "DEBUG: avr_io_reg_read_command (\"%s\", %d)\n", */
1308 /*             args, from_tty); */
1309
1310   if (!current_target.to_query)
1311     {
1312       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1313                           "ERR: info io_registers NOT supported by current target\n");
1314       return;
1315     }
1316
1317   /* Just get the maximum buffer size. */
1318   target_query ((int) 'R', 0, 0, &bufsiz);
1319   if (bufsiz > sizeof (buf))
1320     bufsiz = sizeof (buf);
1321
1322   /* Find out how many io registers the target has. */
1323   strcpy (query, "avr.io_reg");
1324   target_query ((int) 'R', query, buf, &bufsiz);
1325
1326   if (strncmp (buf, "", bufsiz) == 0)
1327     {
1328       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1329                           "info io_registers NOT supported by target\n");
1330       return;
1331     }
1332
1333   if (sscanf (buf, "%x", &nreg) != 1)
1334     {
1335       fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
1336                           "Error fetching number of io registers\n");
1337       return;
1338     }
1339
1340   reinitialize_more_filter ();
1341
1342   printf_unfiltered ("Target has %u io registers:\n\n", nreg);
1343
1344   /* only fetch up to 8 registers at a time to keep the buffer small */
1345   step = 8;
1346
1347   for (i = 0; i < nreg; i += step)
1348     {
1349       j = step - (nreg % step); /* how many registers this round? */
1350
1351       snprintf (query, sizeof (query) - 1, "avr.io_reg:%x,%x", i, j);
1352       target_query ((int) 'R', query, buf, &bufsiz);
1353
1354       p = buf;
1355       for (k = i; k < (i + j); k++)
1356         {
1357           if (sscanf (p, "%[^,],%x;", query, &val) == 2)
1358             {
1359               printf_filtered ("[%02x] %-15s : %02x\n", k, query, val);
1360               while ((*p != ';') && (*p != '\0'))
1361                 p++;
1362               p++;              /* skip over ';' */
1363               if (*p == '\0')
1364                 break;
1365             }
1366         }
1367     }
1368 }
1369
1370 void
1371 _initialize_avr_tdep (void)
1372 {
1373   register_gdbarch_init (bfd_arch_avr, avr_gdbarch_init);
1374
1375   /* Add a new command to allow the user to query the avr remote target for
1376      the values of the io space registers in a saner way than just using
1377      `x/NNNb ADDR`. */
1378
1379   /* FIXME: TRoth/2002-02-18: This should probably be changed to 'info avr
1380      io_registers' to signify it is not available on other platforms. */
1381
1382   add_cmd ("io_registers", class_info, avr_io_reg_read_command,
1383            "query remote avr target for io space register values", &infolist);
1384 }