gdbarch software_single_step frame_info to regcache: cris
[external/binutils.git] / gdb / cris-tdep.c
1 /* Target dependent code for CRIS, for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 2001-2016 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Axis Communications AB.
6    Written by Hendrik Ruijter, Stefan Andersson, and Orjan Friberg.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "frame-unwind.h"
26 #include "frame-base.h"
27 #include "trad-frame.h"
28 #include "dwarf2-frame.h"
29 #include "symtab.h"
30 #include "inferior.h"
31 #include "gdbtypes.h"
32 #include "gdbcore.h"
33 #include "gdbcmd.h"
34 #include "target.h"
35 #include "value.h"
36 #include "opcode/cris.h"
37 #include "osabi.h"
38 #include "arch-utils.h"
39 #include "regcache.h"
40
41 #include "objfiles.h"
42
43 #include "solib.h"              /* Support for shared libraries.  */
44 #include "solib-svr4.h"
45 #include "dis-asm.h"
46
47 #include "cris-tdep.h"
48
49 enum cris_num_regs
50 {
51   /* There are no floating point registers.  Used in gdbserver low-linux.c.  */
52   NUM_FREGS = 0,
53   
54   /* There are 16 general registers.  */
55   NUM_GENREGS = 16,
56   
57   /* There are 16 special registers.  */
58   NUM_SPECREGS = 16,
59
60   /* CRISv32 has a pseudo PC register, not noted here.  */
61   
62   /* CRISv32 has 16 support registers.  */
63   NUM_SUPPREGS = 16
64 };
65
66 /* Register numbers of various important registers.
67    CRIS_FP_REGNUM   Contains address of executing stack frame.
68    STR_REGNUM  Contains the address of structure return values.
69    RET_REGNUM  Contains the return value when shorter than or equal to 32 bits
70    ARG1_REGNUM Contains the first parameter to a function.
71    ARG2_REGNUM Contains the second parameter to a function.
72    ARG3_REGNUM Contains the third parameter to a function.
73    ARG4_REGNUM Contains the fourth parameter to a function.  Rest on stack.
74    gdbarch_sp_regnum Contains address of top of stack.
75    gdbarch_pc_regnum Contains address of next instruction.
76    SRP_REGNUM  Subroutine return pointer register.
77    BRP_REGNUM  Breakpoint return pointer register.  */
78
79 enum cris_regnums
80 {
81   /* Enums with respect to the general registers, valid for all 
82      CRIS versions.  The frame pointer is always in R8.  */
83   CRIS_FP_REGNUM = 8,
84   /* ABI related registers.  */
85   STR_REGNUM  = 9,
86   RET_REGNUM  = 10,
87   ARG1_REGNUM = 10,
88   ARG2_REGNUM = 11,
89   ARG3_REGNUM = 12,
90   ARG4_REGNUM = 13,
91   
92   /* Registers which happen to be common.  */
93   VR_REGNUM   = 17,
94   MOF_REGNUM  = 23,
95   SRP_REGNUM  = 27,
96
97   /* CRISv10 et al. specific registers.  */
98   P0_REGNUM   = 16,
99   P4_REGNUM   = 20,
100   CCR_REGNUM  = 21,
101   P8_REGNUM   = 24,
102   IBR_REGNUM  = 25,
103   IRP_REGNUM  = 26,
104   BAR_REGNUM  = 28,
105   DCCR_REGNUM = 29,
106   BRP_REGNUM  = 30,
107   USP_REGNUM  = 31,
108
109   /* CRISv32 specific registers.  */
110   ACR_REGNUM  = 15,
111   BZ_REGNUM   = 16,
112   PID_REGNUM  = 18,
113   SRS_REGNUM  = 19,
114   WZ_REGNUM   = 20,
115   EXS_REGNUM  = 21,
116   EDA_REGNUM  = 22,
117   DZ_REGNUM   = 24,
118   EBP_REGNUM  = 25,
119   ERP_REGNUM  = 26,
120   NRP_REGNUM  = 28,
121   CCS_REGNUM  = 29,
122   CRISV32USP_REGNUM  = 30, /* Shares name but not number with CRISv10.  */
123   SPC_REGNUM  = 31,
124   CRISV32PC_REGNUM   = 32, /* Shares name but not number with CRISv10.  */
125
126   S0_REGNUM = 33,
127   S1_REGNUM = 34,
128   S2_REGNUM = 35,
129   S3_REGNUM = 36,
130   S4_REGNUM = 37,
131   S5_REGNUM = 38,
132   S6_REGNUM = 39,
133   S7_REGNUM = 40,
134   S8_REGNUM = 41,
135   S9_REGNUM = 42,
136   S10_REGNUM = 43,
137   S11_REGNUM = 44,
138   S12_REGNUM = 45,
139   S13_REGNUM = 46,
140   S14_REGNUM = 47,
141   S15_REGNUM = 48,
142 };
143
144 extern const struct cris_spec_reg cris_spec_regs[];
145
146 /* CRIS version, set via the user command 'set cris-version'.  Affects
147    register names and sizes.  */
148 static unsigned int usr_cmd_cris_version;
149
150 /* Indicates whether to trust the above variable.  */
151 static int usr_cmd_cris_version_valid = 0;
152
153 static const char cris_mode_normal[] = "normal";
154 static const char cris_mode_guru[] = "guru";
155 static const char *const cris_modes[] = {
156   cris_mode_normal,
157   cris_mode_guru,
158   0
159 };
160
161 /* CRIS mode, set via the user command 'set cris-mode'.  Affects
162    type of break instruction among other things.  */
163 static const char *usr_cmd_cris_mode = cris_mode_normal;
164
165 /* Whether to make use of Dwarf-2 CFI (default on).  */
166 static int usr_cmd_cris_dwarf2_cfi = 1;
167
168 /* Sigtramp identification code copied from i386-linux-tdep.c.  */
169
170 #define SIGTRAMP_INSN0    0x9c5f  /* movu.w 0xXX, $r9 */
171 #define SIGTRAMP_OFFSET0  0
172 #define SIGTRAMP_INSN1    0xe93d  /* break 13 */
173 #define SIGTRAMP_OFFSET1  4
174
175 static const unsigned short sigtramp_code[] =
176 {
177   SIGTRAMP_INSN0, 0x0077,  /* movu.w $0x77, $r9 */
178   SIGTRAMP_INSN1           /* break 13 */
179 };
180
181 #define SIGTRAMP_LEN (sizeof sigtramp_code)
182
183 /* Note: same length as normal sigtramp code.  */
184
185 static const unsigned short rt_sigtramp_code[] =
186 {
187   SIGTRAMP_INSN0, 0x00ad,  /* movu.w $0xad, $r9 */
188   SIGTRAMP_INSN1           /* break 13 */
189 };
190
191 /* If PC is in a sigtramp routine, return the address of the start of
192    the routine.  Otherwise, return 0.  */
193
194 static CORE_ADDR
195 cris_sigtramp_start (struct frame_info *this_frame)
196 {
197   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
198   gdb_byte buf[SIGTRAMP_LEN];
199
200   if (!safe_frame_unwind_memory (this_frame, pc, buf, SIGTRAMP_LEN))
201     return 0;
202
203   if (((buf[1] << 8) + buf[0]) != SIGTRAMP_INSN0)
204     {
205       if (((buf[1] << 8) + buf[0]) != SIGTRAMP_INSN1)
206         return 0;
207
208       pc -= SIGTRAMP_OFFSET1;
209       if (!safe_frame_unwind_memory (this_frame, pc, buf, SIGTRAMP_LEN))
210         return 0;
211     }
212
213   if (memcmp (buf, sigtramp_code, SIGTRAMP_LEN) != 0)
214     return 0;
215
216   return pc;
217 }
218
219 /* If PC is in a RT sigtramp routine, return the address of the start of
220    the routine.  Otherwise, return 0.  */
221
222 static CORE_ADDR
223 cris_rt_sigtramp_start (struct frame_info *this_frame)
224 {
225   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
226   gdb_byte buf[SIGTRAMP_LEN];
227
228   if (!safe_frame_unwind_memory (this_frame, pc, buf, SIGTRAMP_LEN))
229     return 0;
230
231   if (((buf[1] << 8) + buf[0]) != SIGTRAMP_INSN0)
232     {
233       if (((buf[1] << 8) + buf[0]) != SIGTRAMP_INSN1)
234         return 0;
235
236       pc -= SIGTRAMP_OFFSET1;
237       if (!safe_frame_unwind_memory (this_frame, pc, buf, SIGTRAMP_LEN))
238         return 0;
239     }
240
241   if (memcmp (buf, rt_sigtramp_code, SIGTRAMP_LEN) != 0)
242     return 0;
243
244   return pc;
245 }
246
247 /* Assuming THIS_FRAME is a frame for a GNU/Linux sigtramp routine,
248    return the address of the associated sigcontext structure.  */
249
250 static CORE_ADDR
251 cris_sigcontext_addr (struct frame_info *this_frame)
252 {
253   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
254   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
255   CORE_ADDR pc;
256   CORE_ADDR sp;
257   gdb_byte buf[4];
258
259   get_frame_register (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch), buf);
260   sp = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
261
262   /* Look for normal sigtramp frame first.  */
263   pc = cris_sigtramp_start (this_frame);
264   if (pc)
265     {
266       /* struct signal_frame (arch/cris/kernel/signal.c) contains
267          struct sigcontext as its first member, meaning the SP points to
268          it already.  */
269       return sp;
270     }
271
272   pc = cris_rt_sigtramp_start (this_frame);
273   if (pc)
274     {
275       /* struct rt_signal_frame (arch/cris/kernel/signal.c) contains
276          a struct ucontext, which in turn contains a struct sigcontext.
277          Magic digging:
278          4 + 4 + 128 to struct ucontext, then
279          4 + 4 + 12 to struct sigcontext.  */
280       return (sp + 156);
281     }
282
283   error (_("Couldn't recognize signal trampoline."));
284   return 0;
285 }
286
287 struct cris_unwind_cache
288 {
289   /* The previous frame's inner most stack address.  Used as this
290      frame ID's stack_addr.  */
291   CORE_ADDR prev_sp;
292   /* The frame's base, optionally used by the high-level debug info.  */
293   CORE_ADDR base;
294   int size;
295   /* How far the SP and r8 (FP) have been offset from the start of
296      the stack frame (as defined by the previous frame's stack
297      pointer).  */
298   LONGEST sp_offset;
299   LONGEST r8_offset;
300   int uses_frame;
301
302   /* From old frame_extra_info struct.  */
303   CORE_ADDR return_pc;
304   int leaf_function;
305
306   /* Table indicating the location of each and every register.  */
307   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
308 };
309
310 static struct cris_unwind_cache *
311 cris_sigtramp_frame_unwind_cache (struct frame_info *this_frame,
312                                   void **this_cache)
313 {
314   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
315   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
316   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
317   struct cris_unwind_cache *info;
318   CORE_ADDR addr;
319   gdb_byte buf[4];
320   int i;
321
322   if ((*this_cache))
323     return (struct cris_unwind_cache *) (*this_cache);
324
325   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct cris_unwind_cache);
326   (*this_cache) = info;
327   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
328
329   /* Zero all fields.  */
330   info->prev_sp = 0;
331   info->base = 0;
332   info->size = 0;
333   info->sp_offset = 0;
334   info->r8_offset = 0;
335   info->uses_frame = 0;
336   info->return_pc = 0;
337   info->leaf_function = 0;
338
339   get_frame_register (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch), buf);
340   info->base = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
341
342   addr = cris_sigcontext_addr (this_frame);
343   
344   /* Layout of the sigcontext struct:
345      struct sigcontext {
346         struct pt_regs regs;
347         unsigned long oldmask;
348         unsigned long usp;
349      }; */
350   
351   if (tdep->cris_version == 10)
352     {
353       /* R0 to R13 are stored in reverse order at offset (2 * 4) in 
354          struct pt_regs.  */
355       for (i = 0; i <= 13; i++)
356         info->saved_regs[i].addr = addr + ((15 - i) * 4);
357
358       info->saved_regs[MOF_REGNUM].addr = addr + (16 * 4);
359       info->saved_regs[DCCR_REGNUM].addr = addr + (17 * 4);
360       info->saved_regs[SRP_REGNUM].addr = addr + (18 * 4);
361       /* Note: IRP is off by 2 at this point.  There's no point in correcting
362          it though since that will mean that the backtrace will show a PC 
363          different from what is shown when stopped.  */
364       info->saved_regs[IRP_REGNUM].addr = addr + (19 * 4);
365       info->saved_regs[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)]
366         = info->saved_regs[IRP_REGNUM];
367       info->saved_regs[gdbarch_sp_regnum (gdbarch)].addr = addr + (24 * 4);
368     }
369   else
370     {
371       /* CRISv32.  */
372       /* R0 to R13 are stored in order at offset (1 * 4) in 
373          struct pt_regs.  */
374       for (i = 0; i <= 13; i++)
375         info->saved_regs[i].addr = addr + ((i + 1) * 4);
376
377       info->saved_regs[ACR_REGNUM].addr = addr + (15 * 4);
378       info->saved_regs[SRS_REGNUM].addr = addr + (16 * 4);
379       info->saved_regs[MOF_REGNUM].addr = addr + (17 * 4);
380       info->saved_regs[SPC_REGNUM].addr = addr + (18 * 4);
381       info->saved_regs[CCS_REGNUM].addr = addr + (19 * 4);
382       info->saved_regs[SRP_REGNUM].addr = addr + (20 * 4);
383       info->saved_regs[ERP_REGNUM].addr = addr + (21 * 4);
384       info->saved_regs[EXS_REGNUM].addr = addr + (22 * 4);
385       info->saved_regs[EDA_REGNUM].addr = addr + (23 * 4);
386
387       /* FIXME: If ERP is in a delay slot at this point then the PC will
388          be wrong at this point.  This problem manifests itself in the
389          sigaltstack.exp test case, which occasionally generates FAILs when
390          the signal is received while in a delay slot.
391          
392          This could be solved by a couple of read_memory_unsigned_integer and a
393          trad_frame_set_value.  */
394       info->saved_regs[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)]
395         = info->saved_regs[ERP_REGNUM];
396
397       info->saved_regs[gdbarch_sp_regnum (gdbarch)].addr
398         = addr + (25 * 4);
399     }
400   
401   return info;
402 }
403
404 static void
405 cris_sigtramp_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
406                              struct frame_id *this_id)
407 {
408   struct cris_unwind_cache *cache =
409     cris_sigtramp_frame_unwind_cache (this_frame, this_cache);
410   (*this_id) = frame_id_build (cache->base, get_frame_pc (this_frame));
411 }
412
413 /* Forward declaration.  */
414
415 static struct value *cris_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
416                                                void **this_cache, int regnum);
417 static struct value *
418 cris_sigtramp_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
419                                    void **this_cache, int regnum)
420 {
421   /* Make sure we've initialized the cache.  */
422   cris_sigtramp_frame_unwind_cache (this_frame, this_cache);
423   return cris_frame_prev_register (this_frame, this_cache, regnum);
424 }
425
426 static int
427 cris_sigtramp_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
428                              struct frame_info *this_frame,
429                              void **this_cache)
430 {
431   if (cris_sigtramp_start (this_frame) 
432       || cris_rt_sigtramp_start (this_frame))
433     return 1;
434
435   return 0;
436 }
437
438 static const struct frame_unwind cris_sigtramp_frame_unwind =
439 {
440   SIGTRAMP_FRAME,
441   default_frame_unwind_stop_reason,
442   cris_sigtramp_frame_this_id,
443   cris_sigtramp_frame_prev_register,
444   NULL,
445   cris_sigtramp_frame_sniffer
446 };
447
448 static int
449 crisv32_single_step_through_delay (struct gdbarch *gdbarch,
450                                    struct frame_info *this_frame)
451 {
452   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
453   ULONGEST erp;
454   int ret = 0;
455
456   if (tdep->cris_mode == cris_mode_guru)
457     erp = get_frame_register_unsigned (this_frame, NRP_REGNUM);
458   else
459     erp = get_frame_register_unsigned (this_frame, ERP_REGNUM);
460
461   if (erp & 0x1)
462     {
463       /* In delay slot - check if there's a breakpoint at the preceding
464          instruction.  */
465       if (breakpoint_here_p (get_frame_address_space (this_frame), erp & ~0x1))
466         ret = 1;
467     }
468   return ret;
469 }
470
471 /* The instruction environment needed to find single-step breakpoints.  */
472
473 typedef 
474 struct instruction_environment
475 {
476   unsigned long reg[NUM_GENREGS];
477   unsigned long preg[NUM_SPECREGS];
478   unsigned long branch_break_address;
479   unsigned long delay_slot_pc;
480   unsigned long prefix_value;
481   int   branch_found;
482   int   prefix_found;
483   int   invalid;
484   int   slot_needed;
485   int   delay_slot_pc_active;
486   int   xflag_found;
487   int   disable_interrupt;
488   enum bfd_endian byte_order;
489 } inst_env_type;
490
491 /* Machine-dependencies in CRIS for opcodes.  */
492
493 /* Instruction sizes.  */
494 enum cris_instruction_sizes
495 {
496   INST_BYTE_SIZE  = 0,
497   INST_WORD_SIZE  = 1,
498   INST_DWORD_SIZE = 2
499 };
500
501 /* Addressing modes.  */
502 enum cris_addressing_modes
503 {
504   REGISTER_MODE = 1,
505   INDIRECT_MODE = 2,
506   AUTOINC_MODE  = 3
507 };
508
509 /* Prefix addressing modes.  */
510 enum cris_prefix_addressing_modes
511 {
512   PREFIX_INDEX_MODE  = 2,
513   PREFIX_ASSIGN_MODE = 3,
514
515   /* Handle immediate byte offset addressing mode prefix format.  */
516   PREFIX_OFFSET_MODE = 2
517 };
518
519 /* Masks for opcodes.  */
520 enum cris_opcode_masks
521 {
522   BRANCH_SIGNED_SHORT_OFFSET_MASK = 0x1,
523   SIGNED_EXTEND_BIT_MASK          = 0x2,
524   SIGNED_BYTE_MASK                = 0x80,
525   SIGNED_BYTE_EXTEND_MASK         = 0xFFFFFF00,
526   SIGNED_WORD_MASK                = 0x8000,
527   SIGNED_WORD_EXTEND_MASK         = 0xFFFF0000,
528   SIGNED_DWORD_MASK               = 0x80000000,
529   SIGNED_QUICK_VALUE_MASK         = 0x20,
530   SIGNED_QUICK_VALUE_EXTEND_MASK  = 0xFFFFFFC0
531 };
532
533 /* Functions for opcodes.  The general form of the ETRAX 16-bit instruction:
534    Bit 15 - 12   Operand2
535        11 - 10   Mode
536         9 -  6   Opcode
537         5 -  4   Size
538         3 -  0   Operand1  */
539
540 static int 
541 cris_get_operand2 (unsigned short insn)
542 {
543   return ((insn & 0xF000) >> 12);
544 }
545
546 static int
547 cris_get_mode (unsigned short insn)
548 {
549   return ((insn & 0x0C00) >> 10);
550 }
551
552 static int
553 cris_get_opcode (unsigned short insn)
554 {
555   return ((insn & 0x03C0) >> 6);
556 }
557
558 static int
559 cris_get_size (unsigned short insn)
560 {
561   return ((insn & 0x0030) >> 4);
562 }
563
564 static int
565 cris_get_operand1 (unsigned short insn)
566 {
567   return (insn & 0x000F);
568 }
569
570 /* Additional functions in order to handle opcodes.  */
571
572 static int
573 cris_get_quick_value (unsigned short insn)
574 {
575   return (insn & 0x003F);
576 }
577
578 static int
579 cris_get_bdap_quick_offset (unsigned short insn)
580 {
581   return (insn & 0x00FF);
582 }
583
584 static int
585 cris_get_branch_short_offset (unsigned short insn)
586 {
587   return (insn & 0x00FF);
588 }
589
590 static int
591 cris_get_asr_shift_steps (unsigned long value)
592 {
593   return (value & 0x3F);
594 }
595
596 static int
597 cris_get_clear_size (unsigned short insn)
598 {
599   return ((insn) & 0xC000);
600 }
601
602 static int
603 cris_is_signed_extend_bit_on (unsigned short insn)
604 {
605   return (((insn) & 0x20) == 0x20);
606 }
607
608 static int
609 cris_is_xflag_bit_on (unsigned short insn)
610 {
611   return (((insn) & 0x1000) == 0x1000);
612 }
613
614 static void
615 cris_set_size_to_dword (unsigned short *insn)
616 {
617   *insn &= 0xFFCF; 
618   *insn |= 0x20; 
619 }
620
621 static signed char
622 cris_get_signed_offset (unsigned short insn)
623 {
624   return ((signed char) (insn & 0x00FF));
625 }
626
627 /* Calls an op function given the op-type, working on the insn and the
628    inst_env.  */
629 static void cris_gdb_func (struct gdbarch *, enum cris_op_type, unsigned short,
630                            inst_env_type *);
631
632 static struct gdbarch *cris_gdbarch_init (struct gdbarch_info,
633                                           struct gdbarch_list *);
634
635 static void cris_dump_tdep (struct gdbarch *, struct ui_file *);
636
637 static void set_cris_version (char *ignore_args, int from_tty, 
638                               struct cmd_list_element *c);
639
640 static void set_cris_mode (char *ignore_args, int from_tty, 
641                            struct cmd_list_element *c);
642
643 static void set_cris_dwarf2_cfi (char *ignore_args, int from_tty, 
644                                  struct cmd_list_element *c);
645
646 static CORE_ADDR cris_scan_prologue (CORE_ADDR pc, 
647                                      struct frame_info *this_frame,
648                                      struct cris_unwind_cache *info);
649
650 static CORE_ADDR crisv32_scan_prologue (CORE_ADDR pc, 
651                                         struct frame_info *this_frame,
652                                         struct cris_unwind_cache *info);
653
654 static CORE_ADDR cris_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, 
655                                  struct frame_info *next_frame);
656
657 static CORE_ADDR cris_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, 
658                                  struct frame_info *next_frame);
659
660 /* When arguments must be pushed onto the stack, they go on in reverse
661    order.  The below implements a FILO (stack) to do this.
662    Copied from d10v-tdep.c.  */
663
664 struct stack_item
665 {
666   int len;
667   struct stack_item *prev;
668   gdb_byte *data;
669 };
670
671 static struct stack_item *
672 push_stack_item (struct stack_item *prev, const gdb_byte *contents, int len)
673 {
674   struct stack_item *si = XNEW (struct stack_item);
675   si->data = (gdb_byte *) xmalloc (len);
676   si->len = len;
677   si->prev = prev;
678   memcpy (si->data, contents, len);
679   return si;
680 }
681
682 static struct stack_item *
683 pop_stack_item (struct stack_item *si)
684 {
685   struct stack_item *dead = si;
686   si = si->prev;
687   xfree (dead->data);
688   xfree (dead);
689   return si;
690 }
691
692 /* Put here the code to store, into fi->saved_regs, the addresses of
693    the saved registers of frame described by FRAME_INFO.  This
694    includes special registers such as pc and fp saved in special ways
695    in the stack frame.  sp is even more special: the address we return
696    for it IS the sp for the next frame.  */
697
698 static struct cris_unwind_cache *
699 cris_frame_unwind_cache (struct frame_info *this_frame,
700                          void **this_prologue_cache)
701 {
702   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
703   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
704   struct cris_unwind_cache *info;
705
706   if ((*this_prologue_cache))
707     return (struct cris_unwind_cache *) (*this_prologue_cache);
708
709   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct cris_unwind_cache);
710   (*this_prologue_cache) = info;
711   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
712
713   /* Zero all fields.  */
714   info->prev_sp = 0;
715   info->base = 0;
716   info->size = 0;
717   info->sp_offset = 0;
718   info->r8_offset = 0;
719   info->uses_frame = 0;
720   info->return_pc = 0;
721   info->leaf_function = 0;
722
723   /* Prologue analysis does the rest...  */
724   if (tdep->cris_version == 32)
725     crisv32_scan_prologue (get_frame_func (this_frame), this_frame, info);
726   else
727     cris_scan_prologue (get_frame_func (this_frame), this_frame, info);
728
729   return info;
730 }
731
732 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's
733    frame.  This will be used to create a new GDB frame struct.  */
734
735 static void
736 cris_frame_this_id (struct frame_info *this_frame,
737                     void **this_prologue_cache,
738                     struct frame_id *this_id)
739 {
740   struct cris_unwind_cache *info
741     = cris_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
742   CORE_ADDR base;
743   CORE_ADDR func;
744   struct frame_id id;
745
746   /* The FUNC is easy.  */
747   func = get_frame_func (this_frame);
748
749   /* Hopefully the prologue analysis either correctly determined the
750      frame's base (which is the SP from the previous frame), or set
751      that base to "NULL".  */
752   base = info->prev_sp;
753   if (base == 0)
754     return;
755
756   id = frame_id_build (base, func);
757
758   (*this_id) = id;
759 }
760
761 static struct value *
762 cris_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
763                           void **this_prologue_cache, int regnum)
764 {
765   struct cris_unwind_cache *info
766     = cris_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
767   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, info->saved_regs, regnum);
768 }
769
770 /* Assuming THIS_FRAME is a dummy, return the frame ID of that dummy
771    frame.  The frame ID's base needs to match the TOS value saved by
772    save_dummy_frame_tos(), and the PC match the dummy frame's breakpoint.  */
773
774 static struct frame_id
775 cris_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
776 {
777   CORE_ADDR sp;
778   sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
779   return frame_id_build (sp, get_frame_pc (this_frame));
780 }
781
782 static CORE_ADDR
783 cris_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp)
784 {
785   /* Align to the size of an instruction (so that they can safely be
786      pushed onto the stack).  */
787   return sp & ~3;
788 }
789
790 static CORE_ADDR
791 cris_push_dummy_code (struct gdbarch *gdbarch,
792                       CORE_ADDR sp, CORE_ADDR funaddr,
793                       struct value **args, int nargs,
794                       struct type *value_type,
795                       CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr,
796                       struct regcache *regcache)
797 {
798   /* Allocate space sufficient for a breakpoint.  */
799   sp = (sp - 4) & ~3;
800   /* Store the address of that breakpoint */
801   *bp_addr = sp;
802   /* CRIS always starts the call at the callee's entry point.  */
803   *real_pc = funaddr;
804   return sp;
805 }
806
807 static CORE_ADDR
808 cris_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
809                       struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
810                       int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
811                       int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
812 {
813   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
814   int argreg;
815   int argnum;
816
817   struct stack_item *si = NULL;
818
819   /* Push the return address.  */
820   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, SRP_REGNUM, bp_addr);
821
822   /* Are we returning a value using a structure return or a normal value
823      return?  struct_addr is the address of the reserved space for the return
824      structure to be written on the stack.  */
825   if (struct_return)
826     {
827       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, STR_REGNUM, struct_addr);
828     }
829
830   /* Now load as many as possible of the first arguments into registers,
831      and push the rest onto the stack.  */
832   argreg = ARG1_REGNUM;
833
834   for (argnum = 0; argnum < nargs; argnum++)
835     {
836       int len;
837       const gdb_byte *val;
838       int reg_demand;
839       int i;
840       
841       len = TYPE_LENGTH (value_type (args[argnum]));
842       val = value_contents (args[argnum]);
843       
844       /* How may registers worth of storage do we need for this argument?  */
845       reg_demand = (len / 4) + (len % 4 != 0 ? 1 : 0);
846         
847       if (len <= (2 * 4) && (argreg + reg_demand - 1 <= ARG4_REGNUM))
848         {
849           /* Data passed by value.  Fits in available register(s).  */
850           for (i = 0; i < reg_demand; i++)
851             {
852               regcache_cooked_write (regcache, argreg, val);
853               argreg++;
854               val += 4;
855             }
856         }
857       else if (len <= (2 * 4) && argreg <= ARG4_REGNUM)
858         {
859           /* Data passed by value. Does not fit in available register(s).
860              Use the register(s) first, then the stack.  */
861           for (i = 0; i < reg_demand; i++)
862             {
863               if (argreg <= ARG4_REGNUM)
864                 {
865                   regcache_cooked_write (regcache, argreg, val);
866                   argreg++;
867                   val += 4;
868                 }
869               else
870                 {
871                   /* Push item for later so that pushed arguments
872                      come in the right order.  */
873                   si = push_stack_item (si, val, 4);
874                   val += 4;
875                 }
876             }
877         }
878       else if (len > (2 * 4))
879         {
880           /* Data passed by reference.  Push copy of data onto stack
881              and pass pointer to this copy as argument.  */
882           sp = (sp - len) & ~3;
883           write_memory (sp, val, len);
884
885           if (argreg <= ARG4_REGNUM)
886             {
887               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, sp);
888               argreg++;
889             }
890           else
891             {
892               gdb_byte buf[4];
893               store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, sp);
894               si = push_stack_item (si, buf, 4);
895             }
896         }
897       else
898         {
899           /* Data passed by value.  No available registers.  Put it on
900              the stack.  */
901            si = push_stack_item (si, val, len);
902         }
903     }
904
905   while (si)
906     {
907       /* fp_arg must be word-aligned (i.e., don't += len) to match
908          the function prologue.  */
909       sp = (sp - si->len) & ~3;
910       write_memory (sp, si->data, si->len);
911       si = pop_stack_item (si);
912     }
913
914   /* Finally, update the SP register.  */
915   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, gdbarch_sp_regnum (gdbarch), sp);
916
917   return sp;
918 }
919
920 static const struct frame_unwind cris_frame_unwind = 
921 {
922   NORMAL_FRAME,
923   default_frame_unwind_stop_reason,
924   cris_frame_this_id,
925   cris_frame_prev_register,
926   NULL,
927   default_frame_sniffer
928 };
929
930 static CORE_ADDR
931 cris_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
932 {
933   struct cris_unwind_cache *info
934     = cris_frame_unwind_cache (this_frame, this_cache);
935   return info->base;
936 }
937
938 static const struct frame_base cris_frame_base = 
939 {
940   &cris_frame_unwind,
941   cris_frame_base_address,
942   cris_frame_base_address,
943   cris_frame_base_address
944 };
945
946 /* Frames information. The definition of the struct frame_info is
947
948    CORE_ADDR frame
949    CORE_ADDR pc
950    enum frame_type type;
951    CORE_ADDR return_pc
952    int leaf_function
953
954    If the compilation option -fno-omit-frame-pointer is present the
955    variable frame will be set to the content of R8 which is the frame
956    pointer register.
957
958    The variable pc contains the address where execution is performed
959    in the present frame.  The innermost frame contains the current content
960    of the register PC.  All other frames contain the content of the
961    register PC in the next frame.
962
963    The variable `type' indicates the frame's type: normal, SIGTRAMP
964    (associated with a signal handler), dummy (associated with a dummy
965    frame).
966
967    The variable return_pc contains the address where execution should be
968    resumed when the present frame has finished, the return address.
969
970    The variable leaf_function is 1 if the return address is in the register
971    SRP, and 0 if it is on the stack.
972
973    Prologue instructions C-code.
974    The prologue may consist of (-fno-omit-frame-pointer)
975    1)                2)
976    push   srp
977    push   r8         push   r8
978    move.d sp,r8      move.d sp,r8
979    subq   X,sp       subq   X,sp
980    movem  rY,[sp]    movem  rY,[sp]
981    move.S rZ,[r8-U]  move.S rZ,[r8-U]
982
983    where 1 is a non-terminal function, and 2 is a leaf-function.
984
985    Note that this assumption is extremely brittle, and will break at the
986    slightest change in GCC's prologue.
987
988    If local variables are declared or register contents are saved on stack
989    the subq-instruction will be present with X as the number of bytes
990    needed for storage.  The reshuffle with respect to r8 may be performed
991    with any size S (b, w, d) and any of the general registers Z={0..13}. 
992    The offset U should be representable by a signed 8-bit value in all cases.
993    Thus, the prefix word is assumed to be immediate byte offset mode followed
994    by another word containing the instruction.
995
996    Degenerate cases:
997    3)
998    push   r8
999    move.d sp,r8
1000    move.d r8,sp
1001    pop    r8   
1002
1003    Prologue instructions C++-code.
1004    Case 1) and 2) in the C-code may be followed by
1005
1006    move.d r10,rS    ; this
1007    move.d r11,rT    ; P1
1008    move.d r12,rU    ; P2
1009    move.d r13,rV    ; P3
1010    move.S [r8+U],rZ ; P4
1011
1012    if any of the call parameters are stored.  The host expects these 
1013    instructions to be executed in order to get the call parameters right.  */
1014
1015 /* Examine the prologue of a function.  The variable ip is the address of 
1016    the first instruction of the prologue.  The variable limit is the address 
1017    of the first instruction after the prologue.  The variable fi contains the 
1018    information in struct frame_info.  The variable frameless_p controls whether
1019    the entire prologue is examined (0) or just enough instructions to 
1020    determine that it is a prologue (1).  */
1021
1022 static CORE_ADDR 
1023 cris_scan_prologue (CORE_ADDR pc, struct frame_info *this_frame,
1024                     struct cris_unwind_cache *info)
1025 {
1026   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1027   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1028
1029   /* Present instruction.  */
1030   unsigned short insn;
1031
1032   /* Next instruction, lookahead.  */
1033   unsigned short insn_next; 
1034   int regno;
1035
1036   /* Number of byte on stack used for local variables and movem.  */
1037   int val; 
1038
1039   /* Highest register number in a movem.  */
1040   int regsave;
1041
1042   /* move.d r<source_register>,rS */
1043   short source_register; 
1044
1045   /* Scan limit.  */
1046   int limit;
1047
1048   /* This frame is with respect to a leaf until a push srp is found.  */
1049   if (info)
1050     {
1051       info->leaf_function = 1;
1052     }
1053
1054   /* Assume nothing on stack.  */
1055   val = 0;
1056   regsave = -1;
1057
1058   /* If we were called without a this_frame, that means we were called
1059      from cris_skip_prologue which already tried to find the end of the
1060      prologue through the symbol information.  64 instructions past current
1061      pc is arbitrarily chosen, but at least it means we'll stop eventually.  */
1062   limit = this_frame ? get_frame_pc (this_frame) : pc + 64;
1063
1064   /* Find the prologue instructions.  */
1065   while (pc > 0 && pc < limit)
1066     {
1067       insn = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
1068       pc += 2;
1069       if (insn == 0xE1FC)
1070         {
1071           /* push <reg> 32 bit instruction.  */
1072           insn_next = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
1073           pc += 2;
1074           regno = cris_get_operand2 (insn_next);
1075           if (info)
1076             {
1077               info->sp_offset += 4;
1078             }
1079           /* This check, meant to recognize srp, used to be regno == 
1080              (SRP_REGNUM - NUM_GENREGS), but that covers r11 also.  */
1081           if (insn_next == 0xBE7E)
1082             {
1083               if (info)
1084                 {
1085                   info->leaf_function = 0;
1086                 }
1087             }
1088           else if (insn_next == 0x8FEE)
1089             {
1090               /* push $r8 */
1091               if (info)
1092                 {
1093                   info->r8_offset = info->sp_offset;
1094                 }
1095             }
1096         }
1097       else if (insn == 0x866E)
1098         {
1099           /* move.d sp,r8 */
1100           if (info)
1101             {
1102               info->uses_frame = 1;
1103             }
1104           continue;
1105         }
1106       else if (cris_get_operand2 (insn) == gdbarch_sp_regnum (gdbarch)
1107                && cris_get_mode (insn) == 0x0000
1108                && cris_get_opcode (insn) == 0x000A)
1109         {
1110           /* subq <val>,sp */
1111           if (info)
1112             {
1113               info->sp_offset += cris_get_quick_value (insn);
1114             }
1115         }
1116       else if (cris_get_mode (insn) == 0x0002 
1117                && cris_get_opcode (insn) == 0x000F
1118                && cris_get_size (insn) == 0x0003
1119                && cris_get_operand1 (insn) == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
1120         {
1121           /* movem r<regsave>,[sp] */
1122           regsave = cris_get_operand2 (insn);
1123         }
1124       else if (cris_get_operand2 (insn) == gdbarch_sp_regnum (gdbarch)
1125                && ((insn & 0x0F00) >> 8) == 0x0001
1126                && (cris_get_signed_offset (insn) < 0))
1127         {
1128           /* Immediate byte offset addressing prefix word with sp as base 
1129              register.  Used for CRIS v8 i.e. ETRAX 100 and newer if <val> 
1130              is between 64 and 128. 
1131              movem r<regsave>,[sp=sp-<val>] */
1132           if (info)
1133             {
1134               info->sp_offset += -cris_get_signed_offset (insn);
1135             }
1136           insn_next = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
1137           pc += 2;
1138           if (cris_get_mode (insn_next) == PREFIX_ASSIGN_MODE
1139               && cris_get_opcode (insn_next) == 0x000F
1140               && cris_get_size (insn_next) == 0x0003
1141               && cris_get_operand1 (insn_next) == gdbarch_sp_regnum
1142                                                   (gdbarch))
1143             {
1144               regsave = cris_get_operand2 (insn_next);
1145             }
1146           else
1147             {
1148               /* The prologue ended before the limit was reached.  */
1149               pc -= 4;
1150               break;
1151             }
1152         }
1153       else if (cris_get_mode (insn) == 0x0001
1154                && cris_get_opcode (insn) == 0x0009
1155                && cris_get_size (insn) == 0x0002)
1156         {
1157           /* move.d r<10..13>,r<0..15> */
1158           source_register = cris_get_operand1 (insn);
1159
1160           /* FIXME?  In the glibc solibs, the prologue might contain something
1161              like (this example taken from relocate_doit):
1162              move.d $pc,$r0
1163              sub.d 0xfffef426,$r0
1164              which isn't covered by the source_register check below.  Question
1165              is whether to add a check for this combo, or make better use of
1166              the limit variable instead.  */
1167           if (source_register < ARG1_REGNUM || source_register > ARG4_REGNUM)
1168             {
1169               /* The prologue ended before the limit was reached.  */
1170               pc -= 2;
1171               break;
1172             }
1173         }
1174       else if (cris_get_operand2 (insn) == CRIS_FP_REGNUM 
1175                /* The size is a fixed-size.  */
1176                && ((insn & 0x0F00) >> 8) == 0x0001 
1177                /* A negative offset.  */
1178                && (cris_get_signed_offset (insn) < 0))  
1179         {
1180           /* move.S rZ,[r8-U] (?) */
1181           insn_next = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
1182           pc += 2;
1183           regno = cris_get_operand2 (insn_next);
1184           if ((regno >= 0 && regno < gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
1185               && cris_get_mode (insn_next) == PREFIX_OFFSET_MODE
1186               && cris_get_opcode (insn_next) == 0x000F)
1187             {
1188               /* move.S rZ,[r8-U] */
1189               continue;
1190             }
1191           else
1192             {
1193               /* The prologue ended before the limit was reached.  */
1194               pc -= 4;
1195               break;
1196             }
1197         }
1198       else if (cris_get_operand2 (insn) == CRIS_FP_REGNUM 
1199                /* The size is a fixed-size.  */
1200                && ((insn & 0x0F00) >> 8) == 0x0001 
1201                /* A positive offset.  */
1202                && (cris_get_signed_offset (insn) > 0))  
1203         {
1204           /* move.S [r8+U],rZ (?) */
1205           insn_next = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
1206           pc += 2;
1207           regno = cris_get_operand2 (insn_next);
1208           if ((regno >= 0 && regno < gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
1209               && cris_get_mode (insn_next) == PREFIX_OFFSET_MODE
1210               && cris_get_opcode (insn_next) == 0x0009
1211               && cris_get_operand1 (insn_next) == regno)
1212             {
1213               /* move.S [r8+U],rZ */
1214               continue;
1215             }
1216           else
1217             {
1218               /* The prologue ended before the limit was reached.  */
1219               pc -= 4;
1220               break;
1221             }
1222         }
1223       else
1224         {
1225           /* The prologue ended before the limit was reached.  */
1226           pc -= 2;
1227           break;
1228         }
1229     }
1230
1231   /* We only want to know the end of the prologue when this_frame and info
1232      are NULL (called from cris_skip_prologue i.e.).  */
1233   if (this_frame == NULL && info == NULL)
1234     {
1235       return pc;
1236     }
1237
1238   info->size = info->sp_offset;
1239
1240   /* Compute the previous frame's stack pointer (which is also the
1241      frame's ID's stack address), and this frame's base pointer.  */
1242   if (info->uses_frame)
1243     {
1244       ULONGEST this_base;
1245       /* The SP was moved to the FP.  This indicates that a new frame
1246          was created.  Get THIS frame's FP value by unwinding it from
1247          the next frame.  */
1248       this_base = get_frame_register_unsigned (this_frame, CRIS_FP_REGNUM);
1249       info->base = this_base;
1250       info->saved_regs[CRIS_FP_REGNUM].addr = info->base;
1251   
1252       /* The FP points at the last saved register.  Adjust the FP back
1253          to before the first saved register giving the SP.  */
1254       info->prev_sp = info->base + info->r8_offset;
1255     }
1256   else
1257     {
1258       ULONGEST this_base;      
1259       /* Assume that the FP is this frame's SP but with that pushed
1260          stack space added back.  */
1261       this_base = get_frame_register_unsigned (this_frame,
1262                                                gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
1263       info->base = this_base;
1264       info->prev_sp = info->base + info->size;
1265     }
1266       
1267   /* Calculate the addresses for the saved registers on the stack.  */
1268   /* FIXME: The address calculation should really be done on the fly while
1269      we're analyzing the prologue (we only hold one regsave value as it is 
1270      now).  */
1271   val = info->sp_offset;
1272
1273   for (regno = regsave; regno >= 0; regno--)
1274     {
1275       info->saved_regs[regno].addr = info->base + info->r8_offset - val;
1276       val -= 4;
1277     }
1278
1279   /* The previous frame's SP needed to be computed.  Save the computed
1280      value.  */
1281   trad_frame_set_value (info->saved_regs,
1282                         gdbarch_sp_regnum (gdbarch), info->prev_sp);
1283
1284   if (!info->leaf_function)
1285     {
1286       /* SRP saved on the stack.  But where?  */
1287       if (info->r8_offset == 0)
1288         {
1289           /* R8 not pushed yet.  */
1290           info->saved_regs[SRP_REGNUM].addr = info->base;
1291         }
1292       else
1293         {
1294           /* R8 pushed, but SP may or may not be moved to R8 yet.  */
1295           info->saved_regs[SRP_REGNUM].addr = info->base + 4;
1296         }
1297     }
1298
1299   /* The PC is found in SRP (the actual register or located on the stack).  */
1300   info->saved_regs[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)]
1301     = info->saved_regs[SRP_REGNUM];
1302
1303   return pc;
1304 }
1305
1306 static CORE_ADDR 
1307 crisv32_scan_prologue (CORE_ADDR pc, struct frame_info *this_frame,
1308                     struct cris_unwind_cache *info)
1309 {
1310   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1311   ULONGEST this_base;
1312
1313   /* Unlike the CRISv10 prologue scanner (cris_scan_prologue), this is not
1314      meant to be a full-fledged prologue scanner.  It is only needed for 
1315      the cases where we end up in code always lacking DWARF-2 CFI, notably:
1316
1317        * PLT stubs (library calls)
1318        * call dummys
1319        * signal trampolines
1320
1321      For those cases, it is assumed that there is no actual prologue; that 
1322      the stack pointer is not adjusted, and (as a consequence) the return
1323      address is not pushed onto the stack.  */
1324
1325   /* We only want to know the end of the prologue when this_frame and info
1326      are NULL (called from cris_skip_prologue i.e.).  */
1327   if (this_frame == NULL && info == NULL)
1328     {
1329       return pc;
1330     }
1331
1332   /* The SP is assumed to be unaltered.  */
1333   this_base = get_frame_register_unsigned (this_frame,
1334                                            gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
1335   info->base = this_base;
1336   info->prev_sp = this_base;
1337       
1338   /* The PC is assumed to be found in SRP.  */
1339   info->saved_regs[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)]
1340     = info->saved_regs[SRP_REGNUM];
1341
1342   return pc;
1343 }
1344
1345 /* Advance pc beyond any function entry prologue instructions at pc
1346    to reach some "real" code.  */
1347
1348 /* Given a PC value corresponding to the start of a function, return the PC
1349    of the first instruction after the function prologue.  */
1350
1351 static CORE_ADDR
1352 cris_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1353 {
1354   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1355   CORE_ADDR func_addr, func_end;
1356   struct symtab_and_line sal;
1357   CORE_ADDR pc_after_prologue;
1358   
1359   /* If we have line debugging information, then the end of the prologue
1360      should the first assembly instruction of the first source line.  */
1361   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
1362     {
1363       sal = find_pc_line (func_addr, 0);
1364       if (sal.end > 0 && sal.end < func_end)
1365         return sal.end;
1366     }
1367
1368   if (tdep->cris_version == 32)
1369     pc_after_prologue = crisv32_scan_prologue (pc, NULL, NULL);
1370   else
1371     pc_after_prologue = cris_scan_prologue (pc, NULL, NULL);
1372
1373   return pc_after_prologue;
1374 }
1375
1376 static CORE_ADDR
1377 cris_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1378 {
1379   ULONGEST pc;
1380   pc = frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
1381                                        gdbarch_pc_regnum (gdbarch));
1382   return pc;
1383 }
1384
1385 static CORE_ADDR
1386 cris_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1387 {
1388   ULONGEST sp;
1389   sp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
1390                                        gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
1391   return sp;
1392 }
1393
1394 /* Implement the breakpoint_kind_from_pc gdbarch method.  */
1395
1396 static int
1397 cris_breakpoint_kind_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pcptr)
1398 {
1399   return 2;
1400 }
1401
1402 /* Implement the sw_breakpoint_from_kind gdbarch method.  */
1403
1404 static const gdb_byte *
1405 cris_sw_breakpoint_from_kind (struct gdbarch *gdbarch, int kind, int *size)
1406 {
1407   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1408   static unsigned char break8_insn[] = {0x38, 0xe9};
1409   static unsigned char break15_insn[] = {0x3f, 0xe9};
1410
1411   *size = kind;
1412
1413   if (tdep->cris_mode == cris_mode_guru)
1414     return break15_insn;
1415   else
1416     return break8_insn;
1417 }
1418
1419 /* Returns 1 if spec_reg is applicable to the current gdbarch's CRIS version,
1420    0 otherwise.  */
1421
1422 static int
1423 cris_spec_reg_applicable (struct gdbarch *gdbarch,
1424                           struct cris_spec_reg spec_reg)
1425 {
1426   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1427   unsigned int version = tdep->cris_version;
1428   
1429   switch (spec_reg.applicable_version)
1430     {
1431     case cris_ver_version_all:
1432       return 1;
1433     case cris_ver_warning:
1434       /* Indeterminate/obsolete.  */
1435       return 0;
1436     case cris_ver_v0_3:
1437       return (version >= 0 && version <= 3);
1438     case cris_ver_v3p:
1439       return (version >= 3);
1440     case cris_ver_v8:
1441       return (version == 8 || version == 9);
1442     case cris_ver_v8p:
1443       return (version >= 8);
1444     case cris_ver_v0_10:
1445       return (version >= 0 && version <= 10);
1446     case cris_ver_v3_10:
1447       return (version >= 3 && version <= 10);
1448     case cris_ver_v8_10:
1449       return (version >= 8 && version <= 10);
1450     case cris_ver_v10:
1451       return (version == 10);
1452     case cris_ver_v10p:
1453       return (version >= 10);
1454     case cris_ver_v32p:
1455       return (version >= 32);
1456     default:
1457       /* Invalid cris version.  */
1458       return 0;
1459     }
1460 }
1461
1462 /* Returns the register size in unit byte.  Returns 0 for an unimplemented
1463    register, -1 for an invalid register.  */
1464
1465 static int
1466 cris_register_size (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1467 {
1468   int i;
1469   int spec_regno;
1470   
1471   if (regno >= 0 && regno < NUM_GENREGS)
1472     {
1473       /* General registers (R0 - R15) are 32 bits.  */
1474       return 4;
1475     }
1476   else if (regno >= NUM_GENREGS && regno < (NUM_GENREGS + NUM_SPECREGS))
1477     {
1478       /* Special register (R16 - R31).  cris_spec_regs is zero-based. 
1479          Adjust regno accordingly.  */
1480       spec_regno = regno - NUM_GENREGS;
1481       
1482       for (i = 0; cris_spec_regs[i].name != NULL; i++)
1483         {
1484           if (cris_spec_regs[i].number == spec_regno 
1485               && cris_spec_reg_applicable (gdbarch, cris_spec_regs[i]))
1486             /* Go with the first applicable register.  */
1487             return cris_spec_regs[i].reg_size;
1488         }
1489       /* Special register not applicable to this CRIS version.  */
1490       return 0;
1491     }
1492   else if (regno >= gdbarch_pc_regnum (gdbarch)
1493            && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch))
1494     {
1495       /* This will apply to CRISv32 only where there are additional registers
1496          after the special registers (pseudo PC and support registers).  */
1497       return 4;
1498     }
1499
1500   
1501   return -1;
1502 }
1503
1504 /* Nonzero if regno should not be fetched from the target.  This is the case
1505    for unimplemented (size 0) and non-existant registers.  */
1506
1507 static int
1508 cris_cannot_fetch_register (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1509 {
1510   return ((regno < 0 || regno >= gdbarch_num_regs (gdbarch))
1511           || (cris_register_size (gdbarch, regno) == 0));
1512 }
1513
1514 /* Nonzero if regno should not be written to the target, for various 
1515    reasons.  */
1516
1517 static int
1518 cris_cannot_store_register (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1519 {
1520   /* There are three kinds of registers we refuse to write to.
1521      1. Those that not implemented.
1522      2. Those that are read-only (depends on the processor mode).
1523      3. Those registers to which a write has no effect.  */
1524
1525   if (regno < 0
1526       || regno >= gdbarch_num_regs (gdbarch)
1527       || cris_register_size (gdbarch, regno) == 0)
1528     /* Not implemented.  */
1529     return 1;
1530
1531   else if  (regno == VR_REGNUM)
1532     /* Read-only.  */
1533     return 1;
1534
1535   else if  (regno == P0_REGNUM || regno == P4_REGNUM || regno == P8_REGNUM)
1536     /* Writing has no effect.  */
1537     return 1;
1538
1539   /* IBR, BAR, BRP and IRP are read-only in user mode.  Let the debug
1540      agent decide whether they are writable.  */
1541   
1542   return 0;
1543 }
1544
1545 /* Nonzero if regno should not be fetched from the target.  This is the case
1546    for unimplemented (size 0) and non-existant registers.  */
1547
1548 static int
1549 crisv32_cannot_fetch_register (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1550 {
1551   return ((regno < 0 || regno >= gdbarch_num_regs (gdbarch))
1552           || (cris_register_size (gdbarch, regno) == 0));
1553 }
1554
1555 /* Nonzero if regno should not be written to the target, for various 
1556    reasons.  */
1557
1558 static int
1559 crisv32_cannot_store_register (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1560 {
1561   /* There are three kinds of registers we refuse to write to.
1562      1. Those that not implemented.
1563      2. Those that are read-only (depends on the processor mode).
1564      3. Those registers to which a write has no effect.  */
1565
1566   if (regno < 0
1567       || regno >= gdbarch_num_regs (gdbarch)
1568       || cris_register_size (gdbarch, regno) == 0)
1569     /* Not implemented.  */
1570     return 1;
1571
1572   else if  (regno == VR_REGNUM)
1573     /* Read-only.  */
1574     return 1;
1575
1576   else if  (regno == BZ_REGNUM || regno == WZ_REGNUM || regno == DZ_REGNUM)
1577     /* Writing has no effect.  */
1578     return 1;
1579
1580   /* Many special registers are read-only in user mode.  Let the debug
1581      agent decide whether they are writable.  */
1582   
1583   return 0;
1584 }
1585
1586 /* Return the GDB type (defined in gdbtypes.c) for the "standard" data type
1587    of data in register regno.  */
1588
1589 static struct type *
1590 cris_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1591 {
1592   if (regno == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
1593     return builtin_type (gdbarch)->builtin_func_ptr;
1594   else if (regno == gdbarch_sp_regnum (gdbarch)
1595            || regno == CRIS_FP_REGNUM)
1596     return builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
1597   else if ((regno >= 0 && regno < gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
1598            || (regno >= MOF_REGNUM && regno <= USP_REGNUM))
1599     /* Note: R8 taken care of previous clause.  */
1600     return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
1601   else if (regno >= P4_REGNUM && regno <= CCR_REGNUM)
1602       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint16;
1603   else if (regno >= P0_REGNUM && regno <= VR_REGNUM)
1604       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint8;
1605   else
1606       /* Invalid (unimplemented) register.  */
1607       return builtin_type (gdbarch)->builtin_int0;
1608 }
1609
1610 static struct type *
1611 crisv32_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1612 {
1613   if (regno == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
1614     return builtin_type (gdbarch)->builtin_func_ptr;
1615   else if (regno == gdbarch_sp_regnum (gdbarch)
1616            || regno == CRIS_FP_REGNUM)
1617     return builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
1618   else if ((regno >= 0 && regno <= ACR_REGNUM)
1619            || (regno >= EXS_REGNUM && regno <= SPC_REGNUM)
1620            || (regno == PID_REGNUM)
1621            || (regno >= S0_REGNUM && regno <= S15_REGNUM))
1622     /* Note: R8 and SP taken care of by previous clause.  */
1623     return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
1624   else if (regno == WZ_REGNUM)
1625       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint16;
1626   else if (regno == BZ_REGNUM || regno == VR_REGNUM || regno == SRS_REGNUM)
1627       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint8;
1628   else
1629     {
1630       /* Invalid (unimplemented) register.  Should not happen as there are
1631          no unimplemented CRISv32 registers.  */
1632       warning (_("crisv32_register_type: unknown regno %d"), regno);
1633       return builtin_type (gdbarch)->builtin_int0;
1634     }
1635 }
1636
1637 /* Stores a function return value of type type, where valbuf is the address 
1638    of the value to be stored.  */
1639
1640 /* In the CRIS ABI, R10 and R11 are used to store return values.  */
1641
1642 static void
1643 cris_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
1644                          const gdb_byte *valbuf)
1645 {
1646   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1647   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1648   ULONGEST val;
1649   int len = TYPE_LENGTH (type);
1650   
1651   if (len <= 4)
1652     {
1653       /* Put the return value in R10.  */
1654       val = extract_unsigned_integer (valbuf, len, byte_order);
1655       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARG1_REGNUM, val);
1656     }
1657   else if (len <= 8)
1658     {
1659       /* Put the return value in R10 and R11.  */
1660       val = extract_unsigned_integer (valbuf, 4, byte_order);
1661       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARG1_REGNUM, val);
1662       val = extract_unsigned_integer (valbuf + 4, len - 4, byte_order);
1663       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, ARG2_REGNUM, val);
1664     }
1665   else
1666     error (_("cris_store_return_value: type length too large."));
1667 }
1668
1669 /* Return the name of register regno as a string.  Return NULL for an
1670    invalid or unimplemented register.  */
1671
1672 static const char *
1673 cris_special_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1674 {
1675   int spec_regno;
1676   int i;
1677
1678   /* Special register (R16 - R31).  cris_spec_regs is zero-based. 
1679      Adjust regno accordingly.  */
1680   spec_regno = regno - NUM_GENREGS;
1681   
1682   /* Assume nothing about the layout of the cris_spec_regs struct
1683      when searching.  */
1684   for (i = 0; cris_spec_regs[i].name != NULL; i++)
1685     {
1686       if (cris_spec_regs[i].number == spec_regno 
1687           && cris_spec_reg_applicable (gdbarch, cris_spec_regs[i]))
1688         /* Go with the first applicable register.  */
1689         return cris_spec_regs[i].name;
1690     }
1691   /* Special register not applicable to this CRIS version.  */
1692   return NULL;
1693 }
1694
1695 static const char *
1696 cris_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1697 {
1698   static char *cris_genreg_names[] =
1699   { "r0",  "r1",  "r2",  "r3", \
1700     "r4",  "r5",  "r6",  "r7", \
1701     "r8",  "r9",  "r10", "r11", \
1702     "r12", "r13", "sp",  "pc" };
1703
1704   if (regno >= 0 && regno < NUM_GENREGS)
1705     {
1706       /* General register.  */
1707       return cris_genreg_names[regno];
1708     }
1709   else if (regno >= NUM_GENREGS && regno < gdbarch_num_regs (gdbarch))
1710     {
1711       return cris_special_register_name (gdbarch, regno);
1712     }
1713   else
1714     {
1715       /* Invalid register.  */
1716       return NULL;
1717     }
1718 }
1719
1720 static const char *
1721 crisv32_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1722 {
1723   static char *crisv32_genreg_names[] =
1724     { "r0",  "r1",  "r2",  "r3", \
1725       "r4",  "r5",  "r6",  "r7", \
1726       "r8",  "r9",  "r10", "r11", \
1727       "r12", "r13", "sp",  "acr"
1728     };
1729
1730   static char *crisv32_sreg_names[] =
1731     { "s0",  "s1",  "s2",  "s3", \
1732       "s4",  "s5",  "s6",  "s7", \
1733       "s8",  "s9",  "s10", "s11", \
1734       "s12", "s13", "s14",  "s15"
1735     };
1736
1737   if (regno >= 0 && regno < NUM_GENREGS)
1738     {
1739       /* General register.  */
1740       return crisv32_genreg_names[regno];
1741     }
1742   else if (regno >= NUM_GENREGS && regno < (NUM_GENREGS + NUM_SPECREGS))
1743     {
1744       return cris_special_register_name (gdbarch, regno);
1745     }
1746   else if (regno == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
1747     {
1748       return "pc";
1749     }
1750   else if (regno >= S0_REGNUM && regno <= S15_REGNUM)
1751     {
1752       return crisv32_sreg_names[regno - S0_REGNUM];
1753     }
1754   else
1755     {
1756       /* Invalid register.  */
1757       return NULL;
1758     }
1759 }
1760
1761 /* Convert DWARF register number REG to the appropriate register
1762    number used by GDB.  */
1763
1764 static int
1765 cris_dwarf2_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
1766 {
1767   /* We need to re-map a couple of registers (SRP is 16 in Dwarf-2 register
1768      numbering, MOF is 18).
1769      Adapted from gcc/config/cris/cris.h.  */
1770   static int cris_dwarf_regmap[] = {
1771     0,  1,  2,  3,
1772     4,  5,  6,  7,
1773     8,  9,  10, 11,
1774     12, 13, 14, 15,
1775     27, -1, -1, -1,
1776     -1, -1, -1, 23,
1777     -1, -1, -1, 27,
1778     -1, -1, -1, -1
1779   };
1780   int regnum = -1;
1781
1782   if (reg >= 0 && reg < ARRAY_SIZE (cris_dwarf_regmap))
1783     regnum = cris_dwarf_regmap[reg];
1784
1785   return regnum;
1786 }
1787
1788 /* DWARF-2 frame support.  */
1789
1790 static void
1791 cris_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
1792                             struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
1793                             struct frame_info *this_frame)
1794 {
1795   /* The return address column.  */
1796   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
1797     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
1798
1799   /* The call frame address.  */
1800   else if (regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
1801     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
1802 }
1803
1804 /* Extract from an array regbuf containing the raw register state a function
1805    return value of type type, and copy that, in virtual format, into 
1806    valbuf.  */
1807
1808 /* In the CRIS ABI, R10 and R11 are used to store return values.  */
1809
1810 static void
1811 cris_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
1812                            gdb_byte *valbuf)
1813 {
1814   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1815   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1816   ULONGEST val;
1817   int len = TYPE_LENGTH (type);
1818   
1819   if (len <= 4)
1820     {
1821       /* Get the return value from R10.  */
1822       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ARG1_REGNUM, &val);
1823       store_unsigned_integer (valbuf, len, byte_order, val);
1824     }
1825   else if (len <= 8)
1826     {
1827       /* Get the return value from R10 and R11.  */
1828       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ARG1_REGNUM, &val);
1829       store_unsigned_integer (valbuf, 4, byte_order, val);
1830       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, ARG2_REGNUM, &val);
1831       store_unsigned_integer (valbuf + 4, len - 4, byte_order, val);
1832     }
1833   else
1834     error (_("cris_extract_return_value: type length too large"));
1835 }
1836
1837 /* Handle the CRIS return value convention.  */
1838
1839 static enum return_value_convention
1840 cris_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
1841                    struct type *type, struct regcache *regcache,
1842                    gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
1843 {
1844   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT 
1845       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION
1846       || TYPE_LENGTH (type) > 8)
1847     /* Structs, unions, and anything larger than 8 bytes (2 registers)
1848        goes on the stack.  */
1849     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
1850
1851   if (readbuf)
1852     cris_extract_return_value (type, regcache, readbuf);
1853   if (writebuf)
1854     cris_store_return_value (type, regcache, writebuf);
1855
1856   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1857 }
1858
1859 /* Calculates a value that measures how good inst_args constraints an 
1860    instruction.  It stems from cris_constraint, found in cris-dis.c.  */
1861
1862 static int
1863 constraint (unsigned int insn, const char *inst_args,
1864             inst_env_type *inst_env)
1865 {
1866   int retval = 0;
1867   int tmp, i;
1868
1869   const gdb_byte *s = (const gdb_byte *) inst_args;
1870
1871   for (; *s; s++)
1872     switch (*s) 
1873       {
1874       case 'm':
1875         if ((insn & 0x30) == 0x30)
1876           return -1;
1877         break;
1878         
1879       case 'S':
1880         /* A prefix operand.  */
1881         if (inst_env->prefix_found)
1882           break;
1883         else
1884           return -1;
1885
1886       case 'B':
1887         /* A "push" prefix.  (This check was REMOVED by san 970921.)  Check for
1888            valid "push" size.  In case of special register, it may be != 4.  */
1889         if (inst_env->prefix_found)
1890           break;
1891         else
1892           return -1;
1893
1894       case 'D':
1895         retval = (((insn >> 0xC) & 0xF) == (insn & 0xF));
1896         if (!retval)
1897           return -1;
1898         else 
1899           retval += 4;
1900         break;
1901
1902       case 'P':
1903         tmp = (insn >> 0xC) & 0xF;
1904
1905         for (i = 0; cris_spec_regs[i].name != NULL; i++)
1906           {
1907             /* Since we match four bits, we will give a value of
1908                4 - 1 = 3 in a match.  If there is a corresponding
1909                exact match of a special register in another pattern, it
1910                will get a value of 4, which will be higher.  This should
1911                be correct in that an exact pattern would match better that
1912                a general pattern.
1913                Note that there is a reason for not returning zero; the
1914                pattern for "clear" is partly  matched in the bit-pattern
1915                (the two lower bits must be zero), while the bit-pattern
1916                for a move from a special register is matched in the
1917                register constraint.
1918                This also means we will will have a race condition if
1919                there is a partly match in three bits in the bit pattern.  */
1920             if (tmp == cris_spec_regs[i].number)
1921               {
1922                 retval += 3;
1923                 break;
1924               }
1925           }
1926         
1927         if (cris_spec_regs[i].name == NULL)
1928           return -1;
1929         break;
1930       }
1931   return retval;
1932 }
1933
1934 /* Returns the number of bits set in the variable value.  */
1935
1936 static int
1937 number_of_bits (unsigned int value)
1938 {
1939   int number_of_bits = 0;
1940   
1941   while (value != 0)
1942     {
1943       number_of_bits += 1;
1944       value &= (value - 1);
1945     }
1946   return number_of_bits;
1947 }
1948
1949 /* Finds the address that should contain the single step breakpoint(s). 
1950    It stems from code in cris-dis.c.  */
1951
1952 static int
1953 find_cris_op (unsigned short insn, inst_env_type *inst_env)
1954 {
1955   int i;
1956   int max_level_of_match = -1;
1957   int max_matched = -1;
1958   int level_of_match;
1959
1960   for (i = 0; cris_opcodes[i].name != NULL; i++)
1961     {
1962       if (((cris_opcodes[i].match & insn) == cris_opcodes[i].match) 
1963           && ((cris_opcodes[i].lose & insn) == 0)
1964           /* Only CRISv10 instructions, please.  */
1965           && (cris_opcodes[i].applicable_version != cris_ver_v32p))
1966         {
1967           level_of_match = constraint (insn, cris_opcodes[i].args, inst_env);
1968           if (level_of_match >= 0)
1969             {
1970               level_of_match +=
1971                 number_of_bits (cris_opcodes[i].match | cris_opcodes[i].lose);
1972               if (level_of_match > max_level_of_match)
1973                 {
1974                   max_matched = i;
1975                   max_level_of_match = level_of_match;
1976                   if (level_of_match == 16)
1977                     {
1978                       /* All bits matched, cannot find better.  */
1979                       break;
1980                     }
1981                 }
1982             }
1983         }
1984     }
1985   return max_matched;
1986 }
1987
1988 /* Attempts to find single-step breakpoints.  Returns -1 on failure which is
1989    actually an internal error.  */
1990
1991 static int
1992 find_step_target (struct regcache *regcache, inst_env_type *inst_env)
1993 {
1994   int i;
1995   int offset;
1996   unsigned short insn;
1997   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1998   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1999
2000   /* Create a local register image and set the initial state.  */
2001   for (i = 0; i < NUM_GENREGS; i++)
2002     {
2003       inst_env->reg[i] = 
2004         (unsigned long) regcache_raw_get_unsigned (regcache, i);
2005     }
2006   offset = NUM_GENREGS;
2007   for (i = 0; i < NUM_SPECREGS; i++)
2008     {
2009       inst_env->preg[i] = 
2010         (unsigned long) regcache_raw_get_unsigned (regcache, offset + i);
2011     }
2012   inst_env->branch_found = 0;
2013   inst_env->slot_needed = 0;
2014   inst_env->delay_slot_pc_active = 0;
2015   inst_env->prefix_found = 0;
2016   inst_env->invalid = 0;
2017   inst_env->xflag_found = 0;
2018   inst_env->disable_interrupt = 0;
2019   inst_env->byte_order = byte_order;
2020
2021   /* Look for a step target.  */
2022   do
2023     {
2024       /* Read an instruction from the client.  */
2025       insn = read_memory_unsigned_integer
2026              (inst_env->reg[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)], 2, byte_order);
2027
2028       /* If the instruction is not in a delay slot the new content of the
2029          PC is [PC] + 2.  If the instruction is in a delay slot it is not
2030          that simple.  Since a instruction in a delay slot cannot change 
2031          the content of the PC, it does not matter what value PC will have. 
2032          Just make sure it is a valid instruction.  */
2033       if (!inst_env->delay_slot_pc_active)
2034         {
2035           inst_env->reg[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)] += 2;
2036         }
2037       else
2038         {
2039           inst_env->delay_slot_pc_active = 0;
2040           inst_env->reg[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)]
2041             = inst_env->delay_slot_pc;
2042         }
2043       /* Analyse the present instruction.  */
2044       i = find_cris_op (insn, inst_env);
2045       if (i == -1)
2046         {
2047           inst_env->invalid = 1;
2048         }
2049       else
2050         {
2051           cris_gdb_func (gdbarch, cris_opcodes[i].op, insn, inst_env);
2052         }
2053     } while (!inst_env->invalid 
2054              && (inst_env->prefix_found || inst_env->xflag_found 
2055                  || inst_env->slot_needed));
2056   return i;
2057 }
2058
2059 /* There is no hardware single-step support.  The function find_step_target
2060    digs through the opcodes in order to find all possible targets.
2061    Either one ordinary target or two targets for branches may be found.  */
2062
2063 static VEC (CORE_ADDR) *
2064 cris_software_single_step (struct frame_info *frame)
2065 {
2066   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
2067   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2068   inst_env_type inst_env;
2069   VEC (CORE_ADDR) *next_pcs = NULL;
2070
2071   /* Analyse the present instruction environment and insert 
2072      breakpoints.  */
2073   int status = find_step_target (regcache, &inst_env);
2074   if (status == -1)
2075     {
2076       /* Could not find a target.  Things are likely to go downhill 
2077          from here.  */
2078       warning (_("CRIS software single step could not find a step target."));
2079     }
2080   else
2081     {
2082       /* Insert at most two breakpoints.  One for the next PC content
2083          and possibly another one for a branch, jump, etc.  */
2084       CORE_ADDR next_pc
2085         = (CORE_ADDR) inst_env.reg[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)];
2086
2087       VEC_safe_push (CORE_ADDR, next_pcs, next_pc);
2088       if (inst_env.branch_found 
2089           && (CORE_ADDR) inst_env.branch_break_address != next_pc)
2090         {
2091           CORE_ADDR branch_target_address
2092                 = (CORE_ADDR) inst_env.branch_break_address;
2093
2094           VEC_safe_push (CORE_ADDR, next_pcs, branch_target_address);
2095         }
2096     }
2097
2098   return next_pcs;
2099 }
2100
2101 /* Calculates the prefix value for quick offset addressing mode.  */
2102
2103 static void
2104 quick_mode_bdap_prefix (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2105 {
2106   /* It's invalid to be in a delay slot.  You can't have a prefix to this
2107      instruction (not 100% sure).  */
2108   if (inst_env->slot_needed || inst_env->prefix_found)
2109     {
2110       inst_env->invalid = 1;
2111       return; 
2112     }
2113  
2114   inst_env->prefix_value = inst_env->reg[cris_get_operand2 (inst)];
2115   inst_env->prefix_value += cris_get_bdap_quick_offset (inst);
2116
2117   /* A prefix doesn't change the xflag_found.  But the rest of the flags
2118      need updating.  */
2119   inst_env->slot_needed = 0;
2120   inst_env->prefix_found = 1;
2121 }
2122
2123 /* Updates the autoincrement register.  The size of the increment is derived 
2124    from the size of the operation.  The PC is always kept aligned on even
2125    word addresses.  */
2126
2127 static void 
2128 process_autoincrement (int size, unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2129 {
2130   if (size == INST_BYTE_SIZE)
2131     {
2132       inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)] += 1;
2133
2134       /* The PC must be word aligned, so increase the PC with one
2135          word even if the size is byte.  */
2136       if (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
2137         {
2138           inst_env->reg[REG_PC] += 1;
2139         }
2140     }
2141   else if (size == INST_WORD_SIZE)
2142     {
2143       inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)] += 2;
2144     }
2145   else if (size == INST_DWORD_SIZE)
2146     {
2147       inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)] += 4;
2148     }
2149   else
2150     {
2151       /* Invalid size.  */
2152       inst_env->invalid = 1;
2153     }
2154 }
2155
2156 /* Just a forward declaration.  */
2157
2158 static unsigned long get_data_from_address (unsigned short *inst,
2159                                             CORE_ADDR address,
2160                                             enum bfd_endian byte_order);
2161
2162 /* Calculates the prefix value for the general case of offset addressing 
2163    mode.  */
2164
2165 static void
2166 bdap_prefix (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2167 {
2168   /* It's invalid to be in a delay slot.  */
2169   if (inst_env->slot_needed || inst_env->prefix_found)
2170     {
2171       inst_env->invalid = 1;
2172       return; 
2173     }
2174
2175   /* The calculation of prefix_value used to be after process_autoincrement,
2176      but that fails for an instruction such as jsr [$r0+12] which is encoded
2177      as 5f0d 0c00 30b9 when compiled with -fpic.  Since PC is operand1 it
2178      mustn't be incremented until we have read it and what it points at.  */
2179   inst_env->prefix_value = inst_env->reg[cris_get_operand2 (inst)];
2180
2181   /* The offset is an indirection of the contents of the operand1 register.  */
2182   inst_env->prefix_value += 
2183     get_data_from_address (&inst, inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)],
2184                            inst_env->byte_order);
2185   
2186   if (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE)
2187     {
2188       process_autoincrement (cris_get_size (inst), inst, inst_env); 
2189     }
2190    
2191   /* A prefix doesn't change the xflag_found.  But the rest of the flags
2192      need updating.  */
2193   inst_env->slot_needed = 0;
2194   inst_env->prefix_found = 1;
2195 }
2196
2197 /* Calculates the prefix value for the index addressing mode.  */
2198
2199 static void
2200 biap_prefix (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2201 {
2202   /* It's invalid to be in a delay slot.  I can't see that it's possible to
2203      have a prefix to this instruction.  So I will treat this as invalid.  */
2204   if (inst_env->slot_needed || inst_env->prefix_found)
2205     {
2206       inst_env->invalid = 1;
2207       return;
2208     }
2209   
2210   inst_env->prefix_value = inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)];
2211
2212   /* The offset is the operand2 value shifted the size of the instruction 
2213      to the left.  */
2214   inst_env->prefix_value += 
2215     inst_env->reg[cris_get_operand2 (inst)] << cris_get_size (inst);
2216   
2217   /* If the PC is operand1 (base) the address used is the address after 
2218      the main instruction, i.e. address + 2 (the PC is already compensated
2219      for the prefix operation).  */
2220   if (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
2221     {
2222       inst_env->prefix_value += 2;
2223     }
2224
2225   /* A prefix doesn't change the xflag_found.  But the rest of the flags
2226      need updating.  */
2227   inst_env->slot_needed = 0;
2228   inst_env->xflag_found = 0;
2229   inst_env->prefix_found = 1;
2230 }
2231
2232 /* Calculates the prefix value for the double indirect addressing mode.  */
2233
2234 static void 
2235 dip_prefix (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2236 {
2237
2238   CORE_ADDR address;
2239
2240   /* It's invalid to be in a delay slot.  */
2241   if (inst_env->slot_needed || inst_env->prefix_found)
2242     {
2243       inst_env->invalid = 1;
2244       return;
2245     }
2246   
2247   /* The prefix value is one dereference of the contents of the operand1
2248      register.  */
2249   address = (CORE_ADDR) inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)];
2250   inst_env->prefix_value
2251     = read_memory_unsigned_integer (address, 4, inst_env->byte_order);
2252     
2253   /* Check if the mode is autoincrement.  */
2254   if (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE)
2255     {
2256       inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)] += 4;
2257     }
2258
2259   /* A prefix doesn't change the xflag_found.  But the rest of the flags
2260      need updating.  */
2261   inst_env->slot_needed = 0;
2262   inst_env->xflag_found = 0;
2263   inst_env->prefix_found = 1;
2264 }
2265
2266 /* Finds the destination for a branch with 8-bits offset.  */
2267
2268 static void
2269 eight_bit_offset_branch_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2270 {
2271
2272   short offset;
2273
2274   /* If we have a prefix or are in a delay slot it's bad.  */
2275   if (inst_env->slot_needed || inst_env->prefix_found)
2276     {
2277       inst_env->invalid = 1;
2278       return;
2279     }
2280   
2281   /* We have a branch, find out where the branch will land.  */
2282   offset = cris_get_branch_short_offset (inst);
2283
2284   /* Check if the offset is signed.  */
2285   if (offset & BRANCH_SIGNED_SHORT_OFFSET_MASK)
2286     {
2287       offset |= 0xFF00;
2288     }
2289   
2290   /* The offset ends with the sign bit, set it to zero.  The address
2291      should always be word aligned.  */
2292   offset &= ~BRANCH_SIGNED_SHORT_OFFSET_MASK;
2293   
2294   inst_env->branch_found = 1;
2295   inst_env->branch_break_address = inst_env->reg[REG_PC] + offset;
2296
2297   inst_env->slot_needed = 1;
2298   inst_env->prefix_found = 0;
2299   inst_env->xflag_found = 0;
2300   inst_env->disable_interrupt = 1;
2301 }
2302
2303 /* Finds the destination for a branch with 16-bits offset.  */
2304
2305 static void 
2306 sixteen_bit_offset_branch_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2307 {
2308   short offset;
2309
2310   /* If we have a prefix or is in a delay slot it's bad.  */
2311   if (inst_env->slot_needed || inst_env->prefix_found)
2312     {
2313       inst_env->invalid = 1;
2314       return;
2315     }
2316
2317   /* We have a branch, find out the offset for the branch.  */
2318   offset = read_memory_integer (inst_env->reg[REG_PC], 2,
2319                                 inst_env->byte_order);
2320
2321   /* The instruction is one word longer than normal, so add one word
2322      to the PC.  */
2323   inst_env->reg[REG_PC] += 2;
2324
2325   inst_env->branch_found = 1;
2326   inst_env->branch_break_address = inst_env->reg[REG_PC] + offset;
2327
2328
2329   inst_env->slot_needed = 1;
2330   inst_env->prefix_found = 0;
2331   inst_env->xflag_found = 0;
2332   inst_env->disable_interrupt = 1;
2333 }
2334
2335 /* Handles the ABS instruction.  */
2336
2337 static void 
2338 abs_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2339 {
2340
2341   long value;
2342   
2343   /* ABS can't have a prefix, so it's bad if it does.  */
2344   if (inst_env->prefix_found)
2345     {
2346       inst_env->invalid = 1;
2347       return;
2348     }
2349
2350   /* Check if the operation affects the PC.  */
2351   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
2352     {
2353     
2354       /* It's invalid to change to the PC if we are in a delay slot.  */
2355       if (inst_env->slot_needed)
2356         {
2357           inst_env->invalid = 1;
2358           return;
2359         }
2360
2361       value = (long) inst_env->reg[REG_PC];
2362
2363       /* The value of abs (SIGNED_DWORD_MASK) is SIGNED_DWORD_MASK.  */
2364       if (value != SIGNED_DWORD_MASK)
2365         {
2366           value = -value;
2367           inst_env->reg[REG_PC] = (long) value;
2368         }
2369     }
2370
2371   inst_env->slot_needed = 0;
2372   inst_env->prefix_found = 0;
2373   inst_env->xflag_found = 0;
2374   inst_env->disable_interrupt = 0;
2375 }
2376
2377 /* Handles the ADDI instruction.  */
2378
2379 static void 
2380 addi_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2381 {
2382   /* It's invalid to have the PC as base register.  And ADDI can't have
2383      a prefix.  */
2384   if (inst_env->prefix_found || (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC))
2385     {
2386       inst_env->invalid = 1;
2387       return;
2388     }
2389
2390   inst_env->slot_needed = 0;
2391   inst_env->prefix_found = 0;
2392   inst_env->xflag_found = 0;
2393   inst_env->disable_interrupt = 0;
2394 }
2395
2396 /* Handles the ASR instruction.  */
2397
2398 static void 
2399 asr_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2400 {
2401   int shift_steps;
2402   unsigned long value;
2403   unsigned long signed_extend_mask = 0;
2404
2405   /* ASR can't have a prefix, so check that it doesn't.  */
2406   if (inst_env->prefix_found)
2407     {
2408       inst_env->invalid = 1;
2409       return;
2410     }
2411
2412   /* Check if the PC is the target register.  */
2413   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
2414     {
2415       /* It's invalid to change the PC in a delay slot.  */
2416       if (inst_env->slot_needed)
2417         {
2418           inst_env->invalid = 1;
2419           return;
2420         }
2421       /* Get the number of bits to shift.  */
2422       shift_steps
2423         = cris_get_asr_shift_steps (inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)]);
2424       value = inst_env->reg[REG_PC];
2425
2426       /* Find out how many bits the operation should apply to.  */
2427       if (cris_get_size (inst) == INST_BYTE_SIZE)
2428         {
2429           if (value & SIGNED_BYTE_MASK)
2430             {
2431               signed_extend_mask = 0xFF;
2432               signed_extend_mask = signed_extend_mask >> shift_steps;
2433               signed_extend_mask = ~signed_extend_mask;
2434             }
2435           value = value >> shift_steps;
2436           value |= signed_extend_mask;
2437           value &= 0xFF;
2438           inst_env->reg[REG_PC] &= 0xFFFFFF00;
2439           inst_env->reg[REG_PC] |= value;
2440         }
2441       else if (cris_get_size (inst) == INST_WORD_SIZE)
2442         {
2443           if (value & SIGNED_WORD_MASK)
2444             {
2445               signed_extend_mask = 0xFFFF;
2446               signed_extend_mask = signed_extend_mask >> shift_steps;
2447               signed_extend_mask = ~signed_extend_mask;
2448             }
2449           value = value >> shift_steps;
2450           value |= signed_extend_mask;
2451           value &= 0xFFFF;
2452           inst_env->reg[REG_PC] &= 0xFFFF0000;
2453           inst_env->reg[REG_PC] |= value;
2454         }
2455       else if (cris_get_size (inst) == INST_DWORD_SIZE)
2456         {
2457           if (value & SIGNED_DWORD_MASK)
2458             {
2459               signed_extend_mask = 0xFFFFFFFF;
2460               signed_extend_mask = signed_extend_mask >> shift_steps;
2461               signed_extend_mask = ~signed_extend_mask;
2462             }
2463           value = value >> shift_steps;
2464           value |= signed_extend_mask;
2465           inst_env->reg[REG_PC]  = value;
2466         }
2467     }
2468   inst_env->slot_needed = 0;
2469   inst_env->prefix_found = 0;
2470   inst_env->xflag_found = 0;
2471   inst_env->disable_interrupt = 0;
2472 }
2473
2474 /* Handles the ASRQ instruction.  */
2475
2476 static void 
2477 asrq_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2478 {
2479
2480   int shift_steps;
2481   unsigned long value;
2482   unsigned long signed_extend_mask = 0;
2483   
2484   /* ASRQ can't have a prefix, so check that it doesn't.  */
2485   if (inst_env->prefix_found)
2486     {
2487       inst_env->invalid = 1;
2488       return;
2489     }
2490
2491   /* Check if the PC is the target register.  */
2492   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
2493     {
2494
2495       /* It's invalid to change the PC in a delay slot.  */
2496       if (inst_env->slot_needed)
2497         {
2498           inst_env->invalid = 1;
2499           return;
2500         }
2501       /* The shift size is given as a 5 bit quick value, i.e. we don't
2502          want the sign bit of the quick value.  */
2503       shift_steps = cris_get_asr_shift_steps (inst);
2504       value = inst_env->reg[REG_PC];
2505       if (value & SIGNED_DWORD_MASK)
2506         {
2507           signed_extend_mask = 0xFFFFFFFF;
2508           signed_extend_mask = signed_extend_mask >> shift_steps;
2509           signed_extend_mask = ~signed_extend_mask;
2510         }
2511       value = value >> shift_steps;
2512       value |= signed_extend_mask;
2513       inst_env->reg[REG_PC]  = value;
2514     }
2515   inst_env->slot_needed = 0;
2516   inst_env->prefix_found = 0;
2517   inst_env->xflag_found = 0;
2518   inst_env->disable_interrupt = 0;
2519 }
2520
2521 /* Handles the AX, EI and SETF instruction.  */
2522
2523 static void 
2524 ax_ei_setf_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2525 {
2526   if (inst_env->prefix_found)
2527     {
2528       inst_env->invalid = 1;
2529       return;
2530     }
2531   /* Check if the instruction is setting the X flag.  */
2532   if (cris_is_xflag_bit_on (inst))
2533     {
2534       inst_env->xflag_found = 1;
2535     }
2536   else
2537     {
2538       inst_env->xflag_found = 0;
2539     }
2540   inst_env->slot_needed = 0;
2541   inst_env->prefix_found = 0;
2542   inst_env->disable_interrupt = 1;
2543 }
2544
2545 /* Checks if the instruction is in assign mode.  If so, it updates the assign 
2546    register.  Note that check_assign assumes that the caller has checked that
2547    there is a prefix to this instruction.  The mode check depends on this.  */
2548
2549 static void 
2550 check_assign (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2551 {
2552   /* Check if it's an assign addressing mode.  */
2553   if (cris_get_mode (inst) == PREFIX_ASSIGN_MODE)
2554     {
2555       /* Assign the prefix value to operand 1.  */
2556       inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)] = inst_env->prefix_value;
2557     }
2558 }
2559
2560 /* Handles the 2-operand BOUND instruction.  */
2561
2562 static void 
2563 two_operand_bound_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2564 {
2565   /* It's invalid to have the PC as the index operand.  */
2566   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
2567     {
2568       inst_env->invalid = 1;
2569       return;
2570     }
2571   /* Check if we have a prefix.  */
2572   if (inst_env->prefix_found)
2573     {
2574       check_assign (inst, inst_env);
2575     }
2576   /* Check if this is an autoincrement mode.  */
2577   else if (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE)
2578     {
2579       /* It's invalid to change the PC in a delay slot.  */
2580       if (inst_env->slot_needed)
2581         {
2582           inst_env->invalid = 1;
2583           return;
2584         }
2585       process_autoincrement (cris_get_size (inst), inst, inst_env);
2586     }
2587   inst_env->slot_needed = 0;
2588   inst_env->prefix_found = 0;
2589   inst_env->xflag_found = 0;
2590   inst_env->disable_interrupt = 0;
2591 }
2592
2593 /* Handles the 3-operand BOUND instruction.  */
2594
2595 static void 
2596 three_operand_bound_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2597 {
2598   /* It's an error if we haven't got a prefix.  And it's also an error
2599      if the PC is the destination register.  */
2600   if ((!inst_env->prefix_found) || (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC))
2601     {
2602       inst_env->invalid = 1;
2603       return;
2604     }
2605   inst_env->slot_needed = 0;
2606   inst_env->prefix_found = 0;
2607   inst_env->xflag_found = 0;
2608   inst_env->disable_interrupt = 0;
2609 }
2610
2611 /* Clears the status flags in inst_env.  */
2612
2613 static void 
2614 btst_nop_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2615 {
2616   /* It's an error if we have got a prefix.  */
2617   if (inst_env->prefix_found)
2618     {
2619       inst_env->invalid = 1;
2620       return;
2621     }
2622
2623   inst_env->slot_needed = 0;
2624   inst_env->prefix_found = 0;
2625   inst_env->xflag_found = 0;
2626   inst_env->disable_interrupt = 0;
2627 }
2628
2629 /* Clears the status flags in inst_env.  */
2630
2631 static void 
2632 clearf_di_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2633 {
2634   /* It's an error if we have got a prefix.  */
2635   if (inst_env->prefix_found)
2636     {
2637       inst_env->invalid = 1;
2638       return;
2639     }
2640
2641   inst_env->slot_needed = 0;
2642   inst_env->prefix_found = 0;
2643   inst_env->xflag_found = 0;
2644   inst_env->disable_interrupt = 1;
2645 }
2646
2647 /* Handles the CLEAR instruction if it's in register mode.  */
2648
2649 static void 
2650 reg_mode_clear_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2651 {
2652   /* Check if the target is the PC.  */
2653   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
2654     {
2655       /* The instruction will clear the instruction's size bits.  */
2656       int clear_size = cris_get_clear_size (inst);
2657       if (clear_size == INST_BYTE_SIZE)
2658         {
2659           inst_env->delay_slot_pc = inst_env->reg[REG_PC] & 0xFFFFFF00;
2660         }
2661       if (clear_size == INST_WORD_SIZE)
2662         {
2663           inst_env->delay_slot_pc = inst_env->reg[REG_PC] & 0xFFFF0000;
2664         }
2665       if (clear_size == INST_DWORD_SIZE)
2666         {
2667           inst_env->delay_slot_pc = 0x0;
2668         }
2669       /* The jump will be delayed with one delay slot.  So we need a delay 
2670          slot.  */
2671       inst_env->slot_needed = 1;
2672       inst_env->delay_slot_pc_active = 1;
2673     }
2674   else
2675     {
2676       /* The PC will not change => no delay slot.  */
2677       inst_env->slot_needed = 0;
2678     }
2679   inst_env->prefix_found = 0;
2680   inst_env->xflag_found = 0;
2681   inst_env->disable_interrupt = 0;
2682 }
2683
2684 /* Handles the TEST instruction if it's in register mode.  */
2685
2686 static void
2687 reg_mode_test_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2688 {
2689   /* It's an error if we have got a prefix.  */
2690   if (inst_env->prefix_found)
2691     {
2692       inst_env->invalid = 1;
2693       return;
2694     }
2695   inst_env->slot_needed = 0;
2696   inst_env->prefix_found = 0;
2697   inst_env->xflag_found = 0;
2698   inst_env->disable_interrupt = 0;
2699
2700 }
2701
2702 /* Handles the CLEAR and TEST instruction if the instruction isn't 
2703    in register mode.  */
2704
2705 static void 
2706 none_reg_mode_clear_test_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2707 {
2708   /* Check if we are in a prefix mode.  */
2709   if (inst_env->prefix_found)
2710     {
2711       /* The only way the PC can change is if this instruction is in
2712          assign addressing mode.  */
2713       check_assign (inst, inst_env);
2714     }
2715   /* Indirect mode can't change the PC so just check if the mode is
2716      autoincrement.  */
2717   else if (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE)
2718     {
2719       process_autoincrement (cris_get_size (inst), inst, inst_env);
2720     }
2721   inst_env->slot_needed = 0;
2722   inst_env->prefix_found = 0;
2723   inst_env->xflag_found = 0;
2724   inst_env->disable_interrupt = 0;
2725 }
2726
2727 /* Checks that the PC isn't the destination register or the instructions has
2728    a prefix.  */
2729
2730 static void 
2731 dstep_logshift_mstep_neg_not_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2732 {
2733   /* It's invalid to have the PC as the destination.  The instruction can't
2734      have a prefix.  */
2735   if ((cris_get_operand2 (inst) == REG_PC) || inst_env->prefix_found)
2736     {
2737       inst_env->invalid = 1;
2738       return;
2739     }
2740
2741   inst_env->slot_needed = 0;
2742   inst_env->prefix_found = 0;
2743   inst_env->xflag_found = 0;
2744   inst_env->disable_interrupt = 0;
2745 }
2746
2747 /* Checks that the instruction doesn't have a prefix.  */
2748
2749 static void
2750 break_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2751 {
2752   /* The instruction can't have a prefix.  */
2753   if (inst_env->prefix_found)
2754     {
2755       inst_env->invalid = 1;
2756       return;
2757     }
2758
2759   inst_env->slot_needed = 0;
2760   inst_env->prefix_found = 0;
2761   inst_env->xflag_found = 0;
2762   inst_env->disable_interrupt = 1;
2763 }
2764
2765 /* Checks that the PC isn't the destination register and that the instruction
2766    doesn't have a prefix.  */
2767
2768 static void
2769 scc_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2770 {
2771   /* It's invalid to have the PC as the destination.  The instruction can't
2772      have a prefix.  */
2773   if ((cris_get_operand2 (inst) == REG_PC) || inst_env->prefix_found)
2774     {
2775       inst_env->invalid = 1;
2776       return;
2777     }
2778
2779   inst_env->slot_needed = 0;
2780   inst_env->prefix_found = 0;
2781   inst_env->xflag_found = 0;
2782   inst_env->disable_interrupt = 1;
2783 }
2784
2785 /* Handles the register mode JUMP instruction.  */
2786
2787 static void 
2788 reg_mode_jump_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2789 {
2790   /* It's invalid to do a JUMP in a delay slot.  The mode is register, so 
2791      you can't have a prefix.  */
2792   if ((inst_env->slot_needed) || (inst_env->prefix_found))
2793     {
2794       inst_env->invalid = 1;
2795       return;
2796     }
2797   
2798   /* Just change the PC.  */
2799   inst_env->reg[REG_PC] = inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)];
2800   inst_env->slot_needed = 0;
2801   inst_env->prefix_found = 0;
2802   inst_env->xflag_found = 0;
2803   inst_env->disable_interrupt = 1;
2804 }
2805
2806 /* Handles the JUMP instruction for all modes except register.  */
2807
2808 static void
2809 none_reg_mode_jump_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2810 {
2811   unsigned long newpc;
2812   CORE_ADDR address;
2813
2814   /* It's invalid to do a JUMP in a delay slot.  */
2815   if (inst_env->slot_needed)
2816     {
2817       inst_env->invalid = 1;
2818     }
2819   else
2820     {
2821       /* Check if we have a prefix.  */
2822       if (inst_env->prefix_found)
2823         {
2824           check_assign (inst, inst_env);
2825
2826           /* Get the new value for the PC.  */
2827           newpc = 
2828             read_memory_unsigned_integer ((CORE_ADDR) inst_env->prefix_value,
2829                                           4, inst_env->byte_order);
2830         }
2831       else
2832         {
2833           /* Get the new value for the PC.  */
2834           address = (CORE_ADDR) inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)];
2835           newpc = read_memory_unsigned_integer (address,
2836                                                 4, inst_env->byte_order);
2837
2838           /* Check if we should increment a register.  */
2839           if (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE)
2840             {
2841               inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)] += 4;
2842             }
2843         }
2844       inst_env->reg[REG_PC] = newpc;
2845     }
2846   inst_env->slot_needed = 0;
2847   inst_env->prefix_found = 0;
2848   inst_env->xflag_found = 0;
2849   inst_env->disable_interrupt = 1;
2850 }
2851
2852 /* Handles moves to special registers (aka P-register) for all modes.  */
2853
2854 static void 
2855 move_to_preg_op (struct gdbarch *gdbarch, unsigned short inst,
2856                  inst_env_type *inst_env)
2857 {
2858   if (inst_env->prefix_found)
2859     {
2860       /* The instruction has a prefix that means we are only interested if
2861          the instruction is in assign mode.  */
2862       if (cris_get_mode (inst) == PREFIX_ASSIGN_MODE)
2863         {
2864           /* The prefix handles the problem if we are in a delay slot.  */
2865           if (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
2866             {
2867               /* Just take care of the assign.  */
2868               check_assign (inst, inst_env);
2869             }
2870         }
2871     }
2872   else if (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE)
2873     {
2874       /* The instruction doesn't have a prefix, the only case left that we
2875          are interested in is the autoincrement mode.  */
2876       if (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
2877         {
2878           /* If the PC is to be incremented it's invalid to be in a 
2879              delay slot.  */
2880           if (inst_env->slot_needed)
2881             {
2882               inst_env->invalid = 1;
2883               return;
2884             }
2885
2886           /* The increment depends on the size of the special register.  */
2887           if (cris_register_size (gdbarch, cris_get_operand2 (inst)) == 1)
2888             {
2889               process_autoincrement (INST_BYTE_SIZE, inst, inst_env);
2890             }
2891           else if (cris_register_size (gdbarch, cris_get_operand2 (inst)) == 2)
2892             {
2893               process_autoincrement (INST_WORD_SIZE, inst, inst_env);
2894             }
2895           else
2896             {
2897               process_autoincrement (INST_DWORD_SIZE, inst, inst_env);
2898             }
2899         }
2900     }
2901   inst_env->slot_needed = 0;
2902   inst_env->prefix_found = 0;
2903   inst_env->xflag_found = 0;
2904   inst_env->disable_interrupt = 1;
2905 }
2906
2907 /* Handles moves from special registers (aka P-register) for all modes
2908    except register.  */
2909
2910 static void 
2911 none_reg_mode_move_from_preg_op (struct gdbarch *gdbarch, unsigned short inst,
2912                                  inst_env_type *inst_env)
2913 {
2914   if (inst_env->prefix_found)
2915     {
2916       /* The instruction has a prefix that means we are only interested if
2917          the instruction is in assign mode.  */
2918       if (cris_get_mode (inst) == PREFIX_ASSIGN_MODE)
2919         {
2920           /* The prefix handles the problem if we are in a delay slot.  */
2921           if (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
2922             {
2923               /* Just take care of the assign.  */
2924               check_assign (inst, inst_env);
2925             }
2926         }
2927     }    
2928   /* The instruction doesn't have a prefix, the only case left that we
2929      are interested in is the autoincrement mode.  */
2930   else if (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE)
2931     {
2932       if (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
2933         {
2934           /* If the PC is to be incremented it's invalid to be in a 
2935              delay slot.  */
2936           if (inst_env->slot_needed)
2937             {
2938               inst_env->invalid = 1;
2939               return;
2940             }
2941           
2942           /* The increment depends on the size of the special register.  */
2943           if (cris_register_size (gdbarch, cris_get_operand2 (inst)) == 1)
2944             {
2945               process_autoincrement (INST_BYTE_SIZE, inst, inst_env);
2946             }
2947           else if (cris_register_size (gdbarch, cris_get_operand2 (inst)) == 2)
2948             {
2949               process_autoincrement (INST_WORD_SIZE, inst, inst_env);
2950             }
2951           else
2952             {
2953               process_autoincrement (INST_DWORD_SIZE, inst, inst_env);
2954             }
2955         }
2956     }
2957   inst_env->slot_needed = 0;
2958   inst_env->prefix_found = 0;
2959   inst_env->xflag_found = 0;
2960   inst_env->disable_interrupt = 1;
2961 }
2962
2963 /* Handles moves from special registers (aka P-register) when the mode
2964    is register.  */
2965
2966 static void 
2967 reg_mode_move_from_preg_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
2968 {
2969   /* Register mode move from special register can't have a prefix.  */
2970   if (inst_env->prefix_found)
2971     {
2972       inst_env->invalid = 1;
2973       return;
2974     }
2975
2976   if (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
2977     {
2978       /* It's invalid to change the PC in a delay slot.  */
2979       if (inst_env->slot_needed)
2980         {
2981           inst_env->invalid = 1;
2982           return;
2983         }
2984       /* The destination is the PC, the jump will have a delay slot.  */
2985       inst_env->delay_slot_pc = inst_env->preg[cris_get_operand2 (inst)];
2986       inst_env->slot_needed = 1;
2987       inst_env->delay_slot_pc_active = 1;
2988     }
2989   else
2990     {
2991       /* If the destination isn't PC, there will be no jump.  */
2992       inst_env->slot_needed = 0;
2993     }
2994   inst_env->prefix_found = 0;
2995   inst_env->xflag_found = 0;
2996   inst_env->disable_interrupt = 1;
2997 }
2998
2999 /* Handles the MOVEM from memory to general register instruction.  */
3000
3001 static void 
3002 move_mem_to_reg_movem_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
3003 {
3004   if (inst_env->prefix_found)
3005     {
3006       /* The prefix handles the problem if we are in a delay slot.  Is the
3007          MOVEM instruction going to change the PC?  */
3008       if (cris_get_operand2 (inst) >= REG_PC)
3009         {
3010           inst_env->reg[REG_PC] = 
3011             read_memory_unsigned_integer (inst_env->prefix_value,
3012                                           4, inst_env->byte_order);
3013         }
3014       /* The assign value is the value after the increment.  Normally, the   
3015          assign value is the value before the increment.  */
3016       if ((cris_get_operand1 (inst) == REG_PC) 
3017           && (cris_get_mode (inst) == PREFIX_ASSIGN_MODE))
3018         {
3019           inst_env->reg[REG_PC] = inst_env->prefix_value;
3020           inst_env->reg[REG_PC] += 4 * (cris_get_operand2 (inst) + 1);
3021         }
3022     }
3023   else
3024     {
3025       /* Is the MOVEM instruction going to change the PC?  */
3026       if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
3027         {
3028           /* It's invalid to change the PC in a delay slot.  */
3029           if (inst_env->slot_needed)
3030             {
3031               inst_env->invalid = 1;
3032               return;
3033             }
3034           inst_env->reg[REG_PC] =
3035             read_memory_unsigned_integer (inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)], 
3036                                           4, inst_env->byte_order);
3037         }
3038       /* The increment is not depending on the size, instead it's depending
3039          on the number of registers loaded from memory.  */
3040       if ((cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
3041           && (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE))
3042         {
3043           /* It's invalid to change the PC in a delay slot.  */
3044           if (inst_env->slot_needed)
3045             {
3046               inst_env->invalid = 1;
3047               return;
3048             }
3049           inst_env->reg[REG_PC] += 4 * (cris_get_operand2 (inst) + 1); 
3050         }
3051     }
3052   inst_env->slot_needed = 0;
3053   inst_env->prefix_found = 0;
3054   inst_env->xflag_found = 0;
3055   inst_env->disable_interrupt = 0;
3056 }
3057
3058 /* Handles the MOVEM to memory from general register instruction.  */
3059
3060 static void 
3061 move_reg_to_mem_movem_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
3062 {
3063   if (inst_env->prefix_found)
3064     {
3065       /* The assign value is the value after the increment.  Normally, the
3066          assign value is the value before the increment.  */
3067       if ((cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
3068           && (cris_get_mode (inst) == PREFIX_ASSIGN_MODE))
3069         {
3070           /* The prefix handles the problem if we are in a delay slot.  */
3071           inst_env->reg[REG_PC] = inst_env->prefix_value;
3072           inst_env->reg[REG_PC] += 4 * (cris_get_operand2 (inst) + 1);
3073         }
3074     }
3075   else
3076     {
3077       /* The increment is not depending on the size, instead it's depending
3078          on the number of registers loaded to memory.  */
3079       if ((cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
3080           && (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE))
3081         {
3082           /* It's invalid to change the PC in a delay slot.  */
3083           if (inst_env->slot_needed)
3084             {
3085               inst_env->invalid = 1;
3086               return;
3087             }
3088           inst_env->reg[REG_PC] += 4 * (cris_get_operand2 (inst) + 1);
3089         }
3090     }
3091   inst_env->slot_needed = 0;
3092   inst_env->prefix_found = 0;
3093   inst_env->xflag_found = 0;
3094   inst_env->disable_interrupt = 0;
3095 }
3096
3097 /* Handles the intructions that's not yet implemented, by setting 
3098    inst_env->invalid to true.  */
3099
3100 static void 
3101 not_implemented_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
3102 {
3103   inst_env->invalid = 1;
3104 }
3105
3106 /* Handles the XOR instruction.  */
3107
3108 static void 
3109 xor_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
3110 {
3111   /* XOR can't have a prefix.  */
3112   if (inst_env->prefix_found)
3113     {
3114       inst_env->invalid = 1;
3115       return;
3116     }
3117
3118   /* Check if the PC is the target.  */
3119   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
3120     {
3121       /* It's invalid to change the PC in a delay slot.  */
3122       if (inst_env->slot_needed)
3123         {
3124           inst_env->invalid = 1;
3125           return;
3126         }
3127       inst_env->reg[REG_PC] ^= inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)];
3128     }
3129   inst_env->slot_needed = 0;
3130   inst_env->prefix_found = 0;
3131   inst_env->xflag_found = 0;
3132   inst_env->disable_interrupt = 0;
3133 }
3134
3135 /* Handles the MULS instruction.  */
3136
3137 static void 
3138 muls_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
3139 {
3140   /* MULS/U can't have a prefix.  */
3141   if (inst_env->prefix_found)
3142     {
3143       inst_env->invalid = 1;
3144       return;
3145     }
3146
3147   /* Consider it invalid if the PC is the target.  */
3148   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
3149     {
3150       inst_env->invalid = 1;
3151       return;
3152     }
3153   inst_env->slot_needed = 0;
3154   inst_env->prefix_found = 0;
3155   inst_env->xflag_found = 0;
3156   inst_env->disable_interrupt = 0;
3157 }
3158
3159 /* Handles the MULU instruction.  */
3160
3161 static void 
3162 mulu_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
3163 {
3164   /* MULS/U can't have a prefix.  */
3165   if (inst_env->prefix_found)
3166     {
3167       inst_env->invalid = 1;
3168       return;
3169     }
3170
3171   /* Consider it invalid if the PC is the target.  */
3172   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
3173     {
3174       inst_env->invalid = 1;
3175       return;
3176     }
3177   inst_env->slot_needed = 0;
3178   inst_env->prefix_found = 0;
3179   inst_env->xflag_found = 0;
3180   inst_env->disable_interrupt = 0;
3181 }
3182
3183 /* Calculate the result of the instruction for ADD, SUB, CMP AND, OR and MOVE.
3184    The MOVE instruction is the move from source to register.  */
3185
3186 static void 
3187 add_sub_cmp_and_or_move_action (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env, 
3188                                 unsigned long source1, unsigned long source2)
3189 {
3190   unsigned long pc_mask;
3191   unsigned long operation_mask;
3192   
3193   /* Find out how many bits the operation should apply to.  */
3194   if (cris_get_size (inst) == INST_BYTE_SIZE)
3195     {
3196       pc_mask = 0xFFFFFF00; 
3197       operation_mask = 0xFF;
3198     }
3199   else if (cris_get_size (inst) == INST_WORD_SIZE)
3200     {
3201       pc_mask = 0xFFFF0000;
3202       operation_mask = 0xFFFF;
3203     }
3204   else if (cris_get_size (inst) == INST_DWORD_SIZE)
3205     {
3206       pc_mask = 0x0;
3207       operation_mask = 0xFFFFFFFF;
3208     }
3209   else
3210     {
3211       /* The size is out of range.  */
3212       inst_env->invalid = 1;
3213       return;
3214     }
3215
3216   /* The instruction just works on uw_operation_mask bits.  */
3217   source2 &= operation_mask;
3218   source1 &= operation_mask;
3219
3220   /* Now calculate the result.  The opcode's 3 first bits separates
3221      the different actions.  */
3222   switch (cris_get_opcode (inst) & 7)
3223     {
3224     case 0:  /* add */
3225       source1 += source2;
3226       break;
3227
3228     case 1:  /* move */
3229       source1 = source2;
3230       break;
3231
3232     case 2:  /* subtract */
3233       source1 -= source2;
3234       break;
3235
3236     case 3:  /* compare */
3237       break;
3238
3239     case 4:  /* and */
3240       source1 &= source2;
3241       break;
3242
3243     case 5:  /* or */
3244       source1 |= source2;
3245       break;
3246
3247     default:
3248       inst_env->invalid = 1;
3249       return;
3250
3251       break;
3252     }
3253
3254   /* Make sure that the result doesn't contain more than the instruction
3255      size bits.  */
3256   source2 &= operation_mask;
3257
3258   /* Calculate the new breakpoint address.  */
3259   inst_env->reg[REG_PC] &= pc_mask;
3260   inst_env->reg[REG_PC] |= source1;
3261
3262 }
3263
3264 /* Extends the value from either byte or word size to a dword.  If the mode
3265    is zero extend then the value is extended with zero.  If instead the mode
3266    is signed extend the sign bit of the value is taken into consideration.  */
3267
3268 static unsigned long 
3269 do_sign_or_zero_extend (unsigned long value, unsigned short *inst)
3270 {
3271   /* The size can be either byte or word, check which one it is. 
3272      Don't check the highest bit, it's indicating if it's a zero
3273      or sign extend.  */
3274   if (cris_get_size (*inst) & INST_WORD_SIZE)
3275     {
3276       /* Word size.  */
3277       value &= 0xFFFF;
3278
3279       /* Check if the instruction is signed extend.  If so, check if value has
3280          the sign bit on.  */
3281       if (cris_is_signed_extend_bit_on (*inst) && (value & SIGNED_WORD_MASK))
3282         {
3283           value |= SIGNED_WORD_EXTEND_MASK;
3284         } 
3285     }
3286   else
3287     {
3288       /* Byte size.  */
3289       value &= 0xFF;
3290
3291       /* Check if the instruction is signed extend.  If so, check if value has
3292          the sign bit on.  */
3293       if (cris_is_signed_extend_bit_on (*inst) && (value & SIGNED_BYTE_MASK))
3294         {
3295           value |= SIGNED_BYTE_EXTEND_MASK;
3296         }
3297     }
3298   /* The size should now be dword.  */
3299   cris_set_size_to_dword (inst);
3300   return value;
3301 }
3302
3303 /* Handles the register mode for the ADD, SUB, CMP, AND, OR and MOVE
3304    instruction.  The MOVE instruction is the move from source to register.  */
3305
3306 static void 
3307 reg_mode_add_sub_cmp_and_or_move_op (unsigned short inst,
3308                                      inst_env_type *inst_env)
3309 {
3310   unsigned long operand1;
3311   unsigned long operand2;
3312
3313   /* It's invalid to have a prefix to the instruction.  This is a register 
3314      mode instruction and can't have a prefix.  */
3315   if (inst_env->prefix_found)
3316     {
3317       inst_env->invalid = 1;
3318       return;
3319     }
3320   /* Check if the instruction has PC as its target.  */
3321   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
3322     {
3323       if (inst_env->slot_needed)
3324         {
3325           inst_env->invalid = 1;
3326           return;
3327         }
3328       /* The instruction has the PC as its target register.  */
3329       operand1 = inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)]; 
3330       operand2 = inst_env->reg[REG_PC];
3331
3332       /* Check if it's a extend, signed or zero instruction.  */
3333       if (cris_get_opcode (inst) < 4)
3334         {
3335           operand1 = do_sign_or_zero_extend (operand1, &inst);
3336         }
3337       /* Calculate the PC value after the instruction, i.e. where the
3338          breakpoint should be.  The order of the udw_operands is vital.  */
3339       add_sub_cmp_and_or_move_action (inst, inst_env, operand2, operand1); 
3340     }
3341   inst_env->slot_needed = 0;
3342   inst_env->prefix_found = 0;
3343   inst_env->xflag_found = 0;
3344   inst_env->disable_interrupt = 0;
3345 }
3346
3347 /* Returns the data contained at address.  The size of the data is derived from
3348    the size of the operation.  If the instruction is a zero or signed
3349    extend instruction, the size field is changed in instruction.  */
3350
3351 static unsigned long 
3352 get_data_from_address (unsigned short *inst, CORE_ADDR address,
3353                        enum bfd_endian byte_order)
3354 {
3355   int size = cris_get_size (*inst);
3356   unsigned long value;
3357
3358   /* If it's an extend instruction we don't want the signed extend bit,
3359      because it influences the size.  */
3360   if (cris_get_opcode (*inst) < 4)
3361     {
3362       size &= ~SIGNED_EXTEND_BIT_MASK;
3363     }
3364   /* Is there a need for checking the size?  Size should contain the number of
3365      bytes to read.  */
3366   size = 1 << size;
3367   value = read_memory_unsigned_integer (address, size, byte_order);
3368
3369   /* Check if it's an extend, signed or zero instruction.  */
3370   if (cris_get_opcode (*inst) < 4)
3371     {
3372       value = do_sign_or_zero_extend (value, inst);
3373     }
3374   return value;
3375 }
3376
3377 /* Handles the assign addresing mode for the ADD, SUB, CMP, AND, OR and MOVE 
3378    instructions.  The MOVE instruction is the move from source to register.  */
3379
3380 static void 
3381 handle_prefix_assign_mode_for_aritm_op (unsigned short inst, 
3382                                         inst_env_type *inst_env)
3383 {
3384   unsigned long operand2;
3385   unsigned long operand3;
3386
3387   check_assign (inst, inst_env);
3388   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
3389     {
3390       operand2 = inst_env->reg[REG_PC];
3391
3392       /* Get the value of the third operand.  */
3393       operand3 = get_data_from_address (&inst, inst_env->prefix_value,
3394                                         inst_env->byte_order);
3395
3396       /* Calculate the PC value after the instruction, i.e. where the
3397          breakpoint should be.  The order of the udw_operands is vital.  */
3398       add_sub_cmp_and_or_move_action (inst, inst_env, operand2, operand3);
3399     }
3400   inst_env->slot_needed = 0;
3401   inst_env->prefix_found = 0;
3402   inst_env->xflag_found = 0;
3403   inst_env->disable_interrupt = 0;
3404 }
3405
3406 /* Handles the three-operand addressing mode for the ADD, SUB, CMP, AND and
3407    OR instructions.  Note that for this to work as expected, the calling
3408    function must have made sure that there is a prefix to this instruction.  */
3409
3410 static void 
3411 three_operand_add_sub_cmp_and_or_op (unsigned short inst, 
3412                                      inst_env_type *inst_env)
3413 {
3414   unsigned long operand2;
3415   unsigned long operand3;
3416
3417   if (cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
3418     {
3419       /* The PC will be changed by the instruction.  */
3420       operand2 = inst_env->reg[cris_get_operand2 (inst)];
3421
3422       /* Get the value of the third operand.  */
3423       operand3 = get_data_from_address (&inst, inst_env->prefix_value,
3424                                         inst_env->byte_order);
3425
3426       /* Calculate the PC value after the instruction, i.e. where the
3427          breakpoint should be.  */
3428       add_sub_cmp_and_or_move_action (inst, inst_env, operand2, operand3);
3429     }
3430   inst_env->slot_needed = 0;
3431   inst_env->prefix_found = 0;
3432   inst_env->xflag_found = 0;
3433   inst_env->disable_interrupt = 0;
3434 }
3435
3436 /* Handles the index addresing mode for the ADD, SUB, CMP, AND, OR and MOVE
3437    instructions.  The MOVE instruction is the move from source to register.  */
3438
3439 static void 
3440 handle_prefix_index_mode_for_aritm_op (unsigned short inst, 
3441                                        inst_env_type *inst_env)
3442 {
3443   if (cris_get_operand1 (inst) != cris_get_operand2 (inst))
3444     {
3445       /* If the instruction is MOVE it's invalid.  If the instruction is ADD,
3446          SUB, AND or OR something weird is going on (if everything works these
3447          instructions should end up in the three operand version).  */
3448       inst_env->invalid = 1;
3449       return;
3450     }
3451   else
3452     {
3453       /* three_operand_add_sub_cmp_and_or does the same as we should do here
3454          so use it.  */
3455       three_operand_add_sub_cmp_and_or_op (inst, inst_env);
3456     }
3457   inst_env->slot_needed = 0;
3458   inst_env->prefix_found = 0;
3459   inst_env->xflag_found = 0;
3460   inst_env->disable_interrupt = 0;
3461 }
3462
3463 /* Handles the autoincrement and indirect addresing mode for the ADD, SUB,
3464    CMP, AND OR and MOVE instruction.  The MOVE instruction is the move from
3465    source to register.  */
3466
3467 static void 
3468 handle_inc_and_index_mode_for_aritm_op (unsigned short inst, 
3469                                         inst_env_type *inst_env)
3470 {
3471   unsigned long operand1;
3472   unsigned long operand2;
3473   unsigned long operand3;
3474   int size;
3475
3476   /* The instruction is either an indirect or autoincrement addressing mode.
3477      Check if the destination register is the PC.  */
3478   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
3479     {
3480       /* Must be done here, get_data_from_address may change the size 
3481          field.  */
3482       size = cris_get_size (inst);
3483       operand2 = inst_env->reg[REG_PC];
3484
3485       /* Get the value of the third operand, i.e. the indirect operand.  */
3486       operand1 = inst_env->reg[cris_get_operand1 (inst)];
3487       operand3 = get_data_from_address (&inst, operand1, inst_env->byte_order);
3488
3489       /* Calculate the PC value after the instruction, i.e. where the
3490          breakpoint should be.  The order of the udw_operands is vital.  */
3491       add_sub_cmp_and_or_move_action (inst, inst_env, operand2, operand3); 
3492     }
3493   /* If this is an autoincrement addressing mode, check if the increment
3494      changes the PC.  */
3495   if ((cris_get_operand1 (inst) == REG_PC)
3496       && (cris_get_mode (inst) == AUTOINC_MODE))
3497     {
3498       /* Get the size field.  */
3499       size = cris_get_size (inst);
3500
3501       /* If it's an extend instruction we don't want the signed extend bit,
3502          because it influences the size.  */
3503       if (cris_get_opcode (inst) < 4)
3504         {
3505           size &= ~SIGNED_EXTEND_BIT_MASK;
3506         }
3507       process_autoincrement (size, inst, inst_env);
3508     } 
3509   inst_env->slot_needed = 0;
3510   inst_env->prefix_found = 0;
3511   inst_env->xflag_found = 0;
3512   inst_env->disable_interrupt = 0;
3513 }
3514
3515 /* Handles the two-operand addressing mode, all modes except register, for
3516    the ADD, SUB CMP, AND and OR instruction.  */
3517
3518 static void 
3519 none_reg_mode_add_sub_cmp_and_or_move_op (unsigned short inst, 
3520                                           inst_env_type *inst_env)
3521 {
3522   if (inst_env->prefix_found)
3523     {
3524       if (cris_get_mode (inst) == PREFIX_INDEX_MODE)
3525         {
3526           handle_prefix_index_mode_for_aritm_op (inst, inst_env);
3527         }
3528       else if (cris_get_mode (inst) == PREFIX_ASSIGN_MODE)
3529         {
3530           handle_prefix_assign_mode_for_aritm_op (inst, inst_env);
3531         }
3532       else
3533         {
3534           /* The mode is invalid for a prefixed base instruction.  */
3535           inst_env->invalid = 1;
3536           return;
3537         }
3538     }
3539   else
3540     {
3541       handle_inc_and_index_mode_for_aritm_op (inst, inst_env);
3542     }
3543 }
3544
3545 /* Handles the quick addressing mode for the ADD and SUB instruction.  */
3546
3547 static void 
3548 quick_mode_add_sub_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
3549 {
3550   unsigned long operand1;
3551   unsigned long operand2;
3552
3553   /* It's a bad idea to be in a prefix instruction now.  This is a quick mode
3554      instruction and can't have a prefix.  */
3555   if (inst_env->prefix_found)
3556     {
3557       inst_env->invalid = 1;
3558       return;
3559     }
3560
3561   /* Check if the instruction has PC as its target.  */
3562   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
3563     {
3564       if (inst_env->slot_needed)
3565         {
3566           inst_env->invalid = 1;
3567           return;
3568         }
3569       operand1 = cris_get_quick_value (inst);
3570       operand2 = inst_env->reg[REG_PC];
3571
3572       /* The size should now be dword.  */
3573       cris_set_size_to_dword (&inst);
3574
3575       /* Calculate the PC value after the instruction, i.e. where the
3576          breakpoint should be.  */
3577       add_sub_cmp_and_or_move_action (inst, inst_env, operand2, operand1);
3578     }
3579   inst_env->slot_needed = 0;
3580   inst_env->prefix_found = 0;
3581   inst_env->xflag_found = 0;
3582   inst_env->disable_interrupt = 0;
3583 }
3584
3585 /* Handles the quick addressing mode for the CMP, AND and OR instruction.  */
3586
3587 static void 
3588 quick_mode_and_cmp_move_or_op (unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
3589 {
3590   unsigned long operand1;
3591   unsigned long operand2;
3592
3593   /* It's a bad idea to be in a prefix instruction now.  This is a quick mode
3594      instruction and can't have a prefix.  */
3595   if (inst_env->prefix_found)
3596     {
3597       inst_env->invalid = 1;
3598       return;
3599     }
3600   /* Check if the instruction has PC as its target.  */
3601   if (cris_get_operand2 (inst) == REG_PC)
3602     {
3603       if (inst_env->slot_needed)
3604         {
3605           inst_env->invalid = 1;
3606           return;
3607         }
3608       /* The instruction has the PC as its target register.  */
3609       operand1 = cris_get_quick_value (inst);
3610       operand2 = inst_env->reg[REG_PC];
3611
3612       /* The quick value is signed, so check if we must do a signed extend.  */
3613       if (operand1 & SIGNED_QUICK_VALUE_MASK)
3614         {
3615           /* sign extend  */
3616           operand1 |= SIGNED_QUICK_VALUE_EXTEND_MASK;
3617         }
3618       /* The size should now be dword.  */
3619       cris_set_size_to_dword (&inst);
3620
3621       /* Calculate the PC value after the instruction, i.e. where the
3622          breakpoint should be.  */
3623       add_sub_cmp_and_or_move_action (inst, inst_env, operand2, operand1);
3624     }
3625   inst_env->slot_needed = 0;
3626   inst_env->prefix_found = 0;
3627   inst_env->xflag_found = 0;
3628   inst_env->disable_interrupt = 0;
3629 }
3630
3631 /* Translate op_type to a function and call it.  */
3632
3633 static void
3634 cris_gdb_func (struct gdbarch *gdbarch, enum cris_op_type op_type,
3635                unsigned short inst, inst_env_type *inst_env)
3636 {
3637   switch (op_type)
3638     {
3639     case cris_not_implemented_op:
3640       not_implemented_op (inst, inst_env);
3641       break;
3642
3643     case cris_abs_op:
3644       abs_op (inst, inst_env);
3645       break;
3646
3647     case cris_addi_op:
3648       addi_op (inst, inst_env);
3649       break;
3650
3651     case cris_asr_op:
3652       asr_op (inst, inst_env);
3653       break;
3654
3655     case cris_asrq_op:
3656       asrq_op (inst, inst_env);
3657       break;
3658
3659     case cris_ax_ei_setf_op:
3660       ax_ei_setf_op (inst, inst_env);
3661       break;
3662
3663     case cris_bdap_prefix:
3664       bdap_prefix (inst, inst_env);
3665       break;
3666
3667     case cris_biap_prefix:
3668       biap_prefix (inst, inst_env);
3669       break;
3670
3671     case cris_break_op:
3672       break_op (inst, inst_env);
3673       break;
3674
3675     case cris_btst_nop_op:
3676       btst_nop_op (inst, inst_env);
3677       break;
3678
3679     case cris_clearf_di_op:
3680       clearf_di_op (inst, inst_env);
3681       break;
3682
3683     case cris_dip_prefix:
3684       dip_prefix (inst, inst_env);
3685       break;
3686
3687     case cris_dstep_logshift_mstep_neg_not_op:
3688       dstep_logshift_mstep_neg_not_op (inst, inst_env);
3689       break;
3690
3691     case cris_eight_bit_offset_branch_op:
3692       eight_bit_offset_branch_op (inst, inst_env);
3693       break;
3694
3695     case cris_move_mem_to_reg_movem_op:
3696       move_mem_to_reg_movem_op (inst, inst_env);
3697       break;
3698
3699     case cris_move_reg_to_mem_movem_op:
3700       move_reg_to_mem_movem_op (inst, inst_env);
3701       break;
3702
3703     case cris_move_to_preg_op:
3704       move_to_preg_op (gdbarch, inst, inst_env);
3705       break;
3706
3707     case cris_muls_op:
3708       muls_op (inst, inst_env);
3709       break;
3710
3711     case cris_mulu_op:
3712       mulu_op (inst, inst_env);
3713       break;
3714
3715     case cris_none_reg_mode_add_sub_cmp_and_or_move_op:
3716       none_reg_mode_add_sub_cmp_and_or_move_op (inst, inst_env);
3717       break;
3718
3719     case cris_none_reg_mode_clear_test_op:
3720       none_reg_mode_clear_test_op (inst, inst_env);
3721       break;
3722
3723     case cris_none_reg_mode_jump_op:
3724       none_reg_mode_jump_op (inst, inst_env);
3725       break;
3726
3727     case cris_none_reg_mode_move_from_preg_op:
3728       none_reg_mode_move_from_preg_op (gdbarch, inst, inst_env);
3729       break;
3730
3731     case cris_quick_mode_add_sub_op:
3732       quick_mode_add_sub_op (inst, inst_env);
3733       break;
3734
3735     case cris_quick_mode_and_cmp_move_or_op:
3736       quick_mode_and_cmp_move_or_op (inst, inst_env);
3737       break;
3738
3739     case cris_quick_mode_bdap_prefix:
3740       quick_mode_bdap_prefix (inst, inst_env);
3741       break;
3742
3743     case cris_reg_mode_add_sub_cmp_and_or_move_op:
3744       reg_mode_add_sub_cmp_and_or_move_op (inst, inst_env);
3745       break;
3746
3747     case cris_reg_mode_clear_op:
3748       reg_mode_clear_op (inst, inst_env);
3749       break;
3750
3751     case cris_reg_mode_jump_op:
3752       reg_mode_jump_op (inst, inst_env);
3753       break;
3754
3755     case cris_reg_mode_move_from_preg_op:
3756       reg_mode_move_from_preg_op (inst, inst_env);
3757       break;
3758
3759     case cris_reg_mode_test_op:
3760       reg_mode_test_op (inst, inst_env);
3761       break;
3762
3763     case cris_scc_op:
3764       scc_op (inst, inst_env);
3765       break;
3766
3767     case cris_sixteen_bit_offset_branch_op:
3768       sixteen_bit_offset_branch_op (inst, inst_env);
3769       break;
3770
3771     case cris_three_operand_add_sub_cmp_and_or_op:
3772       three_operand_add_sub_cmp_and_or_op (inst, inst_env);
3773       break;
3774
3775     case cris_three_operand_bound_op:
3776       three_operand_bound_op (inst, inst_env);
3777       break;
3778
3779     case cris_two_operand_bound_op:
3780       two_operand_bound_op (inst, inst_env);
3781       break;
3782
3783     case cris_xor_op:
3784       xor_op (inst, inst_env);
3785       break;
3786     }
3787 }
3788
3789 /* This wrapper is to avoid cris_get_assembler being called before 
3790    exec_bfd has been set.  */
3791
3792 static int
3793 cris_delayed_get_disassembler (bfd_vma addr, struct disassemble_info *info)
3794 {
3795   int (*print_insn) (bfd_vma addr, struct disassemble_info *info);
3796   /* FIXME: cagney/2003-08-27: It should be possible to select a CRIS
3797      disassembler, even when there is no BFD.  Does something like
3798      "gdb; target remote; disassmeble *0x123" work?  */
3799   gdb_assert (exec_bfd != NULL);
3800   print_insn = cris_get_disassembler (exec_bfd);
3801   gdb_assert (print_insn != NULL);
3802   return print_insn (addr, info);
3803 }
3804
3805 /* Originally from <asm/elf.h>.  */
3806 typedef unsigned char cris_elf_greg_t[4];
3807
3808 /* Same as user_regs_struct struct in <asm/user.h>.  */
3809 #define CRISV10_ELF_NGREG 35
3810 typedef cris_elf_greg_t cris_elf_gregset_t[CRISV10_ELF_NGREG];
3811
3812 #define CRISV32_ELF_NGREG 32
3813 typedef cris_elf_greg_t crisv32_elf_gregset_t[CRISV32_ELF_NGREG];
3814
3815 /* Unpack a cris_elf_gregset_t into GDB's register cache.  */
3816
3817 static void 
3818 cris_supply_gregset (struct regcache *regcache, cris_elf_gregset_t *gregsetp)
3819 {
3820   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
3821   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3822   int i;
3823   cris_elf_greg_t *regp = *gregsetp;
3824
3825   /* The kernel dumps all 32 registers as unsigned longs, but supply_register
3826      knows about the actual size of each register so that's no problem.  */
3827   for (i = 0; i < NUM_GENREGS + NUM_SPECREGS; i++)
3828     {
3829       regcache_raw_supply (regcache, i, (char *)&regp[i]);
3830     }
3831
3832   if (tdep->cris_version == 32)
3833     {
3834       /* Needed to set pseudo-register PC for CRISv32.  */
3835       /* FIXME: If ERP is in a delay slot at this point then the PC will
3836          be wrong.  Issue a warning to alert the user.  */
3837       regcache_raw_supply (regcache, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
3838                            (char *)&regp[ERP_REGNUM]);
3839
3840       if (*(char *)&regp[ERP_REGNUM] & 0x1)
3841         fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Warning: PC in delay slot\n");
3842     }
3843 }
3844
3845 /*  Use a local version of this function to get the correct types for
3846     regsets, until multi-arch core support is ready.  */
3847
3848 static void
3849 fetch_core_registers (struct regcache *regcache,
3850                       char *core_reg_sect, unsigned core_reg_size,
3851                       int which, CORE_ADDR reg_addr)
3852 {
3853   cris_elf_gregset_t gregset;
3854
3855   switch (which)
3856     {
3857     case 0:
3858       if (core_reg_size != sizeof (cris_elf_gregset_t)
3859           && core_reg_size != sizeof (crisv32_elf_gregset_t))
3860         {
3861           warning (_("wrong size gregset struct in core file"));
3862         }
3863       else
3864         {
3865           memcpy (&gregset, core_reg_sect, sizeof (gregset));
3866           cris_supply_gregset (regcache, &gregset);
3867         }
3868
3869     default:
3870       /* We've covered all the kinds of registers we know about here,
3871          so this must be something we wouldn't know what to do with
3872          anyway.  Just ignore it.  */
3873       break;
3874     }
3875 }
3876
3877 static struct core_fns cris_elf_core_fns =
3878 {
3879   bfd_target_elf_flavour,               /* core_flavour */
3880   default_check_format,                 /* check_format */
3881   default_core_sniffer,                 /* core_sniffer */
3882   fetch_core_registers,                 /* core_read_registers */
3883   NULL                                  /* next */
3884 };
3885
3886 extern initialize_file_ftype _initialize_cris_tdep; /* -Wmissing-prototypes */
3887
3888 void
3889 _initialize_cris_tdep (void)
3890 {
3891   gdbarch_register (bfd_arch_cris, cris_gdbarch_init, cris_dump_tdep);
3892   
3893   /* CRIS-specific user-commands.  */
3894   add_setshow_zuinteger_cmd ("cris-version", class_support,
3895                              &usr_cmd_cris_version,
3896                              _("Set the current CRIS version."),
3897                              _("Show the current CRIS version."),
3898                              _("\
3899 Set to 10 for CRISv10 or 32 for CRISv32 if autodetection fails.\n\
3900 Defaults to 10. "),
3901                              set_cris_version,
3902                              NULL, /* FIXME: i18n: Current CRIS version
3903                                       is %s.  */
3904                              &setlist, &showlist);
3905
3906   add_setshow_enum_cmd ("cris-mode", class_support, 
3907                         cris_modes, &usr_cmd_cris_mode, 
3908                         _("Set the current CRIS mode."),
3909                         _("Show the current CRIS mode."),
3910                         _("\
3911 Set to CRIS_MODE_GURU when debugging in guru mode.\n\
3912 Makes GDB use the NRP register instead of the ERP register in certain cases."),
3913                         set_cris_mode,
3914                         NULL, /* FIXME: i18n: Current CRIS version is %s.  */
3915                         &setlist, &showlist);
3916   
3917   add_setshow_boolean_cmd ("cris-dwarf2-cfi", class_support,
3918                            &usr_cmd_cris_dwarf2_cfi,
3919                            _("Set the usage of Dwarf-2 CFI for CRIS."),
3920                            _("Show the usage of Dwarf-2 CFI for CRIS."),
3921                            _("Set this to \"off\" if using gcc-cris < R59."),
3922                            set_cris_dwarf2_cfi,
3923                            NULL, /* FIXME: i18n: Usage of Dwarf-2 CFI
3924                                     for CRIS is %d.  */
3925                            &setlist, &showlist);
3926
3927   deprecated_add_core_fns (&cris_elf_core_fns);
3928 }
3929
3930 /* Prints out all target specific values.  */
3931
3932 static void
3933 cris_dump_tdep (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
3934 {
3935   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3936   if (tdep != NULL)
3937     {
3938       fprintf_unfiltered (file, "cris_dump_tdep: tdep->cris_version = %i\n",
3939                           tdep->cris_version);
3940       fprintf_unfiltered (file, "cris_dump_tdep: tdep->cris_mode = %s\n",
3941                           tdep->cris_mode);
3942       fprintf_unfiltered (file, "cris_dump_tdep: tdep->cris_dwarf2_cfi = %i\n",
3943                           tdep->cris_dwarf2_cfi);
3944     }
3945 }
3946
3947 static void
3948 set_cris_version (char *ignore_args, int from_tty, 
3949                   struct cmd_list_element *c)
3950 {
3951   struct gdbarch_info info;
3952
3953   usr_cmd_cris_version_valid = 1;
3954   
3955   /* Update the current architecture, if needed.  */
3956   gdbarch_info_init (&info);
3957   if (!gdbarch_update_p (info))
3958     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
3959                     _("cris_gdbarch_update: failed to update architecture."));
3960 }
3961
3962 static void
3963 set_cris_mode (char *ignore_args, int from_tty, 
3964                struct cmd_list_element *c)
3965 {
3966   struct gdbarch_info info;
3967
3968   /* Update the current architecture, if needed.  */
3969   gdbarch_info_init (&info);
3970   if (!gdbarch_update_p (info))
3971     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
3972                     "cris_gdbarch_update: failed to update architecture.");
3973 }
3974
3975 static void
3976 set_cris_dwarf2_cfi (char *ignore_args, int from_tty, 
3977                      struct cmd_list_element *c)
3978 {
3979   struct gdbarch_info info;
3980
3981   /* Update the current architecture, if needed.  */
3982   gdbarch_info_init (&info);
3983   if (!gdbarch_update_p (info))
3984     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
3985                     _("cris_gdbarch_update: failed to update architecture."));
3986 }
3987
3988 static struct gdbarch *
3989 cris_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
3990 {
3991   struct gdbarch *gdbarch;
3992   struct gdbarch_tdep *tdep;
3993   unsigned int cris_version;
3994
3995   if (usr_cmd_cris_version_valid)
3996     {
3997       /* Trust the user's CRIS version setting.  */ 
3998       cris_version = usr_cmd_cris_version;
3999     }
4000   else if (info.abfd && bfd_get_mach (info.abfd) == bfd_mach_cris_v32)
4001     {
4002       cris_version = 32;
4003     }
4004   else
4005     {
4006       /* Assume it's CRIS version 10.  */
4007       cris_version = 10;
4008     }
4009
4010   /* Make the current settings visible to the user.  */
4011   usr_cmd_cris_version = cris_version;
4012   
4013   /* Find a candidate among the list of pre-declared architectures.  */
4014   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info); 
4015        arches != NULL;
4016        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
4017     {
4018       if ((gdbarch_tdep (arches->gdbarch)->cris_version 
4019            == usr_cmd_cris_version)
4020           && (gdbarch_tdep (arches->gdbarch)->cris_mode 
4021            == usr_cmd_cris_mode)
4022           && (gdbarch_tdep (arches->gdbarch)->cris_dwarf2_cfi 
4023               == usr_cmd_cris_dwarf2_cfi))
4024         return arches->gdbarch;
4025     }
4026
4027   /* No matching architecture was found.  Create a new one.  */
4028   tdep = XNEW (struct gdbarch_tdep);
4029   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
4030
4031   tdep->cris_version = usr_cmd_cris_version;
4032   tdep->cris_mode = usr_cmd_cris_mode;
4033   tdep->cris_dwarf2_cfi = usr_cmd_cris_dwarf2_cfi;
4034
4035   /* INIT shall ensure that the INFO.BYTE_ORDER is non-zero.  */
4036   switch (info.byte_order)
4037     {
4038     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
4039       /* Ok.  */
4040       break;
4041
4042     case BFD_ENDIAN_BIG:
4043       /* Cris is always little endian, but the user could have forced
4044          big endian with "set endian".  */
4045       return 0;
4046
4047     default:
4048       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4049                       _("cris_gdbarch_init: unknown byte order in info"));
4050     }
4051
4052   set_gdbarch_return_value (gdbarch, cris_return_value);
4053
4054   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, 14);
4055   
4056   /* Length of ordinary registers used in push_word and a few other
4057      places.  register_size() is the real way to know how big a
4058      register is.  */
4059
4060   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 64);
4061   /* The default definition of a long double is 2 * gdbarch_double_bit,
4062      which means we have to set this explicitly.  */
4063   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 64);
4064
4065   /* The total amount of space needed to store (in an array called registers)
4066      GDB's copy of the machine's register state.  Note: We can not use
4067      cris_register_size at this point, since it relies on gdbarch
4068      being set.  */
4069   switch (tdep->cris_version)
4070     {
4071     case 0:
4072     case 1:
4073     case 2:
4074     case 3:
4075     case 8:
4076     case 9:
4077       /* Old versions; not supported.  */
4078       return 0;
4079
4080     case 10:
4081     case 11: 
4082       /* CRIS v10 and v11, a.k.a. ETRAX 100LX.  In addition to ETRAX 100, 
4083          P7 (32 bits), and P15 (32 bits) have been implemented.  */
4084       set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, 15);
4085       set_gdbarch_register_type (gdbarch, cris_register_type);
4086       /* There are 32 registers (some of which may not be implemented).  */
4087       set_gdbarch_num_regs (gdbarch, 32);
4088       set_gdbarch_register_name (gdbarch, cris_register_name);
4089       set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, cris_cannot_store_register);
4090       set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch, cris_cannot_fetch_register);
4091
4092       set_gdbarch_software_single_step (gdbarch, cris_software_single_step);
4093       break;
4094
4095     case 32:
4096       /* CRIS v32.  General registers R0 - R15 (32 bits), special registers 
4097          P0 - P15 (32 bits) except P0, P1, P3 (8 bits) and P4 (16 bits)
4098          and pseudo-register PC (32 bits).  */
4099       set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, 32);
4100       set_gdbarch_register_type (gdbarch, crisv32_register_type);
4101       /* 32 registers + pseudo-register PC + 16 support registers.  */
4102       set_gdbarch_num_regs (gdbarch, 32 + 1 + 16);
4103       set_gdbarch_register_name (gdbarch, crisv32_register_name);
4104
4105       set_gdbarch_cannot_store_register 
4106         (gdbarch, crisv32_cannot_store_register);
4107       set_gdbarch_cannot_fetch_register
4108         (gdbarch, crisv32_cannot_fetch_register);
4109
4110       set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
4111
4112       set_gdbarch_single_step_through_delay 
4113         (gdbarch, crisv32_single_step_through_delay);
4114
4115       break;
4116
4117     default:
4118       /* Unknown version.  */
4119       return 0;
4120     }
4121
4122   /* Dummy frame functions (shared between CRISv10 and CRISv32 since they
4123      have the same ABI).  */
4124   set_gdbarch_push_dummy_code (gdbarch, cris_push_dummy_code);
4125   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, cris_push_dummy_call);
4126   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, cris_frame_align);
4127   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, cris_skip_prologue);
4128   
4129   /* The stack grows downward.  */
4130   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
4131
4132   set_gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (gdbarch, cris_breakpoint_kind_from_pc);
4133   set_gdbarch_sw_breakpoint_from_kind (gdbarch, cris_sw_breakpoint_from_kind);
4134   
4135   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, cris_unwind_pc);
4136   set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, cris_unwind_sp);
4137   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, cris_dummy_id);
4138
4139   if (tdep->cris_dwarf2_cfi == 1)
4140     {
4141       /* Hook in the Dwarf-2 frame sniffer.  */
4142       set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, cris_dwarf2_reg_to_regnum);
4143       dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, cris_dwarf2_frame_init_reg);
4144       dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
4145     }
4146
4147   if (tdep->cris_mode != cris_mode_guru)
4148     {
4149       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &cris_sigtramp_frame_unwind);
4150     }
4151
4152   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &cris_frame_unwind);
4153   frame_base_set_default (gdbarch, &cris_frame_base);
4154
4155   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
4156   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
4157
4158   /* FIXME: cagney/2003-08-27: It should be possible to select a CRIS
4159      disassembler, even when there is no BFD.  Does something like
4160      "gdb; target remote; disassmeble *0x123" work?  */
4161   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, cris_delayed_get_disassembler);
4162
4163   return gdbarch;
4164 }