2007-05-31 Markus Deuling <deuling@de.ibm.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / dwarf2-frame.c
1 /* Frame unwinder for frames with DWARF Call Frame Information.
2
3    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Mark Kettenis.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
22    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "dwarf2expr.h"
26 #include "elf/dwarf2.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "frame-base.h"
29 #include "frame-unwind.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbtypes.h"
32 #include "symtab.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "regcache.h"
35 #include "value.h"
36
37 #include "gdb_assert.h"
38 #include "gdb_string.h"
39
40 #include "complaints.h"
41 #include "dwarf2-frame.h"
42
43 /* Call Frame Information (CFI).  */
44
45 /* Common Information Entry (CIE).  */
46
47 struct dwarf2_cie
48 {
49   /* Offset into the .debug_frame section where this CIE was found.
50      Used to identify this CIE.  */
51   ULONGEST cie_pointer;
52
53   /* Constant that is factored out of all advance location
54      instructions.  */
55   ULONGEST code_alignment_factor;
56
57   /* Constants that is factored out of all offset instructions.  */
58   LONGEST data_alignment_factor;
59
60   /* Return address column.  */
61   ULONGEST return_address_register;
62
63   /* Instruction sequence to initialize a register set.  */
64   gdb_byte *initial_instructions;
65   gdb_byte *end;
66
67   /* Saved augmentation, in case it's needed later.  */
68   char *augmentation;
69
70   /* Encoding of addresses.  */
71   gdb_byte encoding;
72
73   /* True if a 'z' augmentation existed.  */
74   unsigned char saw_z_augmentation;
75
76   /* True if an 'S' augmentation existed.  */
77   unsigned char signal_frame;
78
79   /* The version recorded in the CIE.  */
80   unsigned char version;
81
82   struct dwarf2_cie *next;
83 };
84
85 /* Frame Description Entry (FDE).  */
86
87 struct dwarf2_fde
88 {
89   /* CIE for this FDE.  */
90   struct dwarf2_cie *cie;
91
92   /* First location associated with this FDE.  */
93   CORE_ADDR initial_location;
94
95   /* Number of bytes of program instructions described by this FDE.  */
96   CORE_ADDR address_range;
97
98   /* Instruction sequence.  */
99   gdb_byte *instructions;
100   gdb_byte *end;
101
102   /* True if this FDE is read from a .eh_frame instead of a .debug_frame
103      section.  */
104   unsigned char eh_frame_p;
105
106   struct dwarf2_fde *next;
107 };
108
109 static struct dwarf2_fde *dwarf2_frame_find_fde (CORE_ADDR *pc);
110
111 static int dwarf2_frame_adjust_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
112                                        int eh_frame_p);
113 \f
114
115 /* Structure describing a frame state.  */
116
117 struct dwarf2_frame_state
118 {
119   /* Each register save state can be described in terms of a CFA slot,
120      another register, or a location expression.  */
121   struct dwarf2_frame_state_reg_info
122   {
123     struct dwarf2_frame_state_reg *reg;
124     int num_regs;
125
126     /* Used to implement DW_CFA_remember_state.  */
127     struct dwarf2_frame_state_reg_info *prev;
128   } regs;
129
130   LONGEST cfa_offset;
131   ULONGEST cfa_reg;
132   gdb_byte *cfa_exp;
133   enum {
134     CFA_UNSET,
135     CFA_REG_OFFSET,
136     CFA_EXP
137   } cfa_how;
138
139   /* The PC described by the current frame state.  */
140   CORE_ADDR pc;
141
142   /* Initial register set from the CIE.
143      Used to implement DW_CFA_restore.  */
144   struct dwarf2_frame_state_reg_info initial;
145
146   /* The information we care about from the CIE.  */
147   LONGEST data_align;
148   ULONGEST code_align;
149   ULONGEST retaddr_column;
150
151   /* Flags for known producer quirks.  */
152
153   /* The ARM compilers, in DWARF2 mode, assume that DW_CFA_def_cfa
154      and DW_CFA_def_cfa_offset takes a factored offset.  */
155   int armcc_cfa_offsets_sf;
156
157   /* The ARM compilers, in DWARF2 or DWARF3 mode, may assume that
158      the CFA is defined as REG - OFFSET rather than REG + OFFSET.  */
159   int armcc_cfa_offsets_reversed;
160 };
161
162 /* Store the length the expression for the CFA in the `cfa_reg' field,
163    which is unused in that case.  */
164 #define cfa_exp_len cfa_reg
165
166 /* Assert that the register set RS is large enough to store gdbarch_num_regs
167    columns.  If necessary, enlarge the register set.  */
168
169 static void
170 dwarf2_frame_state_alloc_regs (struct dwarf2_frame_state_reg_info *rs,
171                                int num_regs)
172 {
173   size_t size = sizeof (struct dwarf2_frame_state_reg);
174
175   if (num_regs <= rs->num_regs)
176     return;
177
178   rs->reg = (struct dwarf2_frame_state_reg *)
179     xrealloc (rs->reg, num_regs * size);
180
181   /* Initialize newly allocated registers.  */
182   memset (rs->reg + rs->num_regs, 0, (num_regs - rs->num_regs) * size);
183   rs->num_regs = num_regs;
184 }
185
186 /* Copy the register columns in register set RS into newly allocated
187    memory and return a pointer to this newly created copy.  */
188
189 static struct dwarf2_frame_state_reg *
190 dwarf2_frame_state_copy_regs (struct dwarf2_frame_state_reg_info *rs)
191 {
192   size_t size = rs->num_regs * sizeof (struct dwarf2_frame_state_reg);
193   struct dwarf2_frame_state_reg *reg;
194
195   reg = (struct dwarf2_frame_state_reg *) xmalloc (size);
196   memcpy (reg, rs->reg, size);
197
198   return reg;
199 }
200
201 /* Release the memory allocated to register set RS.  */
202
203 static void
204 dwarf2_frame_state_free_regs (struct dwarf2_frame_state_reg_info *rs)
205 {
206   if (rs)
207     {
208       dwarf2_frame_state_free_regs (rs->prev);
209
210       xfree (rs->reg);
211       xfree (rs);
212     }
213 }
214
215 /* Release the memory allocated to the frame state FS.  */
216
217 static void
218 dwarf2_frame_state_free (void *p)
219 {
220   struct dwarf2_frame_state *fs = p;
221
222   dwarf2_frame_state_free_regs (fs->initial.prev);
223   dwarf2_frame_state_free_regs (fs->regs.prev);
224   xfree (fs->initial.reg);
225   xfree (fs->regs.reg);
226   xfree (fs);
227 }
228 \f
229
230 /* Helper functions for execute_stack_op.  */
231
232 static CORE_ADDR
233 read_reg (void *baton, int reg)
234 {
235   struct frame_info *next_frame = (struct frame_info *) baton;
236   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
237   int regnum;
238   gdb_byte *buf;
239
240   regnum = DWARF2_REG_TO_REGNUM (reg);
241
242   buf = alloca (register_size (gdbarch, regnum));
243   frame_unwind_register (next_frame, regnum, buf);
244
245   /* Convert the register to an integer.  This returns a LONGEST
246      rather than a CORE_ADDR, but unpack_pointer does the same thing
247      under the covers, and this makes more sense for non-pointer
248      registers.  Maybe read_reg and the associated interfaces should
249      deal with "struct value" instead of CORE_ADDR.  */
250   return unpack_long (register_type (gdbarch, regnum), buf);
251 }
252
253 static void
254 read_mem (void *baton, gdb_byte *buf, CORE_ADDR addr, size_t len)
255 {
256   read_memory (addr, buf, len);
257 }
258
259 static void
260 no_get_frame_base (void *baton, gdb_byte **start, size_t *length)
261 {
262   internal_error (__FILE__, __LINE__,
263                   _("Support for DW_OP_fbreg is unimplemented"));
264 }
265
266 static CORE_ADDR
267 no_get_tls_address (void *baton, CORE_ADDR offset)
268 {
269   internal_error (__FILE__, __LINE__,
270                   _("Support for DW_OP_GNU_push_tls_address is unimplemented"));
271 }
272
273 static CORE_ADDR
274 execute_stack_op (gdb_byte *exp, ULONGEST len,
275                   struct frame_info *next_frame, CORE_ADDR initial)
276 {
277   struct dwarf_expr_context *ctx;
278   CORE_ADDR result;
279
280   ctx = new_dwarf_expr_context ();
281   ctx->baton = next_frame;
282   ctx->read_reg = read_reg;
283   ctx->read_mem = read_mem;
284   ctx->get_frame_base = no_get_frame_base;
285   ctx->get_tls_address = no_get_tls_address;
286
287   dwarf_expr_push (ctx, initial);
288   dwarf_expr_eval (ctx, exp, len);
289   result = dwarf_expr_fetch (ctx, 0);
290
291   if (ctx->in_reg)
292     result = read_reg (next_frame, result);
293
294   free_dwarf_expr_context (ctx);
295
296   return result;
297 }
298 \f
299
300 static void
301 execute_cfa_program (gdb_byte *insn_ptr, gdb_byte *insn_end,
302                      struct frame_info *next_frame,
303                      struct dwarf2_frame_state *fs, int eh_frame_p)
304 {
305   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
306   int bytes_read;
307   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
308
309   while (insn_ptr < insn_end && fs->pc <= pc)
310     {
311       gdb_byte insn = *insn_ptr++;
312       ULONGEST utmp, reg;
313       LONGEST offset;
314
315       if ((insn & 0xc0) == DW_CFA_advance_loc)
316         fs->pc += (insn & 0x3f) * fs->code_align;
317       else if ((insn & 0xc0) == DW_CFA_offset)
318         {
319           reg = insn & 0x3f;
320           reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
321           insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
322           offset = utmp * fs->data_align;
323           dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
324           fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET;
325           fs->regs.reg[reg].loc.offset = offset;
326         }
327       else if ((insn & 0xc0) == DW_CFA_restore)
328         {
329           gdb_assert (fs->initial.reg);
330           reg = insn & 0x3f;
331           reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
332           dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
333           if (reg < fs->initial.num_regs)
334             fs->regs.reg[reg] = fs->initial.reg[reg];
335           else 
336             fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_UNSPECIFIED;
337
338           if (fs->regs.reg[reg].how == DWARF2_FRAME_REG_UNSPECIFIED)
339             complaint (&symfile_complaints, _("\
340 incomplete CFI data; DW_CFA_restore unspecified\n\
341 register %s (#%d) at 0x%s"),
342                        REGISTER_NAME(DWARF2_REG_TO_REGNUM(reg)),
343                        DWARF2_REG_TO_REGNUM(reg), paddr (fs->pc));
344         }
345       else
346         {
347           switch (insn)
348             {
349             case DW_CFA_set_loc:
350               fs->pc = dwarf2_read_address (insn_ptr, insn_end, &bytes_read);
351               insn_ptr += bytes_read;
352               break;
353
354             case DW_CFA_advance_loc1:
355               utmp = extract_unsigned_integer (insn_ptr, 1);
356               fs->pc += utmp * fs->code_align;
357               insn_ptr++;
358               break;
359             case DW_CFA_advance_loc2:
360               utmp = extract_unsigned_integer (insn_ptr, 2);
361               fs->pc += utmp * fs->code_align;
362               insn_ptr += 2;
363               break;
364             case DW_CFA_advance_loc4:
365               utmp = extract_unsigned_integer (insn_ptr, 4);
366               fs->pc += utmp * fs->code_align;
367               insn_ptr += 4;
368               break;
369
370             case DW_CFA_offset_extended:
371               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
372               reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
373               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
374               offset = utmp * fs->data_align;
375               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
376               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET;
377               fs->regs.reg[reg].loc.offset = offset;
378               break;
379
380             case DW_CFA_restore_extended:
381               gdb_assert (fs->initial.reg);
382               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
383               reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
384               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
385               fs->regs.reg[reg] = fs->initial.reg[reg];
386               break;
387
388             case DW_CFA_undefined:
389               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
390               reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
391               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
392               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
393               break;
394
395             case DW_CFA_same_value:
396               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
397               reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
398               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
399               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
400               break;
401
402             case DW_CFA_register:
403               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
404               reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
405               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
406               utmp = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, utmp, eh_frame_p);
407               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
408               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_REG;
409               fs->regs.reg[reg].loc.reg = utmp;
410               break;
411
412             case DW_CFA_remember_state:
413               {
414                 struct dwarf2_frame_state_reg_info *new_rs;
415
416                 new_rs = XMALLOC (struct dwarf2_frame_state_reg_info);
417                 *new_rs = fs->regs;
418                 fs->regs.reg = dwarf2_frame_state_copy_regs (&fs->regs);
419                 fs->regs.prev = new_rs;
420               }
421               break;
422
423             case DW_CFA_restore_state:
424               {
425                 struct dwarf2_frame_state_reg_info *old_rs = fs->regs.prev;
426
427                 if (old_rs == NULL)
428                   {
429                     complaint (&symfile_complaints, _("\
430 bad CFI data; mismatched DW_CFA_restore_state at 0x%s"), paddr (fs->pc));
431                   }
432                 else
433                   {
434                     xfree (fs->regs.reg);
435                     fs->regs = *old_rs;
436                     xfree (old_rs);
437                   }
438               }
439               break;
440
441             case DW_CFA_def_cfa:
442               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &fs->cfa_reg);
443               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
444
445               if (fs->armcc_cfa_offsets_sf)
446                 utmp *= fs->data_align;
447
448               fs->cfa_offset = utmp;
449               fs->cfa_how = CFA_REG_OFFSET;
450               break;
451
452             case DW_CFA_def_cfa_register:
453               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &fs->cfa_reg);
454               fs->cfa_reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, fs->cfa_reg,
455                                                         eh_frame_p);
456               fs->cfa_how = CFA_REG_OFFSET;
457               break;
458
459             case DW_CFA_def_cfa_offset:
460               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
461
462               if (fs->armcc_cfa_offsets_sf)
463                 utmp *= fs->data_align;
464
465               fs->cfa_offset = utmp;
466               /* cfa_how deliberately not set.  */
467               break;
468
469             case DW_CFA_nop:
470               break;
471
472             case DW_CFA_def_cfa_expression:
473               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &fs->cfa_exp_len);
474               fs->cfa_exp = insn_ptr;
475               fs->cfa_how = CFA_EXP;
476               insn_ptr += fs->cfa_exp_len;
477               break;
478
479             case DW_CFA_expression:
480               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
481               reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
482               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
483               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
484               fs->regs.reg[reg].loc.exp = insn_ptr;
485               fs->regs.reg[reg].exp_len = utmp;
486               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_EXP;
487               insn_ptr += utmp;
488               break;
489
490             case DW_CFA_offset_extended_sf:
491               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
492               reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
493               insn_ptr = read_sleb128 (insn_ptr, insn_end, &offset);
494               offset *= fs->data_align;
495               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
496               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET;
497               fs->regs.reg[reg].loc.offset = offset;
498               break;
499
500             case DW_CFA_val_offset:
501               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
502               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
503               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
504               offset = utmp * fs->data_align;
505               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_VAL_OFFSET;
506               fs->regs.reg[reg].loc.offset = offset;
507               break;
508
509             case DW_CFA_val_offset_sf:
510               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
511               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
512               insn_ptr = read_sleb128 (insn_ptr, insn_end, &offset);
513               offset *= fs->data_align;
514               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_VAL_OFFSET;
515               fs->regs.reg[reg].loc.offset = offset;
516               break;
517
518             case DW_CFA_val_expression:
519               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
520               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
521               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
522               fs->regs.reg[reg].loc.exp = insn_ptr;
523               fs->regs.reg[reg].exp_len = utmp;
524               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_VAL_EXP;
525               insn_ptr += utmp;
526               break;
527
528             case DW_CFA_def_cfa_sf:
529               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &fs->cfa_reg);
530               fs->cfa_reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, fs->cfa_reg,
531                                                         eh_frame_p);
532               insn_ptr = read_sleb128 (insn_ptr, insn_end, &offset);
533               fs->cfa_offset = offset * fs->data_align;
534               fs->cfa_how = CFA_REG_OFFSET;
535               break;
536
537             case DW_CFA_def_cfa_offset_sf:
538               insn_ptr = read_sleb128 (insn_ptr, insn_end, &offset);
539               fs->cfa_offset = offset * fs->data_align;
540               /* cfa_how deliberately not set.  */
541               break;
542
543             case DW_CFA_GNU_window_save:
544               /* This is SPARC-specific code, and contains hard-coded
545                  constants for the register numbering scheme used by
546                  GCC.  Rather than having a architecture-specific
547                  operation that's only ever used by a single
548                  architecture, we provide the implementation here.
549                  Incidentally that's what GCC does too in its
550                  unwinder.  */
551               {
552                 struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
553                 int size = register_size(gdbarch, 0);
554                 dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, 32);
555                 for (reg = 8; reg < 16; reg++)
556                   {
557                     fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_REG;
558                     fs->regs.reg[reg].loc.reg = reg + 16;
559                   }
560                 for (reg = 16; reg < 32; reg++)
561                   {
562                     fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET;
563                     fs->regs.reg[reg].loc.offset = (reg - 16) * size;
564                   }
565               }
566               break;
567
568             case DW_CFA_GNU_args_size:
569               /* Ignored.  */
570               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
571               break;
572
573             case DW_CFA_GNU_negative_offset_extended:
574               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
575               reg = dwarf2_frame_adjust_regnum (gdbarch, reg, eh_frame_p);
576               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &offset);
577               offset *= fs->data_align;
578               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
579               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET;
580               fs->regs.reg[reg].loc.offset = -offset;
581               break;
582
583             default:
584               internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown CFI encountered."));
585             }
586         }
587     }
588
589   /* Don't allow remember/restore between CIE and FDE programs.  */
590   dwarf2_frame_state_free_regs (fs->regs.prev);
591   fs->regs.prev = NULL;
592 }
593 \f
594
595 /* Architecture-specific operations.  */
596
597 /* Per-architecture data key.  */
598 static struct gdbarch_data *dwarf2_frame_data;
599
600 struct dwarf2_frame_ops
601 {
602   /* Pre-initialize the register state REG for register REGNUM.  */
603   void (*init_reg) (struct gdbarch *, int, struct dwarf2_frame_state_reg *,
604                     struct frame_info *);
605
606   /* Check whether the frame preceding NEXT_FRAME will be a signal
607      trampoline.  */
608   int (*signal_frame_p) (struct gdbarch *, struct frame_info *);
609
610   /* Convert .eh_frame register number to DWARF register number, or
611      adjust .debug_frame register number.  */
612   int (*adjust_regnum) (struct gdbarch *, int, int);
613 };
614
615 /* Default architecture-specific register state initialization
616    function.  */
617
618 static void
619 dwarf2_frame_default_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
620                                struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
621                                struct frame_info *next_frame)
622 {
623   /* If we have a register that acts as a program counter, mark it as
624      a destination for the return address.  If we have a register that
625      serves as the stack pointer, arrange for it to be filled with the
626      call frame address (CFA).  The other registers are marked as
627      unspecified.
628
629      We copy the return address to the program counter, since many
630      parts in GDB assume that it is possible to get the return address
631      by unwinding the program counter register.  However, on ISA's
632      with a dedicated return address register, the CFI usually only
633      contains information to unwind that return address register.
634
635      The reason we're treating the stack pointer special here is
636      because in many cases GCC doesn't emit CFI for the stack pointer
637      and implicitly assumes that it is equal to the CFA.  This makes
638      some sense since the DWARF specification (version 3, draft 8,
639      p. 102) says that:
640
641      "Typically, the CFA is defined to be the value of the stack
642      pointer at the call site in the previous frame (which may be
643      different from its value on entry to the current frame)."
644
645      However, this isn't true for all platforms supported by GCC
646      (e.g. IBM S/390 and zSeries).  Those architectures should provide
647      their own architecture-specific initialization function.  */
648
649   if (regnum == PC_REGNUM)
650     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
651   else if (regnum == SP_REGNUM)
652     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
653 }
654
655 /* Return a default for the architecture-specific operations.  */
656
657 static void *
658 dwarf2_frame_init (struct obstack *obstack)
659 {
660   struct dwarf2_frame_ops *ops;
661   
662   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct dwarf2_frame_ops);
663   ops->init_reg = dwarf2_frame_default_init_reg;
664   return ops;
665 }
666
667 /* Set the architecture-specific register state initialization
668    function for GDBARCH to INIT_REG.  */
669
670 void
671 dwarf2_frame_set_init_reg (struct gdbarch *gdbarch,
672                            void (*init_reg) (struct gdbarch *, int,
673                                              struct dwarf2_frame_state_reg *,
674                                              struct frame_info *))
675 {
676   struct dwarf2_frame_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, dwarf2_frame_data);
677
678   ops->init_reg = init_reg;
679 }
680
681 /* Pre-initialize the register state REG for register REGNUM.  */
682
683 static void
684 dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
685                        struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
686                        struct frame_info *next_frame)
687 {
688   struct dwarf2_frame_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, dwarf2_frame_data);
689
690   ops->init_reg (gdbarch, regnum, reg, next_frame);
691 }
692
693 /* Set the architecture-specific signal trampoline recognition
694    function for GDBARCH to SIGNAL_FRAME_P.  */
695
696 void
697 dwarf2_frame_set_signal_frame_p (struct gdbarch *gdbarch,
698                                  int (*signal_frame_p) (struct gdbarch *,
699                                                         struct frame_info *))
700 {
701   struct dwarf2_frame_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, dwarf2_frame_data);
702
703   ops->signal_frame_p = signal_frame_p;
704 }
705
706 /* Query the architecture-specific signal frame recognizer for
707    NEXT_FRAME.  */
708
709 static int
710 dwarf2_frame_signal_frame_p (struct gdbarch *gdbarch,
711                              struct frame_info *next_frame)
712 {
713   struct dwarf2_frame_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, dwarf2_frame_data);
714
715   if (ops->signal_frame_p == NULL)
716     return 0;
717   return ops->signal_frame_p (gdbarch, next_frame);
718 }
719
720 /* Set the architecture-specific adjustment of .eh_frame and .debug_frame
721    register numbers.  */
722
723 void
724 dwarf2_frame_set_adjust_regnum (struct gdbarch *gdbarch,
725                                 int (*adjust_regnum) (struct gdbarch *,
726                                                       int, int))
727 {
728   struct dwarf2_frame_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, dwarf2_frame_data);
729
730   ops->adjust_regnum = adjust_regnum;
731 }
732
733 /* Translate a .eh_frame register to DWARF register, or adjust a .debug_frame
734    register.  */
735
736 static int
737 dwarf2_frame_adjust_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int regnum, int eh_frame_p)
738 {
739   struct dwarf2_frame_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, dwarf2_frame_data);
740
741   if (ops->adjust_regnum == NULL)
742     return regnum;
743   return ops->adjust_regnum (gdbarch, regnum, eh_frame_p);
744 }
745
746 static void
747 dwarf2_frame_find_quirks (struct dwarf2_frame_state *fs,
748                           struct dwarf2_fde *fde)
749 {
750   static const char *arm_idents[] = {
751     "ARM C Compiler, ADS",
752     "Thumb C Compiler, ADS",
753     "ARM C++ Compiler, ADS",
754     "Thumb C++ Compiler, ADS",
755     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT"
756   };
757   int i;
758
759   struct symtab *s;
760
761   s = find_pc_symtab (fs->pc);
762   if (s == NULL || s->producer == NULL)
763     return;
764
765   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
766     if (strncmp (s->producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
767       {
768         if (fde->cie->version == 1)
769           fs->armcc_cfa_offsets_sf = 1;
770
771         if (fde->cie->version == 1)
772           fs->armcc_cfa_offsets_reversed = 1;
773
774         /* The reversed offset problem is present in some compilers
775            using DWARF3, but it was eventually fixed.  Check the ARM
776            defined augmentations, which are in the format "armcc" followed
777            by a list of one-character options.  The "+" option means
778            this problem is fixed (no quirk needed).  If the armcc
779            augmentation is missing, the quirk is needed.  */
780         if (fde->cie->version == 3
781             && (strncmp (fde->cie->augmentation, "armcc", 5) != 0
782                 || strchr (fde->cie->augmentation + 5, '+') == NULL))
783           fs->armcc_cfa_offsets_reversed = 1;
784
785         return;
786       }
787 }
788 \f
789
790 struct dwarf2_frame_cache
791 {
792   /* DWARF Call Frame Address.  */
793   CORE_ADDR cfa;
794
795   /* Set if the return address column was marked as undefined.  */
796   int undefined_retaddr;
797
798   /* Saved registers, indexed by GDB register number, not by DWARF
799      register number.  */
800   struct dwarf2_frame_state_reg *reg;
801
802   /* Return address register.  */
803   struct dwarf2_frame_state_reg retaddr_reg;
804 };
805
806 static struct dwarf2_frame_cache *
807 dwarf2_frame_cache (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
808 {
809   struct cleanup *old_chain;
810   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
811   const int num_regs = gdbarch_num_regs (current_gdbarch)
812                        + gdbarch_num_pseudo_regs (current_gdbarch);
813   struct dwarf2_frame_cache *cache;
814   struct dwarf2_frame_state *fs;
815   struct dwarf2_fde *fde;
816
817   if (*this_cache)
818     return *this_cache;
819
820   /* Allocate a new cache.  */
821   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct dwarf2_frame_cache);
822   cache->reg = FRAME_OBSTACK_CALLOC (num_regs, struct dwarf2_frame_state_reg);
823
824   /* Allocate and initialize the frame state.  */
825   fs = XMALLOC (struct dwarf2_frame_state);
826   memset (fs, 0, sizeof (struct dwarf2_frame_state));
827   old_chain = make_cleanup (dwarf2_frame_state_free, fs);
828
829   /* Unwind the PC.
830
831      Note that if NEXT_FRAME is never supposed to return (i.e. a call
832      to abort), the compiler might optimize away the instruction at
833      NEXT_FRAME's return address.  As a result the return address will
834      point at some random instruction, and the CFI for that
835      instruction is probably worthless to us.  GCC's unwinder solves
836      this problem by substracting 1 from the return address to get an
837      address in the middle of a presumed call instruction (or the
838      instruction in the associated delay slot).  This should only be
839      done for "normal" frames and not for resume-type frames (signal
840      handlers, sentinel frames, dummy frames).  The function
841      frame_unwind_address_in_block does just this.  It's not clear how
842      reliable the method is though; there is the potential for the
843      register state pre-call being different to that on return.  */
844   fs->pc = frame_unwind_address_in_block (next_frame, NORMAL_FRAME);
845
846   /* Find the correct FDE.  */
847   fde = dwarf2_frame_find_fde (&fs->pc);
848   gdb_assert (fde != NULL);
849
850   /* Extract any interesting information from the CIE.  */
851   fs->data_align = fde->cie->data_alignment_factor;
852   fs->code_align = fde->cie->code_alignment_factor;
853   fs->retaddr_column = fde->cie->return_address_register;
854
855   /* Check for "quirks" - known bugs in producers.  */
856   dwarf2_frame_find_quirks (fs, fde);
857
858   /* First decode all the insns in the CIE.  */
859   execute_cfa_program (fde->cie->initial_instructions,
860                        fde->cie->end, next_frame, fs, fde->eh_frame_p);
861
862   /* Save the initialized register set.  */
863   fs->initial = fs->regs;
864   fs->initial.reg = dwarf2_frame_state_copy_regs (&fs->regs);
865
866   /* Then decode the insns in the FDE up to our target PC.  */
867   execute_cfa_program (fde->instructions, fde->end, next_frame, fs,
868                        fde->eh_frame_p);
869
870   /* Caclulate the CFA.  */
871   switch (fs->cfa_how)
872     {
873     case CFA_REG_OFFSET:
874       cache->cfa = read_reg (next_frame, fs->cfa_reg);
875       if (fs->armcc_cfa_offsets_reversed)
876         cache->cfa -= fs->cfa_offset;
877       else
878         cache->cfa += fs->cfa_offset;
879       break;
880
881     case CFA_EXP:
882       cache->cfa =
883         execute_stack_op (fs->cfa_exp, fs->cfa_exp_len, next_frame, 0);
884       break;
885
886     default:
887       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown CFA rule."));
888     }
889
890   /* Initialize the register state.  */
891   {
892     int regnum;
893
894     for (regnum = 0; regnum < num_regs; regnum++)
895       dwarf2_frame_init_reg (gdbarch, regnum, &cache->reg[regnum], next_frame);
896   }
897
898   /* Go through the DWARF2 CFI generated table and save its register
899      location information in the cache.  Note that we don't skip the
900      return address column; it's perfectly all right for it to
901      correspond to a real register.  If it doesn't correspond to a
902      real register, or if we shouldn't treat it as such,
903      DWARF2_REG_TO_REGNUM should be defined to return a number outside
904      the range [0, gdbarch_num_regs).  */
905   {
906     int column;         /* CFI speak for "register number".  */
907
908     for (column = 0; column < fs->regs.num_regs; column++)
909       {
910         /* Use the GDB register number as the destination index.  */
911         int regnum = DWARF2_REG_TO_REGNUM (column);
912
913         /* If there's no corresponding GDB register, ignore it.  */
914         if (regnum < 0 || regnum >= num_regs)
915           continue;
916
917         /* NOTE: cagney/2003-09-05: CFI should specify the disposition
918            of all debug info registers.  If it doesn't, complain (but
919            not too loudly).  It turns out that GCC assumes that an
920            unspecified register implies "same value" when CFI (draft
921            7) specifies nothing at all.  Such a register could equally
922            be interpreted as "undefined".  Also note that this check
923            isn't sufficient; it only checks that all registers in the
924            range [0 .. max column] are specified, and won't detect
925            problems when a debug info register falls outside of the
926            table.  We need a way of iterating through all the valid
927            DWARF2 register numbers.  */
928         if (fs->regs.reg[column].how == DWARF2_FRAME_REG_UNSPECIFIED)
929           {
930             if (cache->reg[regnum].how == DWARF2_FRAME_REG_UNSPECIFIED)
931               complaint (&symfile_complaints, _("\
932 incomplete CFI data; unspecified registers (e.g., %s) at 0x%s"),
933                          gdbarch_register_name (gdbarch, regnum),
934                          paddr_nz (fs->pc));
935           }
936         else
937           cache->reg[regnum] = fs->regs.reg[column];
938       }
939   }
940
941   /* Eliminate any DWARF2_FRAME_REG_RA rules, and save the information
942      we need for evaluating DWARF2_FRAME_REG_RA_OFFSET rules.  */
943   {
944     int regnum;
945
946     for (regnum = 0; regnum < num_regs; regnum++)
947       {
948         if (cache->reg[regnum].how == DWARF2_FRAME_REG_RA
949             || cache->reg[regnum].how == DWARF2_FRAME_REG_RA_OFFSET)
950           {
951             struct dwarf2_frame_state_reg *retaddr_reg =
952               &fs->regs.reg[fs->retaddr_column];
953
954             /* It seems rather bizarre to specify an "empty" column as
955                the return adress column.  However, this is exactly
956                what GCC does on some targets.  It turns out that GCC
957                assumes that the return address can be found in the
958                register corresponding to the return address column.
959                Incidentally, that's how we should treat a return
960                address column specifying "same value" too.  */
961             if (fs->retaddr_column < fs->regs.num_regs
962                 && retaddr_reg->how != DWARF2_FRAME_REG_UNSPECIFIED
963                 && retaddr_reg->how != DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE)
964               {
965                 if (cache->reg[regnum].how == DWARF2_FRAME_REG_RA)
966                   cache->reg[regnum] = *retaddr_reg;
967                 else
968                   cache->retaddr_reg = *retaddr_reg;
969               }
970             else
971               {
972                 if (cache->reg[regnum].how == DWARF2_FRAME_REG_RA)
973                   {
974                     cache->reg[regnum].loc.reg = fs->retaddr_column;
975                     cache->reg[regnum].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_REG;
976                   }
977                 else
978                   {
979                     cache->retaddr_reg.loc.reg = fs->retaddr_column;
980                     cache->retaddr_reg.how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_REG;
981                   }
982               }
983           }
984       }
985   }
986
987   if (fs->retaddr_column < fs->regs.num_regs
988       && fs->regs.reg[fs->retaddr_column].how == DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED)
989     cache->undefined_retaddr = 1;
990
991   do_cleanups (old_chain);
992
993   *this_cache = cache;
994   return cache;
995 }
996
997 static void
998 dwarf2_frame_this_id (struct frame_info *next_frame, void **this_cache,
999                       struct frame_id *this_id)
1000 {
1001   struct dwarf2_frame_cache *cache =
1002     dwarf2_frame_cache (next_frame, this_cache);
1003
1004   if (cache->undefined_retaddr)
1005     return;
1006
1007   (*this_id) = frame_id_build (cache->cfa,
1008                                frame_func_unwind (next_frame, NORMAL_FRAME));
1009 }
1010
1011 static void
1012 dwarf2_signal_frame_this_id (struct frame_info *next_frame, void **this_cache,
1013                              struct frame_id *this_id)
1014 {
1015   struct dwarf2_frame_cache *cache =
1016     dwarf2_frame_cache (next_frame, this_cache);
1017
1018   if (cache->undefined_retaddr)
1019     return;
1020
1021   (*this_id) = frame_id_build (cache->cfa,
1022                                frame_func_unwind (next_frame, SIGTRAMP_FRAME));
1023 }
1024
1025 static void
1026 dwarf2_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame, void **this_cache,
1027                             int regnum, int *optimizedp,
1028                             enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
1029                             int *realnump, gdb_byte *valuep)
1030 {
1031   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
1032   struct dwarf2_frame_cache *cache =
1033     dwarf2_frame_cache (next_frame, this_cache);
1034
1035   switch (cache->reg[regnum].how)
1036     {
1037     case DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED:
1038       /* If CFI explicitly specified that the value isn't defined,
1039          mark it as optimized away; the value isn't available.  */
1040       *optimizedp = 1;
1041       *lvalp = not_lval;
1042       *addrp = 0;
1043       *realnump = -1;
1044       if (valuep)
1045         {
1046           /* In some cases, for example %eflags on the i386, we have
1047              to provide a sane value, even though this register wasn't
1048              saved.  Assume we can get it from NEXT_FRAME.  */
1049           frame_unwind_register (next_frame, regnum, valuep);
1050         }
1051       break;
1052
1053     case DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET:
1054       *optimizedp = 0;
1055       *lvalp = lval_memory;
1056       *addrp = cache->cfa + cache->reg[regnum].loc.offset;
1057       *realnump = -1;
1058       if (valuep)
1059         {
1060           /* Read the value in from memory.  */
1061           read_memory (*addrp, valuep, register_size (gdbarch, regnum));
1062         }
1063       break;
1064
1065     case DWARF2_FRAME_REG_SAVED_REG:
1066       *optimizedp = 0;
1067       *lvalp = lval_register;
1068       *addrp = 0;
1069       *realnump = DWARF2_REG_TO_REGNUM (cache->reg[regnum].loc.reg);
1070       if (valuep)
1071         frame_unwind_register (next_frame, (*realnump), valuep);
1072       break;
1073
1074     case DWARF2_FRAME_REG_SAVED_EXP:
1075       *optimizedp = 0;
1076       *lvalp = lval_memory;
1077       *addrp = execute_stack_op (cache->reg[regnum].loc.exp,
1078                                  cache->reg[regnum].exp_len,
1079                                  next_frame, cache->cfa);
1080       *realnump = -1;
1081       if (valuep)
1082         {
1083           /* Read the value in from memory.  */
1084           read_memory (*addrp, valuep, register_size (gdbarch, regnum));
1085         }
1086       break;
1087
1088     case DWARF2_FRAME_REG_SAVED_VAL_OFFSET:
1089       *optimizedp = 0;
1090       *lvalp = not_lval;
1091       *addrp = 0;
1092       *realnump = -1;
1093       if (valuep)
1094         store_unsigned_integer (valuep, register_size (gdbarch, regnum),
1095                                 cache->cfa + cache->reg[regnum].loc.offset);
1096       break;
1097
1098     case DWARF2_FRAME_REG_SAVED_VAL_EXP:
1099       *optimizedp = 0;
1100       *lvalp = not_lval;
1101       *addrp = 0;
1102       *realnump = -1;
1103       if (valuep)
1104         store_unsigned_integer (valuep, register_size (gdbarch, regnum),
1105                                 execute_stack_op (cache->reg[regnum].loc.exp,
1106                                                   cache->reg[regnum].exp_len,
1107                                                   next_frame, cache->cfa));
1108       break;
1109
1110     case DWARF2_FRAME_REG_UNSPECIFIED:
1111       /* GCC, in its infinite wisdom decided to not provide unwind
1112          information for registers that are "same value".  Since
1113          DWARF2 (3 draft 7) doesn't define such behavior, said
1114          registers are actually undefined (which is different to CFI
1115          "undefined").  Code above issues a complaint about this.
1116          Here just fudge the books, assume GCC, and that the value is
1117          more inner on the stack.  */
1118       *optimizedp = 0;
1119       *lvalp = lval_register;
1120       *addrp = 0;
1121       *realnump = regnum;
1122       if (valuep)
1123         frame_unwind_register (next_frame, (*realnump), valuep);
1124       break;
1125
1126     case DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE:
1127       *optimizedp = 0;
1128       *lvalp = lval_register;
1129       *addrp = 0;
1130       *realnump = regnum;
1131       if (valuep)
1132         frame_unwind_register (next_frame, (*realnump), valuep);
1133       break;
1134
1135     case DWARF2_FRAME_REG_CFA:
1136       *optimizedp = 0;
1137       *lvalp = not_lval;
1138       *addrp = 0;
1139       *realnump = -1;
1140       if (valuep)
1141         pack_long (valuep, register_type (gdbarch, regnum), cache->cfa);
1142       break;
1143
1144     case DWARF2_FRAME_REG_CFA_OFFSET:
1145       *optimizedp = 0;
1146       *lvalp = not_lval;
1147       *addrp = 0;
1148       *realnump = -1;
1149       if (valuep)
1150         pack_long (valuep, register_type (gdbarch, regnum),
1151                    cache->cfa + cache->reg[regnum].loc.offset);
1152       break;
1153
1154     case DWARF2_FRAME_REG_RA_OFFSET:
1155       *optimizedp = 0;
1156       *lvalp = not_lval;
1157       *addrp = 0;
1158       *realnump = -1;
1159       if (valuep)
1160         {
1161           CORE_ADDR pc = cache->reg[regnum].loc.offset;
1162
1163           regnum = DWARF2_REG_TO_REGNUM (cache->retaddr_reg.loc.reg);
1164           pc += frame_unwind_register_unsigned (next_frame, regnum);
1165           pack_long (valuep, register_type (gdbarch, regnum), pc);
1166         }
1167       break;
1168
1169     default:
1170       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unknown register rule."));
1171     }
1172 }
1173
1174 static const struct frame_unwind dwarf2_frame_unwind =
1175 {
1176   NORMAL_FRAME,
1177   dwarf2_frame_this_id,
1178   dwarf2_frame_prev_register
1179 };
1180
1181 static const struct frame_unwind dwarf2_signal_frame_unwind =
1182 {
1183   SIGTRAMP_FRAME,
1184   dwarf2_signal_frame_this_id,
1185   dwarf2_frame_prev_register
1186 };
1187
1188 const struct frame_unwind *
1189 dwarf2_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
1190 {
1191   /* Grab an address that is guarenteed to reside somewhere within the
1192      function.  frame_pc_unwind(), for a no-return next function, can
1193      end up returning something past the end of this function's body.
1194      If the frame we're sniffing for is a signal frame whose start
1195      address is placed on the stack by the OS, its FDE must
1196      extend one byte before its start address or we will miss it.  */
1197   CORE_ADDR block_addr = frame_unwind_address_in_block (next_frame,
1198                                                         NORMAL_FRAME);
1199   struct dwarf2_fde *fde = dwarf2_frame_find_fde (&block_addr);
1200   if (!fde)
1201     return NULL;
1202
1203   /* On some targets, signal trampolines may have unwind information.
1204      We need to recognize them so that we set the frame type
1205      correctly.  */
1206
1207   if (fde->cie->signal_frame
1208       || dwarf2_frame_signal_frame_p (get_frame_arch (next_frame),
1209                                       next_frame))
1210     return &dwarf2_signal_frame_unwind;
1211
1212   return &dwarf2_frame_unwind;
1213 }
1214 \f
1215
1216 /* There is no explicitly defined relationship between the CFA and the
1217    location of frame's local variables and arguments/parameters.
1218    Therefore, frame base methods on this page should probably only be
1219    used as a last resort, just to avoid printing total garbage as a
1220    response to the "info frame" command.  */
1221
1222 static CORE_ADDR
1223 dwarf2_frame_base_address (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
1224 {
1225   struct dwarf2_frame_cache *cache =
1226     dwarf2_frame_cache (next_frame, this_cache);
1227
1228   return cache->cfa;
1229 }
1230
1231 static const struct frame_base dwarf2_frame_base =
1232 {
1233   &dwarf2_frame_unwind,
1234   dwarf2_frame_base_address,
1235   dwarf2_frame_base_address,
1236   dwarf2_frame_base_address
1237 };
1238
1239 const struct frame_base *
1240 dwarf2_frame_base_sniffer (struct frame_info *next_frame)
1241 {
1242   CORE_ADDR block_addr = frame_unwind_address_in_block (next_frame,
1243                                                         NORMAL_FRAME);
1244   if (dwarf2_frame_find_fde (&block_addr))
1245     return &dwarf2_frame_base;
1246
1247   return NULL;
1248 }
1249 \f
1250 /* A minimal decoding of DWARF2 compilation units.  We only decode
1251    what's needed to get to the call frame information.  */
1252
1253 struct comp_unit
1254 {
1255   /* Keep the bfd convenient.  */
1256   bfd *abfd;
1257
1258   struct objfile *objfile;
1259
1260   /* Linked list of CIEs for this object.  */
1261   struct dwarf2_cie *cie;
1262
1263   /* Pointer to the .debug_frame section loaded into memory.  */
1264   gdb_byte *dwarf_frame_buffer;
1265
1266   /* Length of the loaded .debug_frame section.  */
1267   unsigned long dwarf_frame_size;
1268
1269   /* Pointer to the .debug_frame section.  */
1270   asection *dwarf_frame_section;
1271
1272   /* Base for DW_EH_PE_datarel encodings.  */
1273   bfd_vma dbase;
1274
1275   /* Base for DW_EH_PE_textrel encodings.  */
1276   bfd_vma tbase;
1277 };
1278
1279 const struct objfile_data *dwarf2_frame_objfile_data;
1280
1281 static unsigned int
1282 read_1_byte (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
1283 {
1284   return bfd_get_8 (abfd, buf);
1285 }
1286
1287 static unsigned int
1288 read_4_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
1289 {
1290   return bfd_get_32 (abfd, buf);
1291 }
1292
1293 static ULONGEST
1294 read_8_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
1295 {
1296   return bfd_get_64 (abfd, buf);
1297 }
1298
1299 static ULONGEST
1300 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
1301 {
1302   ULONGEST result;
1303   unsigned int num_read;
1304   int shift;
1305   gdb_byte byte;
1306
1307   result = 0;
1308   shift = 0;
1309   num_read = 0;
1310
1311   do
1312     {
1313       byte = bfd_get_8 (abfd, (bfd_byte *) buf);
1314       buf++;
1315       num_read++;
1316       result |= ((byte & 0x7f) << shift);
1317       shift += 7;
1318     }
1319   while (byte & 0x80);
1320
1321   *bytes_read_ptr = num_read;
1322
1323   return result;
1324 }
1325
1326 static LONGEST
1327 read_signed_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
1328 {
1329   LONGEST result;
1330   int shift;
1331   unsigned int num_read;
1332   gdb_byte byte;
1333
1334   result = 0;
1335   shift = 0;
1336   num_read = 0;
1337
1338   do
1339     {
1340       byte = bfd_get_8 (abfd, (bfd_byte *) buf);
1341       buf++;
1342       num_read++;
1343       result |= ((byte & 0x7f) << shift);
1344       shift += 7;
1345     }
1346   while (byte & 0x80);
1347
1348   if (shift < 8 * sizeof (result) && (byte & 0x40))
1349     result |= -(((LONGEST)1) << shift);
1350
1351   *bytes_read_ptr = num_read;
1352
1353   return result;
1354 }
1355
1356 static ULONGEST
1357 read_initial_length (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
1358 {
1359   LONGEST result;
1360
1361   result = bfd_get_32 (abfd, buf);
1362   if (result == 0xffffffff)
1363     {
1364       result = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
1365       *bytes_read_ptr = 12;
1366     }
1367   else
1368     *bytes_read_ptr = 4;
1369
1370   return result;
1371 }
1372 \f
1373
1374 /* Pointer encoding helper functions.  */
1375
1376 /* GCC supports exception handling based on DWARF2 CFI.  However, for
1377    technical reasons, it encodes addresses in its FDE's in a different
1378    way.  Several "pointer encodings" are supported.  The encoding
1379    that's used for a particular FDE is determined by the 'R'
1380    augmentation in the associated CIE.  The argument of this
1381    augmentation is a single byte.  
1382
1383    The address can be encoded as 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, or as a
1384    LEB128.  This is encoded in bits 0, 1 and 2.  Bit 3 encodes whether
1385    the address is signed or unsigned.  Bits 4, 5 and 6 encode how the
1386    address should be interpreted (absolute, relative to the current
1387    position in the FDE, ...).  Bit 7, indicates that the address
1388    should be dereferenced.  */
1389
1390 static gdb_byte
1391 encoding_for_size (unsigned int size)
1392 {
1393   switch (size)
1394     {
1395     case 2:
1396       return DW_EH_PE_udata2;
1397     case 4:
1398       return DW_EH_PE_udata4;
1399     case 8:
1400       return DW_EH_PE_udata8;
1401     default:
1402       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unsupported address size"));
1403     }
1404 }
1405
1406 static unsigned int
1407 size_of_encoded_value (gdb_byte encoding)
1408 {
1409   if (encoding == DW_EH_PE_omit)
1410     return 0;
1411
1412   switch (encoding & 0x07)
1413     {
1414     case DW_EH_PE_absptr:
1415       return TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr);
1416     case DW_EH_PE_udata2:
1417       return 2;
1418     case DW_EH_PE_udata4:
1419       return 4;
1420     case DW_EH_PE_udata8:
1421       return 8;
1422     default:
1423       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid or unsupported encoding"));
1424     }
1425 }
1426
1427 static CORE_ADDR
1428 read_encoded_value (struct comp_unit *unit, gdb_byte encoding,
1429                     gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
1430 {
1431   int ptr_len = size_of_encoded_value (DW_EH_PE_absptr);
1432   ptrdiff_t offset;
1433   CORE_ADDR base;
1434
1435   /* GCC currently doesn't generate DW_EH_PE_indirect encodings for
1436      FDE's.  */
1437   if (encoding & DW_EH_PE_indirect)
1438     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
1439                     _("Unsupported encoding: DW_EH_PE_indirect"));
1440
1441   *bytes_read_ptr = 0;
1442
1443   switch (encoding & 0x70)
1444     {
1445     case DW_EH_PE_absptr:
1446       base = 0;
1447       break;
1448     case DW_EH_PE_pcrel:
1449       base = bfd_get_section_vma (unit->abfd, unit->dwarf_frame_section);
1450       base += (buf - unit->dwarf_frame_buffer);
1451       break;
1452     case DW_EH_PE_datarel:
1453       base = unit->dbase;
1454       break;
1455     case DW_EH_PE_textrel:
1456       base = unit->tbase;
1457       break;
1458     case DW_EH_PE_funcrel:
1459       /* FIXME: kettenis/20040501: For now just pretend
1460          DW_EH_PE_funcrel is equivalent to DW_EH_PE_absptr.  For
1461          reading the initial location of an FDE it should be treated
1462          as such, and currently that's the only place where this code
1463          is used.  */
1464       base = 0;
1465       break;
1466     case DW_EH_PE_aligned:
1467       base = 0;
1468       offset = buf - unit->dwarf_frame_buffer;
1469       if ((offset % ptr_len) != 0)
1470         {
1471           *bytes_read_ptr = ptr_len - (offset % ptr_len);
1472           buf += *bytes_read_ptr;
1473         }
1474       break;
1475     default:
1476       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid or unsupported encoding"));
1477     }
1478
1479   if ((encoding & 0x07) == 0x00)
1480     {
1481       encoding |= encoding_for_size (ptr_len);
1482       if (bfd_get_sign_extend_vma (unit->abfd))
1483         encoding |= DW_EH_PE_signed;
1484     }
1485
1486   switch (encoding & 0x0f)
1487     {
1488     case DW_EH_PE_uleb128:
1489       {
1490         ULONGEST value;
1491         gdb_byte *end_buf = buf + (sizeof (value) + 1) * 8 / 7;
1492         *bytes_read_ptr += read_uleb128 (buf, end_buf, &value) - buf;
1493         return base + value;
1494       }
1495     case DW_EH_PE_udata2:
1496       *bytes_read_ptr += 2;
1497       return (base + bfd_get_16 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1498     case DW_EH_PE_udata4:
1499       *bytes_read_ptr += 4;
1500       return (base + bfd_get_32 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1501     case DW_EH_PE_udata8:
1502       *bytes_read_ptr += 8;
1503       return (base + bfd_get_64 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1504     case DW_EH_PE_sleb128:
1505       {
1506         LONGEST value;
1507         gdb_byte *end_buf = buf + (sizeof (value) + 1) * 8 / 7;
1508         *bytes_read_ptr += read_sleb128 (buf, end_buf, &value) - buf;
1509         return base + value;
1510       }
1511     case DW_EH_PE_sdata2:
1512       *bytes_read_ptr += 2;
1513       return (base + bfd_get_signed_16 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1514     case DW_EH_PE_sdata4:
1515       *bytes_read_ptr += 4;
1516       return (base + bfd_get_signed_32 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1517     case DW_EH_PE_sdata8:
1518       *bytes_read_ptr += 8;
1519       return (base + bfd_get_signed_64 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1520     default:
1521       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid or unsupported encoding"));
1522     }
1523 }
1524 \f
1525
1526 /* GCC uses a single CIE for all FDEs in a .debug_frame section.
1527    That's why we use a simple linked list here.  */
1528
1529 static struct dwarf2_cie *
1530 find_cie (struct comp_unit *unit, ULONGEST cie_pointer)
1531 {
1532   struct dwarf2_cie *cie = unit->cie;
1533
1534   while (cie)
1535     {
1536       if (cie->cie_pointer == cie_pointer)
1537         return cie;
1538
1539       cie = cie->next;
1540     }
1541
1542   return NULL;
1543 }
1544
1545 static void
1546 add_cie (struct comp_unit *unit, struct dwarf2_cie *cie)
1547 {
1548   cie->next = unit->cie;
1549   unit->cie = cie;
1550 }
1551
1552 /* Find the FDE for *PC.  Return a pointer to the FDE, and store the
1553    inital location associated with it into *PC.  */
1554
1555 static struct dwarf2_fde *
1556 dwarf2_frame_find_fde (CORE_ADDR *pc)
1557 {
1558   struct objfile *objfile;
1559
1560   ALL_OBJFILES (objfile)
1561     {
1562       struct dwarf2_fde *fde;
1563       CORE_ADDR offset;
1564
1565       fde = objfile_data (objfile, dwarf2_frame_objfile_data);
1566       if (fde == NULL)
1567         continue;
1568
1569       gdb_assert (objfile->section_offsets);
1570       offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1571
1572       while (fde)
1573         {
1574           if (*pc >= fde->initial_location + offset
1575               && *pc < fde->initial_location + offset + fde->address_range)
1576             {
1577               *pc = fde->initial_location + offset;
1578               return fde;
1579             }
1580
1581           fde = fde->next;
1582         }
1583     }
1584
1585   return NULL;
1586 }
1587
1588 static void
1589 add_fde (struct comp_unit *unit, struct dwarf2_fde *fde)
1590 {
1591   fde->next = objfile_data (unit->objfile, dwarf2_frame_objfile_data);
1592   set_objfile_data (unit->objfile, dwarf2_frame_objfile_data, fde);
1593 }
1594
1595 #ifdef CC_HAS_LONG_LONG
1596 #define DW64_CIE_ID 0xffffffffffffffffULL
1597 #else
1598 #define DW64_CIE_ID ~0
1599 #endif
1600
1601 static gdb_byte *decode_frame_entry (struct comp_unit *unit, gdb_byte *start,
1602                                      int eh_frame_p);
1603
1604 /* Decode the next CIE or FDE.  Return NULL if invalid input, otherwise
1605    the next byte to be processed.  */
1606 static gdb_byte *
1607 decode_frame_entry_1 (struct comp_unit *unit, gdb_byte *start, int eh_frame_p)
1608 {
1609   gdb_byte *buf, *end;
1610   LONGEST length;
1611   unsigned int bytes_read;
1612   int dwarf64_p;
1613   ULONGEST cie_id;
1614   ULONGEST cie_pointer;
1615
1616   buf = start;
1617   length = read_initial_length (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1618   buf += bytes_read;
1619   end = buf + length;
1620
1621   /* Are we still within the section? */
1622   if (end > unit->dwarf_frame_buffer + unit->dwarf_frame_size)
1623     return NULL;
1624
1625   if (length == 0)
1626     return end;
1627
1628   /* Distinguish between 32 and 64-bit encoded frame info.  */
1629   dwarf64_p = (bytes_read == 12);
1630
1631   /* In a .eh_frame section, zero is used to distinguish CIEs from FDEs.  */
1632   if (eh_frame_p)
1633     cie_id = 0;
1634   else if (dwarf64_p)
1635     cie_id = DW64_CIE_ID;
1636   else
1637     cie_id = DW_CIE_ID;
1638
1639   if (dwarf64_p)
1640     {
1641       cie_pointer = read_8_bytes (unit->abfd, buf);
1642       buf += 8;
1643     }
1644   else
1645     {
1646       cie_pointer = read_4_bytes (unit->abfd, buf);
1647       buf += 4;
1648     }
1649
1650   if (cie_pointer == cie_id)
1651     {
1652       /* This is a CIE.  */
1653       struct dwarf2_cie *cie;
1654       char *augmentation;
1655       unsigned int cie_version;
1656
1657       /* Record the offset into the .debug_frame section of this CIE.  */
1658       cie_pointer = start - unit->dwarf_frame_buffer;
1659
1660       /* Check whether we've already read it.  */
1661       if (find_cie (unit, cie_pointer))
1662         return end;
1663
1664       cie = (struct dwarf2_cie *)
1665         obstack_alloc (&unit->objfile->objfile_obstack,
1666                        sizeof (struct dwarf2_cie));
1667       cie->initial_instructions = NULL;
1668       cie->cie_pointer = cie_pointer;
1669
1670       /* The encoding for FDE's in a normal .debug_frame section
1671          depends on the target address size.  */
1672       cie->encoding = DW_EH_PE_absptr;
1673
1674       /* We'll determine the final value later, but we need to
1675          initialize it conservatively.  */
1676       cie->signal_frame = 0;
1677
1678       /* Check version number.  */
1679       cie_version = read_1_byte (unit->abfd, buf);
1680       if (cie_version != 1 && cie_version != 3)
1681         return NULL;
1682       cie->version = cie_version;
1683       buf += 1;
1684
1685       /* Interpret the interesting bits of the augmentation.  */
1686       cie->augmentation = augmentation = (char *) buf;
1687       buf += (strlen (augmentation) + 1);
1688
1689       /* Ignore armcc augmentations.  We only use them for quirks,
1690          and that doesn't happen until later.  */
1691       if (strncmp (augmentation, "armcc", 5) == 0)
1692         augmentation += strlen (augmentation);
1693
1694       /* The GCC 2.x "eh" augmentation has a pointer immediately
1695          following the augmentation string, so it must be handled
1696          first.  */
1697       if (augmentation[0] == 'e' && augmentation[1] == 'h')
1698         {
1699           /* Skip.  */
1700           buf += TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr);
1701           augmentation += 2;
1702         }
1703
1704       cie->code_alignment_factor =
1705         read_unsigned_leb128 (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1706       buf += bytes_read;
1707
1708       cie->data_alignment_factor =
1709         read_signed_leb128 (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1710       buf += bytes_read;
1711
1712       if (cie_version == 1)
1713         {
1714           cie->return_address_register = read_1_byte (unit->abfd, buf);
1715           bytes_read = 1;
1716         }
1717       else
1718         cie->return_address_register = read_unsigned_leb128 (unit->abfd, buf,
1719                                                              &bytes_read);
1720       cie->return_address_register
1721         = dwarf2_frame_adjust_regnum (current_gdbarch,
1722                                       cie->return_address_register,
1723                                       eh_frame_p);
1724
1725       buf += bytes_read;
1726
1727       cie->saw_z_augmentation = (*augmentation == 'z');
1728       if (cie->saw_z_augmentation)
1729         {
1730           ULONGEST length;
1731
1732           length = read_unsigned_leb128 (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1733           buf += bytes_read;
1734           if (buf > end)
1735             return NULL;
1736           cie->initial_instructions = buf + length;
1737           augmentation++;
1738         }
1739
1740       while (*augmentation)
1741         {
1742           /* "L" indicates a byte showing how the LSDA pointer is encoded.  */
1743           if (*augmentation == 'L')
1744             {
1745               /* Skip.  */
1746               buf++;
1747               augmentation++;
1748             }
1749
1750           /* "R" indicates a byte indicating how FDE addresses are encoded.  */
1751           else if (*augmentation == 'R')
1752             {
1753               cie->encoding = *buf++;
1754               augmentation++;
1755             }
1756
1757           /* "P" indicates a personality routine in the CIE augmentation.  */
1758           else if (*augmentation == 'P')
1759             {
1760               /* Skip.  Avoid indirection since we throw away the result.  */
1761               gdb_byte encoding = (*buf++) & ~DW_EH_PE_indirect;
1762               read_encoded_value (unit, encoding, buf, &bytes_read);
1763               buf += bytes_read;
1764               augmentation++;
1765             }
1766
1767           /* "S" indicates a signal frame, such that the return
1768              address must not be decremented to locate the call frame
1769              info for the previous frame; it might even be the first
1770              instruction of a function, so decrementing it would take
1771              us to a different function.  */
1772           else if (*augmentation == 'S')
1773             {
1774               cie->signal_frame = 1;
1775               augmentation++;
1776             }
1777
1778           /* Otherwise we have an unknown augmentation.  Assume that either
1779              there is no augmentation data, or we saw a 'z' prefix.  */
1780           else
1781             {
1782               if (cie->initial_instructions)
1783                 buf = cie->initial_instructions;
1784               break;
1785             }
1786         }
1787
1788       cie->initial_instructions = buf;
1789       cie->end = end;
1790
1791       add_cie (unit, cie);
1792     }
1793   else
1794     {
1795       /* This is a FDE.  */
1796       struct dwarf2_fde *fde;
1797
1798       /* In an .eh_frame section, the CIE pointer is the delta between the
1799          address within the FDE where the CIE pointer is stored and the
1800          address of the CIE.  Convert it to an offset into the .eh_frame
1801          section.  */
1802       if (eh_frame_p)
1803         {
1804           cie_pointer = buf - unit->dwarf_frame_buffer - cie_pointer;
1805           cie_pointer -= (dwarf64_p ? 8 : 4);
1806         }
1807
1808       /* In either case, validate the result is still within the section.  */
1809       if (cie_pointer >= unit->dwarf_frame_size)
1810         return NULL;
1811
1812       fde = (struct dwarf2_fde *)
1813         obstack_alloc (&unit->objfile->objfile_obstack,
1814                        sizeof (struct dwarf2_fde));
1815       fde->cie = find_cie (unit, cie_pointer);
1816       if (fde->cie == NULL)
1817         {
1818           decode_frame_entry (unit, unit->dwarf_frame_buffer + cie_pointer,
1819                               eh_frame_p);
1820           fde->cie = find_cie (unit, cie_pointer);
1821         }
1822
1823       gdb_assert (fde->cie != NULL);
1824
1825       fde->initial_location =
1826         read_encoded_value (unit, fde->cie->encoding, buf, &bytes_read);
1827       buf += bytes_read;
1828
1829       fde->address_range =
1830         read_encoded_value (unit, fde->cie->encoding & 0x0f, buf, &bytes_read);
1831       buf += bytes_read;
1832
1833       /* A 'z' augmentation in the CIE implies the presence of an
1834          augmentation field in the FDE as well.  The only thing known
1835          to be in here at present is the LSDA entry for EH.  So we
1836          can skip the whole thing.  */
1837       if (fde->cie->saw_z_augmentation)
1838         {
1839           ULONGEST length;
1840
1841           length = read_unsigned_leb128 (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1842           buf += bytes_read + length;
1843           if (buf > end)
1844             return NULL;
1845         }
1846
1847       fde->instructions = buf;
1848       fde->end = end;
1849
1850       fde->eh_frame_p = eh_frame_p;
1851
1852       add_fde (unit, fde);
1853     }
1854
1855   return end;
1856 }
1857
1858 /* Read a CIE or FDE in BUF and decode it.  */
1859 static gdb_byte *
1860 decode_frame_entry (struct comp_unit *unit, gdb_byte *start, int eh_frame_p)
1861 {
1862   enum { NONE, ALIGN4, ALIGN8, FAIL } workaround = NONE;
1863   gdb_byte *ret;
1864   const char *msg;
1865   ptrdiff_t start_offset;
1866
1867   while (1)
1868     {
1869       ret = decode_frame_entry_1 (unit, start, eh_frame_p);
1870       if (ret != NULL)
1871         break;
1872
1873       /* We have corrupt input data of some form.  */
1874
1875       /* ??? Try, weakly, to work around compiler/assembler/linker bugs
1876          and mismatches wrt padding and alignment of debug sections.  */
1877       /* Note that there is no requirement in the standard for any
1878          alignment at all in the frame unwind sections.  Testing for
1879          alignment before trying to interpret data would be incorrect.
1880
1881          However, GCC traditionally arranged for frame sections to be
1882          sized such that the FDE length and CIE fields happen to be
1883          aligned (in theory, for performance).  This, unfortunately,
1884          was done with .align directives, which had the side effect of
1885          forcing the section to be aligned by the linker.
1886
1887          This becomes a problem when you have some other producer that
1888          creates frame sections that are not as strictly aligned.  That
1889          produces a hole in the frame info that gets filled by the 
1890          linker with zeros.
1891
1892          The GCC behaviour is arguably a bug, but it's effectively now
1893          part of the ABI, so we're now stuck with it, at least at the
1894          object file level.  A smart linker may decide, in the process
1895          of compressing duplicate CIE information, that it can rewrite
1896          the entire output section without this extra padding.  */
1897
1898       start_offset = start - unit->dwarf_frame_buffer;
1899       if (workaround < ALIGN4 && (start_offset & 3) != 0)
1900         {
1901           start += 4 - (start_offset & 3);
1902           workaround = ALIGN4;
1903           continue;
1904         }
1905       if (workaround < ALIGN8 && (start_offset & 7) != 0)
1906         {
1907           start += 8 - (start_offset & 7);
1908           workaround = ALIGN8;
1909           continue;
1910         }
1911
1912       /* Nothing left to try.  Arrange to return as if we've consumed
1913          the entire input section.  Hopefully we'll get valid info from
1914          the other of .debug_frame/.eh_frame.  */
1915       workaround = FAIL;
1916       ret = unit->dwarf_frame_buffer + unit->dwarf_frame_size;
1917       break;
1918     }
1919
1920   switch (workaround)
1921     {
1922     case NONE:
1923       break;
1924
1925     case ALIGN4:
1926       complaint (&symfile_complaints,
1927                  _("Corrupt data in %s:%s; align 4 workaround apparently succeeded"),
1928                  unit->dwarf_frame_section->owner->filename,
1929                  unit->dwarf_frame_section->name);
1930       break;
1931
1932     case ALIGN8:
1933       complaint (&symfile_complaints,
1934                  _("Corrupt data in %s:%s; align 8 workaround apparently succeeded"),
1935                  unit->dwarf_frame_section->owner->filename,
1936                  unit->dwarf_frame_section->name);
1937       break;
1938
1939     default:
1940       complaint (&symfile_complaints,
1941                  _("Corrupt data in %s:%s"),
1942                  unit->dwarf_frame_section->owner->filename,
1943                  unit->dwarf_frame_section->name);
1944       break;
1945     }
1946
1947   return ret;
1948 }
1949 \f
1950
1951 /* FIXME: kettenis/20030504: This still needs to be integrated with
1952    dwarf2read.c in a better way.  */
1953
1954 /* Imported from dwarf2read.c.  */
1955 extern asection *dwarf_frame_section;
1956 extern asection *dwarf_eh_frame_section;
1957
1958 /* Imported from dwarf2read.c.  */
1959 extern gdb_byte *dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, asection *sectp);
1960
1961 void
1962 dwarf2_build_frame_info (struct objfile *objfile)
1963 {
1964   struct comp_unit unit;
1965   gdb_byte *frame_ptr;
1966
1967   /* Build a minimal decoding of the DWARF2 compilation unit.  */
1968   unit.abfd = objfile->obfd;
1969   unit.objfile = objfile;
1970   unit.dbase = 0;
1971   unit.tbase = 0;
1972
1973   /* First add the information from the .eh_frame section.  That way,
1974      the FDEs from that section are searched last.  */
1975   if (dwarf_eh_frame_section)
1976     {
1977       asection *got, *txt;
1978
1979       unit.cie = NULL;
1980       unit.dwarf_frame_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
1981                                                      dwarf_eh_frame_section);
1982
1983       unit.dwarf_frame_size = bfd_get_section_size (dwarf_eh_frame_section);
1984       unit.dwarf_frame_section = dwarf_eh_frame_section;
1985
1986       /* FIXME: kettenis/20030602: This is the DW_EH_PE_datarel base
1987          that is used for the i386/amd64 target, which currently is
1988          the only target in GCC that supports/uses the
1989          DW_EH_PE_datarel encoding.  */
1990       got = bfd_get_section_by_name (unit.abfd, ".got");
1991       if (got)
1992         unit.dbase = got->vma;
1993
1994       /* GCC emits the DW_EH_PE_textrel encoding type on sh and ia64
1995          so far.  */
1996       txt = bfd_get_section_by_name (unit.abfd, ".text");
1997       if (txt)
1998         unit.tbase = txt->vma;
1999
2000       frame_ptr = unit.dwarf_frame_buffer;
2001       while (frame_ptr < unit.dwarf_frame_buffer + unit.dwarf_frame_size)
2002         frame_ptr = decode_frame_entry (&unit, frame_ptr, 1);
2003     }
2004
2005   if (dwarf_frame_section)
2006     {
2007       unit.cie = NULL;
2008       unit.dwarf_frame_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
2009                                                      dwarf_frame_section);
2010       unit.dwarf_frame_size = bfd_get_section_size (dwarf_frame_section);
2011       unit.dwarf_frame_section = dwarf_frame_section;
2012
2013       frame_ptr = unit.dwarf_frame_buffer;
2014       while (frame_ptr < unit.dwarf_frame_buffer + unit.dwarf_frame_size)
2015         frame_ptr = decode_frame_entry (&unit, frame_ptr, 0);
2016     }
2017 }
2018
2019 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
2020 void _initialize_dwarf2_frame (void);
2021
2022 void
2023 _initialize_dwarf2_frame (void)
2024 {
2025   dwarf2_frame_data = gdbarch_data_register_pre_init (dwarf2_frame_init);
2026   dwarf2_frame_objfile_data = register_objfile_data ();
2027 }