2004-12-07 Randolph Chung <tausq@debian.org>
[external/binutils.git] / gdb / frame.c
1 /* Cache and manage frames for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright 1986, 1987, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000,
4    2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "inferior.h"   /* for inferior_ptid */
28 #include "regcache.h"
29 #include "gdb_assert.h"
30 #include "gdb_string.h"
31 #include "user-regs.h"
32 #include "gdb_obstack.h"
33 #include "dummy-frame.h"
34 #include "sentinel-frame.h"
35 #include "gdbcore.h"
36 #include "annotate.h"
37 #include "language.h"
38 #include "frame-unwind.h"
39 #include "frame-base.h"
40 #include "command.h"
41 #include "gdbcmd.h"
42 #include "observer.h"
43 #include "objfiles.h"
44
45 static struct frame_info *get_prev_frame_1 (struct frame_info *this_frame);
46
47 /* We keep a cache of stack frames, each of which is a "struct
48    frame_info".  The innermost one gets allocated (in
49    wait_for_inferior) each time the inferior stops; current_frame
50    points to it.  Additional frames get allocated (in get_prev_frame)
51    as needed, and are chained through the next and prev fields.  Any
52    time that the frame cache becomes invalid (most notably when we
53    execute something, but also if we change how we interpret the
54    frames (e.g. "set heuristic-fence-post" in mips-tdep.c, or anything
55    which reads new symbols)), we should call reinit_frame_cache.  */
56
57 struct frame_info
58 {
59   /* Level of this frame.  The inner-most (youngest) frame is at level
60      0.  As you move towards the outer-most (oldest) frame, the level
61      increases.  This is a cached value.  It could just as easily be
62      computed by counting back from the selected frame to the inner
63      most frame.  */
64   /* NOTE: cagney/2002-04-05: Perhaps a level of ``-1'' should be
65      reserved to indicate a bogus frame - one that has been created
66      just to keep GDB happy (GDB always needs a frame).  For the
67      moment leave this as speculation.  */
68   int level;
69
70   /* The frame's low-level unwinder and corresponding cache.  The
71      low-level unwinder is responsible for unwinding register values
72      for the previous frame.  The low-level unwind methods are
73      selected based on the presence, or otherwise, of register unwind
74      information such as CFI.  */
75   void *prologue_cache;
76   const struct frame_unwind *unwind;
77
78   /* Cached copy of the previous frame's resume address.  */
79   struct {
80     int p;
81     CORE_ADDR value;
82   } prev_pc;
83   
84   /* Cached copy of the previous frame's function address.  */
85   struct
86   {
87     CORE_ADDR addr;
88     int p;
89   } prev_func;
90   
91   /* This frame's ID.  */
92   struct
93   {
94     int p;
95     struct frame_id value;
96   } this_id;
97   
98   /* The frame's high-level base methods, and corresponding cache.
99      The high level base methods are selected based on the frame's
100      debug info.  */
101   const struct frame_base *base;
102   void *base_cache;
103
104   /* Pointers to the next (down, inner, younger) and previous (up,
105      outer, older) frame_info's in the frame cache.  */
106   struct frame_info *next; /* down, inner, younger */
107   int prev_p;
108   struct frame_info *prev; /* up, outer, older */
109 };
110
111 /* Flag to control debugging.  */
112
113 static int frame_debug;
114
115 /* Flag to indicate whether backtraces should stop at main et.al.  */
116
117 static int backtrace_past_main;
118 static int backtrace_past_entry;
119 static unsigned int backtrace_limit = UINT_MAX;
120
121 static void
122 fprint_field (struct ui_file *file, const char *name, int p, CORE_ADDR addr)
123 {
124   if (p)
125     fprintf_unfiltered (file, "%s=0x%s", name, paddr_nz (addr));
126   else
127     fprintf_unfiltered (file, "!%s", name);
128 }
129
130 void
131 fprint_frame_id (struct ui_file *file, struct frame_id id)
132 {
133   fprintf_unfiltered (file, "{");
134   fprint_field (file, "stack", id.stack_addr_p, id.stack_addr);
135   fprintf_unfiltered (file, ",");
136   fprint_field (file, "code", id.code_addr_p, id.code_addr);
137   fprintf_unfiltered (file, ",");
138   fprint_field (file, "special", id.special_addr_p, id.special_addr);
139   fprintf_unfiltered (file, "}");
140 }
141
142 static void
143 fprint_frame_type (struct ui_file *file, enum frame_type type)
144 {
145   switch (type)
146     {
147     case NORMAL_FRAME:
148       fprintf_unfiltered (file, "NORMAL_FRAME");
149       return;
150     case DUMMY_FRAME:
151       fprintf_unfiltered (file, "DUMMY_FRAME");
152       return;
153     case SIGTRAMP_FRAME:
154       fprintf_unfiltered (file, "SIGTRAMP_FRAME");
155       return;
156     default:
157       fprintf_unfiltered (file, "<unknown type>");
158       return;
159     };
160 }
161
162 static void
163 fprint_frame (struct ui_file *file, struct frame_info *fi)
164 {
165   if (fi == NULL)
166     {
167       fprintf_unfiltered (file, "<NULL frame>");
168       return;
169     }
170   fprintf_unfiltered (file, "{");
171   fprintf_unfiltered (file, "level=%d", fi->level);
172   fprintf_unfiltered (file, ",");
173   fprintf_unfiltered (file, "type=");
174   if (fi->unwind != NULL)
175     fprint_frame_type (file, fi->unwind->type);
176   else
177     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
178   fprintf_unfiltered (file, ",");
179   fprintf_unfiltered (file, "unwind=");
180   if (fi->unwind != NULL)
181     gdb_print_host_address (fi->unwind, file);
182   else
183     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
184   fprintf_unfiltered (file, ",");
185   fprintf_unfiltered (file, "pc=");
186   if (fi->next != NULL && fi->next->prev_pc.p)
187     fprintf_unfiltered (file, "0x%s", paddr_nz (fi->next->prev_pc.value));
188   else
189     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
190   fprintf_unfiltered (file, ",");
191   fprintf_unfiltered (file, "id=");
192   if (fi->this_id.p)
193     fprint_frame_id (file, fi->this_id.value);
194   else
195     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
196   fprintf_unfiltered (file, ",");
197   fprintf_unfiltered (file, "func=");
198   if (fi->next != NULL && fi->next->prev_func.p)
199     fprintf_unfiltered (file, "0x%s", paddr_nz (fi->next->prev_func.addr));
200   else
201     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
202   fprintf_unfiltered (file, "}");
203 }
204
205 /* Return a frame uniq ID that can be used to, later, re-find the
206    frame.  */
207
208 struct frame_id
209 get_frame_id (struct frame_info *fi)
210 {
211   if (fi == NULL)
212     {
213       return null_frame_id;
214     }
215   if (!fi->this_id.p)
216     {
217       if (frame_debug)
218         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_frame_id (fi=%d) ",
219                             fi->level);
220       /* Find the unwinder.  */
221       if (fi->unwind == NULL)
222         fi->unwind = frame_unwind_find_by_frame (fi->next,
223                                                  &fi->prologue_cache);
224       /* Find THIS frame's ID.  */
225       fi->unwind->this_id (fi->next, &fi->prologue_cache, &fi->this_id.value);
226       fi->this_id.p = 1;
227       if (frame_debug)
228         {
229           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
230           fprint_frame_id (gdb_stdlog, fi->this_id.value);
231           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
232         }
233     }
234   return fi->this_id.value;
235 }
236
237 struct frame_id
238 frame_unwind_id (struct frame_info *next_frame)
239 {
240   /* Use prev_frame, and not get_prev_frame.  The latter will truncate
241      the frame chain, leading to this function unintentionally
242      returning a null_frame_id (e.g., when a caller requests the frame
243      ID of "main()"s caller.  */
244   return get_frame_id (get_prev_frame_1 (next_frame));
245 }
246
247 const struct frame_id null_frame_id; /* All zeros.  */
248
249 struct frame_id
250 frame_id_build_special (CORE_ADDR stack_addr, CORE_ADDR code_addr,
251                         CORE_ADDR special_addr)
252 {
253   struct frame_id id = null_frame_id;
254   id.stack_addr = stack_addr;
255   id.stack_addr_p = 1;
256   id.code_addr = code_addr;
257   id.code_addr_p = 1;
258   id.special_addr = special_addr;
259   id.special_addr_p = 1;
260   return id;
261 }
262
263 struct frame_id
264 frame_id_build (CORE_ADDR stack_addr, CORE_ADDR code_addr)
265 {
266   struct frame_id id = null_frame_id;
267   id.stack_addr = stack_addr;
268   id.stack_addr_p = 1;
269   id.code_addr = code_addr;
270   id.code_addr_p = 1;
271   return id;
272 }
273
274 struct frame_id
275 frame_id_build_wild (CORE_ADDR stack_addr)
276 {
277   struct frame_id id = null_frame_id;
278   id.stack_addr = stack_addr;
279   id.stack_addr_p = 1;
280   return id;
281 }
282
283 int
284 frame_id_p (struct frame_id l)
285 {
286   int p;
287   /* The frame is valid iff it has a valid stack address.  */
288   p = l.stack_addr_p;
289   if (frame_debug)
290     {
291       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_p (l=");
292       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
293       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", p);
294     }
295   return p;
296 }
297
298 int
299 frame_id_eq (struct frame_id l, struct frame_id r)
300 {
301   int eq;
302   if (!l.stack_addr_p || !r.stack_addr_p)
303     /* Like a NaN, if either ID is invalid, the result is false.
304        Note that a frame ID is invalid iff it is the null frame ID.  */
305     eq = 0;
306   else if (l.stack_addr != r.stack_addr)
307     /* If .stack addresses are different, the frames are different.  */
308     eq = 0;
309   else if (!l.code_addr_p || !r.code_addr_p)
310     /* An invalid code addr is a wild card, always succeed.  */
311     eq = 1;
312   else if (l.code_addr != r.code_addr)
313     /* If .code addresses are different, the frames are different.  */
314     eq = 0;
315   else if (!l.special_addr_p || !r.special_addr_p)
316     /* An invalid special addr is a wild card (or unused), always succeed.  */
317     eq = 1;
318   else if (l.special_addr == r.special_addr)
319     /* Frames are equal.  */
320     eq = 1;
321   else
322     /* No luck.  */
323     eq = 0;
324   if (frame_debug)
325     {
326       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_eq (l=");
327       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
328       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ",r=");
329       fprint_frame_id (gdb_stdlog, r);
330       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", eq);
331     }
332   return eq;
333 }
334
335 int
336 frame_id_inner (struct frame_id l, struct frame_id r)
337 {
338   int inner;
339   if (!l.stack_addr_p || !r.stack_addr_p)
340     /* Like NaN, any operation involving an invalid ID always fails.  */
341     inner = 0;
342   else
343     /* Only return non-zero when strictly inner than.  Note that, per
344        comment in "frame.h", there is some fuzz here.  Frameless
345        functions are not strictly inner than (same .stack but
346        different .code and/or .special address).  */
347     inner = INNER_THAN (l.stack_addr, r.stack_addr);
348   if (frame_debug)
349     {
350       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_inner (l=");
351       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
352       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ",r=");
353       fprint_frame_id (gdb_stdlog, r);
354       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", inner);
355     }
356   return inner;
357 }
358
359 struct frame_info *
360 frame_find_by_id (struct frame_id id)
361 {
362   struct frame_info *frame;
363
364   /* ZERO denotes the null frame, let the caller decide what to do
365      about it.  Should it instead return get_current_frame()?  */
366   if (!frame_id_p (id))
367     return NULL;
368
369   for (frame = get_current_frame ();
370        frame != NULL;
371        frame = get_prev_frame (frame))
372     {
373       struct frame_id this = get_frame_id (frame);
374       if (frame_id_eq (id, this))
375         /* An exact match.  */
376         return frame;
377       if (frame_id_inner (id, this))
378         /* Gone to far.  */
379         return NULL;
380       /* Either we're not yet gone far enough out along the frame
381          chain (inner(this,id)), or we're comparing frameless functions
382          (same .base, different .func, no test available).  Struggle
383          on until we've definitly gone to far.  */
384     }
385   return NULL;
386 }
387
388 CORE_ADDR
389 frame_pc_unwind (struct frame_info *this_frame)
390 {
391   if (!this_frame->prev_pc.p)
392     {
393       CORE_ADDR pc;
394       if (this_frame->unwind == NULL)
395         this_frame->unwind
396           = frame_unwind_find_by_frame (this_frame->next,
397                                         &this_frame->prologue_cache);
398       if (this_frame->unwind->prev_pc != NULL)
399         /* A per-frame unwinder, prefer it.  */
400         pc = this_frame->unwind->prev_pc (this_frame->next,
401                                           &this_frame->prologue_cache);
402       else if (gdbarch_unwind_pc_p (current_gdbarch))
403         {
404           /* The right way.  The `pure' way.  The one true way.  This
405              method depends solely on the register-unwind code to
406              determine the value of registers in THIS frame, and hence
407              the value of this frame's PC (resume address).  A typical
408              implementation is no more than:
409            
410              frame_unwind_register (this_frame, ISA_PC_REGNUM, buf);
411              return extract_unsigned_integer (buf, size of ISA_PC_REGNUM);
412
413              Note: this method is very heavily dependent on a correct
414              register-unwind implementation, it pays to fix that
415              method first; this method is frame type agnostic, since
416              it only deals with register values, it works with any
417              frame.  This is all in stark contrast to the old
418              FRAME_SAVED_PC which would try to directly handle all the
419              different ways that a PC could be unwound.  */
420           pc = gdbarch_unwind_pc (current_gdbarch, this_frame);
421         }
422       else
423         internal_error (__FILE__, __LINE__, "No unwind_pc method");
424       this_frame->prev_pc.value = pc;
425       this_frame->prev_pc.p = 1;
426       if (frame_debug)
427         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
428                             "{ frame_pc_unwind (this_frame=%d) -> 0x%s }\n",
429                             this_frame->level,
430                             paddr_nz (this_frame->prev_pc.value));
431     }
432   return this_frame->prev_pc.value;
433 }
434
435 CORE_ADDR
436 frame_func_unwind (struct frame_info *fi)
437 {
438   if (!fi->prev_func.p)
439     {
440       /* Make certain that this, and not the adjacent, function is
441          found.  */
442       CORE_ADDR addr_in_block = frame_unwind_address_in_block (fi);
443       fi->prev_func.p = 1;
444       fi->prev_func.addr = get_pc_function_start (addr_in_block);
445       if (frame_debug)
446         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
447                             "{ frame_func_unwind (fi=%d) -> 0x%s }\n",
448                             fi->level, paddr_nz (fi->prev_func.addr));
449     }
450   return fi->prev_func.addr;
451 }
452
453 CORE_ADDR
454 get_frame_func (struct frame_info *fi)
455 {
456   return frame_func_unwind (fi->next);
457 }
458
459 static int
460 do_frame_register_read (void *src, int regnum, void *buf)
461 {
462   frame_register_read (src, regnum, buf);
463   return 1;
464 }
465
466 struct regcache *
467 frame_save_as_regcache (struct frame_info *this_frame)
468 {
469   struct regcache *regcache = regcache_xmalloc (current_gdbarch);
470   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_regcache_xfree (regcache);
471   regcache_save (regcache, do_frame_register_read, this_frame);
472   discard_cleanups (cleanups);
473   return regcache;
474 }
475
476 void
477 frame_pop (struct frame_info *this_frame)
478 {
479   /* Make a copy of all the register values unwound from this frame.
480      Save them in a scratch buffer so that there isn't a race between
481      trying to extract the old values from the current_regcache while
482      at the same time writing new values into that same cache.  */
483   struct regcache *scratch
484     = frame_save_as_regcache (get_prev_frame_1 (this_frame));
485   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_regcache_xfree (scratch);
486
487   /* FIXME: cagney/2003-03-16: It should be possible to tell the
488      target's register cache that it is about to be hit with a burst
489      register transfer and that the sequence of register writes should
490      be batched.  The pair target_prepare_to_store() and
491      target_store_registers() kind of suggest this functionality.
492      Unfortunately, they don't implement it.  Their lack of a formal
493      definition can lead to targets writing back bogus values
494      (arguably a bug in the target code mind).  */
495   /* Now copy those saved registers into the current regcache.
496      Here, regcache_cpy() calls regcache_restore().  */
497   regcache_cpy (current_regcache, scratch);
498   do_cleanups (cleanups);
499
500   /* We've made right mess of GDB's local state, just discard
501      everything.  */
502   flush_cached_frames ();
503 }
504
505 void
506 frame_register_unwind (struct frame_info *frame, int regnum,
507                        int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
508                        CORE_ADDR *addrp, int *realnump, void *bufferp)
509 {
510   struct frame_unwind_cache *cache;
511
512   if (frame_debug)
513     {
514       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
515 { frame_register_unwind (frame=%d,regnum=%d(%s),...) ",
516                           frame->level, regnum,
517                           frame_map_regnum_to_name (frame, regnum));
518     }
519
520   /* Require all but BUFFERP to be valid.  A NULL BUFFERP indicates
521      that the value proper does not need to be fetched.  */
522   gdb_assert (optimizedp != NULL);
523   gdb_assert (lvalp != NULL);
524   gdb_assert (addrp != NULL);
525   gdb_assert (realnump != NULL);
526   /* gdb_assert (bufferp != NULL); */
527
528   /* NOTE: cagney/2002-11-27: A program trying to unwind a NULL frame
529      is broken.  There is always a frame.  If there, for some reason,
530      isn't a frame, there is some pretty busted code as it should have
531      detected the problem before calling here.  */
532   gdb_assert (frame != NULL);
533
534   /* Find the unwinder.  */
535   if (frame->unwind == NULL)
536     frame->unwind = frame_unwind_find_by_frame (frame->next,
537                                                 &frame->prologue_cache);
538
539   /* Ask this frame to unwind its register.  See comment in
540      "frame-unwind.h" for why NEXT frame and this unwind cache are
541      passed in.  */
542   frame->unwind->prev_register (frame->next, &frame->prologue_cache, regnum,
543                                 optimizedp, lvalp, addrp, realnump, bufferp);
544
545   if (frame_debug)
546     {
547       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "->");
548       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *optimizedp=%d", (*optimizedp));
549       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *lvalp=%d", (int) (*lvalp));
550       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *addrp=0x%s", paddr_nz ((*addrp)));
551       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *bufferp=");
552       if (bufferp == NULL)
553         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
554       else
555         {
556           int i;
557           const unsigned char *buf = bufferp;
558           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[");
559           for (i = 0; i < register_size (current_gdbarch, regnum); i++)
560             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
561           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "]");
562         }
563       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
564     }
565 }
566
567 void
568 frame_register (struct frame_info *frame, int regnum,
569                 int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
570                 CORE_ADDR *addrp, int *realnump, void *bufferp)
571 {
572   /* Require all but BUFFERP to be valid.  A NULL BUFFERP indicates
573      that the value proper does not need to be fetched.  */
574   gdb_assert (optimizedp != NULL);
575   gdb_assert (lvalp != NULL);
576   gdb_assert (addrp != NULL);
577   gdb_assert (realnump != NULL);
578   /* gdb_assert (bufferp != NULL); */
579
580   /* Obtain the register value by unwinding the register from the next
581      (more inner frame).  */
582   gdb_assert (frame != NULL && frame->next != NULL);
583   frame_register_unwind (frame->next, regnum, optimizedp, lvalp, addrp,
584                          realnump, bufferp);
585 }
586
587 void
588 frame_unwind_register (struct frame_info *frame, int regnum, void *buf)
589 {
590   int optimized;
591   CORE_ADDR addr;
592   int realnum;
593   enum lval_type lval;
594   frame_register_unwind (frame, regnum, &optimized, &lval, &addr,
595                          &realnum, buf);
596 }
597
598 void
599 get_frame_register (struct frame_info *frame,
600                     int regnum, void *buf)
601 {
602   frame_unwind_register (frame->next, regnum, buf);
603 }
604
605 LONGEST
606 frame_unwind_register_signed (struct frame_info *frame, int regnum)
607 {
608   char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
609   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
610   return extract_signed_integer (buf, register_size (get_frame_arch (frame),
611                                                      regnum));
612 }
613
614 LONGEST
615 get_frame_register_signed (struct frame_info *frame, int regnum)
616 {
617   return frame_unwind_register_signed (frame->next, regnum);
618 }
619
620 ULONGEST
621 frame_unwind_register_unsigned (struct frame_info *frame, int regnum)
622 {
623   char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
624   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
625   return extract_unsigned_integer (buf, register_size (get_frame_arch (frame),
626                                                        regnum));
627 }
628
629 ULONGEST
630 get_frame_register_unsigned (struct frame_info *frame, int regnum)
631 {
632   return frame_unwind_register_unsigned (frame->next, regnum);
633 }
634
635 void
636 frame_unwind_unsigned_register (struct frame_info *frame, int regnum,
637                                 ULONGEST *val)
638 {
639   char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
640   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
641   (*val) = extract_unsigned_integer (buf,
642                                      register_size (get_frame_arch (frame),
643                                                     regnum));
644 }
645
646 void
647 put_frame_register (struct frame_info *frame, int regnum, const void *buf)
648 {
649   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
650   int realnum;
651   int optim;
652   enum lval_type lval;
653   CORE_ADDR addr;
654   frame_register (frame, regnum, &optim, &lval, &addr, &realnum, NULL);
655   if (optim)
656     error ("Attempt to assign to a value that was optimized out.");
657   switch (lval)
658     {
659     case lval_memory:
660       {
661         /* FIXME: write_memory doesn't yet take constant buffers.
662            Arrrg!  */
663         char tmp[MAX_REGISTER_SIZE];
664         memcpy (tmp, buf, register_size (gdbarch, regnum));
665         write_memory (addr, tmp, register_size (gdbarch, regnum));
666         break;
667       }
668     case lval_register:
669       regcache_cooked_write (current_regcache, realnum, buf);
670       break;
671     default:
672       error ("Attempt to assign to an unmodifiable value.");
673     }
674 }
675
676 /* frame_register_read ()
677
678    Find and return the value of REGNUM for the specified stack frame.
679    The number of bytes copied is REGISTER_SIZE (REGNUM).
680
681    Returns 0 if the register value could not be found.  */
682
683 int
684 frame_register_read (struct frame_info *frame, int regnum, void *myaddr)
685 {
686   int optimized;
687   enum lval_type lval;
688   CORE_ADDR addr;
689   int realnum;
690   frame_register (frame, regnum, &optimized, &lval, &addr, &realnum, myaddr);
691
692   /* FIXME: cagney/2002-05-15: This test is just bogus.
693
694      It indicates that the target failed to supply a value for a
695      register because it was "not available" at this time.  Problem
696      is, the target still has the register and so get saved_register()
697      may be returning a value saved on the stack.  */
698
699   if (register_cached (regnum) < 0)
700     return 0;                   /* register value not available */
701
702   return !optimized;
703 }
704
705
706 /* Map between a frame register number and its name.  A frame register
707    space is a superset of the cooked register space --- it also
708    includes builtin registers.  */
709
710 int
711 frame_map_name_to_regnum (struct frame_info *frame, const char *name, int len)
712 {
713   return user_reg_map_name_to_regnum (get_frame_arch (frame), name, len);
714 }
715
716 const char *
717 frame_map_regnum_to_name (struct frame_info *frame, int regnum)
718 {
719   return user_reg_map_regnum_to_name (get_frame_arch (frame), regnum);
720 }
721
722 /* Create a sentinel frame.  */
723
724 static struct frame_info *
725 create_sentinel_frame (struct regcache *regcache)
726 {
727   struct frame_info *frame = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
728   frame->level = -1;
729   /* Explicitly initialize the sentinel frame's cache.  Provide it
730      with the underlying regcache.  In the future additional
731      information, such as the frame's thread will be added.  */
732   frame->prologue_cache = sentinel_frame_cache (regcache);
733   /* For the moment there is only one sentinel frame implementation.  */
734   frame->unwind = sentinel_frame_unwind;
735   /* Link this frame back to itself.  The frame is self referential
736      (the unwound PC is the same as the pc), so make it so.  */
737   frame->next = frame;
738   /* Make the sentinel frame's ID valid, but invalid.  That way all
739      comparisons with it should fail.  */
740   frame->this_id.p = 1;
741   frame->this_id.value = null_frame_id;
742   if (frame_debug)
743     {
744       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ create_sentinel_frame (...) -> ");
745       fprint_frame (gdb_stdlog, frame);
746       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
747     }
748   return frame;
749 }
750
751 /* Info about the innermost stack frame (contents of FP register) */
752
753 static struct frame_info *current_frame;
754
755 /* Cache for frame addresses already read by gdb.  Valid only while
756    inferior is stopped.  Control variables for the frame cache should
757    be local to this module.  */
758
759 static struct obstack frame_cache_obstack;
760
761 void *
762 frame_obstack_zalloc (unsigned long size)
763 {
764   void *data = obstack_alloc (&frame_cache_obstack, size);
765   memset (data, 0, size);
766   return data;
767 }
768
769 /* Return the innermost (currently executing) stack frame.  This is
770    split into two functions.  The function unwind_to_current_frame()
771    is wrapped in catch exceptions so that, even when the unwind of the
772    sentinel frame fails, the function still returns a stack frame.  */
773
774 static int
775 unwind_to_current_frame (struct ui_out *ui_out, void *args)
776 {
777   struct frame_info *frame = get_prev_frame (args);
778   /* A sentinel frame can fail to unwind, e.g., because its PC value
779      lands in somewhere like start.  */
780   if (frame == NULL)
781     return 1;
782   current_frame = frame;
783   return 0;
784 }
785
786 struct frame_info *
787 get_current_frame (void)
788 {
789   /* First check, and report, the lack of registers.  Having GDB
790      report "No stack!" or "No memory" when the target doesn't even
791      have registers is very confusing.  Besides, "printcmd.exp"
792      explicitly checks that ``print $pc'' with no registers prints "No
793      registers".  */
794   if (!target_has_registers)
795     error ("No registers.");
796   if (!target_has_stack)
797     error ("No stack.");
798   if (!target_has_memory)
799     error ("No memory.");
800   if (current_frame == NULL)
801     {
802       struct frame_info *sentinel_frame =
803         create_sentinel_frame (current_regcache);
804       if (catch_exceptions (uiout, unwind_to_current_frame, sentinel_frame,
805                             NULL, RETURN_MASK_ERROR) != 0)
806         {
807           /* Oops! Fake a current frame?  Is this useful?  It has a PC
808              of zero, for instance.  */
809           current_frame = sentinel_frame;
810         }
811     }
812   return current_frame;
813 }
814
815 /* The "selected" stack frame is used by default for local and arg
816    access.  May be zero, for no selected frame.  */
817
818 struct frame_info *deprecated_selected_frame;
819
820 /* Return the selected frame.  Always non-NULL (unless there isn't an
821    inferior sufficient for creating a frame) in which case an error is
822    thrown.  */
823
824 struct frame_info *
825 get_selected_frame (const char *message)
826 {
827   if (deprecated_selected_frame == NULL)
828     {
829       if (message != NULL && (!target_has_registers
830                               || !target_has_stack
831                               || !target_has_memory))
832         error ("%s", message);
833       /* Hey!  Don't trust this.  It should really be re-finding the
834          last selected frame of the currently selected thread.  This,
835          though, is better than nothing.  */
836       select_frame (get_current_frame ());
837     }
838   /* There is always a frame.  */
839   gdb_assert (deprecated_selected_frame != NULL);
840   return deprecated_selected_frame;
841 }
842
843 /* This is a variant of get_selected_frame() which can be called when
844    the inferior does not have a frame; in that case it will return
845    NULL instead of calling error().  */
846
847 struct frame_info *
848 deprecated_safe_get_selected_frame (void)
849 {
850   if (!target_has_registers || !target_has_stack || !target_has_memory)
851     return NULL;
852   return get_selected_frame (NULL);
853 }
854
855 /* Select frame FI (or NULL - to invalidate the current frame).  */
856
857 void
858 select_frame (struct frame_info *fi)
859 {
860   struct symtab *s;
861
862   deprecated_selected_frame = fi;
863   /* NOTE: cagney/2002-05-04: FI can be NULL.  This occurs when the
864      frame is being invalidated.  */
865   if (deprecated_selected_frame_level_changed_hook)
866     deprecated_selected_frame_level_changed_hook (frame_relative_level (fi));
867
868   /* FIXME: kseitz/2002-08-28: It would be nice to call
869      selected_frame_level_changed_event() right here, but due to limitations
870      in the current interfaces, we would end up flooding UIs with events
871      because select_frame() is used extensively internally.
872
873      Once we have frame-parameterized frame (and frame-related) commands,
874      the event notification can be moved here, since this function will only
875      be called when the user's selected frame is being changed. */
876
877   /* Ensure that symbols for this frame are read in.  Also, determine the
878      source language of this frame, and switch to it if desired.  */
879   if (fi)
880     {
881       /* We retrieve the frame's symtab by using the frame PC.  However
882          we cannot use the frame PC as-is, because it usually points to
883          the instruction following the "call", which is sometimes the
884          first instruction of another function.  So we rely on
885          get_frame_address_in_block() which provides us with a PC which
886          is guaranteed to be inside the frame's code block.  */
887       s = find_pc_symtab (get_frame_address_in_block (fi));
888       if (s
889           && s->language != current_language->la_language
890           && s->language != language_unknown
891           && language_mode == language_mode_auto)
892         {
893           set_language (s->language);
894         }
895     }
896 }
897         
898 /* Create an arbitrary (i.e. address specified by user) or innermost frame.
899    Always returns a non-NULL value.  */
900
901 struct frame_info *
902 create_new_frame (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR pc)
903 {
904   struct frame_info *fi;
905
906   if (frame_debug)
907     {
908       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
909                           "{ create_new_frame (addr=0x%s, pc=0x%s) ",
910                           paddr_nz (addr), paddr_nz (pc));
911     }
912
913   fi = frame_obstack_zalloc (sizeof (struct frame_info));
914
915   fi->next = create_sentinel_frame (current_regcache);
916
917   /* Select/initialize both the unwind function and the frame's type
918      based on the PC.  */
919   fi->unwind = frame_unwind_find_by_frame (fi->next, &fi->prologue_cache);
920
921   fi->this_id.p = 1;
922   deprecated_update_frame_base_hack (fi, addr);
923   deprecated_update_frame_pc_hack (fi, pc);
924
925   if (frame_debug)
926     {
927       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
928       fprint_frame (gdb_stdlog, fi);
929       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
930     }
931
932   return fi;
933 }
934
935 /* Return the frame that THIS_FRAME calls (NULL if THIS_FRAME is the
936    innermost frame).  Be careful to not fall off the bottom of the
937    frame chain and onto the sentinel frame.  */
938
939 struct frame_info *
940 get_next_frame (struct frame_info *this_frame)
941 {
942   if (this_frame->level > 0)
943     return this_frame->next;
944   else
945     return NULL;
946 }
947
948 /* Observer for the target_changed event.  */
949
950 void
951 frame_observer_target_changed (struct target_ops *target)
952 {
953   flush_cached_frames ();
954 }
955
956 /* Flush the entire frame cache.  */
957
958 void
959 flush_cached_frames (void)
960 {
961   /* Since we can't really be sure what the first object allocated was */
962   obstack_free (&frame_cache_obstack, 0);
963   obstack_init (&frame_cache_obstack);
964
965   current_frame = NULL;         /* Invalidate cache */
966   select_frame (NULL);
967   annotate_frames_invalid ();
968   if (frame_debug)
969     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ flush_cached_frames () }\n");
970 }
971
972 /* Flush the frame cache, and start a new one if necessary.  */
973
974 void
975 reinit_frame_cache (void)
976 {
977   flush_cached_frames ();
978
979   /* FIXME: The inferior_ptid test is wrong if there is a corefile.  */
980   if (PIDGET (inferior_ptid) != 0)
981     {
982       select_frame (get_current_frame ());
983     }
984 }
985
986 /* Return a "struct frame_info" corresponding to the frame that called
987    THIS_FRAME.  Returns NULL if there is no such frame.
988
989    Unlike get_prev_frame, this function always tries to unwind the
990    frame.  */
991
992 static struct frame_info *
993 get_prev_frame_1 (struct frame_info *this_frame)
994 {
995   struct frame_info *prev_frame;
996   struct frame_id this_id;
997
998   gdb_assert (this_frame != NULL);
999
1000   if (frame_debug)
1001     {
1002       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_prev_frame_1 (this_frame=");
1003       if (this_frame != NULL)
1004         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%d", this_frame->level);
1005       else
1006         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
1007       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") ");
1008     }
1009
1010   /* Only try to do the unwind once.  */
1011   if (this_frame->prev_p)
1012     {
1013       if (frame_debug)
1014         {
1015           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1016           fprint_frame (gdb_stdlog, this_frame->prev);
1017           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // cached \n");
1018         }
1019       return this_frame->prev;
1020     }
1021   this_frame->prev_p = 1;
1022
1023   /* Check that this frame's ID was valid.  If it wasn't, don't try to
1024      unwind to the prev frame.  Be careful to not apply this test to
1025      the sentinel frame.  */
1026   this_id = get_frame_id (this_frame);
1027   if (this_frame->level >= 0 && !frame_id_p (this_id))
1028     {
1029       if (frame_debug)
1030         {
1031           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1032           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1033           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // this ID is NULL }\n");
1034         }
1035       return NULL;
1036     }
1037
1038   /* Check that this frame's ID isn't inner to (younger, below, next)
1039      the next frame.  This happens when a frame unwind goes backwards.
1040      Exclude signal trampolines (due to sigaltstack the frame ID can
1041      go backwards) and sentinel frames (the test is meaningless).  */
1042   if (this_frame->next->level >= 0
1043       && this_frame->next->unwind->type != SIGTRAMP_FRAME
1044       && frame_id_inner (this_id, get_frame_id (this_frame->next)))
1045     error ("Previous frame inner to this frame (corrupt stack?)");
1046
1047   /* Check that this and the next frame are not identical.  If they
1048      are, there is most likely a stack cycle.  As with the inner-than
1049      test above, avoid comparing the inner-most and sentinel frames.  */
1050   if (this_frame->level > 0
1051       && frame_id_eq (this_id, get_frame_id (this_frame->next)))
1052     error ("Previous frame identical to this frame (corrupt stack?)");
1053
1054   /* Allocate the new frame but do not wire it in to the frame chain.
1055      Some (bad) code in INIT_FRAME_EXTRA_INFO tries to look along
1056      frame->next to pull some fancy tricks (of course such code is, by
1057      definition, recursive).  Try to prevent it.
1058
1059      There is no reason to worry about memory leaks, should the
1060      remainder of the function fail.  The allocated memory will be
1061      quickly reclaimed when the frame cache is flushed, and the `we've
1062      been here before' check above will stop repeated memory
1063      allocation calls.  */
1064   prev_frame = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
1065   prev_frame->level = this_frame->level + 1;
1066
1067   /* Don't yet compute ->unwind (and hence ->type).  It is computed
1068      on-demand in get_frame_type, frame_register_unwind, and
1069      get_frame_id.  */
1070
1071   /* Don't yet compute the frame's ID.  It is computed on-demand by
1072      get_frame_id().  */
1073
1074   /* The unwound frame ID is validate at the start of this function,
1075      as part of the logic to decide if that frame should be further
1076      unwound, and not here while the prev frame is being created.
1077      Doing this makes it possible for the user to examine a frame that
1078      has an invalid frame ID.
1079
1080      Some very old VAX code noted: [...]  For the sake of argument,
1081      suppose that the stack is somewhat trashed (which is one reason
1082      that "info frame" exists).  So, return 0 (indicating we don't
1083      know the address of the arglist) if we don't know what frame this
1084      frame calls.  */
1085
1086   /* Link it in.  */
1087   this_frame->prev = prev_frame;
1088   prev_frame->next = this_frame;
1089
1090   if (frame_debug)
1091     {
1092       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1093       fprint_frame (gdb_stdlog, prev_frame);
1094       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
1095     }
1096
1097   return prev_frame;
1098 }
1099
1100 /* Debug routine to print a NULL frame being returned.  */
1101
1102 static void
1103 frame_debug_got_null_frame (struct ui_file *file,
1104                             struct frame_info *this_frame,
1105                             const char *reason)
1106 {
1107   if (frame_debug)
1108     {
1109       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_prev_frame (this_frame=");
1110       if (this_frame != NULL)
1111         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%d", this_frame->level);
1112       else
1113         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
1114       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> // %s}\n", reason);
1115     }
1116 }
1117
1118 /* Is this (non-sentinel) frame in the "main"() function?  */
1119
1120 static int
1121 inside_main_func (struct frame_info *this_frame)
1122 {
1123   struct minimal_symbol *msymbol;
1124   CORE_ADDR maddr;
1125
1126   if (symfile_objfile == 0)
1127     return 0;
1128   msymbol = lookup_minimal_symbol (main_name (), NULL, symfile_objfile);
1129   if (msymbol == NULL)
1130     return 0;
1131   /* Make certain that the code, and not descriptor, address is
1132      returned.  */
1133   maddr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (current_gdbarch,
1134                                               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
1135                                               &current_target);
1136   return maddr == get_frame_func (this_frame);
1137 }
1138
1139 /* Test whether THIS_FRAME is inside the process entry point function.  */
1140
1141 static int
1142 inside_entry_func (struct frame_info *this_frame)
1143 {
1144   return (get_frame_func (this_frame) == entry_point_address ());
1145 }
1146
1147 /* Return a structure containing various interesting information about
1148    the frame that called THIS_FRAME.  Returns NULL if there is entier
1149    no such frame or the frame fails any of a set of target-independent
1150    condition that should terminate the frame chain (e.g., as unwinding
1151    past main()).
1152
1153    This function should not contain target-dependent tests, such as
1154    checking whether the program-counter is zero.  */
1155
1156 struct frame_info *
1157 get_prev_frame (struct frame_info *this_frame)
1158 {
1159   struct frame_info *prev_frame;
1160
1161   /* Return the inner-most frame, when the caller passes in NULL.  */
1162   /* NOTE: cagney/2002-11-09: Not sure how this would happen.  The
1163      caller should have previously obtained a valid frame using
1164      get_selected_frame() and then called this code - only possibility
1165      I can think of is code behaving badly.
1166
1167      NOTE: cagney/2003-01-10: Talk about code behaving badly.  Check
1168      block_innermost_frame().  It does the sequence: frame = NULL;
1169      while (1) { frame = get_prev_frame (frame); .... }.  Ulgh!  Why
1170      it couldn't be written better, I don't know.
1171
1172      NOTE: cagney/2003-01-11: I suspect what is happening in
1173      block_innermost_frame() is, when the target has no state
1174      (registers, memory, ...), it is still calling this function.  The
1175      assumption being that this function will return NULL indicating
1176      that a frame isn't possible, rather than checking that the target
1177      has state and then calling get_current_frame() and
1178      get_prev_frame().  This is a guess mind.  */
1179   if (this_frame == NULL)
1180     {
1181       /* NOTE: cagney/2002-11-09: There was a code segment here that
1182          would error out when CURRENT_FRAME was NULL.  The comment
1183          that went with it made the claim ...
1184
1185          ``This screws value_of_variable, which just wants a nice
1186          clean NULL return from block_innermost_frame if there are no
1187          frames.  I don't think I've ever seen this message happen
1188          otherwise.  And returning NULL here is a perfectly legitimate
1189          thing to do.''
1190
1191          Per the above, this code shouldn't even be called with a NULL
1192          THIS_FRAME.  */
1193       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "this_frame NULL");
1194       return current_frame;
1195     }
1196
1197   /* There is always a frame.  If this assertion fails, suspect that
1198      something should be calling get_selected_frame() or
1199      get_current_frame().  */
1200   gdb_assert (this_frame != NULL);
1201
1202   /* tausq/2004-12-07: Dummy frames are skipped because it doesn't make much
1203      sense to stop unwinding at a dummy frame.  One place where a dummy
1204      frame may have an address "inside_main_func" is on HPUX.  On HPUX, the
1205      pcsqh register (space register for the instruction at the head of the
1206      instruction queue) cannot be written directly; the only way to set it
1207      is to branch to code that is in the target space.  In order to implement
1208      frame dummies on HPUX, the called function is made to jump back to where 
1209      the inferior was when the user function was called.  If gdb was inside 
1210      the main function when we created the dummy frame, the dummy frame will 
1211      point inside the main function.  */
1212   if (this_frame->level >= 0
1213       && get_frame_type (this_frame) != DUMMY_FRAME
1214       && !backtrace_past_main
1215       && inside_main_func (this_frame))
1216     /* Don't unwind past main().  Note, this is done _before_ the
1217        frame has been marked as previously unwound.  That way if the
1218        user later decides to enable unwinds past main(), that will
1219        automatically happen.  */
1220     {
1221       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "inside main func");
1222       return NULL;
1223     }
1224
1225   if (this_frame->level > backtrace_limit)
1226     {
1227       error ("Backtrace limit of %d exceeded", backtrace_limit);
1228     }
1229
1230   /* If we're already inside the entry function for the main objfile,
1231      then it isn't valid.  Don't apply this test to a dummy frame -
1232      dummy frame PCs typically land in the entry func.  Don't apply
1233      this test to the sentinel frame.  Sentinel frames should always
1234      be allowed to unwind.  */
1235   /* NOTE: cagney/2003-07-07: Fixed a bug in inside_main_func() -
1236      wasn't checking for "main" in the minimal symbols.  With that
1237      fixed asm-source tests now stop in "main" instead of halting the
1238      backtrace in weird and wonderful ways somewhere inside the entry
1239      file.  Suspect that tests for inside the entry file/func were
1240      added to work around that (now fixed) case.  */
1241   /* NOTE: cagney/2003-07-15: danielj (if I'm reading it right)
1242      suggested having the inside_entry_func test use the
1243      inside_main_func() msymbol trick (along with entry_point_address()
1244      I guess) to determine the address range of the start function.
1245      That should provide a far better stopper than the current
1246      heuristics.  */
1247   /* NOTE: tausq/2004-10-09: this is needed if, for example, the compiler
1248      applied tail-call optimizations to main so that a function called 
1249      from main returns directly to the caller of main.  Since we don't
1250      stop at main, we should at least stop at the entry point of the
1251      application.  */
1252   if (!backtrace_past_entry
1253       && get_frame_type (this_frame) != DUMMY_FRAME && this_frame->level >= 0
1254       && inside_entry_func (this_frame))
1255     {
1256       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "inside entry func");
1257       return NULL;
1258     }
1259
1260   return get_prev_frame_1 (this_frame);
1261 }
1262
1263 CORE_ADDR
1264 get_frame_pc (struct frame_info *frame)
1265 {
1266   gdb_assert (frame->next != NULL);
1267   return frame_pc_unwind (frame->next);
1268 }
1269
1270 /* Return an address of that falls within the frame's code block.  */
1271
1272 CORE_ADDR
1273 frame_unwind_address_in_block (struct frame_info *next_frame)
1274 {
1275   /* A draft address.  */
1276   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
1277
1278   /* If THIS frame is not inner most (i.e., NEXT isn't the sentinel),
1279      and NEXT is `normal' (i.e., not a sigtramp, dummy, ....) THIS
1280      frame's PC ends up pointing at the instruction fallowing the
1281      "call".  Adjust that PC value so that it falls on the call
1282      instruction (which, hopefully, falls within THIS frame's code
1283      block.  So far it's proved to be a very good approximation.  See
1284      get_frame_type() for why ->type can't be used.  */
1285   if (next_frame->level >= 0
1286       && get_frame_type (next_frame) == NORMAL_FRAME)
1287     --pc;
1288   return pc;
1289 }
1290
1291 CORE_ADDR
1292 get_frame_address_in_block (struct frame_info *this_frame)
1293 {
1294   return frame_unwind_address_in_block (this_frame->next);
1295 }
1296
1297 static int
1298 pc_notcurrent (struct frame_info *frame)
1299 {
1300   /* If FRAME is not the innermost frame, that normally means that
1301      FRAME->pc points at the return instruction (which is *after* the
1302      call instruction), and we want to get the line containing the
1303      call (because the call is where the user thinks the program is).
1304      However, if the next frame is either a SIGTRAMP_FRAME or a
1305      DUMMY_FRAME, then the next frame will contain a saved interrupt
1306      PC and such a PC indicates the current (rather than next)
1307      instruction/line, consequently, for such cases, want to get the
1308      line containing fi->pc.  */
1309   struct frame_info *next = get_next_frame (frame);
1310   int notcurrent = (next != NULL && get_frame_type (next) == NORMAL_FRAME);
1311   return notcurrent;
1312 }
1313
1314 void
1315 find_frame_sal (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line *sal)
1316 {
1317   (*sal) = find_pc_line (get_frame_pc (frame), pc_notcurrent (frame));
1318 }
1319
1320 /* Per "frame.h", return the ``address'' of the frame.  Code should
1321    really be using get_frame_id().  */
1322 CORE_ADDR
1323 get_frame_base (struct frame_info *fi)
1324 {
1325   return get_frame_id (fi).stack_addr;
1326 }
1327
1328 /* High-level offsets into the frame.  Used by the debug info.  */
1329
1330 CORE_ADDR
1331 get_frame_base_address (struct frame_info *fi)
1332 {
1333   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
1334     return 0;
1335   if (fi->base == NULL)
1336     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
1337   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
1338      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
1339   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
1340     return fi->base->this_base (fi->next, &fi->prologue_cache);
1341   return fi->base->this_base (fi->next, &fi->base_cache);
1342 }
1343
1344 CORE_ADDR
1345 get_frame_locals_address (struct frame_info *fi)
1346 {
1347   void **cache;
1348   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
1349     return 0;
1350   /* If there isn't a frame address method, find it.  */
1351   if (fi->base == NULL)
1352     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
1353   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
1354      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
1355   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
1356     cache = &fi->prologue_cache;
1357   else
1358     cache = &fi->base_cache;
1359   return fi->base->this_locals (fi->next, cache);
1360 }
1361
1362 CORE_ADDR
1363 get_frame_args_address (struct frame_info *fi)
1364 {
1365   void **cache;
1366   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
1367     return 0;
1368   /* If there isn't a frame address method, find it.  */
1369   if (fi->base == NULL)
1370     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
1371   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
1372      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
1373   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
1374     cache = &fi->prologue_cache;
1375   else
1376     cache = &fi->base_cache;
1377   return fi->base->this_args (fi->next, cache);
1378 }
1379
1380 /* Level of the selected frame: 0 for innermost, 1 for its caller, ...
1381    or -1 for a NULL frame.  */
1382
1383 int
1384 frame_relative_level (struct frame_info *fi)
1385 {
1386   if (fi == NULL)
1387     return -1;
1388   else
1389     return fi->level;
1390 }
1391
1392 enum frame_type
1393 get_frame_type (struct frame_info *frame)
1394 {
1395   if (frame->unwind == NULL)
1396     /* Initialize the frame's unwinder because that's what
1397        provides the frame's type.  */
1398     frame->unwind = frame_unwind_find_by_frame (frame->next, 
1399                                                 &frame->prologue_cache);
1400   return frame->unwind->type;
1401 }
1402
1403 void
1404 deprecated_update_frame_pc_hack (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
1405 {
1406   if (frame_debug)
1407     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1408                         "{ deprecated_update_frame_pc_hack (frame=%d,pc=0x%s) }\n",
1409                         frame->level, paddr_nz (pc));
1410   /* NOTE: cagney/2003-03-11: Some architectures (e.g., Arm) are
1411      maintaining a locally allocated frame object.  Since such frames
1412      are not in the frame chain, it isn't possible to assume that the
1413      frame has a next.  Sigh.  */
1414   if (frame->next != NULL)
1415     {
1416       /* While we're at it, update this frame's cached PC value, found
1417          in the next frame.  Oh for the day when "struct frame_info"
1418          is opaque and this hack on hack can just go away.  */
1419       frame->next->prev_pc.value = pc;
1420       frame->next->prev_pc.p = 1;
1421     }
1422 }
1423
1424 void
1425 deprecated_update_frame_base_hack (struct frame_info *frame, CORE_ADDR base)
1426 {
1427   if (frame_debug)
1428     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1429                         "{ deprecated_update_frame_base_hack (frame=%d,base=0x%s) }\n",
1430                         frame->level, paddr_nz (base));
1431   /* See comment in "frame.h".  */
1432   frame->this_id.value.stack_addr = base;
1433 }
1434
1435 /* Memory access methods.  */
1436
1437 void
1438 get_frame_memory (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr, void *buf,
1439                   int len)
1440 {
1441   read_memory (addr, buf, len);
1442 }
1443
1444 LONGEST
1445 get_frame_memory_signed (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
1446                          int len)
1447 {
1448   return read_memory_integer (addr, len);
1449 }
1450
1451 ULONGEST
1452 get_frame_memory_unsigned (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
1453                            int len)
1454 {
1455   return read_memory_unsigned_integer (addr, len);
1456 }
1457
1458 int
1459 safe_frame_unwind_memory (struct frame_info *this_frame,
1460                           CORE_ADDR addr, void *buf, int len)
1461 {
1462   /* NOTE: deprecated_read_memory_nobpt returns zero on success!  */
1463   return !deprecated_read_memory_nobpt (addr, buf, len);
1464 }
1465
1466 /* Architecture method.  */
1467
1468 struct gdbarch *
1469 get_frame_arch (struct frame_info *this_frame)
1470 {
1471   return current_gdbarch;
1472 }
1473
1474 /* Stack pointer methods.  */
1475
1476 CORE_ADDR
1477 get_frame_sp (struct frame_info *this_frame)
1478 {
1479   return frame_sp_unwind (this_frame->next);
1480 }
1481
1482 CORE_ADDR
1483 frame_sp_unwind (struct frame_info *next_frame)
1484 {
1485   /* Normality - an architecture that provides a way of obtaining any
1486      frame inner-most address.  */
1487   if (gdbarch_unwind_sp_p (current_gdbarch))
1488     return gdbarch_unwind_sp (current_gdbarch, next_frame);
1489   /* Things are looking grim.  If it's the inner-most frame and there
1490      is a TARGET_READ_SP, then that can be used.  */
1491   if (next_frame->level < 0 && TARGET_READ_SP_P ())
1492     return TARGET_READ_SP ();
1493   /* Now things are really are grim.  Hope that the value returned by
1494      the SP_REGNUM register is meaningful.  */
1495   if (SP_REGNUM >= 0)
1496     {
1497       ULONGEST sp;
1498       frame_unwind_unsigned_register (next_frame, SP_REGNUM, &sp);
1499       return sp;
1500     }
1501   internal_error (__FILE__, __LINE__, "Missing unwind SP method");
1502 }
1503
1504 extern initialize_file_ftype _initialize_frame; /* -Wmissing-prototypes */
1505
1506 static struct cmd_list_element *set_backtrace_cmdlist;
1507 static struct cmd_list_element *show_backtrace_cmdlist;
1508
1509 static void
1510 set_backtrace_cmd (char *args, int from_tty)
1511 {
1512   help_list (set_backtrace_cmdlist, "set backtrace ", -1, gdb_stdout);
1513 }
1514
1515 static void
1516 show_backtrace_cmd (char *args, int from_tty)
1517 {
1518   cmd_show_list (show_backtrace_cmdlist, from_tty, "");
1519 }
1520
1521 void
1522 _initialize_frame (void)
1523 {
1524   obstack_init (&frame_cache_obstack);
1525
1526   observer_attach_target_changed (frame_observer_target_changed);
1527
1528   add_prefix_cmd ("backtrace", class_maintenance, set_backtrace_cmd, "\
1529 Set backtrace specific variables.\n\
1530 Configure backtrace variables such as the backtrace limit",
1531                   &set_backtrace_cmdlist, "set backtrace ",
1532                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
1533   add_prefix_cmd ("backtrace", class_maintenance, show_backtrace_cmd, "\
1534 Show backtrace specific variables\n\
1535 Show backtrace variables such as the backtrace limit",
1536                   &show_backtrace_cmdlist, "show backtrace ",
1537                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
1538
1539   add_setshow_boolean_cmd ("past-main", class_obscure,
1540                            &backtrace_past_main, "\
1541 Set whether backtraces should continue past \"main\".", "\
1542 Show whether backtraces should continue past \"main\".", "\
1543 Normally the caller of \"main\" is not of interest, so GDB will terminate\n\
1544 the backtrace at \"main\".  Set this variable if you need to see the rest\n\
1545 of the stack trace.", "\
1546 Whether backtraces should continue past \"main\" is %s.",
1547                            NULL, NULL, &set_backtrace_cmdlist,
1548                            &show_backtrace_cmdlist);
1549
1550   add_setshow_boolean_cmd ("past-entry", class_obscure,
1551                            &backtrace_past_entry, "\
1552 Set whether backtraces should continue past the entry point of a program.", "\
1553 Show whether backtraces should continue past the entry point of a program.", "\
1554 Normally there are no callers beyond the entry point of a program, so GDB\n\
1555 will terminate the backtrace there.  Set this variable if you need to see \n\
1556 the rest of the stack trace.", "\
1557 Whether backtraces should continue past the entry point is %s.",
1558                            NULL, NULL, &set_backtrace_cmdlist,
1559                            &show_backtrace_cmdlist);
1560
1561   add_setshow_uinteger_cmd ("limit", class_obscure,
1562                             &backtrace_limit, "\
1563 Set an upper bound on the number of backtrace levels.", "\
1564 Show the upper bound on the number of backtrace levels.", "\
1565 No more than the specified number of frames can be displayed or examined.\n\
1566 Zero is unlimited.", "\
1567 An upper bound on the number of backtrace levels is %s.",
1568                             NULL, NULL, &set_backtrace_cmdlist,
1569                             &show_backtrace_cmdlist);
1570
1571   /* Debug this files internals. */
1572   deprecated_add_show_from_set
1573     (add_set_cmd ("frame", class_maintenance, var_zinteger,
1574                   &frame_debug, "Set frame debugging.\n\
1575 When non-zero, frame specific internal debugging is enabled.", &setdebuglist),
1576      &showdebuglist);
1577 }