2004-04-30 Andrew Cagney <cagney@redhat.com>
[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
44 static struct frame_info *get_prev_frame_1 (struct frame_info *this_frame);
45
46 /* We keep a cache of stack frames, each of which is a "struct
47    frame_info".  The innermost one gets allocated (in
48    wait_for_inferior) each time the inferior stops; current_frame
49    points to it.  Additional frames get allocated (in get_prev_frame)
50    as needed, and are chained through the next and prev fields.  Any
51    time that the frame cache becomes invalid (most notably when we
52    execute something, but also if we change how we interpret the
53    frames (e.g. "set heuristic-fence-post" in mips-tdep.c, or anything
54    which reads new symbols)), we should call reinit_frame_cache.  */
55
56 struct frame_info
57 {
58   /* Level of this frame.  The inner-most (youngest) frame is at level
59      0.  As you move towards the outer-most (oldest) frame, the level
60      increases.  This is a cached value.  It could just as easily be
61      computed by counting back from the selected frame to the inner
62      most frame.  */
63   /* NOTE: cagney/2002-04-05: Perhaps a level of ``-1'' should be
64      reserved to indicate a bogus frame - one that has been created
65      just to keep GDB happy (GDB always needs a frame).  For the
66      moment leave this as speculation.  */
67   int level;
68
69   /* The frame's type.  */
70   /* FIXME: cagney/2003-04-02: Should instead be returning
71      ->unwind->type.  Unfortunately, legacy code is still explicitly
72      setting the type using the method deprecated_set_frame_type.
73      Eliminate that method and this field can be eliminated.  */
74   enum frame_type type;
75
76   /* For each register, address of where it was saved on entry to the
77      frame, or zero if it was not saved on entry to this frame.  This
78      includes special registers such as pc and fp saved in special
79      ways in the stack frame.  The SP_REGNUM is even more special, the
80      address here is the sp for the previous frame, not the address
81      where the sp was saved.  */
82   /* Allocated by frame_saved_regs_zalloc () which is called /
83      initialized by DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS(). */
84   CORE_ADDR *saved_regs;        /*NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS*/
85
86   /* Anything extra for this structure that may have been defined in
87      the machine dependent files. */
88   /* Allocated by frame_extra_info_zalloc () which is called /
89      initialized by DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO */
90   struct frame_extra_info *extra_info;
91
92   /* The frame's low-level unwinder and corresponding cache.  The
93      low-level unwinder is responsible for unwinding register values
94      for the previous frame.  The low-level unwind methods are
95      selected based on the presence, or otherwise, of register unwind
96      information such as CFI.  */
97   void *prologue_cache;
98   const struct frame_unwind *unwind;
99
100   /* Cached copy of the previous frame's resume address.  */
101   struct {
102     int p;
103     CORE_ADDR value;
104   } prev_pc;
105   
106   /* Cached copy of the previous frame's function address.  */
107   struct
108   {
109     CORE_ADDR addr;
110     int p;
111   } prev_func;
112   
113   /* This frame's ID.  */
114   struct
115   {
116     int p;
117     struct frame_id value;
118   } this_id;
119   
120   /* The frame's high-level base methods, and corresponding cache.
121      The high level base methods are selected based on the frame's
122      debug info.  */
123   const struct frame_base *base;
124   void *base_cache;
125
126   /* Pointers to the next (down, inner, younger) and previous (up,
127      outer, older) frame_info's in the frame cache.  */
128   struct frame_info *next; /* down, inner, younger */
129   int prev_p;
130   struct frame_info *prev; /* up, outer, older */
131 };
132
133 /* Flag to control debugging.  */
134
135 static int frame_debug;
136
137 /* Flag to indicate whether backtraces should stop at main et.al.  */
138
139 static int backtrace_past_main;
140 static unsigned int backtrace_limit = UINT_MAX;
141
142
143 void
144 fprint_frame_id (struct ui_file *file, struct frame_id id)
145 {
146   fprintf_unfiltered (file, "{stack=0x%s,code=0x%s,special=0x%s}",
147                       paddr_nz (id.stack_addr),
148                       paddr_nz (id.code_addr),
149                       paddr_nz (id.special_addr));
150 }
151
152 static void
153 fprint_frame_type (struct ui_file *file, enum frame_type type)
154 {
155   switch (type)
156     {
157     case UNKNOWN_FRAME:
158       fprintf_unfiltered (file, "UNKNOWN_FRAME");
159       return;
160     case NORMAL_FRAME:
161       fprintf_unfiltered (file, "NORMAL_FRAME");
162       return;
163     case DUMMY_FRAME:
164       fprintf_unfiltered (file, "DUMMY_FRAME");
165       return;
166     case SIGTRAMP_FRAME:
167       fprintf_unfiltered (file, "SIGTRAMP_FRAME");
168       return;
169     default:
170       fprintf_unfiltered (file, "<unknown type>");
171       return;
172     };
173 }
174
175 static void
176 fprint_frame (struct ui_file *file, struct frame_info *fi)
177 {
178   if (fi == NULL)
179     {
180       fprintf_unfiltered (file, "<NULL frame>");
181       return;
182     }
183   fprintf_unfiltered (file, "{");
184   fprintf_unfiltered (file, "level=%d", fi->level);
185   fprintf_unfiltered (file, ",");
186   fprintf_unfiltered (file, "type=");
187   fprint_frame_type (file, fi->type);
188   fprintf_unfiltered (file, ",");
189   fprintf_unfiltered (file, "unwind=");
190   if (fi->unwind != NULL)
191     gdb_print_host_address (fi->unwind, file);
192   else
193     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
194   fprintf_unfiltered (file, ",");
195   fprintf_unfiltered (file, "pc=");
196   if (fi->next != NULL && fi->next->prev_pc.p)
197     fprintf_unfiltered (file, "0x%s", paddr_nz (fi->next->prev_pc.value));
198   else
199     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
200   fprintf_unfiltered (file, ",");
201   fprintf_unfiltered (file, "id=");
202   if (fi->this_id.p)
203     fprint_frame_id (file, fi->this_id.value);
204   else
205     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
206   fprintf_unfiltered (file, ",");
207   fprintf_unfiltered (file, "func=");
208   if (fi->next != NULL && fi->next->prev_func.p)
209     fprintf_unfiltered (file, "0x%s", paddr_nz (fi->next->prev_func.addr));
210   else
211     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
212   fprintf_unfiltered (file, "}");
213 }
214
215 /* Return a frame uniq ID that can be used to, later, re-find the
216    frame.  */
217
218 struct frame_id
219 get_frame_id (struct frame_info *fi)
220 {
221   if (fi == NULL)
222     {
223       return null_frame_id;
224     }
225   if (!fi->this_id.p)
226     {
227       gdb_assert (!legacy_frame_p (current_gdbarch));
228       if (frame_debug)
229         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_frame_id (fi=%d) ",
230                             fi->level);
231       /* Find the unwinder.  */
232       if (fi->unwind == NULL)
233         {
234           fi->unwind = frame_unwind_find_by_frame (fi->next,
235                                                    &fi->prologue_cache);
236           /* FIXME: cagney/2003-04-02: Rather than storing the frame's
237              type in the frame, the unwinder's type should be returned
238              directly.  Unfortunately legacy code, called by
239              legacy_get_prev_frame(), explicitly sets the frame's type
240              using the method deprecated_set_frame_type().  */
241           fi->type = fi->unwind->type;
242         }
243       /* Find THIS frame's ID.  */
244       fi->unwind->this_id (fi->next, &fi->prologue_cache, &fi->this_id.value);
245       fi->this_id.p = 1;
246       if (frame_debug)
247         {
248           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
249           fprint_frame_id (gdb_stdlog, fi->this_id.value);
250           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
251         }
252     }
253   return fi->this_id.value;
254 }
255
256 struct frame_id
257 frame_unwind_id (struct frame_info *next_frame)
258 {
259   /* Use prev_frame, and not get_prev_frame.  The latter will truncate
260      the frame chain, leading to this function unintentionally
261      returning a null_frame_id (e.g., when a caller requests the frame
262      ID of "main()"s caller.  */
263   return get_frame_id (get_prev_frame_1 (next_frame));
264 }
265
266 const struct frame_id null_frame_id; /* All zeros.  */
267
268 struct frame_id
269 frame_id_build_special (CORE_ADDR stack_addr, CORE_ADDR code_addr,
270                         CORE_ADDR special_addr)
271 {
272   struct frame_id id;
273   id.stack_addr = stack_addr;
274   id.code_addr = code_addr;
275   id.special_addr = special_addr;
276   return id;
277 }
278
279 struct frame_id
280 frame_id_build (CORE_ADDR stack_addr, CORE_ADDR code_addr)
281 {
282   return frame_id_build_special (stack_addr, code_addr, 0);
283 }
284
285 int
286 frame_id_p (struct frame_id l)
287 {
288   int p;
289   /* The .code can be NULL but the .stack cannot.  */
290   p = (l.stack_addr != 0);
291   if (frame_debug)
292     {
293       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_p (l=");
294       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
295       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", p);
296     }
297   return p;
298 }
299
300 int
301 frame_id_eq (struct frame_id l, struct frame_id r)
302 {
303   int eq;
304   if (l.stack_addr == 0 || r.stack_addr == 0)
305     /* Like a NaN, if either ID is invalid, the result is false.  */
306     eq = 0;
307   else if (l.stack_addr != r.stack_addr)
308     /* If .stack addresses are different, the frames are different.  */
309     eq = 0;
310   else if (l.code_addr == 0 || r.code_addr == 0)
311     /* A zero code addr is a wild card, always succeed.  */
312     eq = 1;
313   else if (l.code_addr != r.code_addr)
314     /* If .code addresses are different, the frames are different.  */
315     eq = 0;
316   else if (l.special_addr == 0 || r.special_addr == 0)
317     /* A zero special addr is a wild card (or unused), always succeed.  */
318     eq = 1;
319   else if (l.special_addr == r.special_addr)
320     /* Frames are equal.  */
321     eq = 1;
322   else
323     /* No luck.  */
324     eq = 0;
325   if (frame_debug)
326     {
327       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_eq (l=");
328       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
329       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ",r=");
330       fprint_frame_id (gdb_stdlog, r);
331       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", eq);
332     }
333   return eq;
334 }
335
336 int
337 frame_id_inner (struct frame_id l, struct frame_id r)
338 {
339   int inner;
340   if (l.stack_addr == 0 || r.stack_addr == 0)
341     /* Like NaN, any operation involving an invalid ID always fails.  */
342     inner = 0;
343   else
344     /* Only return non-zero when strictly inner than.  Note that, per
345        comment in "frame.h", there is some fuzz here.  Frameless
346        functions are not strictly inner than (same .stack but
347        different .code and/or .special address).  */
348     inner = INNER_THAN (l.stack_addr, r.stack_addr);
349   if (frame_debug)
350     {
351       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_inner (l=");
352       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
353       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ",r=");
354       fprint_frame_id (gdb_stdlog, r);
355       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", inner);
356     }
357   return inner;
358 }
359
360 struct frame_info *
361 frame_find_by_id (struct frame_id id)
362 {
363   struct frame_info *frame;
364
365   /* ZERO denotes the null frame, let the caller decide what to do
366      about it.  Should it instead return get_current_frame()?  */
367   if (!frame_id_p (id))
368     return NULL;
369
370   for (frame = get_current_frame ();
371        frame != NULL;
372        frame = get_prev_frame (frame))
373     {
374       struct frame_id this = get_frame_id (frame);
375       if (frame_id_eq (id, this))
376         /* An exact match.  */
377         return frame;
378       if (frame_id_inner (id, this))
379         /* Gone to far.  */
380         return NULL;
381       /* Either we're not yet gone far enough out along the frame
382          chain (inner(this,id)), or we're comparing frameless functions
383          (same .base, different .func, no test available).  Struggle
384          on until we've definitly gone to far.  */
385     }
386   return NULL;
387 }
388
389 CORE_ADDR
390 frame_pc_unwind (struct frame_info *this_frame)
391 {
392   if (!this_frame->prev_pc.p)
393     {
394       CORE_ADDR pc;
395       if (gdbarch_unwind_pc_p (current_gdbarch))
396         {
397           /* The right way.  The `pure' way.  The one true way.  This
398              method depends solely on the register-unwind code to
399              determine the value of registers in THIS frame, and hence
400              the value of this frame's PC (resume address).  A typical
401              implementation is no more than:
402            
403              frame_unwind_register (this_frame, ISA_PC_REGNUM, buf);
404              return extract_unsigned_integer (buf, size of ISA_PC_REGNUM);
405
406              Note: this method is very heavily dependent on a correct
407              register-unwind implementation, it pays to fix that
408              method first; this method is frame type agnostic, since
409              it only deals with register values, it works with any
410              frame.  This is all in stark contrast to the old
411              FRAME_SAVED_PC which would try to directly handle all the
412              different ways that a PC could be unwound.  */
413           pc = gdbarch_unwind_pc (current_gdbarch, this_frame);
414         }
415       else if (this_frame->level < 0)
416         {
417           /* FIXME: cagney/2003-03-06: Old code and a sentinel
418              frame.  Do like was always done.  Fetch the PC's value
419              directly from the global registers array (via read_pc).
420              This assumes that this frame belongs to the current
421              global register cache.  The assumption is dangerous.  */
422           pc = read_pc ();
423         }
424       else if (DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC_P ())
425         {
426           /* FIXME: cagney/2003-03-06: Old code, but not a sentinel
427              frame.  Do like was always done.  Note that this method,
428              unlike unwind_pc(), tries to handle all the different
429              frame cases directly.  It fails.  */
430           pc = DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (this_frame);
431         }
432       else
433         internal_error (__FILE__, __LINE__, "No gdbarch_unwind_pc method");
434       this_frame->prev_pc.value = pc;
435       this_frame->prev_pc.p = 1;
436       if (frame_debug)
437         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
438                             "{ frame_pc_unwind (this_frame=%d) -> 0x%s }\n",
439                             this_frame->level,
440                             paddr_nz (this_frame->prev_pc.value));
441     }
442   return this_frame->prev_pc.value;
443 }
444
445 CORE_ADDR
446 frame_func_unwind (struct frame_info *fi)
447 {
448   if (!fi->prev_func.p)
449     {
450       /* Make certain that this, and not the adjacent, function is
451          found.  */
452       CORE_ADDR addr_in_block = frame_unwind_address_in_block (fi);
453       fi->prev_func.p = 1;
454       fi->prev_func.addr = get_pc_function_start (addr_in_block);
455       if (frame_debug)
456         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
457                             "{ frame_func_unwind (fi=%d) -> 0x%s }\n",
458                             fi->level, paddr_nz (fi->prev_func.addr));
459     }
460   return fi->prev_func.addr;
461 }
462
463 CORE_ADDR
464 get_frame_func (struct frame_info *fi)
465 {
466   return frame_func_unwind (fi->next);
467 }
468
469 static int
470 do_frame_unwind_register (void *src, int regnum, void *buf)
471 {
472   frame_unwind_register (src, regnum, buf);
473   return 1;
474 }
475
476 void
477 frame_pop (struct frame_info *this_frame)
478 {
479   struct regcache *scratch_regcache;
480   struct cleanup *cleanups;
481
482   if (DEPRECATED_POP_FRAME_P ())
483     {
484       /* A legacy architecture that has implemented a custom pop
485          function.  All new architectures should instead be using the
486          generic code below.  */
487       DEPRECATED_POP_FRAME;
488     }
489   else
490     {
491       /* Make a copy of all the register values unwound from this
492          frame.  Save them in a scratch buffer so that there isn't a
493          race between trying to extract the old values from the
494          current_regcache while at the same time writing new values
495          into that same cache.  */
496       struct regcache *scratch = regcache_xmalloc (current_gdbarch);
497       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_regcache_xfree (scratch);
498       regcache_save (scratch, do_frame_unwind_register, this_frame);
499       /* FIXME: cagney/2003-03-16: It should be possible to tell the
500          target's register cache that it is about to be hit with a
501          burst register transfer and that the sequence of register
502          writes should be batched.  The pair target_prepare_to_store()
503          and target_store_registers() kind of suggest this
504          functionality.  Unfortunately, they don't implement it.  Their
505          lack of a formal definition can lead to targets writing back
506          bogus values (arguably a bug in the target code mind).  */
507       /* Now copy those saved registers into the current regcache.
508          Here, regcache_cpy() calls regcache_restore().  */
509       regcache_cpy (current_regcache, scratch);
510       do_cleanups (cleanups);
511     }
512   /* We've made right mess of GDB's local state, just discard
513      everything.  */
514   flush_cached_frames ();
515 }
516
517 void
518 frame_register_unwind (struct frame_info *frame, int regnum,
519                        int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
520                        CORE_ADDR *addrp, int *realnump, void *bufferp)
521 {
522   struct frame_unwind_cache *cache;
523
524   if (frame_debug)
525     {
526       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
527 { frame_register_unwind (frame=%d,regnum=%d(%s),...) ",
528                           frame->level, regnum,
529                           frame_map_regnum_to_name (frame, regnum));
530     }
531
532   /* Require all but BUFFERP to be valid.  A NULL BUFFERP indicates
533      that the value proper does not need to be fetched.  */
534   gdb_assert (optimizedp != NULL);
535   gdb_assert (lvalp != NULL);
536   gdb_assert (addrp != NULL);
537   gdb_assert (realnump != NULL);
538   /* gdb_assert (bufferp != NULL); */
539
540   /* NOTE: cagney/2002-11-27: A program trying to unwind a NULL frame
541      is broken.  There is always a frame.  If there, for some reason,
542      isn't a frame, there is some pretty busted code as it should have
543      detected the problem before calling here.  */
544   gdb_assert (frame != NULL);
545
546   /* Find the unwinder.  */
547   if (frame->unwind == NULL)
548     {
549       frame->unwind = frame_unwind_find_by_frame (frame->next,
550                                                   &frame->prologue_cache);
551       /* FIXME: cagney/2003-04-02: Rather than storing the frame's
552          type in the frame, the unwinder's type should be returned
553          directly.  Unfortunately, legacy code, called by
554          legacy_get_prev_frame(), explicitly set the frames type using
555          the method deprecated_set_frame_type().  */
556       frame->type = frame->unwind->type;
557     }
558
559   /* Ask this frame to unwind its register.  See comment in
560      "frame-unwind.h" for why NEXT frame and this unwind cache are
561      passed in.  */
562   frame->unwind->prev_register (frame->next, &frame->prologue_cache, regnum,
563                                 optimizedp, lvalp, addrp, realnump, bufferp);
564
565   if (frame_debug)
566     {
567       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "->");
568       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *optimizedp=%d", (*optimizedp));
569       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *lvalp=%d", (int) (*lvalp));
570       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *addrp=0x%s", paddr_nz ((*addrp)));
571       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *bufferp=");
572       if (bufferp == NULL)
573         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
574       else
575         {
576           int i;
577           const unsigned char *buf = bufferp;
578           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[");
579           for (i = 0; i < register_size (current_gdbarch, regnum); i++)
580             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
581           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "]");
582         }
583       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
584     }
585 }
586
587 void
588 frame_register (struct frame_info *frame, int regnum,
589                 int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
590                 CORE_ADDR *addrp, int *realnump, void *bufferp)
591 {
592   /* Require all but BUFFERP to be valid.  A NULL BUFFERP indicates
593      that the value proper does not need to be fetched.  */
594   gdb_assert (optimizedp != NULL);
595   gdb_assert (lvalp != NULL);
596   gdb_assert (addrp != NULL);
597   gdb_assert (realnump != NULL);
598   /* gdb_assert (bufferp != NULL); */
599
600   /* Ulgh!  Old code that, for lval_register, sets ADDRP to the offset
601      of the register in the register cache.  It should instead return
602      the REGNUM corresponding to that register.  Translate the .  */
603   if (DEPRECATED_GET_SAVED_REGISTER_P ())
604     {
605       DEPRECATED_GET_SAVED_REGISTER (bufferp, optimizedp, addrp, frame,
606                                      regnum, lvalp);
607       /* Compute the REALNUM if the caller wants it.  */
608       if (*lvalp == lval_register)
609         {
610           int regnum;
611           for (regnum = 0; regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS; regnum++)
612             {
613               if (*addrp == register_offset_hack (current_gdbarch, regnum))
614                 {
615                   *realnump = regnum;
616                   return;
617                 }
618             }
619           internal_error (__FILE__, __LINE__,
620                           "Failed to compute the register number corresponding"
621                           " to 0x%s", paddr_d (*addrp));
622         }
623       *realnump = -1;
624       return;
625     }
626
627   /* Obtain the register value by unwinding the register from the next
628      (more inner frame).  */
629   gdb_assert (frame != NULL && frame->next != NULL);
630   frame_register_unwind (frame->next, regnum, optimizedp, lvalp, addrp,
631                          realnump, bufferp);
632 }
633
634 void
635 frame_unwind_register (struct frame_info *frame, int regnum, void *buf)
636 {
637   int optimized;
638   CORE_ADDR addr;
639   int realnum;
640   enum lval_type lval;
641   frame_register_unwind (frame, regnum, &optimized, &lval, &addr,
642                          &realnum, buf);
643 }
644
645 void
646 get_frame_register (struct frame_info *frame,
647                     int regnum, void *buf)
648 {
649   frame_unwind_register (frame->next, regnum, buf);
650 }
651
652 LONGEST
653 frame_unwind_register_signed (struct frame_info *frame, int regnum)
654 {
655   char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
656   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
657   return extract_signed_integer (buf, DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum));
658 }
659
660 LONGEST
661 get_frame_register_signed (struct frame_info *frame, int regnum)
662 {
663   return frame_unwind_register_signed (frame->next, regnum);
664 }
665
666 ULONGEST
667 frame_unwind_register_unsigned (struct frame_info *frame, int regnum)
668 {
669   char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
670   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
671   return extract_unsigned_integer (buf, DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum));
672 }
673
674 ULONGEST
675 get_frame_register_unsigned (struct frame_info *frame, int regnum)
676 {
677   return frame_unwind_register_unsigned (frame->next, regnum);
678 }
679
680 void
681 frame_unwind_unsigned_register (struct frame_info *frame, int regnum,
682                                 ULONGEST *val)
683 {
684   char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
685   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
686   (*val) = extract_unsigned_integer (buf, DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum));
687 }
688
689 void
690 put_frame_register (struct frame_info *frame, int regnum, const void *buf)
691 {
692   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
693   int realnum;
694   int optim;
695   enum lval_type lval;
696   CORE_ADDR addr;
697   frame_register (frame, regnum, &optim, &lval, &addr, &realnum, NULL);
698   if (optim)
699     error ("Attempt to assign to a value that was optimized out.");
700   switch (lval)
701     {
702     case lval_memory:
703       {
704         /* FIXME: write_memory doesn't yet take constant buffers.
705            Arrrg!  */
706         char tmp[MAX_REGISTER_SIZE];
707         memcpy (tmp, buf, register_size (gdbarch, regnum));
708         write_memory (addr, tmp, register_size (gdbarch, regnum));
709         break;
710       }
711     case lval_register:
712       regcache_cooked_write (current_regcache, realnum, buf);
713       break;
714     default:
715       error ("Attempt to assign to an unmodifiable value.");
716     }
717 }
718
719 /* frame_register_read ()
720
721    Find and return the value of REGNUM for the specified stack frame.
722    The number of bytes copied is DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE
723    (REGNUM).
724
725    Returns 0 if the register value could not be found.  */
726
727 int
728 frame_register_read (struct frame_info *frame, int regnum, void *myaddr)
729 {
730   int optimized;
731   enum lval_type lval;
732   CORE_ADDR addr;
733   int realnum;
734   frame_register (frame, regnum, &optimized, &lval, &addr, &realnum, myaddr);
735
736   /* FIXME: cagney/2002-05-15: This test is just bogus.
737
738      It indicates that the target failed to supply a value for a
739      register because it was "not available" at this time.  Problem
740      is, the target still has the register and so get saved_register()
741      may be returning a value saved on the stack.  */
742
743   if (register_cached (regnum) < 0)
744     return 0;                   /* register value not available */
745
746   return !optimized;
747 }
748
749
750 /* Map between a frame register number and its name.  A frame register
751    space is a superset of the cooked register space --- it also
752    includes builtin registers.  */
753
754 int
755 frame_map_name_to_regnum (struct frame_info *frame, const char *name, int len)
756 {
757   return user_reg_map_name_to_regnum (get_frame_arch (frame), name, len);
758 }
759
760 const char *
761 frame_map_regnum_to_name (struct frame_info *frame, int regnum)
762 {
763   return user_reg_map_regnum_to_name (get_frame_arch (frame), regnum);
764 }
765
766 /* Create a sentinel frame.  */
767
768 static struct frame_info *
769 create_sentinel_frame (struct regcache *regcache)
770 {
771   struct frame_info *frame = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
772   frame->type = NORMAL_FRAME;
773   frame->level = -1;
774   /* Explicitly initialize the sentinel frame's cache.  Provide it
775      with the underlying regcache.  In the future additional
776      information, such as the frame's thread will be added.  */
777   frame->prologue_cache = sentinel_frame_cache (regcache);
778   /* For the moment there is only one sentinel frame implementation.  */
779   frame->unwind = sentinel_frame_unwind;
780   /* Link this frame back to itself.  The frame is self referential
781      (the unwound PC is the same as the pc), so make it so.  */
782   frame->next = frame;
783   /* Make the sentinel frame's ID valid, but invalid.  That way all
784      comparisons with it should fail.  */
785   frame->this_id.p = 1;
786   frame->this_id.value = null_frame_id;
787   if (frame_debug)
788     {
789       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ create_sentinel_frame (...) -> ");
790       fprint_frame (gdb_stdlog, frame);
791       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
792     }
793   return frame;
794 }
795
796 /* Info about the innermost stack frame (contents of FP register) */
797
798 static struct frame_info *current_frame;
799
800 /* Cache for frame addresses already read by gdb.  Valid only while
801    inferior is stopped.  Control variables for the frame cache should
802    be local to this module.  */
803
804 static struct obstack frame_cache_obstack;
805
806 void *
807 frame_obstack_zalloc (unsigned long size)
808 {
809   void *data = obstack_alloc (&frame_cache_obstack, size);
810   memset (data, 0, size);
811   return data;
812 }
813
814 CORE_ADDR *
815 frame_saved_regs_zalloc (struct frame_info *fi)
816 {
817   fi->saved_regs = (CORE_ADDR *)
818     frame_obstack_zalloc (SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
819   return fi->saved_regs;
820 }
821
822 CORE_ADDR *
823 deprecated_get_frame_saved_regs (struct frame_info *fi)
824 {
825   return fi->saved_regs;
826 }
827
828 /* Return the innermost (currently executing) stack frame.  This is
829    split into two functions.  The function unwind_to_current_frame()
830    is wrapped in catch exceptions so that, even when the unwind of the
831    sentinel frame fails, the function still returns a stack frame.  */
832
833 static int
834 unwind_to_current_frame (struct ui_out *ui_out, void *args)
835 {
836   struct frame_info *frame = get_prev_frame (args);
837   /* A sentinel frame can fail to unwind, e.g., because its PC value
838      lands in somewhere like start.  */
839   if (frame == NULL)
840     return 1;
841   current_frame = frame;
842   return 0;
843 }
844
845 struct frame_info *
846 get_current_frame (void)
847 {
848   /* First check, and report, the lack of registers.  Having GDB
849      report "No stack!" or "No memory" when the target doesn't even
850      have registers is very confusing.  Besides, "printcmd.exp"
851      explicitly checks that ``print $pc'' with no registers prints "No
852      registers".  */
853   if (!target_has_registers)
854     error ("No registers.");
855   if (!target_has_stack)
856     error ("No stack.");
857   if (!target_has_memory)
858     error ("No memory.");
859   if (current_frame == NULL)
860     {
861       struct frame_info *sentinel_frame =
862         create_sentinel_frame (current_regcache);
863       if (catch_exceptions (uiout, unwind_to_current_frame, sentinel_frame,
864                             NULL, RETURN_MASK_ERROR) != 0)
865         {
866           /* Oops! Fake a current frame?  Is this useful?  It has a PC
867              of zero, for instance.  */
868           current_frame = sentinel_frame;
869         }
870     }
871   return current_frame;
872 }
873
874 /* The "selected" stack frame is used by default for local and arg
875    access.  May be zero, for no selected frame.  */
876
877 struct frame_info *deprecated_selected_frame;
878
879 /* Return the selected frame.  Always non-NULL (unless there isn't an
880    inferior sufficient for creating a frame) in which case an error is
881    thrown.  */
882
883 struct frame_info *
884 get_selected_frame (void)
885 {
886   if (deprecated_selected_frame == NULL)
887     /* Hey!  Don't trust this.  It should really be re-finding the
888        last selected frame of the currently selected thread.  This,
889        though, is better than nothing.  */
890     select_frame (get_current_frame ());
891   /* There is always a frame.  */
892   gdb_assert (deprecated_selected_frame != NULL);
893   return deprecated_selected_frame;
894 }
895
896 /* This is a variant of get_selected_frame() which can be called when
897    the inferior does not have a frame; in that case it will return
898    NULL instead of calling error().  */
899
900 struct frame_info *
901 deprecated_safe_get_selected_frame (void)
902 {
903   if (!target_has_registers || !target_has_stack || !target_has_memory)
904     return NULL;
905   return get_selected_frame ();
906 }
907
908 /* Select frame FI (or NULL - to invalidate the current frame).  */
909
910 void
911 select_frame (struct frame_info *fi)
912 {
913   struct symtab *s;
914
915   deprecated_selected_frame = fi;
916   /* NOTE: cagney/2002-05-04: FI can be NULL.  This occurs when the
917      frame is being invalidated.  */
918   if (deprecated_selected_frame_level_changed_hook)
919     deprecated_selected_frame_level_changed_hook (frame_relative_level (fi));
920
921   /* FIXME: kseitz/2002-08-28: It would be nice to call
922      selected_frame_level_changed_event() right here, but due to limitations
923      in the current interfaces, we would end up flooding UIs with events
924      because select_frame() is used extensively internally.
925
926      Once we have frame-parameterized frame (and frame-related) commands,
927      the event notification can be moved here, since this function will only
928      be called when the user's selected frame is being changed. */
929
930   /* Ensure that symbols for this frame are read in.  Also, determine the
931      source language of this frame, and switch to it if desired.  */
932   if (fi)
933     {
934       /* We retrieve the frame's symtab by using the frame PC.  However
935          we cannot use the frame PC as-is, because it usually points to
936          the instruction following the "call", which is sometimes the
937          first instruction of another function.  So we rely on
938          get_frame_address_in_block() which provides us with a PC which
939          is guaranteed to be inside the frame's code block.  */
940       s = find_pc_symtab (get_frame_address_in_block (fi));
941       if (s
942           && s->language != current_language->la_language
943           && s->language != language_unknown
944           && language_mode == language_mode_auto)
945         {
946           set_language (s->language);
947         }
948     }
949 }
950
951 /* Return the register saved in the simplistic ``saved_regs'' cache.
952    If the value isn't here AND a value is needed, try the next inner
953    most frame.  */
954
955 static void
956 legacy_saved_regs_prev_register (struct frame_info *next_frame,
957                                  void **this_prologue_cache,
958                                  int regnum, int *optimizedp,
959                                  enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
960                                  int *realnump, void *bufferp)
961 {
962   /* HACK: New code is passed the next frame and this cache.
963      Unfortunately, old code expects this frame.  Since this is a
964      backward compatibility hack, cheat by walking one level along the
965      prologue chain to the frame the old code expects.
966
967      Do not try this at home.  Professional driver, closed course.  */
968   struct frame_info *frame = next_frame->prev;
969   gdb_assert (frame != NULL);
970
971   if (deprecated_get_frame_saved_regs (frame) == NULL)
972     {
973       /* If nothing has initialized the saved regs, do it now.  */
974       gdb_assert (DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS_P ());
975       DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS (frame);
976       gdb_assert (deprecated_get_frame_saved_regs (frame) != NULL);
977     }
978
979   if (deprecated_get_frame_saved_regs (frame) != NULL
980       && deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum] != 0)
981     {
982       if (regnum == SP_REGNUM)
983         {
984           /* SP register treated specially.  */
985           *optimizedp = 0;
986           *lvalp = not_lval;
987           *addrp = 0;
988           *realnump = -1;
989           if (bufferp != NULL)
990             /* NOTE: cagney/2003-05-09: In-lined store_address() with
991                it's body - store_unsigned_integer().  */
992             store_unsigned_integer (bufferp, DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (regnum),
993                                     deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum]);
994         }
995       else
996         {
997           /* Any other register is saved in memory, fetch it but cache
998              a local copy of its value.  */
999           *optimizedp = 0;
1000           *lvalp = lval_memory;
1001           *addrp = deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum];
1002           *realnump = -1;
1003           if (bufferp != NULL)
1004             {
1005 #if 1
1006               /* Save each register value, as it is read in, in a
1007                  frame based cache.  */
1008               void **regs = (*this_prologue_cache);
1009               if (regs == NULL)
1010                 {
1011                   int sizeof_cache = ((NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS)
1012                                       * sizeof (void *));
1013                   regs = frame_obstack_zalloc (sizeof_cache);
1014                   (*this_prologue_cache) = regs;
1015                 }
1016               if (regs[regnum] == NULL)
1017                 {
1018                   regs[regnum]
1019                     = frame_obstack_zalloc (DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1020                   read_memory (deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum], regs[regnum],
1021                                DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1022                 }
1023               memcpy (bufferp, regs[regnum], DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1024 #else
1025               /* Read the value in from memory.  */
1026               read_memory (deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum], bufferp,
1027                            DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1028 #endif
1029             }
1030         }
1031       return;
1032     }
1033
1034   /* No luck.  Assume this and the next frame have the same register
1035      value.  Pass the unwind request down the frame chain to the next
1036      frame.  Hopefully that frame will find the register's location.  */
1037   frame_register_unwind (next_frame, regnum, optimizedp, lvalp, addrp,
1038                          realnump, bufferp);
1039 }
1040
1041 static void
1042 legacy_saved_regs_this_id (struct frame_info *next_frame,
1043                            void **this_prologue_cache,
1044                            struct frame_id *id)
1045 {
1046   /* A developer is trying to bring up a new architecture, help them
1047      by providing a default unwinder that refuses to unwind anything
1048      (the ID is always NULL).  In the case of legacy code,
1049      legacy_get_prev_frame() will have previously set ->this_id.p, so
1050      this code won't be called.  */
1051   (*id) = null_frame_id;
1052 }
1053         
1054 const struct frame_unwind legacy_saved_regs_unwinder = {
1055   /* Not really.  It gets overridden by legacy_get_prev_frame().  */
1056   UNKNOWN_FRAME,
1057   legacy_saved_regs_this_id,
1058   legacy_saved_regs_prev_register
1059 };
1060 const struct frame_unwind *legacy_saved_regs_unwind = &legacy_saved_regs_unwinder;
1061
1062
1063 /* Function: deprecated_generic_get_saved_register
1064    Find register number REGNUM relative to FRAME and put its (raw,
1065    target format) contents in *RAW_BUFFER.
1066
1067    Set *OPTIMIZED if the variable was optimized out (and thus can't be
1068    fetched).  Note that this is never set to anything other than zero
1069    in this implementation.
1070
1071    Set *LVAL to lval_memory, lval_register, or not_lval, depending on
1072    whether the value was fetched from memory, from a register, or in a
1073    strange and non-modifiable way (e.g. a frame pointer which was
1074    calculated rather than fetched).  We will use not_lval for values
1075    fetched from generic dummy frames.
1076
1077    Set *ADDRP to the address, either in memory or as a
1078    DEPRECATED_REGISTER_BYTE offset into the registers array.  If the
1079    value is stored in a dummy frame, set *ADDRP to zero.
1080
1081    The argument RAW_BUFFER must point to aligned memory.  */
1082
1083 void
1084 deprecated_generic_get_saved_register (char *raw_buffer, int *optimized,
1085                                        CORE_ADDR *addrp,
1086                                        struct frame_info *frame, int regnum,
1087                                        enum lval_type *lval)
1088 {
1089   if (!target_has_registers)
1090     error ("No registers.");
1091
1092   /* Normal systems don't optimize out things with register numbers.  */
1093   if (optimized != NULL)
1094     *optimized = 0;
1095
1096   if (addrp)                    /* default assumption: not found in memory */
1097     *addrp = 0;
1098
1099   /* Note: since the current frame's registers could only have been
1100      saved by frames INTERIOR TO the current frame, we skip examining
1101      the current frame itself: otherwise, we would be getting the
1102      previous frame's registers which were saved by the current frame.  */
1103
1104   if (frame != NULL)
1105     {
1106       for (frame = get_next_frame (frame);
1107            frame_relative_level (frame) >= 0;
1108            frame = get_next_frame (frame))
1109         {
1110           if (get_frame_type (frame) == DUMMY_FRAME)
1111             {
1112               if (lval)         /* found it in a CALL_DUMMY frame */
1113                 *lval = not_lval;
1114               if (raw_buffer)
1115                 /* FIXME: cagney/2002-06-26: This should be via the
1116                    gdbarch_register_read() method so that it, on the
1117                    fly, constructs either a raw or pseudo register
1118                    from the raw register cache.  */
1119                 regcache_raw_read
1120                   (deprecated_find_dummy_frame_regcache (get_frame_pc (frame),
1121                                                          get_frame_base (frame)),
1122                    regnum, raw_buffer);
1123               return;
1124             }
1125
1126           DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS (frame);
1127           if (deprecated_get_frame_saved_regs (frame) != NULL
1128               && deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum] != 0)
1129             {
1130               if (lval)         /* found it saved on the stack */
1131                 *lval = lval_memory;
1132               if (regnum == SP_REGNUM)
1133                 {
1134                   if (raw_buffer)       /* SP register treated specially */
1135                     /* NOTE: cagney/2003-05-09: In-line store_address()
1136                        with it's body - store_unsigned_integer().  */
1137                     store_unsigned_integer (raw_buffer,
1138                                             DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (regnum),
1139                                             deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum]);
1140                 }
1141               else
1142                 {
1143                   if (addrp)    /* any other register */
1144                     *addrp = deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum];
1145                   if (raw_buffer)
1146                     read_memory (deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum], raw_buffer,
1147                                  DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1148                 }
1149               return;
1150             }
1151         }
1152     }
1153
1154   /* If we get thru the loop to this point, it means the register was
1155      not saved in any frame.  Return the actual live-register value.  */
1156
1157   if (lval)                     /* found it in a live register */
1158     *lval = lval_register;
1159   if (addrp)
1160     *addrp = DEPRECATED_REGISTER_BYTE (regnum);
1161   if (raw_buffer)
1162     deprecated_read_register_gen (regnum, raw_buffer);
1163 }
1164
1165 /* Determine the frame's type based on its PC.  */
1166
1167 static enum frame_type
1168 frame_type_from_pc (CORE_ADDR pc)
1169 {
1170   if (DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES
1171       && deprecated_pc_in_call_dummy (pc, 0, 0))
1172     return DUMMY_FRAME;
1173   else
1174     return NORMAL_FRAME;
1175 }
1176
1177 /* Create an arbitrary (i.e. address specified by user) or innermost frame.
1178    Always returns a non-NULL value.  */
1179
1180 struct frame_info *
1181 create_new_frame (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR pc)
1182 {
1183   struct frame_info *fi;
1184
1185   if (frame_debug)
1186     {
1187       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1188                           "{ create_new_frame (addr=0x%s, pc=0x%s) ",
1189                           paddr_nz (addr), paddr_nz (pc));
1190     }
1191
1192   fi = frame_obstack_zalloc (sizeof (struct frame_info));
1193
1194   fi->next = create_sentinel_frame (current_regcache);
1195
1196   /* Select/initialize both the unwind function and the frame's type
1197      based on the PC.  */
1198   fi->unwind = frame_unwind_find_by_frame (fi->next, &fi->prologue_cache);
1199   if (fi->unwind->type != UNKNOWN_FRAME)
1200     fi->type = fi->unwind->type;
1201   else
1202     fi->type = frame_type_from_pc (pc);
1203
1204   fi->this_id.p = 1;
1205   deprecated_update_frame_base_hack (fi, addr);
1206   deprecated_update_frame_pc_hack (fi, pc);
1207
1208   if (DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO_P ())
1209     DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO (0, fi);
1210
1211   if (frame_debug)
1212     {
1213       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1214       fprint_frame (gdb_stdlog, fi);
1215       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
1216     }
1217
1218   return fi;
1219 }
1220
1221 /* Return the frame that THIS_FRAME calls (NULL if THIS_FRAME is the
1222    innermost frame).  Be careful to not fall off the bottom of the
1223    frame chain and onto the sentinel frame.  */
1224
1225 struct frame_info *
1226 get_next_frame (struct frame_info *this_frame)
1227 {
1228   if (this_frame->level > 0)
1229     return this_frame->next;
1230   else
1231     return NULL;
1232 }
1233
1234 /* Observer for the target_changed event.  */
1235
1236 void
1237 frame_observer_target_changed (struct target_ops *target)
1238 {
1239   flush_cached_frames ();
1240 }
1241
1242 /* Flush the entire frame cache.  */
1243
1244 void
1245 flush_cached_frames (void)
1246 {
1247   /* Since we can't really be sure what the first object allocated was */
1248   obstack_free (&frame_cache_obstack, 0);
1249   obstack_init (&frame_cache_obstack);
1250
1251   current_frame = NULL;         /* Invalidate cache */
1252   select_frame (NULL);
1253   annotate_frames_invalid ();
1254   if (frame_debug)
1255     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ flush_cached_frames () }\n");
1256 }
1257
1258 /* Flush the frame cache, and start a new one if necessary.  */
1259
1260 void
1261 reinit_frame_cache (void)
1262 {
1263   flush_cached_frames ();
1264
1265   /* FIXME: The inferior_ptid test is wrong if there is a corefile.  */
1266   if (PIDGET (inferior_ptid) != 0)
1267     {
1268       select_frame (get_current_frame ());
1269     }
1270 }
1271
1272 /* Create the previous frame using the deprecated methods
1273    INIT_EXTRA_INFO, and INIT_FRAME_PC.  */
1274
1275 static struct frame_info *
1276 legacy_get_prev_frame (struct frame_info *this_frame)
1277 {
1278   CORE_ADDR address = 0;
1279   struct frame_info *prev;
1280   int fromleaf;
1281
1282   /* Don't frame_debug print legacy_get_prev_frame() here, just
1283      confuses the output.  */
1284
1285   /* Allocate the new frame.
1286
1287      There is no reason to worry about memory leaks, should the
1288      remainder of the function fail.  The allocated memory will be
1289      quickly reclaimed when the frame cache is flushed, and the `we've
1290      been here before' check, in get_prev_frame() will stop repeated
1291      memory allocation calls.  */
1292   prev = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
1293   prev->level = this_frame->level + 1;
1294
1295   /* Do not completely wire it in to the frame chain.  Some (bad) code
1296      in INIT_FRAME_EXTRA_INFO tries to look along frame->prev to pull
1297      some fancy tricks (of course such code is, by definition,
1298      recursive).
1299   
1300      On the other hand, methods, such as get_frame_pc() and
1301      get_frame_base() rely on being able to walk along the frame
1302      chain.  Make certain that at least they work by providing that
1303      link.  Of course things manipulating prev can't go back.  */
1304   prev->next = this_frame;
1305
1306   /* NOTE: cagney/2002-11-18: Should have been correctly setting the
1307      frame's type here, before anything else, and not last, at the
1308      bottom of this function.  The various
1309      DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO, DEPRECATED_INIT_FRAME_PC, and
1310      DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS methods are full of work-arounds
1311      that handle the frame not being correctly set from the start.
1312      Unfortunately those same work-arounds rely on the type defaulting
1313      to NORMAL_FRAME.  Ulgh!  The new frame code does not have this
1314      problem.  */
1315   prev->type = UNKNOWN_FRAME;
1316
1317   /* A legacy frame's ID is always computed here.  Mark it as valid.  */
1318   prev->this_id.p = 1;
1319
1320   /* Handle sentinel frame unwind as a special case.  */
1321   if (this_frame->level < 0)
1322     {
1323       /* Try to unwind the PC.  If that doesn't work, assume we've reached
1324          the oldest frame and simply return.  Is there a better sentinal
1325          value?  The unwound PC value is then used to initialize the new
1326          previous frame's type.
1327
1328          Note that the pc-unwind is intentionally performed before the
1329          frame chain.  This is ok since, for old targets, both
1330          frame_pc_unwind() (nee, DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC) and
1331          DEPRECATED_FRAME_CHAIN()) assume THIS_FRAME's data structures
1332          have already been initialized (using
1333          DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO) and hence the call order
1334          doesn't matter.
1335          
1336          By unwinding the PC first, it becomes possible to, in the case of
1337          a dummy frame, avoid also unwinding the frame ID.  This is
1338          because (well ignoring the PPC) a dummy frame can be located
1339          using THIS_FRAME's frame ID.  */
1340       
1341       deprecated_update_frame_pc_hack (prev, frame_pc_unwind (this_frame));
1342       if (get_frame_pc (prev) == 0)
1343         {
1344           /* The allocated PREV_FRAME will be reclaimed when the frame
1345              obstack is next purged.  */
1346           if (frame_debug)
1347             {
1348               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1349               fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1350               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1351                                   " // unwound legacy PC zero }\n");
1352             }
1353           return NULL;
1354         }
1355
1356       /* Set the unwind functions based on that identified PC.  Ditto
1357          for the "type" but strongly prefer the unwinder's frame type.  */
1358       prev->unwind = frame_unwind_find_by_frame (prev->next,
1359                                                  &prev->prologue_cache);
1360       if (prev->unwind->type == UNKNOWN_FRAME)
1361         prev->type = frame_type_from_pc (get_frame_pc (prev));
1362       else
1363         prev->type = prev->unwind->type;
1364
1365       /* Find the prev's frame's ID.  */
1366       if (prev->type == DUMMY_FRAME
1367           && gdbarch_unwind_dummy_id_p (current_gdbarch))
1368         {
1369           /* When unwinding a normal frame, the stack structure is
1370              determined by analyzing the frame's function's code (be
1371              it using brute force prologue analysis, or the dwarf2
1372              CFI).  In the case of a dummy frame, that simply isn't
1373              possible.  The The PC is either the program entry point,
1374              or some random address on the stack.  Trying to use that
1375              PC to apply standard frame ID unwind techniques is just
1376              asking for trouble.  */
1377           /* Use an architecture specific method to extract the prev's
1378              dummy ID from the next frame.  Note that this method uses
1379              frame_register_unwind to obtain the register values
1380              needed to determine the dummy frame's ID.  */
1381           prev->this_id.value = gdbarch_unwind_dummy_id (current_gdbarch,
1382                                                          this_frame);
1383         }
1384       else
1385         {
1386           /* We're unwinding a sentinel frame, the PC of which is
1387              pointing at a stack dummy.  Fake up the dummy frame's ID
1388              using the same sequence as is found a traditional
1389              unwinder.  Once all architectures supply the
1390              unwind_dummy_id method, this code can go away.  */
1391           prev->this_id.value = frame_id_build (deprecated_read_fp (),
1392                                                 read_pc ());
1393         }
1394
1395       /* Check that the unwound ID is valid.  */
1396       if (!frame_id_p (prev->this_id.value))
1397         {
1398           if (frame_debug)
1399             {
1400               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1401               fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1402               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1403                                   " // unwound legacy ID invalid }\n");
1404             }
1405           return NULL;
1406         }
1407
1408       /* Check that the new frame isn't inner to (younger, below,
1409          next) the old frame.  If that happens the frame unwind is
1410          going backwards.  */
1411       /* FIXME: cagney/2003-02-25: Ignore the sentinel frame since
1412          that doesn't have a valid frame ID.  Should instead set the
1413          sentinel frame's frame ID to a `sentinel'.  Leave it until
1414          after the switch to storing the frame ID, instead of the
1415          frame base, in the frame object.  */
1416
1417       /* Link it in.  */
1418       this_frame->prev = prev;
1419
1420       /* FIXME: cagney/2002-01-19: This call will go away.  Instead of
1421          initializing extra info, all frames will use the frame_cache
1422          (passed to the unwind functions) to store additional frame
1423          info.  Unfortunately legacy targets can't use
1424          legacy_get_prev_frame() to unwind the sentinel frame and,
1425          consequently, are forced to take this code path and rely on
1426          the below call to DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO to
1427          initialize the inner-most frame.  */
1428       if (DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO_P ())
1429         {
1430           DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO (0, prev);
1431         }
1432
1433       if (prev->type == NORMAL_FRAME)
1434         prev->this_id.value.code_addr
1435           = get_pc_function_start (prev->this_id.value.code_addr);
1436
1437       if (frame_debug)
1438         {
1439           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1440           fprint_frame (gdb_stdlog, prev);
1441           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " } // legacy innermost frame\n");
1442         }
1443       return prev;
1444     }
1445
1446   /* This code only works on normal frames.  A sentinel frame, where
1447      the level is -1, should never reach this code.  */
1448   gdb_assert (this_frame->level >= 0);
1449
1450   /* On some machines it is possible to call a function without
1451      setting up a stack frame for it.  On these machines, we
1452      define this macro to take two args; a frameinfo pointer
1453      identifying a frame and a variable to set or clear if it is
1454      or isn't leafless.  */
1455
1456   /* Still don't want to worry about this except on the innermost
1457      frame.  This macro will set FROMLEAF if THIS_FRAME is a frameless
1458      function invocation.  */
1459   if (this_frame->level == 0)
1460     /* FIXME: 2002-11-09: Frameless functions can occur anywhere in
1461        the frame chain, not just the inner most frame!  The generic,
1462        per-architecture, frame code should handle this and the below
1463        should simply be removed.  */
1464     fromleaf = (DEPRECATED_FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION_P ()
1465                 && DEPRECATED_FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION (this_frame));
1466   else
1467     fromleaf = 0;
1468
1469   if (fromleaf)
1470     /* A frameless inner-most frame.  The `FP' (which isn't an
1471        architecture frame-pointer register!) of the caller is the same
1472        as the callee.  */
1473     /* FIXME: 2002-11-09: There isn't any reason to special case this
1474        edge condition.  Instead the per-architecture code should handle
1475        it locally.  */
1476     /* FIXME: cagney/2003-06-16: This returns the inner most stack
1477        address for the previous frame, that, however, is wrong.  It
1478        should be the inner most stack address for the previous to
1479        previous frame.  This is because it is the previous to previous
1480        frame's innermost stack address that is constant through out
1481        the lifetime of the previous frame (trust me :-).  */
1482     address = get_frame_base (this_frame);
1483   else
1484     {
1485       /* Two macros defined in tm.h specify the machine-dependent
1486          actions to be performed here.
1487
1488          First, get the frame's chain-pointer.
1489
1490          If that is zero, the frame is the outermost frame or a leaf
1491          called by the outermost frame.  This means that if start
1492          calls main without a frame, we'll return 0 (which is fine
1493          anyway).
1494
1495          Nope; there's a problem.  This also returns when the current
1496          routine is a leaf of main.  This is unacceptable.  We move
1497          this to after the ffi test; I'd rather have backtraces from
1498          start go curfluy than have an abort called from main not show
1499          main.  */
1500       if (DEPRECATED_FRAME_CHAIN_P ())
1501         address = DEPRECATED_FRAME_CHAIN (this_frame);
1502       else
1503         {
1504           /* Someone is part way through coverting an old architecture
1505              to the new frame code.  Implement FRAME_CHAIN the way the
1506              new frame will.  */
1507           /* Find PREV frame's unwinder.  */
1508           prev->unwind = frame_unwind_find_by_frame (this_frame,
1509                                                      &prev->prologue_cache);
1510           /* FIXME: cagney/2003-04-02: Rather than storing the frame's
1511              type in the frame, the unwinder's type should be returned
1512              directly.  Unfortunately, legacy code, called by
1513              legacy_get_prev_frame(), explicitly set the frames type
1514              using the method deprecated_set_frame_type().  */
1515           prev->type = prev->unwind->type;
1516           /* Find PREV frame's ID.  */
1517           prev->unwind->this_id (this_frame,
1518                                  &prev->prologue_cache,
1519                                  &prev->this_id.value);
1520           prev->this_id.p = 1;
1521           address = prev->this_id.value.stack_addr;
1522         }
1523
1524       if (!legacy_frame_chain_valid (address, this_frame))
1525         {
1526           if (frame_debug)
1527             {
1528               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1529               fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1530               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1531                                   " // legacy frame chain invalid }\n");
1532             }
1533           return NULL;
1534         }
1535     }
1536   if (address == 0)
1537     {
1538       if (frame_debug)
1539         {
1540           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1541           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1542           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1543                               " // legacy frame chain NULL }\n");
1544         }
1545       return NULL;
1546     }
1547
1548   /* Link in the already allocated prev frame.  */
1549   this_frame->prev = prev;
1550   deprecated_update_frame_base_hack (prev, address);
1551
1552   /* This change should not be needed, FIXME!  We should determine
1553      whether any targets *need* DEPRECATED_INIT_FRAME_PC to happen
1554      after DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO and come up with a simple
1555      way to express what goes on here.
1556
1557      DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO is called from two places:
1558      create_new_frame (where the PC is already set up) and here (where
1559      it isn't).  DEPRECATED_INIT_FRAME_PC is only called from here,
1560      always after DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO.
1561
1562      The catch is the MIPS, where DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO
1563      requires the PC value (which hasn't been set yet).  Some other
1564      machines appear to require DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO
1565      before they can do DEPRECATED_INIT_FRAME_PC.  Phoo.
1566
1567      Assuming that some machines need DEPRECATED_INIT_FRAME_PC after
1568      DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO, one possible scheme:
1569
1570      SETUP_INNERMOST_FRAME(): Default version is just create_new_frame
1571      (deprecated_read_fp ()), read_pc ()).  Machines with extra frame
1572      info would do that (or the local equivalent) and then set the
1573      extra fields.
1574
1575      SETUP_ARBITRARY_FRAME(argc, argv): Only change here is that
1576      create_new_frame would no longer init extra frame info;
1577      SETUP_ARBITRARY_FRAME would have to do that.
1578
1579      INIT_PREV_FRAME(fromleaf, prev) Replace
1580      DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO and DEPRECATED_INIT_FRAME_PC.
1581      This should also return a flag saying whether to keep the new
1582      frame, or whether to discard it, because on some machines (e.g.
1583      mips) it is really awkward to have DEPRECATED_FRAME_CHAIN_VALID
1584      called BEFORE DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO (there is no good
1585      way to get information deduced in DEPRECATED_FRAME_CHAIN_VALID
1586      into the extra fields of the new frame).  std_frame_pc(fromleaf,
1587      prev)
1588
1589      This is the default setting for INIT_PREV_FRAME.  It just does
1590      what the default DEPRECATED_INIT_FRAME_PC does.  Some machines
1591      will call it from INIT_PREV_FRAME (either at the beginning, the
1592      end, or in the middle).  Some machines won't use it.
1593
1594      kingdon@cygnus.com, 13Apr93, 31Jan94, 14Dec94.  */
1595
1596   /* NOTE: cagney/2002-11-09: Just ignore the above!  There is no
1597      reason for things to be this complicated.
1598
1599      The trick is to assume that there is always a frame.  Instead of
1600      special casing the inner-most frame, create a fake frame
1601      (containing the hardware registers) that is inner to the
1602      user-visible inner-most frame (...) and then unwind from that.
1603      That way architecture code can use the standard
1604      frame_XX_unwind() functions and not differentiate between the
1605      inner most and any other case.
1606
1607      Since there is always a frame to unwind from, there is always
1608      somewhere (THIS_FRAME) to store all the info needed to construct
1609      a new (previous) frame without having to first create it.  This
1610      means that the convolution below - needing to carefully order a
1611      frame's initialization - isn't needed.
1612
1613      The irony here though, is that DEPRECATED_FRAME_CHAIN(), at least
1614      for a more up-to-date architecture, always calls
1615      FRAME_SAVED_PC(), and FRAME_SAVED_PC() computes the PC but
1616      without first needing the frame!  Instead of the convolution
1617      below, we could have simply called FRAME_SAVED_PC() and been done
1618      with it!  Note that FRAME_SAVED_PC() is being superseded by
1619      frame_pc_unwind() and that function does have somewhere to cache
1620      that PC value.  */
1621
1622   if (DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO_P ())
1623     DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO (fromleaf, prev);
1624
1625   /* This entry is in the frame queue now, which is good since
1626      FRAME_SAVED_PC may use that queue to figure out its value (see
1627      tm-sparc.h).  We want the PC saved in the inferior frame. */
1628   if (DEPRECATED_INIT_FRAME_PC_P ())
1629     deprecated_update_frame_pc_hack (prev,
1630                                      DEPRECATED_INIT_FRAME_PC (fromleaf,
1631                                                                prev));
1632
1633   /* If ->frame and ->pc are unchanged, we are in the process of
1634      getting ourselves into an infinite backtrace.  Some architectures
1635      check this in DEPRECATED_FRAME_CHAIN or thereabouts, but it seems
1636      like there is no reason this can't be an architecture-independent
1637      check.  */
1638   if (get_frame_base (prev) == get_frame_base (this_frame)
1639       && get_frame_pc (prev) == get_frame_pc (this_frame))
1640     {
1641       this_frame->prev = NULL;
1642       obstack_free (&frame_cache_obstack, prev);
1643       if (frame_debug)
1644         {
1645           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1646           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1647           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1648                               " // legacy this.id == prev.id }\n");
1649         }
1650       return NULL;
1651     }
1652
1653   /* Initialize the code used to unwind the frame PREV based on the PC
1654      (and probably other architectural information).  The PC lets you
1655      check things like the debug info at that point (dwarf2cfi?) and
1656      use that to decide how the frame should be unwound.
1657
1658      If there isn't a FRAME_CHAIN, the code above will have already
1659      done this.  */
1660   if (prev->unwind == NULL)
1661     prev->unwind = frame_unwind_find_by_frame (prev->next,
1662                                                &prev->prologue_cache);
1663
1664   /* If the unwinder provides a frame type, use it.  Otherwise
1665      continue on to that heuristic mess.  */
1666   if (prev->unwind->type != UNKNOWN_FRAME)
1667     {
1668       prev->type = prev->unwind->type;
1669       if (prev->type == NORMAL_FRAME)
1670         /* FIXME: cagney/2003-06-16: would get_frame_pc() be better?  */
1671         prev->this_id.value.code_addr
1672           = get_pc_function_start (prev->this_id.value.code_addr);
1673       if (frame_debug)
1674         {
1675           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1676           fprint_frame (gdb_stdlog, prev);
1677           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " } // legacy with unwound type\n");
1678         }
1679       return prev;
1680     }
1681
1682   /* NOTE: cagney/2002-11-18: The code segments, found in
1683      create_new_frame() and get_prev_frame(), that initialize the
1684      frame's type is subtly different.  The latter only updates ->type
1685      when it encounters a SIGTRAMP_FRAME or DUMMY_FRAME.  This stops
1686      get_prev_frame() overriding the frame's type when the INIT code
1687      has previously set it.  This is really somewhat bogus.  The
1688      initialization, as seen in create_new_frame(), should occur
1689      before the INIT function has been called.  */
1690   if (DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES
1691       && deprecated_pc_in_call_dummy (get_frame_pc (prev), 0, 0))
1692     prev->type = DUMMY_FRAME;
1693
1694   if (prev->type == NORMAL_FRAME)
1695     prev->this_id.value.code_addr
1696       = get_pc_function_start (prev->this_id.value.code_addr);
1697
1698   if (frame_debug)
1699     {
1700       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1701       fprint_frame (gdb_stdlog, prev);
1702       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " } // legacy with confused type\n");
1703     }
1704
1705   return prev;
1706 }
1707
1708 /* Return a "struct frame_info" corresponding to the frame that called
1709    THIS_FRAME.  Returns NULL if there is no such frame.
1710
1711    Unlike get_prev_frame, this function always tries to unwind the
1712    frame.  */
1713
1714 static struct frame_info *
1715 get_prev_frame_1 (struct frame_info *this_frame)
1716 {
1717   struct frame_info *prev_frame;
1718
1719   gdb_assert (this_frame != NULL);
1720
1721   if (frame_debug)
1722     {
1723       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_prev_frame_1 (this_frame=");
1724       if (this_frame != NULL)
1725         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%d", this_frame->level);
1726       else
1727         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
1728       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") ");
1729     }
1730
1731   /* Only try to do the unwind once.  */
1732   if (this_frame->prev_p)
1733     {
1734       if (frame_debug)
1735         {
1736           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1737           fprint_frame (gdb_stdlog, this_frame->prev);
1738           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // cached \n");
1739         }
1740       return this_frame->prev;
1741     }
1742   this_frame->prev_p = 1;
1743
1744   /* If any of the old frame initialization methods are around, use
1745      the legacy get_prev_frame() method.  */
1746   if (legacy_frame_p (current_gdbarch))
1747     {
1748       prev_frame = legacy_get_prev_frame (this_frame);
1749       return prev_frame;
1750     }
1751
1752   /* Check that this frame's ID was valid.  If it wasn't, don't try to
1753      unwind to the prev frame.  Be careful to not apply this test to
1754      the sentinel frame.  */
1755   if (this_frame->level >= 0 && !frame_id_p (get_frame_id (this_frame)))
1756     {
1757       if (frame_debug)
1758         {
1759           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1760           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1761           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // this ID is NULL }\n");
1762         }
1763       return NULL;
1764     }
1765
1766   /* Check that this frame's ID isn't inner to (younger, below, next)
1767      the next frame.  This happens when a frame unwind goes backwards.
1768      Exclude signal trampolines (due to sigaltstack the frame ID can
1769      go backwards) and sentinel frames (the test is meaningless).  */
1770   if (this_frame->next->level >= 0
1771       && this_frame->next->type != SIGTRAMP_FRAME
1772       && frame_id_inner (get_frame_id (this_frame),
1773                          get_frame_id (this_frame->next)))
1774     error ("Previous frame inner to this frame (corrupt stack?)");
1775
1776   /* Check that this and the next frame are not identical.  If they
1777      are, there is most likely a stack cycle.  As with the inner-than
1778      test above, avoid comparing the inner-most and sentinel frames.  */
1779   if (this_frame->level > 0
1780       && frame_id_eq (get_frame_id (this_frame),
1781                       get_frame_id (this_frame->next)))
1782     error ("Previous frame identical to this frame (corrupt stack?)");
1783
1784   /* Allocate the new frame but do not wire it in to the frame chain.
1785      Some (bad) code in INIT_FRAME_EXTRA_INFO tries to look along
1786      frame->next to pull some fancy tricks (of course such code is, by
1787      definition, recursive).  Try to prevent it.
1788
1789      There is no reason to worry about memory leaks, should the
1790      remainder of the function fail.  The allocated memory will be
1791      quickly reclaimed when the frame cache is flushed, and the `we've
1792      been here before' check above will stop repeated memory
1793      allocation calls.  */
1794   prev_frame = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
1795   prev_frame->level = this_frame->level + 1;
1796
1797   /* Don't yet compute ->unwind (and hence ->type).  It is computed
1798      on-demand in get_frame_type, frame_register_unwind, and
1799      get_frame_id.  */
1800
1801   /* Don't yet compute the frame's ID.  It is computed on-demand by
1802      get_frame_id().  */
1803
1804   /* The unwound frame ID is validate at the start of this function,
1805      as part of the logic to decide if that frame should be further
1806      unwound, and not here while the prev frame is being created.
1807      Doing this makes it possible for the user to examine a frame that
1808      has an invalid frame ID.
1809
1810      Some very old VAX code noted: [...]  For the sake of argument,
1811      suppose that the stack is somewhat trashed (which is one reason
1812      that "info frame" exists).  So, return 0 (indicating we don't
1813      know the address of the arglist) if we don't know what frame this
1814      frame calls.  */
1815
1816   /* Link it in.  */
1817   this_frame->prev = prev_frame;
1818   prev_frame->next = this_frame;
1819
1820   if (frame_debug)
1821     {
1822       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1823       fprint_frame (gdb_stdlog, prev_frame);
1824       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
1825     }
1826
1827   return prev_frame;
1828 }
1829
1830 /* Debug routine to print a NULL frame being returned.  */
1831
1832 static void
1833 frame_debug_got_null_frame (struct ui_file *file,
1834                             struct frame_info *this_frame,
1835                             const char *reason)
1836 {
1837   if (frame_debug)
1838     {
1839       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_prev_frame (this_frame=");
1840       if (this_frame != NULL)
1841         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%d", this_frame->level);
1842       else
1843         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
1844       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> // %s}\n", reason);
1845     }
1846 }
1847
1848 /* Return a structure containing various interesting information about
1849    the frame that called THIS_FRAME.  Returns NULL if there is entier
1850    no such frame or the frame fails any of a set of target-independent
1851    condition that should terminate the frame chain (e.g., as unwinding
1852    past main()).
1853
1854    This function should not contain target-dependent tests, such as
1855    checking whether the program-counter is zero.  */
1856
1857 struct frame_info *
1858 get_prev_frame (struct frame_info *this_frame)
1859 {
1860   struct frame_info *prev_frame;
1861
1862   /* Return the inner-most frame, when the caller passes in NULL.  */
1863   /* NOTE: cagney/2002-11-09: Not sure how this would happen.  The
1864      caller should have previously obtained a valid frame using
1865      get_selected_frame() and then called this code - only possibility
1866      I can think of is code behaving badly.
1867
1868      NOTE: cagney/2003-01-10: Talk about code behaving badly.  Check
1869      block_innermost_frame().  It does the sequence: frame = NULL;
1870      while (1) { frame = get_prev_frame (frame); .... }.  Ulgh!  Why
1871      it couldn't be written better, I don't know.
1872
1873      NOTE: cagney/2003-01-11: I suspect what is happening in
1874      block_innermost_frame() is, when the target has no state
1875      (registers, memory, ...), it is still calling this function.  The
1876      assumption being that this function will return NULL indicating
1877      that a frame isn't possible, rather than checking that the target
1878      has state and then calling get_current_frame() and
1879      get_prev_frame().  This is a guess mind.  */
1880   if (this_frame == NULL)
1881     {
1882       /* NOTE: cagney/2002-11-09: There was a code segment here that
1883          would error out when CURRENT_FRAME was NULL.  The comment
1884          that went with it made the claim ...
1885
1886          ``This screws value_of_variable, which just wants a nice
1887          clean NULL return from block_innermost_frame if there are no
1888          frames.  I don't think I've ever seen this message happen
1889          otherwise.  And returning NULL here is a perfectly legitimate
1890          thing to do.''
1891
1892          Per the above, this code shouldn't even be called with a NULL
1893          THIS_FRAME.  */
1894       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "this_frame NULL");
1895       return current_frame;
1896     }
1897
1898   /* There is always a frame.  If this assertion fails, suspect that
1899      something should be calling get_selected_frame() or
1900      get_current_frame().  */
1901   gdb_assert (this_frame != NULL);
1902
1903   /* Make sure we pass an address within THIS_FRAME's code block to
1904      inside_main_func().  Otherwise, we might stop unwinding at a
1905      function which has a call instruction as its last instruction if
1906      that function immediately precedes main().  */
1907   if (this_frame->level >= 0
1908       && !backtrace_past_main
1909       && inside_main_func (get_frame_address_in_block (this_frame)))
1910     /* Don't unwind past main(), but always unwind the sentinel frame.
1911        Note, this is done _before_ the frame has been marked as
1912        previously unwound.  That way if the user later decides to
1913        allow unwinds past main(), that just happens.  */
1914     {
1915       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "inside main func");
1916       return NULL;
1917     }
1918
1919   if (this_frame->level > backtrace_limit)
1920     {
1921       error ("Backtrace limit of %d exceeded", backtrace_limit);
1922     }
1923
1924   /* If we're already inside the entry function for the main objfile,
1925      then it isn't valid.  Don't apply this test to a dummy frame -
1926      dummy frame PCs typically land in the entry func.  Don't apply
1927      this test to the sentinel frame.  Sentinel frames should always
1928      be allowed to unwind.  */
1929   /* NOTE: cagney/2003-02-25: Don't enable until someone has found
1930      hard evidence that this is needed.  */
1931   /* NOTE: cagney/2003-07-07: Fixed a bug in inside_main_func() -
1932      wasn't checking for "main" in the minimal symbols.  With that
1933      fixed asm-source tests now stop in "main" instead of halting the
1934      backtrace in weird and wonderful ways somewhere inside the entry
1935      file.  Suspect that tests for inside the entry file/func were
1936      added to work around that (now fixed) case.  */
1937   /* NOTE: cagney/2003-07-15: danielj (if I'm reading it right)
1938      suggested having the inside_entry_func test use the
1939      inside_main_func() msymbol trick (along with entry_point_address()
1940      I guess) to determine the address range of the start function.
1941      That should provide a far better stopper than the current
1942      heuristics.  */
1943   /* NOTE: cagney/2003-07-15: Need to add a "set backtrace
1944      beyond-entry-func" command so that this can be selectively
1945      disabled.  */
1946   if (0
1947 #if 0
1948       && backtrace_beyond_entry_func
1949 #endif
1950       && this_frame->type != DUMMY_FRAME && this_frame->level >= 0
1951       && inside_entry_func (this_frame))
1952     {
1953       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "inside entry func");
1954       return NULL;
1955     }
1956
1957   return get_prev_frame_1 (this_frame);
1958 }
1959
1960 CORE_ADDR
1961 get_frame_pc (struct frame_info *frame)
1962 {
1963   gdb_assert (frame->next != NULL);
1964   return frame_pc_unwind (frame->next);
1965 }
1966
1967 /* Return an address of that falls within the frame's code block.  */
1968
1969 CORE_ADDR
1970 frame_unwind_address_in_block (struct frame_info *next_frame)
1971 {
1972   /* A draft address.  */
1973   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
1974
1975   /* If THIS frame is not inner most (i.e., NEXT isn't the sentinel),
1976      and NEXT is `normal' (i.e., not a sigtramp, dummy, ....) THIS
1977      frame's PC ends up pointing at the instruction fallowing the
1978      "call".  Adjust that PC value so that it falls on the call
1979      instruction (which, hopefully, falls within THIS frame's code
1980      block.  So far it's proved to be a very good approximation.  See
1981      get_frame_type() for why ->type can't be used.  */
1982   if (next_frame->level >= 0
1983       && get_frame_type (next_frame) == NORMAL_FRAME)
1984     --pc;
1985   return pc;
1986 }
1987
1988 CORE_ADDR
1989 get_frame_address_in_block (struct frame_info *this_frame)
1990 {
1991   return frame_unwind_address_in_block (this_frame->next);
1992 }
1993
1994 static int
1995 pc_notcurrent (struct frame_info *frame)
1996 {
1997   /* If FRAME is not the innermost frame, that normally means that
1998      FRAME->pc points at the return instruction (which is *after* the
1999      call instruction), and we want to get the line containing the
2000      call (because the call is where the user thinks the program is).
2001      However, if the next frame is either a SIGTRAMP_FRAME or a
2002      DUMMY_FRAME, then the next frame will contain a saved interrupt
2003      PC and such a PC indicates the current (rather than next)
2004      instruction/line, consequently, for such cases, want to get the
2005      line containing fi->pc.  */
2006   struct frame_info *next = get_next_frame (frame);
2007   int notcurrent = (next != NULL && get_frame_type (next) == NORMAL_FRAME);
2008   return notcurrent;
2009 }
2010
2011 void
2012 find_frame_sal (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line *sal)
2013 {
2014   (*sal) = find_pc_line (get_frame_pc (frame), pc_notcurrent (frame));
2015 }
2016
2017 /* Per "frame.h", return the ``address'' of the frame.  Code should
2018    really be using get_frame_id().  */
2019 CORE_ADDR
2020 get_frame_base (struct frame_info *fi)
2021 {
2022   return get_frame_id (fi).stack_addr;
2023 }
2024
2025 /* High-level offsets into the frame.  Used by the debug info.  */
2026
2027 CORE_ADDR
2028 get_frame_base_address (struct frame_info *fi)
2029 {
2030   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
2031     return 0;
2032   if (fi->base == NULL)
2033     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
2034   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
2035      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
2036   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
2037     return fi->base->this_base (fi->next, &fi->prologue_cache);
2038   return fi->base->this_base (fi->next, &fi->base_cache);
2039 }
2040
2041 CORE_ADDR
2042 get_frame_locals_address (struct frame_info *fi)
2043 {
2044   void **cache;
2045   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
2046     return 0;
2047   /* If there isn't a frame address method, find it.  */
2048   if (fi->base == NULL)
2049     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
2050   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
2051      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
2052   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
2053     cache = &fi->prologue_cache;
2054   else
2055     cache = &fi->base_cache;
2056   return fi->base->this_locals (fi->next, cache);
2057 }
2058
2059 CORE_ADDR
2060 get_frame_args_address (struct frame_info *fi)
2061 {
2062   void **cache;
2063   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
2064     return 0;
2065   /* If there isn't a frame address method, find it.  */
2066   if (fi->base == NULL)
2067     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
2068   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
2069      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
2070   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
2071     cache = &fi->prologue_cache;
2072   else
2073     cache = &fi->base_cache;
2074   return fi->base->this_args (fi->next, cache);
2075 }
2076
2077 /* Level of the selected frame: 0 for innermost, 1 for its caller, ...
2078    or -1 for a NULL frame.  */
2079
2080 int
2081 frame_relative_level (struct frame_info *fi)
2082 {
2083   if (fi == NULL)
2084     return -1;
2085   else
2086     return fi->level;
2087 }
2088
2089 enum frame_type
2090 get_frame_type (struct frame_info *frame)
2091 {
2092   /* Some targets still don't use [generic] dummy frames.  Catch them
2093      here.  */
2094   if (!DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES
2095       && deprecated_frame_in_dummy (frame))
2096     return DUMMY_FRAME;
2097
2098   /* Some legacy code, e.g, mips_init_extra_frame_info() wants
2099      to determine the frame's type prior to it being completely
2100      initialized.  Don't attempt to lazily initialize ->unwind for
2101      legacy code.  It will be initialized in legacy_get_prev_frame().  */
2102   if (frame->unwind == NULL && !legacy_frame_p (current_gdbarch))
2103     {
2104       /* Initialize the frame's unwinder because that's what
2105          provides the frame's type.  */
2106       frame->unwind = frame_unwind_find_by_frame (frame->next, 
2107                                                   &frame->prologue_cache);
2108       /* FIXME: cagney/2003-04-02: Rather than storing the frame's
2109          type in the frame, the unwinder's type should be returned
2110          directly.  Unfortunately, legacy code, called by
2111          legacy_get_prev_frame(), explicitly set the frames type using
2112          the method deprecated_set_frame_type().  */
2113       frame->type = frame->unwind->type;
2114     }
2115   if (frame->type == UNKNOWN_FRAME)
2116     return NORMAL_FRAME;
2117   else
2118     return frame->type;
2119 }
2120
2121 void
2122 deprecated_set_frame_type (struct frame_info *frame, enum frame_type type)
2123 {
2124   /* Arrrg!  See comment in "frame.h".  */
2125   frame->type = type;
2126 }
2127
2128 struct frame_extra_info *
2129 get_frame_extra_info (struct frame_info *fi)
2130 {
2131   return fi->extra_info;
2132 }
2133
2134 struct frame_extra_info *
2135 frame_extra_info_zalloc (struct frame_info *fi, long size)
2136 {
2137   fi->extra_info = frame_obstack_zalloc (size);
2138   return fi->extra_info;
2139 }
2140
2141 void
2142 deprecated_update_frame_pc_hack (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
2143 {
2144   if (frame_debug)
2145     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2146                         "{ deprecated_update_frame_pc_hack (frame=%d,pc=0x%s) }\n",
2147                         frame->level, paddr_nz (pc));
2148   /* NOTE: cagney/2003-03-11: Some architectures (e.g., Arm) are
2149      maintaining a locally allocated frame object.  Since such frames
2150      are not in the frame chain, it isn't possible to assume that the
2151      frame has a next.  Sigh.  */
2152   if (frame->next != NULL)
2153     {
2154       /* While we're at it, update this frame's cached PC value, found
2155          in the next frame.  Oh for the day when "struct frame_info"
2156          is opaque and this hack on hack can just go away.  */
2157       frame->next->prev_pc.value = pc;
2158       frame->next->prev_pc.p = 1;
2159     }
2160 }
2161
2162 void
2163 deprecated_update_frame_base_hack (struct frame_info *frame, CORE_ADDR base)
2164 {
2165   if (frame_debug)
2166     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2167                         "{ deprecated_update_frame_base_hack (frame=%d,base=0x%s) }\n",
2168                         frame->level, paddr_nz (base));
2169   /* See comment in "frame.h".  */
2170   frame->this_id.value.stack_addr = base;
2171 }
2172
2173 struct frame_info *
2174 deprecated_frame_xmalloc_with_cleanup (long sizeof_saved_regs,
2175                                        long sizeof_extra_info)
2176 {
2177   struct frame_info *frame = XMALLOC (struct frame_info);
2178   memset (frame, 0, sizeof (*frame));
2179   frame->this_id.p = 1;
2180   make_cleanup (xfree, frame);
2181   if (sizeof_saved_regs > 0)
2182     {
2183       frame->saved_regs = xcalloc (1, sizeof_saved_regs);
2184       make_cleanup (xfree, frame->saved_regs);
2185     }
2186   if (sizeof_extra_info > 0)
2187     {
2188       frame->extra_info = xcalloc (1, sizeof_extra_info);
2189       make_cleanup (xfree, frame->extra_info);
2190     }
2191   return frame;
2192 }
2193
2194 /* Memory access methods.  */
2195
2196 void
2197 get_frame_memory (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr, void *buf,
2198                   int len)
2199 {
2200   read_memory (addr, buf, len);
2201 }
2202
2203 LONGEST
2204 get_frame_memory_signed (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
2205                          int len)
2206 {
2207   return read_memory_integer (addr, len);
2208 }
2209
2210 ULONGEST
2211 get_frame_memory_unsigned (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
2212                            int len)
2213 {
2214   return read_memory_unsigned_integer (addr, len);
2215 }
2216
2217 int
2218 safe_frame_unwind_memory (struct frame_info *this_frame,
2219                           CORE_ADDR addr, void *buf, int len)
2220 {
2221   /* NOTE: read_memory_nobpt returns zero on success!  */
2222   return !read_memory_nobpt (addr, buf, len);
2223 }
2224
2225 /* Architecture method.  */
2226
2227 struct gdbarch *
2228 get_frame_arch (struct frame_info *this_frame)
2229 {
2230   return current_gdbarch;
2231 }
2232
2233 /* Stack pointer methods.  */
2234
2235 CORE_ADDR
2236 get_frame_sp (struct frame_info *this_frame)
2237 {
2238   return frame_sp_unwind (this_frame->next);
2239 }
2240
2241 CORE_ADDR
2242 frame_sp_unwind (struct frame_info *next_frame)
2243 {
2244   /* Normality - an architecture that provides a way of obtaining any
2245      frame inner-most address.  */
2246   if (gdbarch_unwind_sp_p (current_gdbarch))
2247     return gdbarch_unwind_sp (current_gdbarch, next_frame);
2248   /* Things are looking grim.  If it's the inner-most frame and there
2249      is a TARGET_READ_SP, then that can be used.  */
2250   if (next_frame->level < 0 && TARGET_READ_SP_P ())
2251     return TARGET_READ_SP ();
2252   /* Now things are really are grim.  Hope that the value returned by
2253      the SP_REGNUM register is meaningful.  */
2254   if (SP_REGNUM >= 0)
2255     {
2256       ULONGEST sp;
2257       frame_unwind_unsigned_register (next_frame, SP_REGNUM, &sp);
2258       return sp;
2259     }
2260   internal_error (__FILE__, __LINE__, "Missing unwind SP method");
2261 }
2262
2263
2264 int
2265 legacy_frame_p (struct gdbarch *current_gdbarch)
2266 {
2267   if (DEPRECATED_INIT_FRAME_PC_P ()
2268       || DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO_P ()
2269       || DEPRECATED_FRAME_CHAIN_P ())
2270     /* No question, it's a legacy frame.  */
2271     return 1;
2272   if (gdbarch_unwind_dummy_id_p (current_gdbarch))
2273     /* No question, it's not a legacy frame (provided none of the
2274        deprecated methods checked above are present that is).  */
2275     return 0;
2276   if (DEPRECATED_TARGET_READ_FP_P ()
2277       || DEPRECATED_FP_REGNUM >= 0)
2278     /* Assume it's legacy.  If you're trying to convert a legacy frame
2279        target to the new mechanism, get rid of these.  legacy
2280        get_prev_frame() requires these when unwind_frame_id() isn't
2281        available.  */
2282     return 1;
2283   /* Default to assuming that it's brand new code, and hence not
2284      legacy.  Force it down the non-legacy path so that the new code
2285      uses the new frame mechanism from day one.  Dummy frames won't
2286      work very well but we can live with that.  */
2287   return 0;
2288 }
2289
2290 extern initialize_file_ftype _initialize_frame; /* -Wmissing-prototypes */
2291
2292 static struct cmd_list_element *set_backtrace_cmdlist;
2293 static struct cmd_list_element *show_backtrace_cmdlist;
2294
2295 static void
2296 set_backtrace_cmd (char *args, int from_tty)
2297 {
2298   help_list (set_backtrace_cmdlist, "set backtrace ", -1, gdb_stdout);
2299 }
2300
2301 static void
2302 show_backtrace_cmd (char *args, int from_tty)
2303 {
2304   cmd_show_list (show_backtrace_cmdlist, from_tty, "");
2305 }
2306
2307 void
2308 _initialize_frame (void)
2309 {
2310   obstack_init (&frame_cache_obstack);
2311
2312   observer_attach_target_changed (frame_observer_target_changed);
2313
2314   add_prefix_cmd ("backtrace", class_maintenance, set_backtrace_cmd, "\
2315 Set backtrace specific variables.\n\
2316 Configure backtrace variables such as the backtrace limit",
2317                   &set_backtrace_cmdlist, "set backtrace ",
2318                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
2319   add_prefix_cmd ("backtrace", class_maintenance, show_backtrace_cmd, "\
2320 Show backtrace specific variables\n\
2321 Show backtrace variables such as the backtrace limit",
2322                   &show_backtrace_cmdlist, "show backtrace ",
2323                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
2324
2325   add_setshow_boolean_cmd ("past-main", class_obscure,
2326                            &backtrace_past_main, "\
2327 Set whether backtraces should continue past \"main\".\n\
2328 Normally the caller of \"main\" is not of interest, so GDB will terminate\n\
2329 the backtrace at \"main\".  Set this variable if you need to see the rest\n\
2330 of the stack trace.", "\
2331 Show whether backtraces should continue past \"main\".\n\
2332 Normally the caller of \"main\" is not of interest, so GDB will terminate\n\
2333 the backtrace at \"main\".  Set this variable if you need to see the rest\n\
2334 of the stack trace.",
2335                            NULL, NULL, &set_backtrace_cmdlist,
2336                            &show_backtrace_cmdlist);
2337
2338   add_setshow_uinteger_cmd ("limit", class_obscure,
2339                             &backtrace_limit, "\
2340 Set an upper bound on the number of backtrace levels.\n\
2341 No more than the specified number of frames can be displayed or examined.\n\
2342 Zero is unlimited.", "\
2343 Show the upper bound on the number of backtrace levels.",
2344                             NULL, NULL, &set_backtrace_cmdlist,
2345                             &show_backtrace_cmdlist);
2346
2347   /* Debug this files internals. */
2348   add_show_from_set (add_set_cmd ("frame", class_maintenance, var_zinteger,
2349                                   &frame_debug, "Set frame debugging.\n\
2350 When non-zero, frame specific internal debugging is enabled.", &setdebuglist),
2351                      &showdebuglist);
2352 }