* frame.c (frame_register_unwind_location): New function.
[external/binutils.git] / gdb / frame.c
1 /* Cache and manage frames for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 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., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
21    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "inferior.h"   /* for inferior_ptid */
28 #include "regcache.h"
29 #include "gdb_assert.h"
30 #include "gdb_string.h"
31 #include "user-regs.h"
32 #include "gdb_obstack.h"
33 #include "dummy-frame.h"
34 #include "sentinel-frame.h"
35 #include "gdbcore.h"
36 #include "annotate.h"
37 #include "language.h"
38 #include "frame-unwind.h"
39 #include "frame-base.h"
40 #include "command.h"
41 #include "gdbcmd.h"
42 #include "observer.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "exceptions.h"
45
46 static struct frame_info *get_prev_frame_1 (struct frame_info *this_frame);
47
48 /* We keep a cache of stack frames, each of which is a "struct
49    frame_info".  The innermost one gets allocated (in
50    wait_for_inferior) each time the inferior stops; current_frame
51    points to it.  Additional frames get allocated (in get_prev_frame)
52    as needed, and are chained through the next and prev fields.  Any
53    time that the frame cache becomes invalid (most notably when we
54    execute something, but also if we change how we interpret the
55    frames (e.g. "set heuristic-fence-post" in mips-tdep.c, or anything
56    which reads new symbols)), we should call reinit_frame_cache.  */
57
58 struct frame_info
59 {
60   /* Level of this frame.  The inner-most (youngest) frame is at level
61      0.  As you move towards the outer-most (oldest) frame, the level
62      increases.  This is a cached value.  It could just as easily be
63      computed by counting back from the selected frame to the inner
64      most frame.  */
65   /* NOTE: cagney/2002-04-05: Perhaps a level of ``-1'' should be
66      reserved to indicate a bogus frame - one that has been created
67      just to keep GDB happy (GDB always needs a frame).  For the
68      moment leave this as speculation.  */
69   int level;
70
71   /* The frame's low-level unwinder and corresponding cache.  The
72      low-level unwinder is responsible for unwinding register values
73      for the previous frame.  The low-level unwind methods are
74      selected based on the presence, or otherwise, of register unwind
75      information such as CFI.  */
76   void *prologue_cache;
77   const struct frame_unwind *unwind;
78
79   /* Cached copy of the previous frame's resume address.  */
80   struct {
81     int p;
82     CORE_ADDR value;
83   } prev_pc;
84   
85   /* Cached copy of the previous frame's function address.  */
86   struct
87   {
88     CORE_ADDR addr;
89     int p;
90   } prev_func;
91   
92   /* This frame's ID.  */
93   struct
94   {
95     int p;
96     struct frame_id value;
97   } this_id;
98   
99   /* The frame's high-level base methods, and corresponding cache.
100      The high level base methods are selected based on the frame's
101      debug info.  */
102   const struct frame_base *base;
103   void *base_cache;
104
105   /* Pointers to the next (down, inner, younger) and previous (up,
106      outer, older) frame_info's in the frame cache.  */
107   struct frame_info *next; /* down, inner, younger */
108   int prev_p;
109   struct frame_info *prev; /* up, outer, older */
110
111   /* The reason why we could not set PREV, or UNWIND_NO_REASON if we
112      could.  Only valid when PREV_P is set.  */
113   enum unwind_stop_reason stop_reason;
114 };
115
116 /* Flag to control debugging.  */
117
118 static int frame_debug;
119 static void
120 show_frame_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
121                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
122 {
123   fprintf_filtered (file, _("Frame debugging is %s.\n"), value);
124 }
125
126 /* Flag to indicate whether backtraces should stop at main et.al.  */
127
128 static int backtrace_past_main;
129 static void
130 show_backtrace_past_main (struct ui_file *file, int from_tty,
131                           struct cmd_list_element *c, const char *value)
132 {
133   fprintf_filtered (file, _("\
134 Whether backtraces should continue past \"main\" is %s.\n"),
135                     value);
136 }
137
138 static int backtrace_past_entry;
139 static void
140 show_backtrace_past_entry (struct ui_file *file, int from_tty,
141                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
142 {
143   fprintf_filtered (file, _("\
144 Whether backtraces should continue past the entry point of a program is %s.\n"),
145                     value);
146 }
147
148 static int backtrace_limit = INT_MAX;
149 static void
150 show_backtrace_limit (struct ui_file *file, int from_tty,
151                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
152 {
153   fprintf_filtered (file, _("\
154 An upper bound on the number of backtrace levels is %s.\n"),
155                     value);
156 }
157
158
159 static void
160 fprint_field (struct ui_file *file, const char *name, int p, CORE_ADDR addr)
161 {
162   if (p)
163     fprintf_unfiltered (file, "%s=0x%s", name, paddr_nz (addr));
164   else
165     fprintf_unfiltered (file, "!%s", name);
166 }
167
168 void
169 fprint_frame_id (struct ui_file *file, struct frame_id id)
170 {
171   fprintf_unfiltered (file, "{");
172   fprint_field (file, "stack", id.stack_addr_p, id.stack_addr);
173   fprintf_unfiltered (file, ",");
174   fprint_field (file, "code", id.code_addr_p, id.code_addr);
175   fprintf_unfiltered (file, ",");
176   fprint_field (file, "special", id.special_addr_p, id.special_addr);
177   fprintf_unfiltered (file, "}");
178 }
179
180 static void
181 fprint_frame_type (struct ui_file *file, enum frame_type type)
182 {
183   switch (type)
184     {
185     case NORMAL_FRAME:
186       fprintf_unfiltered (file, "NORMAL_FRAME");
187       return;
188     case DUMMY_FRAME:
189       fprintf_unfiltered (file, "DUMMY_FRAME");
190       return;
191     case SIGTRAMP_FRAME:
192       fprintf_unfiltered (file, "SIGTRAMP_FRAME");
193       return;
194     default:
195       fprintf_unfiltered (file, "<unknown type>");
196       return;
197     };
198 }
199
200 static void
201 fprint_frame (struct ui_file *file, struct frame_info *fi)
202 {
203   if (fi == NULL)
204     {
205       fprintf_unfiltered (file, "<NULL frame>");
206       return;
207     }
208   fprintf_unfiltered (file, "{");
209   fprintf_unfiltered (file, "level=%d", fi->level);
210   fprintf_unfiltered (file, ",");
211   fprintf_unfiltered (file, "type=");
212   if (fi->unwind != NULL)
213     fprint_frame_type (file, fi->unwind->type);
214   else
215     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
216   fprintf_unfiltered (file, ",");
217   fprintf_unfiltered (file, "unwind=");
218   if (fi->unwind != NULL)
219     gdb_print_host_address (fi->unwind, file);
220   else
221     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
222   fprintf_unfiltered (file, ",");
223   fprintf_unfiltered (file, "pc=");
224   if (fi->next != NULL && fi->next->prev_pc.p)
225     fprintf_unfiltered (file, "0x%s", paddr_nz (fi->next->prev_pc.value));
226   else
227     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
228   fprintf_unfiltered (file, ",");
229   fprintf_unfiltered (file, "id=");
230   if (fi->this_id.p)
231     fprint_frame_id (file, fi->this_id.value);
232   else
233     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
234   fprintf_unfiltered (file, ",");
235   fprintf_unfiltered (file, "func=");
236   if (fi->next != NULL && fi->next->prev_func.p)
237     fprintf_unfiltered (file, "0x%s", paddr_nz (fi->next->prev_func.addr));
238   else
239     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
240   fprintf_unfiltered (file, "}");
241 }
242
243 /* Return a frame uniq ID that can be used to, later, re-find the
244    frame.  */
245
246 struct frame_id
247 get_frame_id (struct frame_info *fi)
248 {
249   if (fi == NULL)
250     {
251       return null_frame_id;
252     }
253   if (!fi->this_id.p)
254     {
255       if (frame_debug)
256         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_frame_id (fi=%d) ",
257                             fi->level);
258       /* Find the unwinder.  */
259       if (fi->unwind == NULL)
260         fi->unwind = frame_unwind_find_by_frame (fi->next,
261                                                  &fi->prologue_cache);
262       /* Find THIS frame's ID.  */
263       fi->unwind->this_id (fi->next, &fi->prologue_cache, &fi->this_id.value);
264       fi->this_id.p = 1;
265       if (frame_debug)
266         {
267           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
268           fprint_frame_id (gdb_stdlog, fi->this_id.value);
269           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
270         }
271     }
272   return fi->this_id.value;
273 }
274
275 struct frame_id
276 frame_unwind_id (struct frame_info *next_frame)
277 {
278   /* Use prev_frame, and not get_prev_frame.  The latter will truncate
279      the frame chain, leading to this function unintentionally
280      returning a null_frame_id (e.g., when a caller requests the frame
281      ID of "main()"s caller.  */
282   return get_frame_id (get_prev_frame_1 (next_frame));
283 }
284
285 const struct frame_id null_frame_id; /* All zeros.  */
286
287 struct frame_id
288 frame_id_build_special (CORE_ADDR stack_addr, CORE_ADDR code_addr,
289                         CORE_ADDR special_addr)
290 {
291   struct frame_id id = null_frame_id;
292   id.stack_addr = stack_addr;
293   id.stack_addr_p = 1;
294   id.code_addr = code_addr;
295   id.code_addr_p = 1;
296   id.special_addr = special_addr;
297   id.special_addr_p = 1;
298   return id;
299 }
300
301 struct frame_id
302 frame_id_build (CORE_ADDR stack_addr, CORE_ADDR code_addr)
303 {
304   struct frame_id id = null_frame_id;
305   id.stack_addr = stack_addr;
306   id.stack_addr_p = 1;
307   id.code_addr = code_addr;
308   id.code_addr_p = 1;
309   return id;
310 }
311
312 struct frame_id
313 frame_id_build_wild (CORE_ADDR stack_addr)
314 {
315   struct frame_id id = null_frame_id;
316   id.stack_addr = stack_addr;
317   id.stack_addr_p = 1;
318   return id;
319 }
320
321 int
322 frame_id_p (struct frame_id l)
323 {
324   int p;
325   /* The frame is valid iff it has a valid stack address.  */
326   p = l.stack_addr_p;
327   if (frame_debug)
328     {
329       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_p (l=");
330       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
331       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", p);
332     }
333   return p;
334 }
335
336 int
337 frame_id_eq (struct frame_id l, struct frame_id r)
338 {
339   int eq;
340   if (!l.stack_addr_p || !r.stack_addr_p)
341     /* Like a NaN, if either ID is invalid, the result is false.
342        Note that a frame ID is invalid iff it is the null frame ID.  */
343     eq = 0;
344   else if (l.stack_addr != r.stack_addr)
345     /* If .stack addresses are different, the frames are different.  */
346     eq = 0;
347   else if (!l.code_addr_p || !r.code_addr_p)
348     /* An invalid code addr is a wild card, always succeed.  */
349     eq = 1;
350   else if (l.code_addr != r.code_addr)
351     /* If .code addresses are different, the frames are different.  */
352     eq = 0;
353   else if (!l.special_addr_p || !r.special_addr_p)
354     /* An invalid special addr is a wild card (or unused), always succeed.  */
355     eq = 1;
356   else if (l.special_addr == r.special_addr)
357     /* Frames are equal.  */
358     eq = 1;
359   else
360     /* No luck.  */
361     eq = 0;
362   if (frame_debug)
363     {
364       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_eq (l=");
365       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
366       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ",r=");
367       fprint_frame_id (gdb_stdlog, r);
368       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", eq);
369     }
370   return eq;
371 }
372
373 int
374 frame_id_inner (struct frame_id l, struct frame_id r)
375 {
376   int inner;
377   if (!l.stack_addr_p || !r.stack_addr_p)
378     /* Like NaN, any operation involving an invalid ID always fails.  */
379     inner = 0;
380   else
381     /* Only return non-zero when strictly inner than.  Note that, per
382        comment in "frame.h", there is some fuzz here.  Frameless
383        functions are not strictly inner than (same .stack but
384        different .code and/or .special address).  */
385     inner = INNER_THAN (l.stack_addr, r.stack_addr);
386   if (frame_debug)
387     {
388       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_inner (l=");
389       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
390       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ",r=");
391       fprint_frame_id (gdb_stdlog, r);
392       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", inner);
393     }
394   return inner;
395 }
396
397 struct frame_info *
398 frame_find_by_id (struct frame_id id)
399 {
400   struct frame_info *frame;
401
402   /* ZERO denotes the null frame, let the caller decide what to do
403      about it.  Should it instead return get_current_frame()?  */
404   if (!frame_id_p (id))
405     return NULL;
406
407   for (frame = get_current_frame ();
408        frame != NULL;
409        frame = get_prev_frame (frame))
410     {
411       struct frame_id this = get_frame_id (frame);
412       if (frame_id_eq (id, this))
413         /* An exact match.  */
414         return frame;
415       if (frame_id_inner (id, this))
416         /* Gone to far.  */
417         return NULL;
418       /* Either we're not yet gone far enough out along the frame
419          chain (inner(this,id)), or we're comparing frameless functions
420          (same .base, different .func, no test available).  Struggle
421          on until we've definitly gone to far.  */
422     }
423   return NULL;
424 }
425
426 CORE_ADDR
427 frame_pc_unwind (struct frame_info *this_frame)
428 {
429   if (!this_frame->prev_pc.p)
430     {
431       CORE_ADDR pc;
432       if (this_frame->unwind == NULL)
433         this_frame->unwind
434           = frame_unwind_find_by_frame (this_frame->next,
435                                         &this_frame->prologue_cache);
436       if (this_frame->unwind->prev_pc != NULL)
437         /* A per-frame unwinder, prefer it.  */
438         pc = this_frame->unwind->prev_pc (this_frame->next,
439                                           &this_frame->prologue_cache);
440       else if (gdbarch_unwind_pc_p (current_gdbarch))
441         {
442           /* The right way.  The `pure' way.  The one true way.  This
443              method depends solely on the register-unwind code to
444              determine the value of registers in THIS frame, and hence
445              the value of this frame's PC (resume address).  A typical
446              implementation is no more than:
447            
448              frame_unwind_register (this_frame, ISA_PC_REGNUM, buf);
449              return extract_unsigned_integer (buf, size of ISA_PC_REGNUM);
450
451              Note: this method is very heavily dependent on a correct
452              register-unwind implementation, it pays to fix that
453              method first; this method is frame type agnostic, since
454              it only deals with register values, it works with any
455              frame.  This is all in stark contrast to the old
456              FRAME_SAVED_PC which would try to directly handle all the
457              different ways that a PC could be unwound.  */
458           pc = gdbarch_unwind_pc (current_gdbarch, this_frame);
459         }
460       else
461         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("No unwind_pc method"));
462       this_frame->prev_pc.value = pc;
463       this_frame->prev_pc.p = 1;
464       if (frame_debug)
465         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
466                             "{ frame_pc_unwind (this_frame=%d) -> 0x%s }\n",
467                             this_frame->level,
468                             paddr_nz (this_frame->prev_pc.value));
469     }
470   return this_frame->prev_pc.value;
471 }
472
473 CORE_ADDR
474 frame_func_unwind (struct frame_info *fi)
475 {
476   if (!fi->prev_func.p)
477     {
478       /* Make certain that this, and not the adjacent, function is
479          found.  */
480       CORE_ADDR addr_in_block = frame_unwind_address_in_block (fi);
481       fi->prev_func.p = 1;
482       fi->prev_func.addr = get_pc_function_start (addr_in_block);
483       if (frame_debug)
484         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
485                             "{ frame_func_unwind (fi=%d) -> 0x%s }\n",
486                             fi->level, paddr_nz (fi->prev_func.addr));
487     }
488   return fi->prev_func.addr;
489 }
490
491 CORE_ADDR
492 get_frame_func (struct frame_info *fi)
493 {
494   return frame_func_unwind (fi->next);
495 }
496
497 static int
498 do_frame_register_read (void *src, int regnum, gdb_byte *buf)
499 {
500   frame_register_read (src, regnum, buf);
501   return 1;
502 }
503
504 struct regcache *
505 frame_save_as_regcache (struct frame_info *this_frame)
506 {
507   struct regcache *regcache = regcache_xmalloc (current_gdbarch);
508   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_regcache_xfree (regcache);
509   regcache_save (regcache, do_frame_register_read, this_frame);
510   discard_cleanups (cleanups);
511   return regcache;
512 }
513
514 void
515 frame_pop (struct frame_info *this_frame)
516 {
517   /* Make a copy of all the register values unwound from this frame.
518      Save them in a scratch buffer so that there isn't a race between
519      trying to extract the old values from the current_regcache while
520      at the same time writing new values into that same cache.  */
521   struct regcache *scratch
522     = frame_save_as_regcache (get_prev_frame_1 (this_frame));
523   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_regcache_xfree (scratch);
524
525   /* FIXME: cagney/2003-03-16: It should be possible to tell the
526      target's register cache that it is about to be hit with a burst
527      register transfer and that the sequence of register writes should
528      be batched.  The pair target_prepare_to_store() and
529      target_store_registers() kind of suggest this functionality.
530      Unfortunately, they don't implement it.  Their lack of a formal
531      definition can lead to targets writing back bogus values
532      (arguably a bug in the target code mind).  */
533   /* Now copy those saved registers into the current regcache.
534      Here, regcache_cpy() calls regcache_restore().  */
535   regcache_cpy (current_regcache, scratch);
536   do_cleanups (cleanups);
537
538   /* We've made right mess of GDB's local state, just discard
539      everything.  */
540   flush_cached_frames ();
541 }
542
543 void
544 frame_register_unwind (struct frame_info *frame, int regnum,
545                        int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
546                        CORE_ADDR *addrp, int *realnump, gdb_byte *bufferp)
547 {
548   struct frame_unwind_cache *cache;
549
550   if (frame_debug)
551     {
552       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
553 { frame_register_unwind (frame=%d,regnum=%d(%s),...) ",
554                           frame->level, regnum,
555                           frame_map_regnum_to_name (frame, regnum));
556     }
557
558   /* Require all but BUFFERP to be valid.  A NULL BUFFERP indicates
559      that the value proper does not need to be fetched.  */
560   gdb_assert (optimizedp != NULL);
561   gdb_assert (lvalp != NULL);
562   gdb_assert (addrp != NULL);
563   gdb_assert (realnump != NULL);
564   /* gdb_assert (bufferp != NULL); */
565
566   /* NOTE: cagney/2002-11-27: A program trying to unwind a NULL frame
567      is broken.  There is always a frame.  If there, for some reason,
568      isn't a frame, there is some pretty busted code as it should have
569      detected the problem before calling here.  */
570   gdb_assert (frame != NULL);
571
572   /* Find the unwinder.  */
573   if (frame->unwind == NULL)
574     frame->unwind = frame_unwind_find_by_frame (frame->next,
575                                                 &frame->prologue_cache);
576
577   /* Ask this frame to unwind its register.  See comment in
578      "frame-unwind.h" for why NEXT frame and this unwind cache are
579      passed in.  */
580   frame->unwind->prev_register (frame->next, &frame->prologue_cache, regnum,
581                                 optimizedp, lvalp, addrp, realnump, bufferp);
582
583   if (frame_debug)
584     {
585       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "->");
586       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *optimizedp=%d", (*optimizedp));
587       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *lvalp=%d", (int) (*lvalp));
588       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *addrp=0x%s", paddr_nz ((*addrp)));
589       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *bufferp=");
590       if (bufferp == NULL)
591         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
592       else
593         {
594           int i;
595           const unsigned char *buf = bufferp;
596           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[");
597           for (i = 0; i < register_size (current_gdbarch, regnum); i++)
598             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
599           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "]");
600         }
601       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
602     }
603 }
604
605 void
606 frame_register (struct frame_info *frame, int regnum,
607                 int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
608                 CORE_ADDR *addrp, int *realnump, gdb_byte *bufferp)
609 {
610   /* Require all but BUFFERP to be valid.  A NULL BUFFERP indicates
611      that the value proper does not need to be fetched.  */
612   gdb_assert (optimizedp != NULL);
613   gdb_assert (lvalp != NULL);
614   gdb_assert (addrp != NULL);
615   gdb_assert (realnump != NULL);
616   /* gdb_assert (bufferp != NULL); */
617
618   /* Obtain the register value by unwinding the register from the next
619      (more inner frame).  */
620   gdb_assert (frame != NULL && frame->next != NULL);
621   frame_register_unwind (frame->next, regnum, optimizedp, lvalp, addrp,
622                          realnump, bufferp);
623 }
624
625 void
626 frame_unwind_register (struct frame_info *frame, int regnum, gdb_byte *buf)
627 {
628   int optimized;
629   CORE_ADDR addr;
630   int realnum;
631   enum lval_type lval;
632   frame_register_unwind (frame, regnum, &optimized, &lval, &addr,
633                          &realnum, buf);
634 }
635
636 void
637 get_frame_register (struct frame_info *frame,
638                     int regnum, gdb_byte *buf)
639 {
640   frame_unwind_register (frame->next, regnum, buf);
641 }
642
643 LONGEST
644 frame_unwind_register_signed (struct frame_info *frame, int regnum)
645 {
646   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
647   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
648   return extract_signed_integer (buf, register_size (get_frame_arch (frame),
649                                                      regnum));
650 }
651
652 LONGEST
653 get_frame_register_signed (struct frame_info *frame, int regnum)
654 {
655   return frame_unwind_register_signed (frame->next, regnum);
656 }
657
658 ULONGEST
659 frame_unwind_register_unsigned (struct frame_info *frame, int regnum)
660 {
661   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
662   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
663   return extract_unsigned_integer (buf, register_size (get_frame_arch (frame),
664                                                        regnum));
665 }
666
667 ULONGEST
668 get_frame_register_unsigned (struct frame_info *frame, int regnum)
669 {
670   return frame_unwind_register_unsigned (frame->next, regnum);
671 }
672
673 void
674 frame_unwind_unsigned_register (struct frame_info *frame, int regnum,
675                                 ULONGEST *val)
676 {
677   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
678   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
679   (*val) = extract_unsigned_integer (buf,
680                                      register_size (get_frame_arch (frame),
681                                                     regnum));
682 }
683
684 void
685 put_frame_register (struct frame_info *frame, int regnum,
686                     const gdb_byte *buf)
687 {
688   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
689   int realnum;
690   int optim;
691   enum lval_type lval;
692   CORE_ADDR addr;
693   frame_register (frame, regnum, &optim, &lval, &addr, &realnum, NULL);
694   if (optim)
695     error (_("Attempt to assign to a value that was optimized out."));
696   switch (lval)
697     {
698     case lval_memory:
699       {
700         /* FIXME: write_memory doesn't yet take constant buffers.
701            Arrrg!  */
702         gdb_byte tmp[MAX_REGISTER_SIZE];
703         memcpy (tmp, buf, register_size (gdbarch, regnum));
704         write_memory (addr, tmp, register_size (gdbarch, regnum));
705         break;
706       }
707     case lval_register:
708       regcache_cooked_write (current_regcache, realnum, buf);
709       break;
710     default:
711       error (_("Attempt to assign to an unmodifiable value."));
712     }
713 }
714
715 /* frame_register_read ()
716
717    Find and return the value of REGNUM for the specified stack frame.
718    The number of bytes copied is REGISTER_SIZE (REGNUM).
719
720    Returns 0 if the register value could not be found.  */
721
722 int
723 frame_register_read (struct frame_info *frame, int regnum,
724                      gdb_byte *myaddr)
725 {
726   int optimized;
727   enum lval_type lval;
728   CORE_ADDR addr;
729   int realnum;
730   frame_register (frame, regnum, &optimized, &lval, &addr, &realnum, myaddr);
731
732   /* FIXME: cagney/2002-05-15: This test is just bogus.
733
734      It indicates that the target failed to supply a value for a
735      register because it was "not available" at this time.  Problem
736      is, the target still has the register and so get saved_register()
737      may be returning a value saved on the stack.  */
738
739   if (register_cached (regnum) < 0)
740     return 0;                   /* register value not available */
741
742   return !optimized;
743 }
744
745
746 /* Map between a frame register number and its name.  A frame register
747    space is a superset of the cooked register space --- it also
748    includes builtin registers.  */
749
750 int
751 frame_map_name_to_regnum (struct frame_info *frame, const char *name, int len)
752 {
753   return user_reg_map_name_to_regnum (get_frame_arch (frame), name, len);
754 }
755
756 const char *
757 frame_map_regnum_to_name (struct frame_info *frame, int regnum)
758 {
759   return user_reg_map_regnum_to_name (get_frame_arch (frame), regnum);
760 }
761
762 /* Create a sentinel frame.  */
763
764 static struct frame_info *
765 create_sentinel_frame (struct regcache *regcache)
766 {
767   struct frame_info *frame = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
768   frame->level = -1;
769   /* Explicitly initialize the sentinel frame's cache.  Provide it
770      with the underlying regcache.  In the future additional
771      information, such as the frame's thread will be added.  */
772   frame->prologue_cache = sentinel_frame_cache (regcache);
773   /* For the moment there is only one sentinel frame implementation.  */
774   frame->unwind = sentinel_frame_unwind;
775   /* Link this frame back to itself.  The frame is self referential
776      (the unwound PC is the same as the pc), so make it so.  */
777   frame->next = frame;
778   /* Make the sentinel frame's ID valid, but invalid.  That way all
779      comparisons with it should fail.  */
780   frame->this_id.p = 1;
781   frame->this_id.value = null_frame_id;
782   if (frame_debug)
783     {
784       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ create_sentinel_frame (...) -> ");
785       fprint_frame (gdb_stdlog, frame);
786       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
787     }
788   return frame;
789 }
790
791 /* Info about the innermost stack frame (contents of FP register) */
792
793 static struct frame_info *current_frame;
794
795 /* Cache for frame addresses already read by gdb.  Valid only while
796    inferior is stopped.  Control variables for the frame cache should
797    be local to this module.  */
798
799 static struct obstack frame_cache_obstack;
800
801 void *
802 frame_obstack_zalloc (unsigned long size)
803 {
804   void *data = obstack_alloc (&frame_cache_obstack, size);
805   memset (data, 0, size);
806   return data;
807 }
808
809 /* Return the innermost (currently executing) stack frame.  This is
810    split into two functions.  The function unwind_to_current_frame()
811    is wrapped in catch exceptions so that, even when the unwind of the
812    sentinel frame fails, the function still returns a stack frame.  */
813
814 static int
815 unwind_to_current_frame (struct ui_out *ui_out, void *args)
816 {
817   struct frame_info *frame = get_prev_frame (args);
818   /* A sentinel frame can fail to unwind, e.g., because its PC value
819      lands in somewhere like start.  */
820   if (frame == NULL)
821     return 1;
822   current_frame = frame;
823   return 0;
824 }
825
826 struct frame_info *
827 get_current_frame (void)
828 {
829   /* First check, and report, the lack of registers.  Having GDB
830      report "No stack!" or "No memory" when the target doesn't even
831      have registers is very confusing.  Besides, "printcmd.exp"
832      explicitly checks that ``print $pc'' with no registers prints "No
833      registers".  */
834   if (!target_has_registers)
835     error (_("No registers."));
836   if (!target_has_stack)
837     error (_("No stack."));
838   if (!target_has_memory)
839     error (_("No memory."));
840   if (current_frame == NULL)
841     {
842       struct frame_info *sentinel_frame =
843         create_sentinel_frame (current_regcache);
844       if (catch_exceptions (uiout, unwind_to_current_frame, sentinel_frame,
845                             RETURN_MASK_ERROR) != 0)
846         {
847           /* Oops! Fake a current frame?  Is this useful?  It has a PC
848              of zero, for instance.  */
849           current_frame = sentinel_frame;
850         }
851     }
852   return current_frame;
853 }
854
855 /* The "selected" stack frame is used by default for local and arg
856    access.  May be zero, for no selected frame.  */
857
858 struct frame_info *deprecated_selected_frame;
859
860 /* Return the selected frame.  Always non-NULL (unless there isn't an
861    inferior sufficient for creating a frame) in which case an error is
862    thrown.  */
863
864 struct frame_info *
865 get_selected_frame (const char *message)
866 {
867   if (deprecated_selected_frame == NULL)
868     {
869       if (message != NULL && (!target_has_registers
870                               || !target_has_stack
871                               || !target_has_memory))
872         error (("%s"), message);
873       /* Hey!  Don't trust this.  It should really be re-finding the
874          last selected frame of the currently selected thread.  This,
875          though, is better than nothing.  */
876       select_frame (get_current_frame ());
877     }
878   /* There is always a frame.  */
879   gdb_assert (deprecated_selected_frame != NULL);
880   return deprecated_selected_frame;
881 }
882
883 /* This is a variant of get_selected_frame() which can be called when
884    the inferior does not have a frame; in that case it will return
885    NULL instead of calling error().  */
886
887 struct frame_info *
888 deprecated_safe_get_selected_frame (void)
889 {
890   if (!target_has_registers || !target_has_stack || !target_has_memory)
891     return NULL;
892   return get_selected_frame (NULL);
893 }
894
895 /* Select frame FI (or NULL - to invalidate the current frame).  */
896
897 void
898 select_frame (struct frame_info *fi)
899 {
900   struct symtab *s;
901
902   deprecated_selected_frame = fi;
903   /* NOTE: cagney/2002-05-04: FI can be NULL.  This occurs when the
904      frame is being invalidated.  */
905   if (deprecated_selected_frame_level_changed_hook)
906     deprecated_selected_frame_level_changed_hook (frame_relative_level (fi));
907
908   /* FIXME: kseitz/2002-08-28: It would be nice to call
909      selected_frame_level_changed_event() right here, but due to limitations
910      in the current interfaces, we would end up flooding UIs with events
911      because select_frame() is used extensively internally.
912
913      Once we have frame-parameterized frame (and frame-related) commands,
914      the event notification can be moved here, since this function will only
915      be called when the user's selected frame is being changed. */
916
917   /* Ensure that symbols for this frame are read in.  Also, determine the
918      source language of this frame, and switch to it if desired.  */
919   if (fi)
920     {
921       /* We retrieve the frame's symtab by using the frame PC.  However
922          we cannot use the frame PC as-is, because it usually points to
923          the instruction following the "call", which is sometimes the
924          first instruction of another function.  So we rely on
925          get_frame_address_in_block() which provides us with a PC which
926          is guaranteed to be inside the frame's code block.  */
927       s = find_pc_symtab (get_frame_address_in_block (fi));
928       if (s
929           && s->language != current_language->la_language
930           && s->language != language_unknown
931           && language_mode == language_mode_auto)
932         {
933           set_language (s->language);
934         }
935     }
936 }
937         
938 /* Create an arbitrary (i.e. address specified by user) or innermost frame.
939    Always returns a non-NULL value.  */
940
941 struct frame_info *
942 create_new_frame (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR pc)
943 {
944   struct frame_info *fi;
945
946   if (frame_debug)
947     {
948       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
949                           "{ create_new_frame (addr=0x%s, pc=0x%s) ",
950                           paddr_nz (addr), paddr_nz (pc));
951     }
952
953   fi = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
954
955   fi->next = create_sentinel_frame (current_regcache);
956
957   /* Select/initialize both the unwind function and the frame's type
958      based on the PC.  */
959   fi->unwind = frame_unwind_find_by_frame (fi->next, &fi->prologue_cache);
960
961   fi->this_id.p = 1;
962   deprecated_update_frame_base_hack (fi, addr);
963   deprecated_update_frame_pc_hack (fi, pc);
964
965   if (frame_debug)
966     {
967       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
968       fprint_frame (gdb_stdlog, fi);
969       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
970     }
971
972   return fi;
973 }
974
975 /* Return the frame that THIS_FRAME calls (NULL if THIS_FRAME is the
976    innermost frame).  Be careful to not fall off the bottom of the
977    frame chain and onto the sentinel frame.  */
978
979 struct frame_info *
980 get_next_frame (struct frame_info *this_frame)
981 {
982   if (this_frame->level > 0)
983     return this_frame->next;
984   else
985     return NULL;
986 }
987
988 /* Observer for the target_changed event.  */
989
990 void
991 frame_observer_target_changed (struct target_ops *target)
992 {
993   flush_cached_frames ();
994 }
995
996 /* Flush the entire frame cache.  */
997
998 void
999 flush_cached_frames (void)
1000 {
1001   /* Since we can't really be sure what the first object allocated was */
1002   obstack_free (&frame_cache_obstack, 0);
1003   obstack_init (&frame_cache_obstack);
1004
1005   current_frame = NULL;         /* Invalidate cache */
1006   select_frame (NULL);
1007   annotate_frames_invalid ();
1008   if (frame_debug)
1009     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ flush_cached_frames () }\n");
1010 }
1011
1012 /* Flush the frame cache, and start a new one if necessary.  */
1013
1014 void
1015 reinit_frame_cache (void)
1016 {
1017   flush_cached_frames ();
1018
1019   /* FIXME: The inferior_ptid test is wrong if there is a corefile.  */
1020   if (PIDGET (inferior_ptid) != 0)
1021     {
1022       select_frame (get_current_frame ());
1023     }
1024 }
1025
1026 /* Find where a register is saved (in memory or another register).
1027    The result of frame_register_unwind is just where it is saved
1028    relative to this particular frame.
1029
1030    FIXME: alpha, m32c, and h8300 actually do the transitive operation
1031    themselves.  */
1032
1033 static void
1034 frame_register_unwind_location (struct frame_info *this_frame, int regnum,
1035                                 int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
1036                                 CORE_ADDR *addrp, int *realnump)
1037 {
1038   gdb_assert (this_frame == NULL || this_frame->level >= 0);
1039
1040   while (this_frame != NULL)
1041     {
1042       frame_register_unwind (this_frame, regnum, optimizedp, lvalp,
1043                              addrp, realnump, NULL);
1044
1045       if (*optimizedp)
1046         break;
1047
1048       if (*lvalp != lval_register)
1049         break;
1050
1051       regnum = *realnump;
1052       this_frame = get_next_frame (this_frame);
1053     }
1054 }
1055
1056 /* Return a "struct frame_info" corresponding to the frame that called
1057    THIS_FRAME.  Returns NULL if there is no such frame.
1058
1059    Unlike get_prev_frame, this function always tries to unwind the
1060    frame.  */
1061
1062 static struct frame_info *
1063 get_prev_frame_1 (struct frame_info *this_frame)
1064 {
1065   struct frame_info *prev_frame;
1066   struct frame_id this_id;
1067
1068   gdb_assert (this_frame != NULL);
1069
1070   if (frame_debug)
1071     {
1072       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_prev_frame_1 (this_frame=");
1073       if (this_frame != NULL)
1074         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%d", this_frame->level);
1075       else
1076         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
1077       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") ");
1078     }
1079
1080   /* Only try to do the unwind once.  */
1081   if (this_frame->prev_p)
1082     {
1083       if (frame_debug)
1084         {
1085           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1086           fprint_frame (gdb_stdlog, this_frame->prev);
1087           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // cached \n");
1088         }
1089       return this_frame->prev;
1090     }
1091   this_frame->prev_p = 1;
1092   this_frame->stop_reason = UNWIND_NO_REASON;
1093
1094   /* Check that this frame's ID was valid.  If it wasn't, don't try to
1095      unwind to the prev frame.  Be careful to not apply this test to
1096      the sentinel frame.  */
1097   this_id = get_frame_id (this_frame);
1098   if (this_frame->level >= 0 && !frame_id_p (this_id))
1099     {
1100       if (frame_debug)
1101         {
1102           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1103           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1104           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // this ID is NULL }\n");
1105         }
1106       this_frame->stop_reason = UNWIND_NULL_ID;
1107       return NULL;
1108     }
1109
1110   /* Check that this frame's ID isn't inner to (younger, below, next)
1111      the next frame.  This happens when a frame unwind goes backwards.
1112      Exclude signal trampolines (due to sigaltstack the frame ID can
1113      go backwards) and sentinel frames (the test is meaningless).  */
1114   if (this_frame->next->level >= 0
1115       && this_frame->next->unwind->type != SIGTRAMP_FRAME
1116       && frame_id_inner (this_id, get_frame_id (this_frame->next)))
1117     {
1118       if (frame_debug)
1119         {
1120           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1121           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1122           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // this frame ID is inner }\n");
1123         }
1124       this_frame->stop_reason = UNWIND_INNER_ID;
1125       return NULL;
1126     }
1127
1128   /* Check that this and the next frame are not identical.  If they
1129      are, there is most likely a stack cycle.  As with the inner-than
1130      test above, avoid comparing the inner-most and sentinel frames.  */
1131   if (this_frame->level > 0
1132       && frame_id_eq (this_id, get_frame_id (this_frame->next)))
1133     {
1134       if (frame_debug)
1135         {
1136           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1137           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1138           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // this frame has same ID }\n");
1139         }
1140       this_frame->stop_reason = UNWIND_SAME_ID;
1141       return NULL;
1142     }
1143
1144   /* Check that this and the next frame do not unwind the PC register
1145      to the same memory location.  If they do, then even though they
1146      have different frame IDs, the new frame will be bogus; two
1147      functions can't share a register save slot for the PC.  This can
1148      happen when the prologue analyzer finds a stack adjustment, but
1149      no PC save.  This check does assume that the "PC register" is
1150      roughly a traditional PC, even if the gdbarch_unwind_pc method
1151      frobs it.  */
1152   if (this_frame->level > 0
1153       && get_frame_type (this_frame) == NORMAL_FRAME
1154       && get_frame_type (this_frame->next) == NORMAL_FRAME)
1155     {
1156       int optimized, realnum;
1157       enum lval_type lval, nlval;
1158       CORE_ADDR addr, naddr;
1159
1160       frame_register_unwind_location (this_frame, PC_REGNUM, &optimized,
1161                                       &lval, &addr, &realnum);
1162       frame_register_unwind_location (get_next_frame (this_frame), PC_REGNUM,
1163                                       &optimized, &nlval, &naddr, &realnum);
1164
1165       if (lval == lval_memory && lval == nlval && addr == naddr)
1166         {
1167           if (frame_debug)
1168             {
1169               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1170               fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1171               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // no saved PC }\n");
1172             }
1173
1174           this_frame->stop_reason = UNWIND_NO_SAVED_PC;
1175           this_frame->prev = NULL;
1176           return NULL;
1177         }
1178     }
1179
1180   /* Allocate the new frame but do not wire it in to the frame chain.
1181      Some (bad) code in INIT_FRAME_EXTRA_INFO tries to look along
1182      frame->next to pull some fancy tricks (of course such code is, by
1183      definition, recursive).  Try to prevent it.
1184
1185      There is no reason to worry about memory leaks, should the
1186      remainder of the function fail.  The allocated memory will be
1187      quickly reclaimed when the frame cache is flushed, and the `we've
1188      been here before' check above will stop repeated memory
1189      allocation calls.  */
1190   prev_frame = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
1191   prev_frame->level = this_frame->level + 1;
1192
1193   /* Don't yet compute ->unwind (and hence ->type).  It is computed
1194      on-demand in get_frame_type, frame_register_unwind, and
1195      get_frame_id.  */
1196
1197   /* Don't yet compute the frame's ID.  It is computed on-demand by
1198      get_frame_id().  */
1199
1200   /* The unwound frame ID is validate at the start of this function,
1201      as part of the logic to decide if that frame should be further
1202      unwound, and not here while the prev frame is being created.
1203      Doing this makes it possible for the user to examine a frame that
1204      has an invalid frame ID.
1205
1206      Some very old VAX code noted: [...]  For the sake of argument,
1207      suppose that the stack is somewhat trashed (which is one reason
1208      that "info frame" exists).  So, return 0 (indicating we don't
1209      know the address of the arglist) if we don't know what frame this
1210      frame calls.  */
1211
1212   /* Link it in.  */
1213   this_frame->prev = prev_frame;
1214   prev_frame->next = this_frame;
1215
1216   if (frame_debug)
1217     {
1218       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1219       fprint_frame (gdb_stdlog, prev_frame);
1220       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
1221     }
1222
1223   return prev_frame;
1224 }
1225
1226 /* Debug routine to print a NULL frame being returned.  */
1227
1228 static void
1229 frame_debug_got_null_frame (struct ui_file *file,
1230                             struct frame_info *this_frame,
1231                             const char *reason)
1232 {
1233   if (frame_debug)
1234     {
1235       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_prev_frame (this_frame=");
1236       if (this_frame != NULL)
1237         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%d", this_frame->level);
1238       else
1239         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
1240       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> // %s}\n", reason);
1241     }
1242 }
1243
1244 /* Is this (non-sentinel) frame in the "main"() function?  */
1245
1246 static int
1247 inside_main_func (struct frame_info *this_frame)
1248 {
1249   struct minimal_symbol *msymbol;
1250   CORE_ADDR maddr;
1251
1252   if (symfile_objfile == 0)
1253     return 0;
1254   msymbol = lookup_minimal_symbol (main_name (), NULL, symfile_objfile);
1255   if (msymbol == NULL)
1256     return 0;
1257   /* Make certain that the code, and not descriptor, address is
1258      returned.  */
1259   maddr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (current_gdbarch,
1260                                               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
1261                                               &current_target);
1262   return maddr == get_frame_func (this_frame);
1263 }
1264
1265 /* Test whether THIS_FRAME is inside the process entry point function.  */
1266
1267 static int
1268 inside_entry_func (struct frame_info *this_frame)
1269 {
1270   return (get_frame_func (this_frame) == entry_point_address ());
1271 }
1272
1273 /* Return a structure containing various interesting information about
1274    the frame that called THIS_FRAME.  Returns NULL if there is entier
1275    no such frame or the frame fails any of a set of target-independent
1276    condition that should terminate the frame chain (e.g., as unwinding
1277    past main()).
1278
1279    This function should not contain target-dependent tests, such as
1280    checking whether the program-counter is zero.  */
1281
1282 struct frame_info *
1283 get_prev_frame (struct frame_info *this_frame)
1284 {
1285   struct frame_info *prev_frame;
1286
1287   /* Return the inner-most frame, when the caller passes in NULL.  */
1288   /* NOTE: cagney/2002-11-09: Not sure how this would happen.  The
1289      caller should have previously obtained a valid frame using
1290      get_selected_frame() and then called this code - only possibility
1291      I can think of is code behaving badly.
1292
1293      NOTE: cagney/2003-01-10: Talk about code behaving badly.  Check
1294      block_innermost_frame().  It does the sequence: frame = NULL;
1295      while (1) { frame = get_prev_frame (frame); .... }.  Ulgh!  Why
1296      it couldn't be written better, I don't know.
1297
1298      NOTE: cagney/2003-01-11: I suspect what is happening in
1299      block_innermost_frame() is, when the target has no state
1300      (registers, memory, ...), it is still calling this function.  The
1301      assumption being that this function will return NULL indicating
1302      that a frame isn't possible, rather than checking that the target
1303      has state and then calling get_current_frame() and
1304      get_prev_frame().  This is a guess mind.  */
1305   if (this_frame == NULL)
1306     {
1307       /* NOTE: cagney/2002-11-09: There was a code segment here that
1308          would error out when CURRENT_FRAME was NULL.  The comment
1309          that went with it made the claim ...
1310
1311          ``This screws value_of_variable, which just wants a nice
1312          clean NULL return from block_innermost_frame if there are no
1313          frames.  I don't think I've ever seen this message happen
1314          otherwise.  And returning NULL here is a perfectly legitimate
1315          thing to do.''
1316
1317          Per the above, this code shouldn't even be called with a NULL
1318          THIS_FRAME.  */
1319       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "this_frame NULL");
1320       return current_frame;
1321     }
1322
1323   /* There is always a frame.  If this assertion fails, suspect that
1324      something should be calling get_selected_frame() or
1325      get_current_frame().  */
1326   gdb_assert (this_frame != NULL);
1327
1328   /* tausq/2004-12-07: Dummy frames are skipped because it doesn't make much
1329      sense to stop unwinding at a dummy frame.  One place where a dummy
1330      frame may have an address "inside_main_func" is on HPUX.  On HPUX, the
1331      pcsqh register (space register for the instruction at the head of the
1332      instruction queue) cannot be written directly; the only way to set it
1333      is to branch to code that is in the target space.  In order to implement
1334      frame dummies on HPUX, the called function is made to jump back to where 
1335      the inferior was when the user function was called.  If gdb was inside 
1336      the main function when we created the dummy frame, the dummy frame will 
1337      point inside the main function.  */
1338   if (this_frame->level >= 0
1339       && get_frame_type (this_frame) != DUMMY_FRAME
1340       && !backtrace_past_main
1341       && inside_main_func (this_frame))
1342     /* Don't unwind past main().  Note, this is done _before_ the
1343        frame has been marked as previously unwound.  That way if the
1344        user later decides to enable unwinds past main(), that will
1345        automatically happen.  */
1346     {
1347       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "inside main func");
1348       return NULL;
1349     }
1350
1351   /* If the user's backtrace limit has been exceeded, stop.  We must
1352      add two to the current level; one of those accounts for backtrace_limit
1353      being 1-based and the level being 0-based, and the other accounts for
1354      the level of the new frame instead of the level of the current
1355      frame.  */
1356   if (this_frame->level + 2 > backtrace_limit)
1357     {
1358       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame,
1359                                   "backtrace limit exceeded");
1360       return NULL;
1361     }
1362
1363   /* If we're already inside the entry function for the main objfile,
1364      then it isn't valid.  Don't apply this test to a dummy frame -
1365      dummy frame PCs typically land in the entry func.  Don't apply
1366      this test to the sentinel frame.  Sentinel frames should always
1367      be allowed to unwind.  */
1368   /* NOTE: cagney/2003-07-07: Fixed a bug in inside_main_func() -
1369      wasn't checking for "main" in the minimal symbols.  With that
1370      fixed asm-source tests now stop in "main" instead of halting the
1371      backtrace in weird and wonderful ways somewhere inside the entry
1372      file.  Suspect that tests for inside the entry file/func were
1373      added to work around that (now fixed) case.  */
1374   /* NOTE: cagney/2003-07-15: danielj (if I'm reading it right)
1375      suggested having the inside_entry_func test use the
1376      inside_main_func() msymbol trick (along with entry_point_address()
1377      I guess) to determine the address range of the start function.
1378      That should provide a far better stopper than the current
1379      heuristics.  */
1380   /* NOTE: tausq/2004-10-09: this is needed if, for example, the compiler
1381      applied tail-call optimizations to main so that a function called 
1382      from main returns directly to the caller of main.  Since we don't
1383      stop at main, we should at least stop at the entry point of the
1384      application.  */
1385   if (!backtrace_past_entry
1386       && get_frame_type (this_frame) != DUMMY_FRAME && this_frame->level >= 0
1387       && inside_entry_func (this_frame))
1388     {
1389       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "inside entry func");
1390       return NULL;
1391     }
1392
1393   /* Assume that the only way to get a zero PC is through something
1394      like a SIGSEGV or a dummy frame, and hence that NORMAL frames
1395      will never unwind a zero PC.  */
1396   if (this_frame->level > 0
1397       && get_frame_type (this_frame) == NORMAL_FRAME
1398       && get_frame_type (get_next_frame (this_frame)) == NORMAL_FRAME
1399       && get_frame_pc (this_frame) == 0)
1400     {
1401       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "zero PC");
1402       return NULL;
1403     }
1404
1405   return get_prev_frame_1 (this_frame);
1406 }
1407
1408 CORE_ADDR
1409 get_frame_pc (struct frame_info *frame)
1410 {
1411   gdb_assert (frame->next != NULL);
1412   return frame_pc_unwind (frame->next);
1413 }
1414
1415 /* Return an address of that falls within the frame's code block.  */
1416
1417 CORE_ADDR
1418 frame_unwind_address_in_block (struct frame_info *next_frame)
1419 {
1420   /* A draft address.  */
1421   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
1422
1423   /* If THIS frame is not inner most (i.e., NEXT isn't the sentinel),
1424      and NEXT is `normal' (i.e., not a sigtramp, dummy, ....) THIS
1425      frame's PC ends up pointing at the instruction fallowing the
1426      "call".  Adjust that PC value so that it falls on the call
1427      instruction (which, hopefully, falls within THIS frame's code
1428      block.  So far it's proved to be a very good approximation.  See
1429      get_frame_type() for why ->type can't be used.  */
1430   if (next_frame->level >= 0
1431       && get_frame_type (next_frame) == NORMAL_FRAME)
1432     --pc;
1433   return pc;
1434 }
1435
1436 CORE_ADDR
1437 get_frame_address_in_block (struct frame_info *this_frame)
1438 {
1439   return frame_unwind_address_in_block (this_frame->next);
1440 }
1441
1442 static int
1443 pc_notcurrent (struct frame_info *frame)
1444 {
1445   /* If FRAME is not the innermost frame, that normally means that
1446      FRAME->pc points at the return instruction (which is *after* the
1447      call instruction), and we want to get the line containing the
1448      call (because the call is where the user thinks the program is).
1449      However, if the next frame is either a SIGTRAMP_FRAME or a
1450      DUMMY_FRAME, then the next frame will contain a saved interrupt
1451      PC and such a PC indicates the current (rather than next)
1452      instruction/line, consequently, for such cases, want to get the
1453      line containing fi->pc.  */
1454   struct frame_info *next = get_next_frame (frame);
1455   int notcurrent = (next != NULL && get_frame_type (next) == NORMAL_FRAME);
1456   return notcurrent;
1457 }
1458
1459 void
1460 find_frame_sal (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line *sal)
1461 {
1462   (*sal) = find_pc_line (get_frame_pc (frame), pc_notcurrent (frame));
1463 }
1464
1465 /* Per "frame.h", return the ``address'' of the frame.  Code should
1466    really be using get_frame_id().  */
1467 CORE_ADDR
1468 get_frame_base (struct frame_info *fi)
1469 {
1470   return get_frame_id (fi).stack_addr;
1471 }
1472
1473 /* High-level offsets into the frame.  Used by the debug info.  */
1474
1475 CORE_ADDR
1476 get_frame_base_address (struct frame_info *fi)
1477 {
1478   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
1479     return 0;
1480   if (fi->base == NULL)
1481     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
1482   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
1483      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
1484   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
1485     return fi->base->this_base (fi->next, &fi->prologue_cache);
1486   return fi->base->this_base (fi->next, &fi->base_cache);
1487 }
1488
1489 CORE_ADDR
1490 get_frame_locals_address (struct frame_info *fi)
1491 {
1492   void **cache;
1493   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
1494     return 0;
1495   /* If there isn't a frame address method, find it.  */
1496   if (fi->base == NULL)
1497     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
1498   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
1499      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
1500   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
1501     cache = &fi->prologue_cache;
1502   else
1503     cache = &fi->base_cache;
1504   return fi->base->this_locals (fi->next, cache);
1505 }
1506
1507 CORE_ADDR
1508 get_frame_args_address (struct frame_info *fi)
1509 {
1510   void **cache;
1511   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
1512     return 0;
1513   /* If there isn't a frame address method, find it.  */
1514   if (fi->base == NULL)
1515     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
1516   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
1517      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
1518   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
1519     cache = &fi->prologue_cache;
1520   else
1521     cache = &fi->base_cache;
1522   return fi->base->this_args (fi->next, cache);
1523 }
1524
1525 /* Level of the selected frame: 0 for innermost, 1 for its caller, ...
1526    or -1 for a NULL frame.  */
1527
1528 int
1529 frame_relative_level (struct frame_info *fi)
1530 {
1531   if (fi == NULL)
1532     return -1;
1533   else
1534     return fi->level;
1535 }
1536
1537 enum frame_type
1538 get_frame_type (struct frame_info *frame)
1539 {
1540   if (frame->unwind == NULL)
1541     /* Initialize the frame's unwinder because that's what
1542        provides the frame's type.  */
1543     frame->unwind = frame_unwind_find_by_frame (frame->next, 
1544                                                 &frame->prologue_cache);
1545   return frame->unwind->type;
1546 }
1547
1548 void
1549 deprecated_update_frame_pc_hack (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
1550 {
1551   if (frame_debug)
1552     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1553                         "{ deprecated_update_frame_pc_hack (frame=%d,pc=0x%s) }\n",
1554                         frame->level, paddr_nz (pc));
1555   /* NOTE: cagney/2003-03-11: Some architectures (e.g., Arm) are
1556      maintaining a locally allocated frame object.  Since such frames
1557      are not in the frame chain, it isn't possible to assume that the
1558      frame has a next.  Sigh.  */
1559   if (frame->next != NULL)
1560     {
1561       /* While we're at it, update this frame's cached PC value, found
1562          in the next frame.  Oh for the day when "struct frame_info"
1563          is opaque and this hack on hack can just go away.  */
1564       frame->next->prev_pc.value = pc;
1565       frame->next->prev_pc.p = 1;
1566     }
1567 }
1568
1569 void
1570 deprecated_update_frame_base_hack (struct frame_info *frame, CORE_ADDR base)
1571 {
1572   if (frame_debug)
1573     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1574                         "{ deprecated_update_frame_base_hack (frame=%d,base=0x%s) }\n",
1575                         frame->level, paddr_nz (base));
1576   /* See comment in "frame.h".  */
1577   frame->this_id.value.stack_addr = base;
1578 }
1579
1580 /* Memory access methods.  */
1581
1582 void
1583 get_frame_memory (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
1584                   gdb_byte *buf, int len)
1585 {
1586   read_memory (addr, buf, len);
1587 }
1588
1589 LONGEST
1590 get_frame_memory_signed (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
1591                          int len)
1592 {
1593   return read_memory_integer (addr, len);
1594 }
1595
1596 ULONGEST
1597 get_frame_memory_unsigned (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
1598                            int len)
1599 {
1600   return read_memory_unsigned_integer (addr, len);
1601 }
1602
1603 int
1604 safe_frame_unwind_memory (struct frame_info *this_frame,
1605                           CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf, int len)
1606 {
1607   /* NOTE: read_memory_nobpt returns zero on success!  */
1608   return !read_memory_nobpt (addr, buf, len);
1609 }
1610
1611 /* Architecture method.  */
1612
1613 struct gdbarch *
1614 get_frame_arch (struct frame_info *this_frame)
1615 {
1616   return current_gdbarch;
1617 }
1618
1619 /* Stack pointer methods.  */
1620
1621 CORE_ADDR
1622 get_frame_sp (struct frame_info *this_frame)
1623 {
1624   return frame_sp_unwind (this_frame->next);
1625 }
1626
1627 CORE_ADDR
1628 frame_sp_unwind (struct frame_info *next_frame)
1629 {
1630   /* Normality - an architecture that provides a way of obtaining any
1631      frame inner-most address.  */
1632   if (gdbarch_unwind_sp_p (current_gdbarch))
1633     return gdbarch_unwind_sp (current_gdbarch, next_frame);
1634   /* Things are looking grim.  If it's the inner-most frame and there
1635      is a TARGET_READ_SP, then that can be used.  */
1636   if (next_frame->level < 0 && TARGET_READ_SP_P ())
1637     return TARGET_READ_SP ();
1638   /* Now things are really are grim.  Hope that the value returned by
1639      the SP_REGNUM register is meaningful.  */
1640   if (SP_REGNUM >= 0)
1641     {
1642       ULONGEST sp;
1643       frame_unwind_unsigned_register (next_frame, SP_REGNUM, &sp);
1644       return sp;
1645     }
1646   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Missing unwind SP method"));
1647 }
1648
1649 /* Return the reason why we can't unwind past FRAME.  */
1650
1651 enum unwind_stop_reason
1652 get_frame_unwind_stop_reason (struct frame_info *frame)
1653 {
1654   /* If we haven't tried to unwind past this point yet, then assume
1655      that unwinding would succeed.  */
1656   if (frame->prev_p == 0)
1657     return UNWIND_NO_REASON;
1658
1659   /* Otherwise, we set a reason when we succeeded (or failed) to
1660      unwind.  */
1661   return frame->stop_reason;
1662 }
1663
1664 /* Return a string explaining REASON.  */
1665
1666 const char *
1667 frame_stop_reason_string (enum unwind_stop_reason reason)
1668 {
1669   switch (reason)
1670     {
1671     case UNWIND_NULL_ID:
1672       return _("unwinder did not report frame ID");
1673
1674     case UNWIND_INNER_ID:
1675       return _("previous frame inner to this frame (corrupt stack?)");
1676
1677     case UNWIND_SAME_ID:
1678       return _("previous frame identical to this frame (corrupt stack?)");
1679
1680     case UNWIND_NO_SAVED_PC:
1681       return _("frame did not save the PC");
1682
1683     case UNWIND_NO_REASON:
1684     case UNWIND_FIRST_ERROR:
1685     default:
1686       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1687                       "Invalid frame stop reason");
1688     }
1689 }
1690
1691 extern initialize_file_ftype _initialize_frame; /* -Wmissing-prototypes */
1692
1693 static struct cmd_list_element *set_backtrace_cmdlist;
1694 static struct cmd_list_element *show_backtrace_cmdlist;
1695
1696 static void
1697 set_backtrace_cmd (char *args, int from_tty)
1698 {
1699   help_list (set_backtrace_cmdlist, "set backtrace ", -1, gdb_stdout);
1700 }
1701
1702 static void
1703 show_backtrace_cmd (char *args, int from_tty)
1704 {
1705   cmd_show_list (show_backtrace_cmdlist, from_tty, "");
1706 }
1707
1708 void
1709 _initialize_frame (void)
1710 {
1711   obstack_init (&frame_cache_obstack);
1712
1713   observer_attach_target_changed (frame_observer_target_changed);
1714
1715   add_prefix_cmd ("backtrace", class_maintenance, set_backtrace_cmd, _("\
1716 Set backtrace specific variables.\n\
1717 Configure backtrace variables such as the backtrace limit"),
1718                   &set_backtrace_cmdlist, "set backtrace ",
1719                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
1720   add_prefix_cmd ("backtrace", class_maintenance, show_backtrace_cmd, _("\
1721 Show backtrace specific variables\n\
1722 Show backtrace variables such as the backtrace limit"),
1723                   &show_backtrace_cmdlist, "show backtrace ",
1724                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
1725
1726   add_setshow_boolean_cmd ("past-main", class_obscure,
1727                            &backtrace_past_main, _("\
1728 Set whether backtraces should continue past \"main\"."), _("\
1729 Show whether backtraces should continue past \"main\"."), _("\
1730 Normally the caller of \"main\" is not of interest, so GDB will terminate\n\
1731 the backtrace at \"main\".  Set this variable if you need to see the rest\n\
1732 of the stack trace."),
1733                            NULL,
1734                            show_backtrace_past_main,
1735                            &set_backtrace_cmdlist,
1736                            &show_backtrace_cmdlist);
1737
1738   add_setshow_boolean_cmd ("past-entry", class_obscure,
1739                            &backtrace_past_entry, _("\
1740 Set whether backtraces should continue past the entry point of a program."),
1741                            _("\
1742 Show whether backtraces should continue past the entry point of a program."),
1743                            _("\
1744 Normally there are no callers beyond the entry point of a program, so GDB\n\
1745 will terminate the backtrace there.  Set this variable if you need to see \n\
1746 the rest of the stack trace."),
1747                            NULL,
1748                            show_backtrace_past_entry,
1749                            &set_backtrace_cmdlist,
1750                            &show_backtrace_cmdlist);
1751
1752   add_setshow_integer_cmd ("limit", class_obscure,
1753                            &backtrace_limit, _("\
1754 Set an upper bound on the number of backtrace levels."), _("\
1755 Show the upper bound on the number of backtrace levels."), _("\
1756 No more than the specified number of frames can be displayed or examined.\n\
1757 Zero is unlimited."),
1758                            NULL,
1759                            show_backtrace_limit,
1760                            &set_backtrace_cmdlist,
1761                            &show_backtrace_cmdlist);
1762
1763   /* Debug this files internals. */
1764   add_setshow_zinteger_cmd ("frame", class_maintenance, &frame_debug,  _("\
1765 Set frame debugging."), _("\
1766 Show frame debugging."), _("\
1767 When non-zero, frame specific internal debugging is enabled."),
1768                             NULL,
1769                             show_frame_debug,
1770                             &setdebuglist, &showdebuglist);
1771 }