2007-06-18 Markus Deuling <deuling@de.ibm.com>
[external/binutils.git] / gdb / frv-tdep.c
1 /* Target-dependent code for the Fujitsu FR-V, for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
20    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "gdb_string.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include "arch-utils.h"
27 #include "regcache.h"
28 #include "frame.h"
29 #include "frame-unwind.h"
30 #include "frame-base.h"
31 #include "trad-frame.h"
32 #include "dis-asm.h"
33 #include "gdb_assert.h"
34 #include "sim-regno.h"
35 #include "gdb/sim-frv.h"
36 #include "opcodes/frv-desc.h"   /* for the H_SPR_... enums */
37 #include "symtab.h"
38 #include "elf-bfd.h"
39 #include "elf/frv.h"
40 #include "osabi.h"
41 #include "infcall.h"
42 #include "frv-tdep.h"
43
44 extern void _initialize_frv_tdep (void);
45
46 struct frv_unwind_cache         /* was struct frame_extra_info */
47   {
48     /* The previous frame's inner-most stack address.  Used as this
49        frame ID's stack_addr.  */
50     CORE_ADDR prev_sp;
51
52     /* The frame's base, optionally used by the high-level debug info.  */
53     CORE_ADDR base;
54
55     /* Table indicating the location of each and every register.  */
56     struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
57   };
58
59 /* A structure describing a particular variant of the FRV.
60    We allocate and initialize one of these structures when we create
61    the gdbarch object for a variant.
62
63    At the moment, all the FR variants we support differ only in which
64    registers are present; the portable code of GDB knows that
65    registers whose names are the empty string don't exist, so the
66    `register_names' array captures all the per-variant information we
67    need.
68
69    in the future, if we need to have per-variant maps for raw size,
70    virtual type, etc., we should replace register_names with an array
71    of structures, each of which gives all the necessary info for one
72    register.  Don't stick parallel arrays in here --- that's so
73    Fortran.  */
74 struct gdbarch_tdep
75 {
76   /* Which ABI is in use?  */
77   enum frv_abi frv_abi;
78
79   /* How many general-purpose registers does this variant have?  */
80   int num_gprs;
81
82   /* How many floating-point registers does this variant have?  */
83   int num_fprs;
84
85   /* How many hardware watchpoints can it support?  */
86   int num_hw_watchpoints;
87
88   /* How many hardware breakpoints can it support?  */
89   int num_hw_breakpoints;
90
91   /* Register names.  */
92   char **register_names;
93 };
94
95 #define CURRENT_VARIANT (gdbarch_tdep (current_gdbarch))
96
97 /* Return the FR-V ABI associated with GDBARCH.  */
98 enum frv_abi
99 frv_abi (struct gdbarch *gdbarch)
100 {
101   return gdbarch_tdep (gdbarch)->frv_abi;
102 }
103
104 /* Fetch the interpreter and executable loadmap addresses (for shared
105    library support) for the FDPIC ABI.  Return 0 if successful, -1 if
106    not.  (E.g, -1 will be returned if the ABI isn't the FDPIC ABI.)  */
107 int
108 frv_fdpic_loadmap_addresses (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *interp_addr,
109                              CORE_ADDR *exec_addr)
110 {
111   if (frv_abi (gdbarch) != FRV_ABI_FDPIC)
112     return -1;
113   else
114     {
115       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
116
117       if (interp_addr != NULL)
118         {
119           ULONGEST val;
120           regcache_cooked_read_unsigned (regcache,
121                                          fdpic_loadmap_interp_regnum, &val);
122           *interp_addr = val;
123         }
124       if (exec_addr != NULL)
125         {
126           ULONGEST val;
127           regcache_cooked_read_unsigned (regcache,
128                                          fdpic_loadmap_exec_regnum, &val);
129           *exec_addr = val;
130         }
131       return 0;
132     }
133 }
134
135 /* Allocate a new variant structure, and set up default values for all
136    the fields.  */
137 static struct gdbarch_tdep *
138 new_variant (void)
139 {
140   struct gdbarch_tdep *var;
141   int r;
142   char buf[20];
143
144   var = xmalloc (sizeof (*var));
145   memset (var, 0, sizeof (*var));
146   
147   var->frv_abi = FRV_ABI_EABI;
148   var->num_gprs = 64;
149   var->num_fprs = 64;
150   var->num_hw_watchpoints = 0;
151   var->num_hw_breakpoints = 0;
152
153   /* By default, don't supply any general-purpose or floating-point
154      register names.  */
155   var->register_names 
156     = (char **) xmalloc ((frv_num_regs + frv_num_pseudo_regs)
157                          * sizeof (char *));
158   for (r = 0; r < frv_num_regs + frv_num_pseudo_regs; r++)
159     var->register_names[r] = "";
160
161   /* Do, however, supply default names for the known special-purpose
162      registers.  */
163
164   var->register_names[pc_regnum] = "pc";
165   var->register_names[lr_regnum] = "lr";
166   var->register_names[lcr_regnum] = "lcr";
167      
168   var->register_names[psr_regnum] = "psr";
169   var->register_names[ccr_regnum] = "ccr";
170   var->register_names[cccr_regnum] = "cccr";
171   var->register_names[tbr_regnum] = "tbr";
172
173   /* Debug registers.  */
174   var->register_names[brr_regnum] = "brr";
175   var->register_names[dbar0_regnum] = "dbar0";
176   var->register_names[dbar1_regnum] = "dbar1";
177   var->register_names[dbar2_regnum] = "dbar2";
178   var->register_names[dbar3_regnum] = "dbar3";
179
180   /* iacc0 (Only found on MB93405.)  */
181   var->register_names[iacc0h_regnum] = "iacc0h";
182   var->register_names[iacc0l_regnum] = "iacc0l";
183   var->register_names[iacc0_regnum] = "iacc0";
184
185   /* fsr0 (Found on FR555 and FR501.)  */
186   var->register_names[fsr0_regnum] = "fsr0";
187
188   /* acc0 - acc7.  The architecture provides for the possibility of many
189      more (up to 64 total), but we don't want to make that big of a hole
190      in the G packet.  If we need more in the future, we'll add them
191      elsewhere.  */
192   for (r = acc0_regnum; r <= acc7_regnum; r++)
193     {
194       char *buf;
195       buf = xstrprintf ("acc%d", r - acc0_regnum);
196       var->register_names[r] = buf;
197     }
198
199   /* accg0 - accg7: These are one byte registers.  The remote protocol
200      provides the raw values packed four into a slot.  accg0123 and
201      accg4567 correspond to accg0 - accg3 and accg4-accg7 respectively.
202      We don't provide names for accg0123 and accg4567 since the user will
203      likely not want to see these raw values.  */
204
205   for (r = accg0_regnum; r <= accg7_regnum; r++)
206     {
207       char *buf;
208       buf = xstrprintf ("accg%d", r - accg0_regnum);
209       var->register_names[r] = buf;
210     }
211
212   /* msr0 and msr1.  */
213
214   var->register_names[msr0_regnum] = "msr0";
215   var->register_names[msr1_regnum] = "msr1";
216
217   /* gner and fner registers.  */
218   var->register_names[gner0_regnum] = "gner0";
219   var->register_names[gner1_regnum] = "gner1";
220   var->register_names[fner0_regnum] = "fner0";
221   var->register_names[fner1_regnum] = "fner1";
222
223   return var;
224 }
225
226
227 /* Indicate that the variant VAR has NUM_GPRS general-purpose
228    registers, and fill in the names array appropriately.  */
229 static void
230 set_variant_num_gprs (struct gdbarch_tdep *var, int num_gprs)
231 {
232   int r;
233
234   var->num_gprs = num_gprs;
235
236   for (r = 0; r < num_gprs; ++r)
237     {
238       char buf[20];
239
240       sprintf (buf, "gr%d", r);
241       var->register_names[first_gpr_regnum + r] = xstrdup (buf);
242     }
243 }
244
245
246 /* Indicate that the variant VAR has NUM_FPRS floating-point
247    registers, and fill in the names array appropriately.  */
248 static void
249 set_variant_num_fprs (struct gdbarch_tdep *var, int num_fprs)
250 {
251   int r;
252
253   var->num_fprs = num_fprs;
254
255   for (r = 0; r < num_fprs; ++r)
256     {
257       char buf[20];
258
259       sprintf (buf, "fr%d", r);
260       var->register_names[first_fpr_regnum + r] = xstrdup (buf);
261     }
262 }
263
264 static void
265 set_variant_abi_fdpic (struct gdbarch_tdep *var)
266 {
267   var->frv_abi = FRV_ABI_FDPIC;
268   var->register_names[fdpic_loadmap_exec_regnum] = xstrdup ("loadmap_exec");
269   var->register_names[fdpic_loadmap_interp_regnum] = xstrdup ("loadmap_interp");
270 }
271
272 static void
273 set_variant_scratch_registers (struct gdbarch_tdep *var)
274 {
275   var->register_names[scr0_regnum] = xstrdup ("scr0");
276   var->register_names[scr1_regnum] = xstrdup ("scr1");
277   var->register_names[scr2_regnum] = xstrdup ("scr2");
278   var->register_names[scr3_regnum] = xstrdup ("scr3");
279 }
280
281 static const char *
282 frv_register_name (int reg)
283 {
284   if (reg < 0)
285     return "?toosmall?";
286   if (reg >= frv_num_regs + frv_num_pseudo_regs)
287     return "?toolarge?";
288
289   return CURRENT_VARIANT->register_names[reg];
290 }
291
292
293 static struct type *
294 frv_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
295 {
296   if (reg >= first_fpr_regnum && reg <= last_fpr_regnum)
297     return builtin_type_float;
298   else if (reg == iacc0_regnum)
299     return builtin_type_int64;
300   else
301     return builtin_type_int32;
302 }
303
304 static void
305 frv_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
306                           int reg, gdb_byte *buffer)
307 {
308   if (reg == iacc0_regnum)
309     {
310       regcache_raw_read (regcache, iacc0h_regnum, buffer);
311       regcache_raw_read (regcache, iacc0l_regnum, (bfd_byte *) buffer + 4);
312     }
313   else if (accg0_regnum <= reg && reg <= accg7_regnum)
314     {
315       /* The accg raw registers have four values in each slot with the
316          lowest register number occupying the first byte.  */
317
318       int raw_regnum = accg0123_regnum + (reg - accg0_regnum) / 4;
319       int byte_num = (reg - accg0_regnum) % 4;
320       bfd_byte buf[4];
321
322       regcache_raw_read (regcache, raw_regnum, buf);
323       memset (buffer, 0, 4);
324       /* FR-V is big endian, so put the requested byte in the first byte
325          of the buffer allocated to hold the pseudo-register.  */
326       ((bfd_byte *) buffer)[0] = buf[byte_num];
327     }
328 }
329
330 static void
331 frv_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
332                           int reg, const gdb_byte *buffer)
333 {
334   if (reg == iacc0_regnum)
335     {
336       regcache_raw_write (regcache, iacc0h_regnum, buffer);
337       regcache_raw_write (regcache, iacc0l_regnum, (bfd_byte *) buffer + 4);
338     }
339   else if (accg0_regnum <= reg && reg <= accg7_regnum)
340     {
341       /* The accg raw registers have four values in each slot with the
342          lowest register number occupying the first byte.  */
343
344       int raw_regnum = accg0123_regnum + (reg - accg0_regnum) / 4;
345       int byte_num = (reg - accg0_regnum) % 4;
346       char buf[4];
347
348       regcache_raw_read (regcache, raw_regnum, buf);
349       buf[byte_num] = ((bfd_byte *) buffer)[0];
350       regcache_raw_write (regcache, raw_regnum, buf);
351     }
352 }
353
354 static int
355 frv_register_sim_regno (int reg)
356 {
357   static const int spr_map[] =
358     {
359       H_SPR_PSR,                /* psr_regnum */
360       H_SPR_CCR,                /* ccr_regnum */
361       H_SPR_CCCR,               /* cccr_regnum */
362       -1,                       /* fdpic_loadmap_exec_regnum */
363       -1,                       /* fdpic_loadmap_interp_regnum */
364       -1,                       /* 134 */
365       H_SPR_TBR,                /* tbr_regnum */
366       H_SPR_BRR,                /* brr_regnum */
367       H_SPR_DBAR0,              /* dbar0_regnum */
368       H_SPR_DBAR1,              /* dbar1_regnum */
369       H_SPR_DBAR2,              /* dbar2_regnum */
370       H_SPR_DBAR3,              /* dbar3_regnum */
371       H_SPR_SCR0,               /* scr0_regnum */
372       H_SPR_SCR1,               /* scr1_regnum */
373       H_SPR_SCR2,               /* scr2_regnum */
374       H_SPR_SCR3,               /* scr3_regnum */
375       H_SPR_LR,                 /* lr_regnum */
376       H_SPR_LCR,                /* lcr_regnum */
377       H_SPR_IACC0H,             /* iacc0h_regnum */
378       H_SPR_IACC0L,             /* iacc0l_regnum */
379       H_SPR_FSR0,               /* fsr0_regnum */
380       /* FIXME: Add infrastructure for fetching/setting ACC and ACCG regs.  */
381       -1,                       /* acc0_regnum */
382       -1,                       /* acc1_regnum */
383       -1,                       /* acc2_regnum */
384       -1,                       /* acc3_regnum */
385       -1,                       /* acc4_regnum */
386       -1,                       /* acc5_regnum */
387       -1,                       /* acc6_regnum */
388       -1,                       /* acc7_regnum */
389       -1,                       /* acc0123_regnum */
390       -1,                       /* acc4567_regnum */
391       H_SPR_MSR0,               /* msr0_regnum */
392       H_SPR_MSR1,               /* msr1_regnum */
393       H_SPR_GNER0,              /* gner0_regnum */
394       H_SPR_GNER1,              /* gner1_regnum */
395       H_SPR_FNER0,              /* fner0_regnum */
396       H_SPR_FNER1,              /* fner1_regnum */
397     };
398
399   gdb_assert (reg >= 0 && reg < gdbarch_num_regs (current_gdbarch));
400
401   if (first_gpr_regnum <= reg && reg <= last_gpr_regnum)
402     return reg - first_gpr_regnum + SIM_FRV_GR0_REGNUM;
403   else if (first_fpr_regnum <= reg && reg <= last_fpr_regnum)
404     return reg - first_fpr_regnum + SIM_FRV_FR0_REGNUM;
405   else if (pc_regnum == reg)
406     return SIM_FRV_PC_REGNUM;
407   else if (reg >= first_spr_regnum
408            && reg < first_spr_regnum + sizeof (spr_map) / sizeof (spr_map[0]))
409     {
410       int spr_reg_offset = spr_map[reg - first_spr_regnum];
411
412       if (spr_reg_offset < 0)
413         return SIM_REGNO_DOES_NOT_EXIST;
414       else
415         return SIM_FRV_SPR0_REGNUM + spr_reg_offset;
416     }
417
418   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad register number %d"), reg);
419 }
420
421 static const unsigned char *
422 frv_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *pcptr, int *lenp)
423 {
424   static unsigned char breakpoint[] = {0xc0, 0x70, 0x00, 0x01};
425   *lenp = sizeof (breakpoint);
426   return breakpoint;
427 }
428
429 /* Define the maximum number of instructions which may be packed into a
430    bundle (VLIW instruction).  */
431 static const int max_instrs_per_bundle = 8;
432
433 /* Define the size (in bytes) of an FR-V instruction.  */
434 static const int frv_instr_size = 4;
435
436 /* Adjust a breakpoint's address to account for the FR-V architecture's
437    constraint that a break instruction must not appear as any but the
438    first instruction in the bundle.  */
439 static CORE_ADDR
440 frv_adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR bpaddr)
441 {
442   int count = max_instrs_per_bundle;
443   CORE_ADDR addr = bpaddr - frv_instr_size;
444   CORE_ADDR func_start = get_pc_function_start (bpaddr);
445
446   /* Find the end of the previous packing sequence.  This will be indicated
447      by either attempting to access some inaccessible memory or by finding
448      an instruction word whose packing bit is set to one. */
449   while (count-- > 0 && addr >= func_start)
450     {
451       char instr[frv_instr_size];
452       int status;
453
454       status = read_memory_nobpt (addr, instr, sizeof instr);
455
456       if (status != 0)
457         break;
458
459       /* This is a big endian architecture, so byte zero will have most
460          significant byte.  The most significant bit of this byte is the
461          packing bit.  */
462       if (instr[0] & 0x80)
463         break;
464
465       addr -= frv_instr_size;
466     }
467
468   if (count > 0)
469     bpaddr = addr + frv_instr_size;
470
471   return bpaddr;
472 }
473
474
475 /* Return true if REG is a caller-saves ("scratch") register,
476    false otherwise.  */
477 static int
478 is_caller_saves_reg (int reg)
479 {
480   return ((4 <= reg && reg <= 7)
481           || (14 <= reg && reg <= 15)
482           || (32 <= reg && reg <= 47));
483 }
484
485
486 /* Return true if REG is a callee-saves register, false otherwise.  */
487 static int
488 is_callee_saves_reg (int reg)
489 {
490   return ((16 <= reg && reg <= 31)
491           || (48 <= reg && reg <= 63));
492 }
493
494
495 /* Return true if REG is an argument register, false otherwise.  */
496 static int
497 is_argument_reg (int reg)
498 {
499   return (8 <= reg && reg <= 13);
500 }
501
502 /* Scan an FR-V prologue, starting at PC, until frame->PC.
503    If FRAME is non-zero, fill in its saved_regs with appropriate addresses.
504    We assume FRAME's saved_regs array has already been allocated and cleared.
505    Return the first PC value after the prologue.
506
507    Note that, for unoptimized code, we almost don't need this function
508    at all; all arguments and locals live on the stack, so we just need
509    the FP to find everything.  The catch: structures passed by value
510    have their addresses living in registers; they're never spilled to
511    the stack.  So if you ever want to be able to get to these
512    arguments in any frame but the top, you'll need to do this serious
513    prologue analysis.  */
514 static CORE_ADDR
515 frv_analyze_prologue (CORE_ADDR pc, struct frame_info *next_frame,
516                       struct frv_unwind_cache *info)
517 {
518   /* When writing out instruction bitpatterns, we use the following
519      letters to label instruction fields:
520      P - The parallel bit.  We don't use this.
521      J - The register number of GRj in the instruction description.
522      K - The register number of GRk in the instruction description.
523      I - The register number of GRi.
524      S - a signed imediate offset.
525      U - an unsigned immediate offset.
526
527      The dots below the numbers indicate where hex digit boundaries
528      fall, to make it easier to check the numbers.  */
529
530   /* Non-zero iff we've seen the instruction that initializes the
531      frame pointer for this function's frame.  */
532   int fp_set = 0;
533
534   /* If fp_set is non_zero, then this is the distance from
535      the stack pointer to frame pointer: fp = sp + fp_offset.  */
536   int fp_offset = 0;
537
538   /* Total size of frame prior to any alloca operations. */
539   int framesize = 0;
540
541   /* Flag indicating if lr has been saved on the stack.  */
542   int lr_saved_on_stack = 0;
543
544   /* The number of the general-purpose register we saved the return
545      address ("link register") in, or -1 if we haven't moved it yet.  */
546   int lr_save_reg = -1;
547
548   /* Offset (from sp) at which lr has been saved on the stack.  */
549
550   int lr_sp_offset = 0;
551
552   /* If gr_saved[i] is non-zero, then we've noticed that general
553      register i has been saved at gr_sp_offset[i] from the stack
554      pointer.  */
555   char gr_saved[64];
556   int gr_sp_offset[64];
557
558   /* The address of the most recently scanned prologue instruction.  */
559   CORE_ADDR last_prologue_pc;
560
561   /* The address of the next instruction. */
562   CORE_ADDR next_pc;
563
564   /* The upper bound to of the pc values to scan.  */
565   CORE_ADDR lim_pc;
566
567   memset (gr_saved, 0, sizeof (gr_saved));
568
569   last_prologue_pc = pc;
570
571   /* Try to compute an upper limit (on how far to scan) based on the
572      line number info.  */
573   lim_pc = skip_prologue_using_sal (pc);
574   /* If there's no line number info, lim_pc will be 0.  In that case,
575      set the limit to be 100 instructions away from pc.  Hopefully, this
576      will be far enough away to account for the entire prologue.  Don't
577      worry about overshooting the end of the function.  The scan loop
578      below contains some checks to avoid scanning unreasonably far.  */
579   if (lim_pc == 0)
580     lim_pc = pc + 400;
581
582   /* If we have a frame, we don't want to scan past the frame's pc.  This
583      will catch those cases where the pc is in the prologue.  */
584   if (next_frame)
585     {
586       CORE_ADDR frame_pc = frame_pc_unwind (next_frame);
587       if (frame_pc < lim_pc)
588         lim_pc = frame_pc;
589     }
590
591   /* Scan the prologue.  */
592   while (pc < lim_pc)
593     {
594       char buf[frv_instr_size];
595       LONGEST op;
596
597       if (target_read_memory (pc, buf, sizeof buf) != 0)
598         break;
599       op = extract_signed_integer (buf, sizeof buf);
600
601       next_pc = pc + 4;
602
603       /* The tests in this chain of ifs should be in order of
604          decreasing selectivity, so that more particular patterns get
605          to fire before less particular patterns.  */
606
607       /* Some sort of control transfer instruction: stop scanning prologue.
608          Integer Conditional Branch:
609           X XXXX XX 0000110 XX XXXXXXXXXXXXXXXX
610          Floating-point / media Conditional Branch:
611           X XXXX XX 0000111 XX XXXXXXXXXXXXXXXX
612          LCR Conditional Branch to LR
613           X XXXX XX 0001110 XX XX 001 X XXXXXXXXXX
614          Integer conditional Branches to LR
615           X XXXX XX 0001110 XX XX 010 X XXXXXXXXXX
616           X XXXX XX 0001110 XX XX 011 X XXXXXXXXXX
617          Floating-point/Media Branches to LR
618           X XXXX XX 0001110 XX XX 110 X XXXXXXXXXX
619           X XXXX XX 0001110 XX XX 111 X XXXXXXXXXX
620          Jump and Link
621           X XXXXX X 0001100 XXXXXX XXXXXX XXXXXX
622           X XXXXX X 0001101 XXXXXX XXXXXX XXXXXX
623          Call
624           X XXXXXX 0001111 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
625          Return from Trap
626           X XXXXX X 0000101 XXXXXX XXXXXX XXXXXX
627          Integer Conditional Trap
628           X XXXX XX 0000100 XXXXXX XXXX 00 XXXXXX
629           X XXXX XX 0011100 XXXXXX XXXXXXXXXXXX
630          Floating-point /media Conditional Trap
631           X XXXX XX 0000100 XXXXXX XXXX 01 XXXXXX
632           X XXXX XX 0011101 XXXXXX XXXXXXXXXXXX
633          Break
634           X XXXX XX 0000100 XXXXXX XXXX 11 XXXXXX
635          Media Trap
636           X XXXX XX 0000100 XXXXXX XXXX 10 XXXXXX */
637       if ((op & 0x01d80000) == 0x00180000 /* Conditional branches and Call */
638           || (op & 0x01f80000) == 0x00300000  /* Jump and Link */
639           || (op & 0x01f80000) == 0x00100000  /* Return from Trap, Trap */
640           || (op & 0x01f80000) == 0x00700000) /* Trap immediate */
641         {
642           /* Stop scanning; not in prologue any longer.  */
643           break;
644         }
645
646       /* Loading something from memory into fp probably means that
647          we're in the epilogue.  Stop scanning the prologue.
648          ld @(GRi, GRk), fp
649          X 000010 0000010 XXXXXX 000100 XXXXXX
650          ldi @(GRi, d12), fp
651          X 000010 0110010 XXXXXX XXXXXXXXXXXX */
652       else if ((op & 0x7ffc0fc0) == 0x04080100
653                || (op & 0x7ffc0000) == 0x04c80000)
654         {
655           break;
656         }
657
658       /* Setting the FP from the SP:
659          ori sp, 0, fp
660          P 000010 0100010 000001 000000000000 = 0x04881000
661          0 111111 1111111 111111 111111111111 = 0x7fffffff
662              .    .   .    .   .    .   .   .
663          We treat this as part of the prologue.  */
664       else if ((op & 0x7fffffff) == 0x04881000)
665         {
666           fp_set = 1;
667           fp_offset = 0;
668           last_prologue_pc = next_pc;
669         }
670
671       /* Move the link register to the scratch register grJ, before saving:
672          movsg lr, grJ
673          P 000100 0000011 010000 000111 JJJJJJ = 0x080d01c0
674          0 111111 1111111 111111 111111 000000 = 0x7fffffc0
675              .    .   .    .   .    .    .   .
676          We treat this as part of the prologue.  */
677       else if ((op & 0x7fffffc0) == 0x080d01c0)
678         {
679           int gr_j = op & 0x3f;
680
681           /* If we're moving it to a scratch register, that's fine.  */
682           if (is_caller_saves_reg (gr_j))
683             {
684               lr_save_reg = gr_j;
685               last_prologue_pc = next_pc;
686             }
687         }
688
689       /* To save multiple callee-saves registers on the stack, at
690          offset zero:
691
692          std grK,@(sp,gr0)
693          P KKKKKK 0000011 000001 000011 000000 = 0x000c10c0
694          0 000000 1111111 111111 111111 111111 = 0x01ffffff
695
696          stq grK,@(sp,gr0)
697          P KKKKKK 0000011 000001 000100 000000 = 0x000c1100
698          0 000000 1111111 111111 111111 111111 = 0x01ffffff
699              .    .   .    .   .    .    .   .
700          We treat this as part of the prologue, and record the register's
701          saved address in the frame structure.  */
702       else if ((op & 0x01ffffff) == 0x000c10c0
703             || (op & 0x01ffffff) == 0x000c1100)
704         {
705           int gr_k = ((op >> 25) & 0x3f);
706           int ope  = ((op >> 6)  & 0x3f);
707           int count;
708           int i;
709
710           /* Is it an std or an stq?  */
711           if (ope == 0x03)
712             count = 2;
713           else
714             count = 4;
715
716           /* Is it really a callee-saves register?  */
717           if (is_callee_saves_reg (gr_k))
718             {
719               for (i = 0; i < count; i++)
720                 {
721                   gr_saved[gr_k + i] = 1;
722                   gr_sp_offset[gr_k + i] = 4 * i;
723                 }
724               last_prologue_pc = next_pc;
725             }
726         }
727
728       /* Adjusting the stack pointer.  (The stack pointer is GR1.)
729          addi sp, S, sp
730          P 000001 0010000 000001 SSSSSSSSSSSS = 0x02401000
731          0 111111 1111111 111111 000000000000 = 0x7ffff000
732              .    .   .    .   .    .   .   .
733          We treat this as part of the prologue.  */
734       else if ((op & 0x7ffff000) == 0x02401000)
735         {
736           if (framesize == 0)
737             {
738               /* Sign-extend the twelve-bit field.
739                  (Isn't there a better way to do this?)  */
740               int s = (((op & 0xfff) - 0x800) & 0xfff) - 0x800;
741
742               framesize -= s;
743               last_prologue_pc = pc;
744             }
745           else
746             {
747               /* If the prologue is being adjusted again, we've
748                  likely gone too far; i.e. we're probably in the
749                  epilogue.  */
750               break;
751             }
752         }
753
754       /* Setting the FP to a constant distance from the SP:
755          addi sp, S, fp
756          P 000010 0010000 000001 SSSSSSSSSSSS = 0x04401000
757          0 111111 1111111 111111 000000000000 = 0x7ffff000
758              .    .   .    .   .    .   .   .
759          We treat this as part of the prologue.  */
760       else if ((op & 0x7ffff000) == 0x04401000)
761         {
762           /* Sign-extend the twelve-bit field.
763              (Isn't there a better way to do this?)  */
764           int s = (((op & 0xfff) - 0x800) & 0xfff) - 0x800;
765           fp_set = 1;
766           fp_offset = s;
767           last_prologue_pc = pc;
768         }
769
770       /* To spill an argument register to a scratch register:
771             ori GRi, 0, GRk
772          P KKKKKK 0100010 IIIIII 000000000000 = 0x00880000
773          0 000000 1111111 000000 111111111111 = 0x01fc0fff
774              .    .   .    .   .    .   .   .
775          For the time being, we treat this as a prologue instruction,
776          assuming that GRi is an argument register.  This one's kind
777          of suspicious, because it seems like it could be part of a
778          legitimate body instruction.  But we only come here when the
779          source info wasn't helpful, so we have to do the best we can.
780          Hopefully once GCC and GDB agree on how to emit line number
781          info for prologues, then this code will never come into play.  */
782       else if ((op & 0x01fc0fff) == 0x00880000)
783         {
784           int gr_i = ((op >> 12) & 0x3f);
785
786           /* Make sure that the source is an arg register; if it is, we'll
787              treat it as a prologue instruction.  */
788           if (is_argument_reg (gr_i))
789             last_prologue_pc = next_pc;
790         }
791
792       /* To spill 16-bit values to the stack:
793              sthi GRk, @(fp, s)
794          P KKKKKK 1010001 000010 SSSSSSSSSSSS = 0x01442000
795          0 000000 1111111 111111 000000000000 = 0x01fff000
796              .    .   .    .   .    .   .   . 
797          And for 8-bit values, we use STB instructions.
798              stbi GRk, @(fp, s)
799          P KKKKKK 1010000 000010 SSSSSSSSSSSS = 0x01402000
800          0 000000 1111111 111111 000000000000 = 0x01fff000
801              .    .   .    .   .    .   .   .
802          We check that GRk is really an argument register, and treat
803          all such as part of the prologue.  */
804       else if (   (op & 0x01fff000) == 0x01442000
805                || (op & 0x01fff000) == 0x01402000)
806         {
807           int gr_k = ((op >> 25) & 0x3f);
808
809           /* Make sure that GRk is really an argument register; treat
810              it as a prologue instruction if so.  */
811           if (is_argument_reg (gr_k))
812             last_prologue_pc = next_pc;
813         }
814
815       /* To save multiple callee-saves register on the stack, at a
816          non-zero offset:
817
818          stdi GRk, @(sp, s)
819          P KKKKKK 1010011 000001 SSSSSSSSSSSS = 0x014c1000
820          0 000000 1111111 111111 000000000000 = 0x01fff000
821              .    .   .    .   .    .   .   .
822          stqi GRk, @(sp, s)
823          P KKKKKK 1010100 000001 SSSSSSSSSSSS = 0x01501000
824          0 000000 1111111 111111 000000000000 = 0x01fff000
825              .    .   .    .   .    .   .   .
826          We treat this as part of the prologue, and record the register's
827          saved address in the frame structure.  */
828       else if ((op & 0x01fff000) == 0x014c1000
829             || (op & 0x01fff000) == 0x01501000)
830         {
831           int gr_k = ((op >> 25) & 0x3f);
832           int count;
833           int i;
834
835           /* Is it a stdi or a stqi?  */
836           if ((op & 0x01fff000) == 0x014c1000)
837             count = 2;
838           else
839             count = 4;
840
841           /* Is it really a callee-saves register?  */
842           if (is_callee_saves_reg (gr_k))
843             {
844               /* Sign-extend the twelve-bit field.
845                  (Isn't there a better way to do this?)  */
846               int s = (((op & 0xfff) - 0x800) & 0xfff) - 0x800;
847
848               for (i = 0; i < count; i++)
849                 {
850                   gr_saved[gr_k + i] = 1;
851                   gr_sp_offset[gr_k + i] = s + (4 * i);
852                 }
853               last_prologue_pc = next_pc;
854             }
855         }
856
857       /* Storing any kind of integer register at any constant offset
858          from any other register.
859
860          st GRk, @(GRi, gr0)
861          P KKKKKK 0000011 IIIIII 000010 000000 = 0x000c0080
862          0 000000 1111111 000000 111111 111111 = 0x01fc0fff
863              .    .   .    .   .    .    .   .
864          sti GRk, @(GRi, d12)
865          P KKKKKK 1010010 IIIIII SSSSSSSSSSSS = 0x01480000
866          0 000000 1111111 000000 000000000000 = 0x01fc0000
867              .    .   .    .   .    .   .   .
868          These could be almost anything, but a lot of prologue
869          instructions fall into this pattern, so let's decode the
870          instruction once, and then work at a higher level.  */
871       else if (((op & 0x01fc0fff) == 0x000c0080)
872             || ((op & 0x01fc0000) == 0x01480000))
873         {
874           int gr_k = ((op >> 25) & 0x3f);
875           int gr_i = ((op >> 12) & 0x3f);
876           int offset;
877
878           /* Are we storing with gr0 as an offset, or using an
879              immediate value?  */
880           if ((op & 0x01fc0fff) == 0x000c0080)
881             offset = 0;
882           else
883             offset = (((op & 0xfff) - 0x800) & 0xfff) - 0x800;
884
885           /* If the address isn't relative to the SP or FP, it's not a
886              prologue instruction.  */
887           if (gr_i != sp_regnum && gr_i != fp_regnum)
888             {
889               /* Do nothing; not a prologue instruction.  */
890             }
891
892           /* Saving the old FP in the new frame (relative to the SP).  */
893           else if (gr_k == fp_regnum && gr_i == sp_regnum)
894             {
895               gr_saved[fp_regnum] = 1;
896               gr_sp_offset[fp_regnum] = offset;
897               last_prologue_pc = next_pc;
898             }
899
900           /* Saving callee-saves register(s) on the stack, relative to
901              the SP.  */
902           else if (gr_i == sp_regnum
903                    && is_callee_saves_reg (gr_k))
904             {
905               gr_saved[gr_k] = 1;
906               if (gr_i == sp_regnum)
907                 gr_sp_offset[gr_k] = offset;
908               else
909                 gr_sp_offset[gr_k] = offset + fp_offset;
910               last_prologue_pc = next_pc;
911             }
912
913           /* Saving the scratch register holding the return address.  */
914           else if (lr_save_reg != -1
915                    && gr_k == lr_save_reg)
916             {
917               lr_saved_on_stack = 1;
918               if (gr_i == sp_regnum)
919                 lr_sp_offset = offset;
920               else
921                 lr_sp_offset = offset + fp_offset;
922               last_prologue_pc = next_pc;
923             }
924
925           /* Spilling int-sized arguments to the stack.  */
926           else if (is_argument_reg (gr_k))
927             last_prologue_pc = next_pc;
928         }
929       pc = next_pc;
930     }
931
932   if (next_frame && info)
933     {
934       int i;
935       ULONGEST this_base;
936
937       /* If we know the relationship between the stack and frame
938          pointers, record the addresses of the registers we noticed.
939          Note that we have to do this as a separate step at the end,
940          because instructions may save relative to the SP, but we need
941          their addresses relative to the FP.  */
942       if (fp_set)
943           frame_unwind_unsigned_register (next_frame, fp_regnum, &this_base);
944       else
945           frame_unwind_unsigned_register (next_frame, sp_regnum, &this_base);
946
947       for (i = 0; i < 64; i++)
948         if (gr_saved[i])
949           info->saved_regs[i].addr = this_base - fp_offset + gr_sp_offset[i];
950
951       info->prev_sp = this_base - fp_offset + framesize;
952       info->base = this_base;
953
954       /* If LR was saved on the stack, record its location.  */
955       if (lr_saved_on_stack)
956         info->saved_regs[lr_regnum].addr = this_base - fp_offset + lr_sp_offset;
957
958       /* The call instruction moves the caller's PC in the callee's LR.
959          Since this is an unwind, do the reverse.  Copy the location of LR
960          into PC (the address / regnum) so that a request for PC will be
961          converted into a request for the LR.  */
962       info->saved_regs[pc_regnum] = info->saved_regs[lr_regnum];
963
964       /* Save the previous frame's computed SP value.  */
965       trad_frame_set_value (info->saved_regs, sp_regnum, info->prev_sp);
966     }
967
968   return last_prologue_pc;
969 }
970
971
972 static CORE_ADDR
973 frv_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
974 {
975   CORE_ADDR func_addr, func_end, new_pc;
976
977   new_pc = pc;
978
979   /* If the line table has entry for a line *within* the function
980      (i.e., not in the prologue, and not past the end), then that's
981      our location.  */
982   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
983     {
984       struct symtab_and_line sal;
985
986       sal = find_pc_line (func_addr, 0);
987
988       if (sal.line != 0 && sal.end < func_end)
989         {
990           new_pc = sal.end;
991         }
992     }
993
994   /* The FR-V prologue is at least five instructions long (twenty bytes).
995      If we didn't find a real source location past that, then
996      do a full analysis of the prologue.  */
997   if (new_pc < pc + 20)
998     new_pc = frv_analyze_prologue (pc, 0, 0);
999
1000   return new_pc;
1001 }
1002
1003
1004 static struct frv_unwind_cache *
1005 frv_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
1006                          void **this_prologue_cache)
1007 {
1008   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
1009   CORE_ADDR pc;
1010   ULONGEST this_base;
1011   struct frv_unwind_cache *info;
1012
1013   if ((*this_prologue_cache))
1014     return (*this_prologue_cache);
1015
1016   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frv_unwind_cache);
1017   (*this_prologue_cache) = info;
1018   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
1019
1020   /* Prologue analysis does the rest...  */
1021   frv_analyze_prologue (frame_func_unwind (next_frame, NORMAL_FRAME),
1022                         next_frame, info);
1023
1024   return info;
1025 }
1026
1027 static void
1028 frv_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
1029                           gdb_byte *valbuf)
1030 {
1031   int len = TYPE_LENGTH (type);
1032
1033   if (len <= 4)
1034     {
1035       ULONGEST gpr8_val;
1036       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, 8, &gpr8_val);
1037       store_unsigned_integer (valbuf, len, gpr8_val);
1038     }
1039   else if (len == 8)
1040     {
1041       ULONGEST regval;
1042       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, 8, &regval);
1043       store_unsigned_integer (valbuf, 4, regval);
1044       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, 9, &regval);
1045       store_unsigned_integer ((bfd_byte *) valbuf + 4, 4, regval);
1046     }
1047   else
1048     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Illegal return value length: %d"), len);
1049 }
1050
1051 static CORE_ADDR
1052 frv_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp)
1053 {
1054   /* Require dword alignment.  */
1055   return align_down (sp, 8);
1056 }
1057
1058 static CORE_ADDR
1059 find_func_descr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR entry_point)
1060 {
1061   CORE_ADDR descr;
1062   char valbuf[4];
1063   CORE_ADDR start_addr;
1064
1065   /* If we can't find the function in the symbol table, then we assume
1066      that the function address is already in descriptor form.  */
1067   if (!find_pc_partial_function (entry_point, NULL, &start_addr, NULL)
1068       || entry_point != start_addr)
1069     return entry_point;
1070
1071   descr = frv_fdpic_find_canonical_descriptor (entry_point);
1072
1073   if (descr != 0)
1074     return descr;
1075
1076   /* Construct a non-canonical descriptor from space allocated on
1077      the stack.  */
1078
1079   descr = value_as_long (value_allocate_space_in_inferior (8));
1080   store_unsigned_integer (valbuf, 4, entry_point);
1081   write_memory (descr, valbuf, 4);
1082   store_unsigned_integer (valbuf, 4,
1083                           frv_fdpic_find_global_pointer (entry_point));
1084   write_memory (descr + 4, valbuf, 4);
1085   return descr;
1086 }
1087
1088 static CORE_ADDR
1089 frv_convert_from_func_ptr_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr,
1090                                 struct target_ops *targ)
1091 {
1092   CORE_ADDR entry_point;
1093   CORE_ADDR got_address;
1094
1095   entry_point = get_target_memory_unsigned (targ, addr, 4);
1096   got_address = get_target_memory_unsigned (targ, addr + 4, 4);
1097
1098   if (got_address == frv_fdpic_find_global_pointer (entry_point))
1099     return entry_point;
1100   else
1101     return addr;
1102 }
1103
1104 static CORE_ADDR
1105 frv_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
1106                      struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
1107                      int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1108                      int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1109 {
1110   int argreg;
1111   int argnum;
1112   char *val;
1113   char valbuf[4];
1114   struct value *arg;
1115   struct type *arg_type;
1116   int len;
1117   enum type_code typecode;
1118   CORE_ADDR regval;
1119   int stack_space;
1120   int stack_offset;
1121   enum frv_abi abi = frv_abi (gdbarch);
1122   CORE_ADDR func_addr = find_function_addr (function, NULL);
1123
1124 #if 0
1125   printf("Push %d args at sp = %x, struct_return=%d (%x)\n",
1126          nargs, (int) sp, struct_return, struct_addr);
1127 #endif
1128
1129   stack_space = 0;
1130   for (argnum = 0; argnum < nargs; ++argnum)
1131     stack_space += align_up (TYPE_LENGTH (value_type (args[argnum])), 4);
1132
1133   stack_space -= (6 * 4);
1134   if (stack_space > 0)
1135     sp -= stack_space;
1136
1137   /* Make sure stack is dword aligned. */
1138   sp = align_down (sp, 8);
1139
1140   stack_offset = 0;
1141
1142   argreg = 8;
1143
1144   if (struct_return)
1145     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, struct_return_regnum,
1146                                     struct_addr);
1147
1148   for (argnum = 0; argnum < nargs; ++argnum)
1149     {
1150       arg = args[argnum];
1151       arg_type = check_typedef (value_type (arg));
1152       len = TYPE_LENGTH (arg_type);
1153       typecode = TYPE_CODE (arg_type);
1154
1155       if (typecode == TYPE_CODE_STRUCT || typecode == TYPE_CODE_UNION)
1156         {
1157           store_unsigned_integer (valbuf, 4, VALUE_ADDRESS (arg));
1158           typecode = TYPE_CODE_PTR;
1159           len = 4;
1160           val = valbuf;
1161         }
1162       else if (abi == FRV_ABI_FDPIC
1163                && len == 4
1164                && typecode == TYPE_CODE_PTR
1165                && TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (arg_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
1166         {
1167           /* The FDPIC ABI requires function descriptors to be passed instead
1168              of entry points.  */
1169           store_unsigned_integer
1170             (valbuf, 4,
1171              find_func_descr (gdbarch,
1172                               extract_unsigned_integer (value_contents (arg),
1173                                                         4)));
1174           typecode = TYPE_CODE_PTR;
1175           len = 4;
1176           val = valbuf;
1177         }
1178       else
1179         {
1180           val = (char *) value_contents (arg);
1181         }
1182
1183       while (len > 0)
1184         {
1185           int partial_len = (len < 4 ? len : 4);
1186
1187           if (argreg < 14)
1188             {
1189               regval = extract_unsigned_integer (val, partial_len);
1190 #if 0
1191               printf("  Argnum %d data %x -> reg %d\n",
1192                      argnum, (int) regval, argreg);
1193 #endif
1194               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, regval);
1195               ++argreg;
1196             }
1197           else
1198             {
1199 #if 0
1200               printf("  Argnum %d data %x -> offset %d (%x)\n",
1201                      argnum, *((int *)val), stack_offset, (int) (sp + stack_offset));
1202 #endif
1203               write_memory (sp + stack_offset, val, partial_len);
1204               stack_offset += align_up (partial_len, 4);
1205             }
1206           len -= partial_len;
1207           val += partial_len;
1208         }
1209     }
1210
1211   /* Set the return address.  For the frv, the return breakpoint is
1212      always at BP_ADDR.  */
1213   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, lr_regnum, bp_addr);
1214
1215   if (abi == FRV_ABI_FDPIC)
1216     {
1217       /* Set the GOT register for the FDPIC ABI.  */
1218       regcache_cooked_write_unsigned
1219         (regcache, first_gpr_regnum + 15,
1220          frv_fdpic_find_global_pointer (func_addr));
1221     }
1222
1223   /* Finally, update the SP register.  */
1224   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, sp_regnum, sp);
1225
1226   return sp;
1227 }
1228
1229 static void
1230 frv_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
1231                         const gdb_byte *valbuf)
1232 {
1233   int len = TYPE_LENGTH (type);
1234
1235   if (len <= 4)
1236     {
1237       bfd_byte val[4];
1238       memset (val, 0, sizeof (val));
1239       memcpy (val + (4 - len), valbuf, len);
1240       regcache_cooked_write (regcache, 8, val);
1241     }
1242   else if (len == 8)
1243     {
1244       regcache_cooked_write (regcache, 8, valbuf);
1245       regcache_cooked_write (regcache, 9, (bfd_byte *) valbuf + 4);
1246     }
1247   else
1248     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1249                     _("Don't know how to return a %d-byte value."), len);
1250 }
1251
1252
1253 /* Hardware watchpoint / breakpoint support for the FR500
1254    and FR400.  */
1255
1256 int
1257 frv_check_watch_resources (int type, int cnt, int ot)
1258 {
1259   struct gdbarch_tdep *var = CURRENT_VARIANT;
1260
1261   /* Watchpoints not supported on simulator.  */
1262   if (strcmp (target_shortname, "sim") == 0)
1263     return 0;
1264
1265   if (type == bp_hardware_breakpoint)
1266     {
1267       if (var->num_hw_breakpoints == 0)
1268         return 0;
1269       else if (cnt <= var->num_hw_breakpoints)
1270         return 1;
1271     }
1272   else
1273     {
1274       if (var->num_hw_watchpoints == 0)
1275         return 0;
1276       else if (ot)
1277         return -1;
1278       else if (cnt <= var->num_hw_watchpoints)
1279         return 1;
1280     }
1281   return -1;
1282 }
1283
1284
1285 int
1286 frv_stopped_data_address (CORE_ADDR *addr_p)
1287 {
1288   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1289   CORE_ADDR brr, dbar0, dbar1, dbar2, dbar3;
1290
1291   brr = get_frame_register_unsigned (frame, brr_regnum);
1292   dbar0 = get_frame_register_unsigned (frame, dbar0_regnum);
1293   dbar1 = get_frame_register_unsigned (frame, dbar1_regnum);
1294   dbar2 = get_frame_register_unsigned (frame, dbar2_regnum);
1295   dbar3 = get_frame_register_unsigned (frame, dbar3_regnum);
1296
1297   if (brr & (1<<11))
1298     *addr_p = dbar0;
1299   else if (brr & (1<<10))
1300     *addr_p = dbar1;
1301   else if (brr & (1<<9))
1302     *addr_p = dbar2;
1303   else if (brr & (1<<8))
1304     *addr_p = dbar3;
1305   else
1306     return 0;
1307
1308   return 1;
1309 }
1310
1311 int
1312 frv_have_stopped_data_address (void)
1313 {
1314   CORE_ADDR addr = 0;
1315   return frv_stopped_data_address (&addr);
1316 }
1317
1318 static CORE_ADDR
1319 frv_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1320 {
1321   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame, pc_regnum);
1322 }
1323
1324 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's
1325    frame.  This will be used to create a new GDB frame struct.  */
1326
1327 static void
1328 frv_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
1329                     void **this_prologue_cache, struct frame_id *this_id)
1330 {
1331   struct frv_unwind_cache *info
1332     = frv_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
1333   CORE_ADDR base;
1334   CORE_ADDR func;
1335   struct minimal_symbol *msym_stack;
1336   struct frame_id id;
1337
1338   /* The FUNC is easy.  */
1339   func = frame_func_unwind (next_frame, NORMAL_FRAME);
1340
1341   /* Check if the stack is empty.  */
1342   msym_stack = lookup_minimal_symbol ("_stack", NULL, NULL);
1343   if (msym_stack && info->base == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym_stack))
1344     return;
1345
1346   /* Hopefully the prologue analysis either correctly determined the
1347      frame's base (which is the SP from the previous frame), or set
1348      that base to "NULL".  */
1349   base = info->prev_sp;
1350   if (base == 0)
1351     return;
1352
1353   id = frame_id_build (base, func);
1354   (*this_id) = id;
1355 }
1356
1357 static void
1358 frv_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
1359                           void **this_prologue_cache,
1360                           int regnum, int *optimizedp,
1361                           enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
1362                           int *realnump, gdb_byte *bufferp)
1363 {
1364   struct frv_unwind_cache *info
1365     = frv_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
1366   trad_frame_get_prev_register (next_frame, info->saved_regs, regnum,
1367                                 optimizedp, lvalp, addrp, realnump, bufferp);
1368 }
1369
1370 static const struct frame_unwind frv_frame_unwind = {
1371   NORMAL_FRAME,
1372   frv_frame_this_id,
1373   frv_frame_prev_register
1374 };
1375
1376 static const struct frame_unwind *
1377 frv_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
1378 {
1379   return &frv_frame_unwind;
1380 }
1381
1382 static CORE_ADDR
1383 frv_frame_base_address (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
1384 {
1385   struct frv_unwind_cache *info
1386     = frv_frame_unwind_cache (next_frame, this_cache);
1387   return info->base;
1388 }
1389
1390 static const struct frame_base frv_frame_base = {
1391   &frv_frame_unwind,
1392   frv_frame_base_address,
1393   frv_frame_base_address,
1394   frv_frame_base_address
1395 };
1396
1397 static CORE_ADDR
1398 frv_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1399 {
1400   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame, sp_regnum);
1401 }
1402
1403
1404 /* Assuming NEXT_FRAME->prev is a dummy, return the frame ID of that
1405    dummy frame.  The frame ID's base needs to match the TOS value
1406    saved by save_dummy_frame_tos(), and the PC match the dummy frame's
1407    breakpoint.  */
1408
1409 static struct frame_id
1410 frv_unwind_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1411 {
1412   return frame_id_build (frv_unwind_sp (gdbarch, next_frame),
1413                          frame_pc_unwind (next_frame));
1414 }
1415
1416 static struct gdbarch *
1417 frv_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1418 {
1419   struct gdbarch *gdbarch;
1420   struct gdbarch_tdep *var;
1421   int elf_flags = 0;
1422
1423   /* Check to see if we've already built an appropriate architecture
1424      object for this executable.  */
1425   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1426   if (arches)
1427     return arches->gdbarch;
1428
1429   /* Select the right tdep structure for this variant.  */
1430   var = new_variant ();
1431   switch (info.bfd_arch_info->mach)
1432     {
1433     case bfd_mach_frv:
1434     case bfd_mach_frvsimple:
1435     case bfd_mach_fr500:
1436     case bfd_mach_frvtomcat:
1437     case bfd_mach_fr550:
1438       set_variant_num_gprs (var, 64);
1439       set_variant_num_fprs (var, 64);
1440       break;
1441
1442     case bfd_mach_fr400:
1443     case bfd_mach_fr450:
1444       set_variant_num_gprs (var, 32);
1445       set_variant_num_fprs (var, 32);
1446       break;
1447
1448     default:
1449       /* Never heard of this variant.  */
1450       return 0;
1451     }
1452
1453   /* Extract the ELF flags, if available.  */
1454   if (info.abfd && bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour)
1455     elf_flags = elf_elfheader (info.abfd)->e_flags;
1456
1457   if (elf_flags & EF_FRV_FDPIC)
1458     set_variant_abi_fdpic (var);
1459
1460   if (elf_flags & EF_FRV_CPU_FR450)
1461     set_variant_scratch_registers (var);
1462
1463   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, var);
1464
1465   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 16);
1466   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 32);
1467   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 32);
1468   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
1469   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 32);
1470   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 64);
1471   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 64);
1472   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 32);
1473
1474   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, frv_num_regs);
1475   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, frv_num_pseudo_regs);
1476
1477   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, sp_regnum);
1478   set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, fp_regnum);
1479   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, pc_regnum);
1480
1481   set_gdbarch_register_name (gdbarch, frv_register_name);
1482   set_gdbarch_register_type (gdbarch, frv_register_type);
1483   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, frv_register_sim_regno);
1484
1485   set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, frv_pseudo_register_read);
1486   set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, frv_pseudo_register_write);
1487
1488   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, frv_skip_prologue);
1489   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, frv_breakpoint_from_pc);
1490   set_gdbarch_adjust_breakpoint_address
1491     (gdbarch, frv_adjust_breakpoint_address);
1492
1493   set_gdbarch_deprecated_use_struct_convention (gdbarch, always_use_struct_convention);
1494   set_gdbarch_extract_return_value (gdbarch, frv_extract_return_value);
1495
1496   set_gdbarch_store_return_value (gdbarch, frv_store_return_value);
1497
1498   /* Frame stuff.  */
1499   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, frv_unwind_pc);
1500   set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, frv_unwind_sp);
1501   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, frv_frame_align);
1502   frame_base_set_default (gdbarch, &frv_frame_base);
1503   /* We set the sniffer lower down after the OSABI hooks have been
1504      established.  */
1505
1506   /* Settings for calling functions in the inferior.  */
1507   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, frv_push_dummy_call);
1508   set_gdbarch_unwind_dummy_id (gdbarch, frv_unwind_dummy_id);
1509
1510   /* Settings that should be unnecessary.  */
1511   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1512
1513   /* Hardware watchpoint / breakpoint support.  */
1514   switch (info.bfd_arch_info->mach)
1515     {
1516     case bfd_mach_frv:
1517     case bfd_mach_frvsimple:
1518     case bfd_mach_fr500:
1519     case bfd_mach_frvtomcat:
1520       /* fr500-style hardware debugging support.  */
1521       var->num_hw_watchpoints = 4;
1522       var->num_hw_breakpoints = 4;
1523       break;
1524
1525     case bfd_mach_fr400:
1526     case bfd_mach_fr450:
1527       /* fr400-style hardware debugging support.  */
1528       var->num_hw_watchpoints = 2;
1529       var->num_hw_breakpoints = 4;
1530       break;
1531
1532     default:
1533       /* Otherwise, assume we don't have hardware debugging support.  */
1534       var->num_hw_watchpoints = 0;
1535       var->num_hw_breakpoints = 0;
1536       break;
1537     }
1538
1539   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_frv);
1540   if (frv_abi (gdbarch) == FRV_ABI_FDPIC)
1541     set_gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1542                                             frv_convert_from_func_ptr_addr);
1543
1544   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
1545   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
1546
1547   /* Set the fallback (prologue based) frame sniffer.  */
1548   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, frv_frame_sniffer);
1549
1550   /* Enable TLS support.  */
1551   set_gdbarch_fetch_tls_load_module_address (gdbarch,
1552                                              frv_fetch_objfile_link_map);
1553
1554   return gdbarch;
1555 }
1556
1557 void
1558 _initialize_frv_tdep (void)
1559 {
1560   register_gdbarch_init (bfd_arch_frv, frv_gdbarch_init);
1561 }