* dummy-frame.c (deprecated_pc_in_call_dummy): Add GDBARCH parameter,
[platform/upstream/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, 2008, 2009
4    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 3 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, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "gdb_string.h"
23 #include "inferior.h"
24 #include "gdbcore.h"
25 #include "arch-utils.h"
26 #include "regcache.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "frame-unwind.h"
29 #include "frame-base.h"
30 #include "trad-frame.h"
31 #include "dis-asm.h"
32 #include "gdb_assert.h"
33 #include "sim-regno.h"
34 #include "gdb/sim-frv.h"
35 #include "opcodes/frv-desc.h"   /* for the H_SPR_... enums */
36 #include "symtab.h"
37 #include "elf-bfd.h"
38 #include "elf/frv.h"
39 #include "osabi.h"
40 #include "infcall.h"
41 #include "solib.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 /* Return the FR-V ABI associated with GDBARCH.  */
96 enum frv_abi
97 frv_abi (struct gdbarch *gdbarch)
98 {
99   return gdbarch_tdep (gdbarch)->frv_abi;
100 }
101
102 /* Fetch the interpreter and executable loadmap addresses (for shared
103    library support) for the FDPIC ABI.  Return 0 if successful, -1 if
104    not.  (E.g, -1 will be returned if the ABI isn't the FDPIC ABI.)  */
105 int
106 frv_fdpic_loadmap_addresses (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *interp_addr,
107                              CORE_ADDR *exec_addr)
108 {
109   if (frv_abi (gdbarch) != FRV_ABI_FDPIC)
110     return -1;
111   else
112     {
113       struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
114
115       if (interp_addr != NULL)
116         {
117           ULONGEST val;
118           regcache_cooked_read_unsigned (regcache,
119                                          fdpic_loadmap_interp_regnum, &val);
120           *interp_addr = val;
121         }
122       if (exec_addr != NULL)
123         {
124           ULONGEST val;
125           regcache_cooked_read_unsigned (regcache,
126                                          fdpic_loadmap_exec_regnum, &val);
127           *exec_addr = val;
128         }
129       return 0;
130     }
131 }
132
133 /* Allocate a new variant structure, and set up default values for all
134    the fields.  */
135 static struct gdbarch_tdep *
136 new_variant (void)
137 {
138   struct gdbarch_tdep *var;
139   int r;
140   char buf[20];
141
142   var = xmalloc (sizeof (*var));
143   memset (var, 0, sizeof (*var));
144   
145   var->frv_abi = FRV_ABI_EABI;
146   var->num_gprs = 64;
147   var->num_fprs = 64;
148   var->num_hw_watchpoints = 0;
149   var->num_hw_breakpoints = 0;
150
151   /* By default, don't supply any general-purpose or floating-point
152      register names.  */
153   var->register_names 
154     = (char **) xmalloc ((frv_num_regs + frv_num_pseudo_regs)
155                          * sizeof (char *));
156   for (r = 0; r < frv_num_regs + frv_num_pseudo_regs; r++)
157     var->register_names[r] = "";
158
159   /* Do, however, supply default names for the known special-purpose
160      registers.  */
161
162   var->register_names[pc_regnum] = "pc";
163   var->register_names[lr_regnum] = "lr";
164   var->register_names[lcr_regnum] = "lcr";
165      
166   var->register_names[psr_regnum] = "psr";
167   var->register_names[ccr_regnum] = "ccr";
168   var->register_names[cccr_regnum] = "cccr";
169   var->register_names[tbr_regnum] = "tbr";
170
171   /* Debug registers.  */
172   var->register_names[brr_regnum] = "brr";
173   var->register_names[dbar0_regnum] = "dbar0";
174   var->register_names[dbar1_regnum] = "dbar1";
175   var->register_names[dbar2_regnum] = "dbar2";
176   var->register_names[dbar3_regnum] = "dbar3";
177
178   /* iacc0 (Only found on MB93405.)  */
179   var->register_names[iacc0h_regnum] = "iacc0h";
180   var->register_names[iacc0l_regnum] = "iacc0l";
181   var->register_names[iacc0_regnum] = "iacc0";
182
183   /* fsr0 (Found on FR555 and FR501.)  */
184   var->register_names[fsr0_regnum] = "fsr0";
185
186   /* acc0 - acc7.  The architecture provides for the possibility of many
187      more (up to 64 total), but we don't want to make that big of a hole
188      in the G packet.  If we need more in the future, we'll add them
189      elsewhere.  */
190   for (r = acc0_regnum; r <= acc7_regnum; r++)
191     {
192       char *buf;
193       buf = xstrprintf ("acc%d", r - acc0_regnum);
194       var->register_names[r] = buf;
195     }
196
197   /* accg0 - accg7: These are one byte registers.  The remote protocol
198      provides the raw values packed four into a slot.  accg0123 and
199      accg4567 correspond to accg0 - accg3 and accg4-accg7 respectively.
200      We don't provide names for accg0123 and accg4567 since the user will
201      likely not want to see these raw values.  */
202
203   for (r = accg0_regnum; r <= accg7_regnum; r++)
204     {
205       char *buf;
206       buf = xstrprintf ("accg%d", r - accg0_regnum);
207       var->register_names[r] = buf;
208     }
209
210   /* msr0 and msr1.  */
211
212   var->register_names[msr0_regnum] = "msr0";
213   var->register_names[msr1_regnum] = "msr1";
214
215   /* gner and fner registers.  */
216   var->register_names[gner0_regnum] = "gner0";
217   var->register_names[gner1_regnum] = "gner1";
218   var->register_names[fner0_regnum] = "fner0";
219   var->register_names[fner1_regnum] = "fner1";
220
221   return var;
222 }
223
224
225 /* Indicate that the variant VAR has NUM_GPRS general-purpose
226    registers, and fill in the names array appropriately.  */
227 static void
228 set_variant_num_gprs (struct gdbarch_tdep *var, int num_gprs)
229 {
230   int r;
231
232   var->num_gprs = num_gprs;
233
234   for (r = 0; r < num_gprs; ++r)
235     {
236       char buf[20];
237
238       sprintf (buf, "gr%d", r);
239       var->register_names[first_gpr_regnum + r] = xstrdup (buf);
240     }
241 }
242
243
244 /* Indicate that the variant VAR has NUM_FPRS floating-point
245    registers, and fill in the names array appropriately.  */
246 static void
247 set_variant_num_fprs (struct gdbarch_tdep *var, int num_fprs)
248 {
249   int r;
250
251   var->num_fprs = num_fprs;
252
253   for (r = 0; r < num_fprs; ++r)
254     {
255       char buf[20];
256
257       sprintf (buf, "fr%d", r);
258       var->register_names[first_fpr_regnum + r] = xstrdup (buf);
259     }
260 }
261
262 static void
263 set_variant_abi_fdpic (struct gdbarch_tdep *var)
264 {
265   var->frv_abi = FRV_ABI_FDPIC;
266   var->register_names[fdpic_loadmap_exec_regnum] = xstrdup ("loadmap_exec");
267   var->register_names[fdpic_loadmap_interp_regnum] = xstrdup ("loadmap_interp");
268 }
269
270 static void
271 set_variant_scratch_registers (struct gdbarch_tdep *var)
272 {
273   var->register_names[scr0_regnum] = xstrdup ("scr0");
274   var->register_names[scr1_regnum] = xstrdup ("scr1");
275   var->register_names[scr2_regnum] = xstrdup ("scr2");
276   var->register_names[scr3_regnum] = xstrdup ("scr3");
277 }
278
279 static const char *
280 frv_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
281 {
282   if (reg < 0)
283     return "?toosmall?";
284   if (reg >= frv_num_regs + frv_num_pseudo_regs)
285     return "?toolarge?";
286
287   return gdbarch_tdep (gdbarch)->register_names[reg];
288 }
289
290
291 static struct type *
292 frv_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
293 {
294   if (reg >= first_fpr_regnum && reg <= last_fpr_regnum)
295     return builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
296   else if (reg == iacc0_regnum)
297     return builtin_type_int64;
298   else
299     return builtin_type_int32;
300 }
301
302 static void
303 frv_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
304                           int reg, gdb_byte *buffer)
305 {
306   if (reg == iacc0_regnum)
307     {
308       regcache_raw_read (regcache, iacc0h_regnum, buffer);
309       regcache_raw_read (regcache, iacc0l_regnum, (bfd_byte *) buffer + 4);
310     }
311   else if (accg0_regnum <= reg && reg <= accg7_regnum)
312     {
313       /* The accg raw registers have four values in each slot with the
314          lowest register number occupying the first byte.  */
315
316       int raw_regnum = accg0123_regnum + (reg - accg0_regnum) / 4;
317       int byte_num = (reg - accg0_regnum) % 4;
318       bfd_byte buf[4];
319
320       regcache_raw_read (regcache, raw_regnum, buf);
321       memset (buffer, 0, 4);
322       /* FR-V is big endian, so put the requested byte in the first byte
323          of the buffer allocated to hold the pseudo-register.  */
324       ((bfd_byte *) buffer)[0] = buf[byte_num];
325     }
326 }
327
328 static void
329 frv_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
330                           int reg, const gdb_byte *buffer)
331 {
332   if (reg == iacc0_regnum)
333     {
334       regcache_raw_write (regcache, iacc0h_regnum, buffer);
335       regcache_raw_write (regcache, iacc0l_regnum, (bfd_byte *) buffer + 4);
336     }
337   else if (accg0_regnum <= reg && reg <= accg7_regnum)
338     {
339       /* The accg raw registers have four values in each slot with the
340          lowest register number occupying the first byte.  */
341
342       int raw_regnum = accg0123_regnum + (reg - accg0_regnum) / 4;
343       int byte_num = (reg - accg0_regnum) % 4;
344       char buf[4];
345
346       regcache_raw_read (regcache, raw_regnum, buf);
347       buf[byte_num] = ((bfd_byte *) buffer)[0];
348       regcache_raw_write (regcache, raw_regnum, buf);
349     }
350 }
351
352 static int
353 frv_register_sim_regno (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
354 {
355   static const int spr_map[] =
356     {
357       H_SPR_PSR,                /* psr_regnum */
358       H_SPR_CCR,                /* ccr_regnum */
359       H_SPR_CCCR,               /* cccr_regnum */
360       -1,                       /* fdpic_loadmap_exec_regnum */
361       -1,                       /* fdpic_loadmap_interp_regnum */
362       -1,                       /* 134 */
363       H_SPR_TBR,                /* tbr_regnum */
364       H_SPR_BRR,                /* brr_regnum */
365       H_SPR_DBAR0,              /* dbar0_regnum */
366       H_SPR_DBAR1,              /* dbar1_regnum */
367       H_SPR_DBAR2,              /* dbar2_regnum */
368       H_SPR_DBAR3,              /* dbar3_regnum */
369       H_SPR_SCR0,               /* scr0_regnum */
370       H_SPR_SCR1,               /* scr1_regnum */
371       H_SPR_SCR2,               /* scr2_regnum */
372       H_SPR_SCR3,               /* scr3_regnum */
373       H_SPR_LR,                 /* lr_regnum */
374       H_SPR_LCR,                /* lcr_regnum */
375       H_SPR_IACC0H,             /* iacc0h_regnum */
376       H_SPR_IACC0L,             /* iacc0l_regnum */
377       H_SPR_FSR0,               /* fsr0_regnum */
378       /* FIXME: Add infrastructure for fetching/setting ACC and ACCG regs.  */
379       -1,                       /* acc0_regnum */
380       -1,                       /* acc1_regnum */
381       -1,                       /* acc2_regnum */
382       -1,                       /* acc3_regnum */
383       -1,                       /* acc4_regnum */
384       -1,                       /* acc5_regnum */
385       -1,                       /* acc6_regnum */
386       -1,                       /* acc7_regnum */
387       -1,                       /* acc0123_regnum */
388       -1,                       /* acc4567_regnum */
389       H_SPR_MSR0,               /* msr0_regnum */
390       H_SPR_MSR1,               /* msr1_regnum */
391       H_SPR_GNER0,              /* gner0_regnum */
392       H_SPR_GNER1,              /* gner1_regnum */
393       H_SPR_FNER0,              /* fner0_regnum */
394       H_SPR_FNER1,              /* fner1_regnum */
395     };
396
397   gdb_assert (reg >= 0 && reg < gdbarch_num_regs (gdbarch));
398
399   if (first_gpr_regnum <= reg && reg <= last_gpr_regnum)
400     return reg - first_gpr_regnum + SIM_FRV_GR0_REGNUM;
401   else if (first_fpr_regnum <= reg && reg <= last_fpr_regnum)
402     return reg - first_fpr_regnum + SIM_FRV_FR0_REGNUM;
403   else if (pc_regnum == reg)
404     return SIM_FRV_PC_REGNUM;
405   else if (reg >= first_spr_regnum
406            && reg < first_spr_regnum + sizeof (spr_map) / sizeof (spr_map[0]))
407     {
408       int spr_reg_offset = spr_map[reg - first_spr_regnum];
409
410       if (spr_reg_offset < 0)
411         return SIM_REGNO_DOES_NOT_EXIST;
412       else
413         return SIM_FRV_SPR0_REGNUM + spr_reg_offset;
414     }
415
416   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Bad register number %d"), reg);
417 }
418
419 static const unsigned char *
420 frv_breakpoint_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pcptr, int *lenp)
421 {
422   static unsigned char breakpoint[] = {0xc0, 0x70, 0x00, 0x01};
423   *lenp = sizeof (breakpoint);
424   return breakpoint;
425 }
426
427 /* Define the maximum number of instructions which may be packed into a
428    bundle (VLIW instruction).  */
429 static const int max_instrs_per_bundle = 8;
430
431 /* Define the size (in bytes) of an FR-V instruction.  */
432 static const int frv_instr_size = 4;
433
434 /* Adjust a breakpoint's address to account for the FR-V architecture's
435    constraint that a break instruction must not appear as any but the
436    first instruction in the bundle.  */
437 static CORE_ADDR
438 frv_adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR bpaddr)
439 {
440   int count = max_instrs_per_bundle;
441   CORE_ADDR addr = bpaddr - frv_instr_size;
442   CORE_ADDR func_start = get_pc_function_start (bpaddr);
443
444   /* Find the end of the previous packing sequence.  This will be indicated
445      by either attempting to access some inaccessible memory or by finding
446      an instruction word whose packing bit is set to one. */
447   while (count-- > 0 && addr >= func_start)
448     {
449       char instr[frv_instr_size];
450       int status;
451
452       status = target_read_memory (addr, instr, sizeof instr);
453
454       if (status != 0)
455         break;
456
457       /* This is a big endian architecture, so byte zero will have most
458          significant byte.  The most significant bit of this byte is the
459          packing bit.  */
460       if (instr[0] & 0x80)
461         break;
462
463       addr -= frv_instr_size;
464     }
465
466   if (count > 0)
467     bpaddr = addr + frv_instr_size;
468
469   return bpaddr;
470 }
471
472
473 /* Return true if REG is a caller-saves ("scratch") register,
474    false otherwise.  */
475 static int
476 is_caller_saves_reg (int reg)
477 {
478   return ((4 <= reg && reg <= 7)
479           || (14 <= reg && reg <= 15)
480           || (32 <= reg && reg <= 47));
481 }
482
483
484 /* Return true if REG is a callee-saves register, false otherwise.  */
485 static int
486 is_callee_saves_reg (int reg)
487 {
488   return ((16 <= reg && reg <= 31)
489           || (48 <= reg && reg <= 63));
490 }
491
492
493 /* Return true if REG is an argument register, false otherwise.  */
494 static int
495 is_argument_reg (int reg)
496 {
497   return (8 <= reg && reg <= 13);
498 }
499
500 /* Scan an FR-V prologue, starting at PC, until frame->PC.
501    If FRAME is non-zero, fill in its saved_regs with appropriate addresses.
502    We assume FRAME's saved_regs array has already been allocated and cleared.
503    Return the first PC value after the prologue.
504
505    Note that, for unoptimized code, we almost don't need this function
506    at all; all arguments and locals live on the stack, so we just need
507    the FP to find everything.  The catch: structures passed by value
508    have their addresses living in registers; they're never spilled to
509    the stack.  So if you ever want to be able to get to these
510    arguments in any frame but the top, you'll need to do this serious
511    prologue analysis.  */
512 static CORE_ADDR
513 frv_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
514                       struct frame_info *this_frame,
515                       struct frv_unwind_cache *info)
516 {
517   /* When writing out instruction bitpatterns, we use the following
518      letters to label instruction fields:
519      P - The parallel bit.  We don't use this.
520      J - The register number of GRj in the instruction description.
521      K - The register number of GRk in the instruction description.
522      I - The register number of GRi.
523      S - a signed imediate offset.
524      U - an unsigned immediate offset.
525
526      The dots below the numbers indicate where hex digit boundaries
527      fall, to make it easier to check the numbers.  */
528
529   /* Non-zero iff we've seen the instruction that initializes the
530      frame pointer for this function's frame.  */
531   int fp_set = 0;
532
533   /* If fp_set is non_zero, then this is the distance from
534      the stack pointer to frame pointer: fp = sp + fp_offset.  */
535   int fp_offset = 0;
536
537   /* Total size of frame prior to any alloca operations. */
538   int framesize = 0;
539
540   /* Flag indicating if lr has been saved on the stack.  */
541   int lr_saved_on_stack = 0;
542
543   /* The number of the general-purpose register we saved the return
544      address ("link register") in, or -1 if we haven't moved it yet.  */
545   int lr_save_reg = -1;
546
547   /* Offset (from sp) at which lr has been saved on the stack.  */
548
549   int lr_sp_offset = 0;
550
551   /* If gr_saved[i] is non-zero, then we've noticed that general
552      register i has been saved at gr_sp_offset[i] from the stack
553      pointer.  */
554   char gr_saved[64];
555   int gr_sp_offset[64];
556
557   /* The address of the most recently scanned prologue instruction.  */
558   CORE_ADDR last_prologue_pc;
559
560   /* The address of the next instruction. */
561   CORE_ADDR next_pc;
562
563   /* The upper bound to of the pc values to scan.  */
564   CORE_ADDR lim_pc;
565
566   memset (gr_saved, 0, sizeof (gr_saved));
567
568   last_prologue_pc = pc;
569
570   /* Try to compute an upper limit (on how far to scan) based on the
571      line number info.  */
572   lim_pc = skip_prologue_using_sal (gdbarch, pc);
573   /* If there's no line number info, lim_pc will be 0.  In that case,
574      set the limit to be 100 instructions away from pc.  Hopefully, this
575      will be far enough away to account for the entire prologue.  Don't
576      worry about overshooting the end of the function.  The scan loop
577      below contains some checks to avoid scanning unreasonably far.  */
578   if (lim_pc == 0)
579     lim_pc = pc + 400;
580
581   /* If we have a frame, we don't want to scan past the frame's pc.  This
582      will catch those cases where the pc is in the prologue.  */
583   if (this_frame)
584     {
585       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (this_frame);
586       if (frame_pc < lim_pc)
587         lim_pc = frame_pc;
588     }
589
590   /* Scan the prologue.  */
591   while (pc < lim_pc)
592     {
593       char buf[frv_instr_size];
594       LONGEST op;
595
596       if (target_read_memory (pc, buf, sizeof buf) != 0)
597         break;
598       op = extract_signed_integer (buf, sizeof buf);
599
600       next_pc = pc + 4;
601
602       /* The tests in this chain of ifs should be in order of
603          decreasing selectivity, so that more particular patterns get
604          to fire before less particular patterns.  */
605
606       /* Some sort of control transfer instruction: stop scanning prologue.
607          Integer Conditional Branch:
608           X XXXX XX 0000110 XX XXXXXXXXXXXXXXXX
609          Floating-point / media Conditional Branch:
610           X XXXX XX 0000111 XX XXXXXXXXXXXXXXXX
611          LCR Conditional Branch to LR
612           X XXXX XX 0001110 XX XX 001 X XXXXXXXXXX
613          Integer conditional Branches to LR
614           X XXXX XX 0001110 XX XX 010 X XXXXXXXXXX
615           X XXXX XX 0001110 XX XX 011 X XXXXXXXXXX
616          Floating-point/Media Branches to LR
617           X XXXX XX 0001110 XX XX 110 X XXXXXXXXXX
618           X XXXX XX 0001110 XX XX 111 X XXXXXXXXXX
619          Jump and Link
620           X XXXXX X 0001100 XXXXXX XXXXXX XXXXXX
621           X XXXXX X 0001101 XXXXXX XXXXXX XXXXXX
622          Call
623           X XXXXXX 0001111 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
624          Return from Trap
625           X XXXXX X 0000101 XXXXXX XXXXXX XXXXXX
626          Integer Conditional Trap
627           X XXXX XX 0000100 XXXXXX XXXX 00 XXXXXX
628           X XXXX XX 0011100 XXXXXX XXXXXXXXXXXX
629          Floating-point /media Conditional Trap
630           X XXXX XX 0000100 XXXXXX XXXX 01 XXXXXX
631           X XXXX XX 0011101 XXXXXX XXXXXXXXXXXX
632          Break
633           X XXXX XX 0000100 XXXXXX XXXX 11 XXXXXX
634          Media Trap
635           X XXXX XX 0000100 XXXXXX XXXX 10 XXXXXX */
636       if ((op & 0x01d80000) == 0x00180000 /* Conditional branches and Call */
637           || (op & 0x01f80000) == 0x00300000  /* Jump and Link */
638           || (op & 0x01f80000) == 0x00100000  /* Return from Trap, Trap */
639           || (op & 0x01f80000) == 0x00700000) /* Trap immediate */
640         {
641           /* Stop scanning; not in prologue any longer.  */
642           break;
643         }
644
645       /* Loading something from memory into fp probably means that
646          we're in the epilogue.  Stop scanning the prologue.
647          ld @(GRi, GRk), fp
648          X 000010 0000010 XXXXXX 000100 XXXXXX
649          ldi @(GRi, d12), fp
650          X 000010 0110010 XXXXXX XXXXXXXXXXXX */
651       else if ((op & 0x7ffc0fc0) == 0x04080100
652                || (op & 0x7ffc0000) == 0x04c80000)
653         {
654           break;
655         }
656
657       /* Setting the FP from the SP:
658          ori sp, 0, fp
659          P 000010 0100010 000001 000000000000 = 0x04881000
660          0 111111 1111111 111111 111111111111 = 0x7fffffff
661              .    .   .    .   .    .   .   .
662          We treat this as part of the prologue.  */
663       else if ((op & 0x7fffffff) == 0x04881000)
664         {
665           fp_set = 1;
666           fp_offset = 0;
667           last_prologue_pc = next_pc;
668         }
669
670       /* Move the link register to the scratch register grJ, before saving:
671          movsg lr, grJ
672          P 000100 0000011 010000 000111 JJJJJJ = 0x080d01c0
673          0 111111 1111111 111111 111111 000000 = 0x7fffffc0
674              .    .   .    .   .    .    .   .
675          We treat this as part of the prologue.  */
676       else if ((op & 0x7fffffc0) == 0x080d01c0)
677         {
678           int gr_j = op & 0x3f;
679
680           /* If we're moving it to a scratch register, that's fine.  */
681           if (is_caller_saves_reg (gr_j))
682             {
683               lr_save_reg = gr_j;
684               last_prologue_pc = next_pc;
685             }
686         }
687
688       /* To save multiple callee-saves registers on the stack, at
689          offset zero:
690
691          std grK,@(sp,gr0)
692          P KKKKKK 0000011 000001 000011 000000 = 0x000c10c0
693          0 000000 1111111 111111 111111 111111 = 0x01ffffff
694
695          stq grK,@(sp,gr0)
696          P KKKKKK 0000011 000001 000100 000000 = 0x000c1100
697          0 000000 1111111 111111 111111 111111 = 0x01ffffff
698              .    .   .    .   .    .    .   .
699          We treat this as part of the prologue, and record the register's
700          saved address in the frame structure.  */
701       else if ((op & 0x01ffffff) == 0x000c10c0
702             || (op & 0x01ffffff) == 0x000c1100)
703         {
704           int gr_k = ((op >> 25) & 0x3f);
705           int ope  = ((op >> 6)  & 0x3f);
706           int count;
707           int i;
708
709           /* Is it an std or an stq?  */
710           if (ope == 0x03)
711             count = 2;
712           else
713             count = 4;
714
715           /* Is it really a callee-saves register?  */
716           if (is_callee_saves_reg (gr_k))
717             {
718               for (i = 0; i < count; i++)
719                 {
720                   gr_saved[gr_k + i] = 1;
721                   gr_sp_offset[gr_k + i] = 4 * i;
722                 }
723               last_prologue_pc = next_pc;
724             }
725         }
726
727       /* Adjusting the stack pointer.  (The stack pointer is GR1.)
728          addi sp, S, sp
729          P 000001 0010000 000001 SSSSSSSSSSSS = 0x02401000
730          0 111111 1111111 111111 000000000000 = 0x7ffff000
731              .    .   .    .   .    .   .   .
732          We treat this as part of the prologue.  */
733       else if ((op & 0x7ffff000) == 0x02401000)
734         {
735           if (framesize == 0)
736             {
737               /* Sign-extend the twelve-bit field.
738                  (Isn't there a better way to do this?)  */
739               int s = (((op & 0xfff) - 0x800) & 0xfff) - 0x800;
740
741               framesize -= s;
742               last_prologue_pc = pc;
743             }
744           else
745             {
746               /* If the prologue is being adjusted again, we've
747                  likely gone too far; i.e. we're probably in the
748                  epilogue.  */
749               break;
750             }
751         }
752
753       /* Setting the FP to a constant distance from the SP:
754          addi sp, S, fp
755          P 000010 0010000 000001 SSSSSSSSSSSS = 0x04401000
756          0 111111 1111111 111111 000000000000 = 0x7ffff000
757              .    .   .    .   .    .   .   .
758          We treat this as part of the prologue.  */
759       else if ((op & 0x7ffff000) == 0x04401000)
760         {
761           /* Sign-extend the twelve-bit field.
762              (Isn't there a better way to do this?)  */
763           int s = (((op & 0xfff) - 0x800) & 0xfff) - 0x800;
764           fp_set = 1;
765           fp_offset = s;
766           last_prologue_pc = pc;
767         }
768
769       /* To spill an argument register to a scratch register:
770             ori GRi, 0, GRk
771          P KKKKKK 0100010 IIIIII 000000000000 = 0x00880000
772          0 000000 1111111 000000 111111111111 = 0x01fc0fff
773              .    .   .    .   .    .   .   .
774          For the time being, we treat this as a prologue instruction,
775          assuming that GRi is an argument register.  This one's kind
776          of suspicious, because it seems like it could be part of a
777          legitimate body instruction.  But we only come here when the
778          source info wasn't helpful, so we have to do the best we can.
779          Hopefully once GCC and GDB agree on how to emit line number
780          info for prologues, then this code will never come into play.  */
781       else if ((op & 0x01fc0fff) == 0x00880000)
782         {
783           int gr_i = ((op >> 12) & 0x3f);
784
785           /* Make sure that the source is an arg register; if it is, we'll
786              treat it as a prologue instruction.  */
787           if (is_argument_reg (gr_i))
788             last_prologue_pc = next_pc;
789         }
790
791       /* To spill 16-bit values to the stack:
792              sthi GRk, @(fp, s)
793          P KKKKKK 1010001 000010 SSSSSSSSSSSS = 0x01442000
794          0 000000 1111111 111111 000000000000 = 0x01fff000
795              .    .   .    .   .    .   .   . 
796          And for 8-bit values, we use STB instructions.
797              stbi GRk, @(fp, s)
798          P KKKKKK 1010000 000010 SSSSSSSSSSSS = 0x01402000
799          0 000000 1111111 111111 000000000000 = 0x01fff000
800              .    .   .    .   .    .   .   .
801          We check that GRk is really an argument register, and treat
802          all such as part of the prologue.  */
803       else if (   (op & 0x01fff000) == 0x01442000
804                || (op & 0x01fff000) == 0x01402000)
805         {
806           int gr_k = ((op >> 25) & 0x3f);
807
808           /* Make sure that GRk is really an argument register; treat
809              it as a prologue instruction if so.  */
810           if (is_argument_reg (gr_k))
811             last_prologue_pc = next_pc;
812         }
813
814       /* To save multiple callee-saves register on the stack, at a
815          non-zero offset:
816
817          stdi GRk, @(sp, s)
818          P KKKKKK 1010011 000001 SSSSSSSSSSSS = 0x014c1000
819          0 000000 1111111 111111 000000000000 = 0x01fff000
820              .    .   .    .   .    .   .   .
821          stqi GRk, @(sp, s)
822          P KKKKKK 1010100 000001 SSSSSSSSSSSS = 0x01501000
823          0 000000 1111111 111111 000000000000 = 0x01fff000
824              .    .   .    .   .    .   .   .
825          We treat this as part of the prologue, and record the register's
826          saved address in the frame structure.  */
827       else if ((op & 0x01fff000) == 0x014c1000
828             || (op & 0x01fff000) == 0x01501000)
829         {
830           int gr_k = ((op >> 25) & 0x3f);
831           int count;
832           int i;
833
834           /* Is it a stdi or a stqi?  */
835           if ((op & 0x01fff000) == 0x014c1000)
836             count = 2;
837           else
838             count = 4;
839
840           /* Is it really a callee-saves register?  */
841           if (is_callee_saves_reg (gr_k))
842             {
843               /* Sign-extend the twelve-bit field.
844                  (Isn't there a better way to do this?)  */
845               int s = (((op & 0xfff) - 0x800) & 0xfff) - 0x800;
846
847               for (i = 0; i < count; i++)
848                 {
849                   gr_saved[gr_k + i] = 1;
850                   gr_sp_offset[gr_k + i] = s + (4 * i);
851                 }
852               last_prologue_pc = next_pc;
853             }
854         }
855
856       /* Storing any kind of integer register at any constant offset
857          from any other register.
858
859          st GRk, @(GRi, gr0)
860          P KKKKKK 0000011 IIIIII 000010 000000 = 0x000c0080
861          0 000000 1111111 000000 111111 111111 = 0x01fc0fff
862              .    .   .    .   .    .    .   .
863          sti GRk, @(GRi, d12)
864          P KKKKKK 1010010 IIIIII SSSSSSSSSSSS = 0x01480000
865          0 000000 1111111 000000 000000000000 = 0x01fc0000
866              .    .   .    .   .    .   .   .
867          These could be almost anything, but a lot of prologue
868          instructions fall into this pattern, so let's decode the
869          instruction once, and then work at a higher level.  */
870       else if (((op & 0x01fc0fff) == 0x000c0080)
871             || ((op & 0x01fc0000) == 0x01480000))
872         {
873           int gr_k = ((op >> 25) & 0x3f);
874           int gr_i = ((op >> 12) & 0x3f);
875           int offset;
876
877           /* Are we storing with gr0 as an offset, or using an
878              immediate value?  */
879           if ((op & 0x01fc0fff) == 0x000c0080)
880             offset = 0;
881           else
882             offset = (((op & 0xfff) - 0x800) & 0xfff) - 0x800;
883
884           /* If the address isn't relative to the SP or FP, it's not a
885              prologue instruction.  */
886           if (gr_i != sp_regnum && gr_i != fp_regnum)
887             {
888               /* Do nothing; not a prologue instruction.  */
889             }
890
891           /* Saving the old FP in the new frame (relative to the SP).  */
892           else if (gr_k == fp_regnum && gr_i == sp_regnum)
893             {
894               gr_saved[fp_regnum] = 1;
895               gr_sp_offset[fp_regnum] = offset;
896               last_prologue_pc = next_pc;
897             }
898
899           /* Saving callee-saves register(s) on the stack, relative to
900              the SP.  */
901           else if (gr_i == sp_regnum
902                    && is_callee_saves_reg (gr_k))
903             {
904               gr_saved[gr_k] = 1;
905               if (gr_i == sp_regnum)
906                 gr_sp_offset[gr_k] = offset;
907               else
908                 gr_sp_offset[gr_k] = offset + fp_offset;
909               last_prologue_pc = next_pc;
910             }
911
912           /* Saving the scratch register holding the return address.  */
913           else if (lr_save_reg != -1
914                    && gr_k == lr_save_reg)
915             {
916               lr_saved_on_stack = 1;
917               if (gr_i == sp_regnum)
918                 lr_sp_offset = offset;
919               else
920                 lr_sp_offset = offset + fp_offset;
921               last_prologue_pc = next_pc;
922             }
923
924           /* Spilling int-sized arguments to the stack.  */
925           else if (is_argument_reg (gr_k))
926             last_prologue_pc = next_pc;
927         }
928       pc = next_pc;
929     }
930
931   if (this_frame && info)
932     {
933       int i;
934       ULONGEST this_base;
935
936       /* If we know the relationship between the stack and frame
937          pointers, record the addresses of the registers we noticed.
938          Note that we have to do this as a separate step at the end,
939          because instructions may save relative to the SP, but we need
940          their addresses relative to the FP.  */
941       if (fp_set)
942         this_base = get_frame_register_unsigned (this_frame, fp_regnum);
943       else
944         this_base = get_frame_register_unsigned (this_frame, sp_regnum);
945
946       for (i = 0; i < 64; i++)
947         if (gr_saved[i])
948           info->saved_regs[i].addr = this_base - fp_offset + gr_sp_offset[i];
949
950       info->prev_sp = this_base - fp_offset + framesize;
951       info->base = this_base;
952
953       /* If LR was saved on the stack, record its location.  */
954       if (lr_saved_on_stack)
955         info->saved_regs[lr_regnum].addr = this_base - fp_offset + lr_sp_offset;
956
957       /* The call instruction moves the caller's PC in the callee's LR.
958          Since this is an unwind, do the reverse.  Copy the location of LR
959          into PC (the address / regnum) so that a request for PC will be
960          converted into a request for the LR.  */
961       info->saved_regs[pc_regnum] = info->saved_regs[lr_regnum];
962
963       /* Save the previous frame's computed SP value.  */
964       trad_frame_set_value (info->saved_regs, sp_regnum, info->prev_sp);
965     }
966
967   return last_prologue_pc;
968 }
969
970
971 static CORE_ADDR
972 frv_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
973 {
974   CORE_ADDR func_addr, func_end, new_pc;
975
976   new_pc = pc;
977
978   /* If the line table has entry for a line *within* the function
979      (i.e., not in the prologue, and not past the end), then that's
980      our location.  */
981   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
982     {
983       struct symtab_and_line sal;
984
985       sal = find_pc_line (func_addr, 0);
986
987       if (sal.line != 0 && sal.end < func_end)
988         {
989           new_pc = sal.end;
990         }
991     }
992
993   /* The FR-V prologue is at least five instructions long (twenty bytes).
994      If we didn't find a real source location past that, then
995      do a full analysis of the prologue.  */
996   if (new_pc < pc + 20)
997     new_pc = frv_analyze_prologue (gdbarch, pc, 0, 0);
998
999   return new_pc;
1000 }
1001
1002
1003 /* Examine the instruction pointed to by PC.  If it corresponds to
1004    a call to __main, return the address of the next instruction.
1005    Otherwise, return PC.  */
1006
1007 static CORE_ADDR
1008 frv_skip_main_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1009 {
1010   gdb_byte buf[4];
1011   unsigned long op;
1012   CORE_ADDR orig_pc = pc;
1013
1014   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1015     return pc;
1016   op = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1017
1018   /* In PIC code, GR15 may be loaded from some offset off of FP prior
1019      to the call instruction.
1020      
1021      Skip over this instruction if present.  It won't be present in
1022      non-PIC code, and even in PIC code, it might not be present. 
1023      (This is due to the fact that GR15, the FDPIC register, already
1024      contains the correct value.)
1025
1026      The general form of the LDI is given first, followed by the
1027      specific instruction with the GRi and GRk filled in as FP and
1028      GR15.
1029
1030      ldi @(GRi, d12), GRk
1031      P KKKKKK 0110010 IIIIII SSSSSSSSSSSS = 0x00c80000
1032      0 000000 1111111 000000 000000000000 = 0x01fc0000
1033          .    .   .    .   .    .   .   .
1034      ldi @(FP, d12), GR15
1035      P KKKKKK 0110010 IIIIII SSSSSSSSSSSS = 0x1ec82000
1036      0 001111 1111111 000010 000000000000 = 0x7ffff000
1037          .    .   .    .   .    .   .   .               */
1038
1039   if ((op & 0x7ffff000) == 0x1ec82000)
1040     {
1041       pc += 4;
1042       if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1043         return orig_pc;
1044       op = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1045     }
1046
1047   /* The format of an FRV CALL instruction is as follows:
1048
1049      call label24
1050      P HHHHHH 0001111 LLLLLLLLLLLLLLLLLL = 0x003c0000
1051      0 000000 1111111 000000000000000000 = 0x01fc0000
1052          .    .   .    .   .   .   .   .
1053
1054      where label24 is constructed by concatenating the H bits with the
1055      L bits.  The call target is PC + (4 * sign_ext(label24)).  */
1056
1057   if ((op & 0x01fc0000) == 0x003c0000)
1058     {
1059       LONGEST displ;
1060       CORE_ADDR call_dest;
1061       struct minimal_symbol *s;
1062
1063       displ = ((op & 0xfe000000) >> 7) | (op & 0x0003ffff);
1064       if ((displ & 0x00800000) != 0)
1065         displ |= ~((LONGEST) 0x00ffffff);
1066
1067       call_dest = pc + 4 * displ;
1068       s = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_dest);
1069
1070       if (s != NULL
1071           && SYMBOL_LINKAGE_NAME (s) != NULL
1072           && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (s), "__main") == 0)
1073         {
1074           pc += 4;
1075           return pc;
1076         }
1077     }
1078   return orig_pc;
1079 }
1080
1081
1082 static struct frv_unwind_cache *
1083 frv_frame_unwind_cache (struct frame_info *this_frame,
1084                          void **this_prologue_cache)
1085 {
1086   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1087   CORE_ADDR pc;
1088   ULONGEST this_base;
1089   struct frv_unwind_cache *info;
1090
1091   if ((*this_prologue_cache))
1092     return (*this_prologue_cache);
1093
1094   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frv_unwind_cache);
1095   (*this_prologue_cache) = info;
1096   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
1097
1098   /* Prologue analysis does the rest...  */
1099   frv_analyze_prologue (gdbarch,
1100                         get_frame_func (this_frame), this_frame, info);
1101
1102   return info;
1103 }
1104
1105 static void
1106 frv_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
1107                           gdb_byte *valbuf)
1108 {
1109   int len = TYPE_LENGTH (type);
1110
1111   if (len <= 4)
1112     {
1113       ULONGEST gpr8_val;
1114       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, 8, &gpr8_val);
1115       store_unsigned_integer (valbuf, len, gpr8_val);
1116     }
1117   else if (len == 8)
1118     {
1119       ULONGEST regval;
1120       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, 8, &regval);
1121       store_unsigned_integer (valbuf, 4, regval);
1122       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, 9, &regval);
1123       store_unsigned_integer ((bfd_byte *) valbuf + 4, 4, regval);
1124     }
1125   else
1126     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Illegal return value length: %d"), len);
1127 }
1128
1129 static CORE_ADDR
1130 frv_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp)
1131 {
1132   /* Require dword alignment.  */
1133   return align_down (sp, 8);
1134 }
1135
1136 static CORE_ADDR
1137 find_func_descr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR entry_point)
1138 {
1139   CORE_ADDR descr;
1140   char valbuf[4];
1141   CORE_ADDR start_addr;
1142
1143   /* If we can't find the function in the symbol table, then we assume
1144      that the function address is already in descriptor form.  */
1145   if (!find_pc_partial_function (entry_point, NULL, &start_addr, NULL)
1146       || entry_point != start_addr)
1147     return entry_point;
1148
1149   descr = frv_fdpic_find_canonical_descriptor (entry_point);
1150
1151   if (descr != 0)
1152     return descr;
1153
1154   /* Construct a non-canonical descriptor from space allocated on
1155      the stack.  */
1156
1157   descr = value_as_long (value_allocate_space_in_inferior (8));
1158   store_unsigned_integer (valbuf, 4, entry_point);
1159   write_memory (descr, valbuf, 4);
1160   store_unsigned_integer (valbuf, 4,
1161                           frv_fdpic_find_global_pointer (entry_point));
1162   write_memory (descr + 4, valbuf, 4);
1163   return descr;
1164 }
1165
1166 static CORE_ADDR
1167 frv_convert_from_func_ptr_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr,
1168                                 struct target_ops *targ)
1169 {
1170   CORE_ADDR entry_point;
1171   CORE_ADDR got_address;
1172
1173   entry_point = get_target_memory_unsigned (targ, addr, 4);
1174   got_address = get_target_memory_unsigned (targ, addr + 4, 4);
1175
1176   if (got_address == frv_fdpic_find_global_pointer (entry_point))
1177     return entry_point;
1178   else
1179     return addr;
1180 }
1181
1182 static CORE_ADDR
1183 frv_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
1184                      struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
1185                      int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1186                      int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1187 {
1188   int argreg;
1189   int argnum;
1190   char *val;
1191   char valbuf[4];
1192   struct value *arg;
1193   struct type *arg_type;
1194   int len;
1195   enum type_code typecode;
1196   CORE_ADDR regval;
1197   int stack_space;
1198   int stack_offset;
1199   enum frv_abi abi = frv_abi (gdbarch);
1200   CORE_ADDR func_addr = find_function_addr (function, NULL);
1201
1202 #if 0
1203   printf("Push %d args at sp = %x, struct_return=%d (%x)\n",
1204          nargs, (int) sp, struct_return, struct_addr);
1205 #endif
1206
1207   stack_space = 0;
1208   for (argnum = 0; argnum < nargs; ++argnum)
1209     stack_space += align_up (TYPE_LENGTH (value_type (args[argnum])), 4);
1210
1211   stack_space -= (6 * 4);
1212   if (stack_space > 0)
1213     sp -= stack_space;
1214
1215   /* Make sure stack is dword aligned. */
1216   sp = align_down (sp, 8);
1217
1218   stack_offset = 0;
1219
1220   argreg = 8;
1221
1222   if (struct_return)
1223     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, struct_return_regnum,
1224                                     struct_addr);
1225
1226   for (argnum = 0; argnum < nargs; ++argnum)
1227     {
1228       arg = args[argnum];
1229       arg_type = check_typedef (value_type (arg));
1230       len = TYPE_LENGTH (arg_type);
1231       typecode = TYPE_CODE (arg_type);
1232
1233       if (typecode == TYPE_CODE_STRUCT || typecode == TYPE_CODE_UNION)
1234         {
1235           store_unsigned_integer (valbuf, 4, value_address (arg));
1236           typecode = TYPE_CODE_PTR;
1237           len = 4;
1238           val = valbuf;
1239         }
1240       else if (abi == FRV_ABI_FDPIC
1241                && len == 4
1242                && typecode == TYPE_CODE_PTR
1243                && TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (arg_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
1244         {
1245           /* The FDPIC ABI requires function descriptors to be passed instead
1246              of entry points.  */
1247           store_unsigned_integer
1248             (valbuf, 4,
1249              find_func_descr (gdbarch,
1250                               extract_unsigned_integer (value_contents (arg),
1251                                                         4)));
1252           typecode = TYPE_CODE_PTR;
1253           len = 4;
1254           val = valbuf;
1255         }
1256       else
1257         {
1258           val = (char *) value_contents (arg);
1259         }
1260
1261       while (len > 0)
1262         {
1263           int partial_len = (len < 4 ? len : 4);
1264
1265           if (argreg < 14)
1266             {
1267               regval = extract_unsigned_integer (val, partial_len);
1268 #if 0
1269               printf("  Argnum %d data %x -> reg %d\n",
1270                      argnum, (int) regval, argreg);
1271 #endif
1272               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, regval);
1273               ++argreg;
1274             }
1275           else
1276             {
1277 #if 0
1278               printf("  Argnum %d data %x -> offset %d (%x)\n",
1279                      argnum, *((int *)val), stack_offset, (int) (sp + stack_offset));
1280 #endif
1281               write_memory (sp + stack_offset, val, partial_len);
1282               stack_offset += align_up (partial_len, 4);
1283             }
1284           len -= partial_len;
1285           val += partial_len;
1286         }
1287     }
1288
1289   /* Set the return address.  For the frv, the return breakpoint is
1290      always at BP_ADDR.  */
1291   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, lr_regnum, bp_addr);
1292
1293   if (abi == FRV_ABI_FDPIC)
1294     {
1295       /* Set the GOT register for the FDPIC ABI.  */
1296       regcache_cooked_write_unsigned
1297         (regcache, first_gpr_regnum + 15,
1298          frv_fdpic_find_global_pointer (func_addr));
1299     }
1300
1301   /* Finally, update the SP register.  */
1302   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, sp_regnum, sp);
1303
1304   return sp;
1305 }
1306
1307 static void
1308 frv_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
1309                         const gdb_byte *valbuf)
1310 {
1311   int len = TYPE_LENGTH (type);
1312
1313   if (len <= 4)
1314     {
1315       bfd_byte val[4];
1316       memset (val, 0, sizeof (val));
1317       memcpy (val + (4 - len), valbuf, len);
1318       regcache_cooked_write (regcache, 8, val);
1319     }
1320   else if (len == 8)
1321     {
1322       regcache_cooked_write (regcache, 8, valbuf);
1323       regcache_cooked_write (regcache, 9, (bfd_byte *) valbuf + 4);
1324     }
1325   else
1326     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1327                     _("Don't know how to return a %d-byte value."), len);
1328 }
1329
1330 static enum return_value_convention
1331 frv_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *func_type,
1332                   struct type *valtype, struct regcache *regcache,
1333                   gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
1334 {
1335   int struct_return = TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_STRUCT
1336                       || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_UNION
1337                       || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ARRAY;
1338
1339   if (writebuf != NULL)
1340     {
1341       gdb_assert (!struct_return);
1342       frv_store_return_value (valtype, regcache, writebuf);
1343     }
1344
1345   if (readbuf != NULL)
1346     {
1347       gdb_assert (!struct_return);
1348       frv_extract_return_value (valtype, regcache, readbuf);
1349     }
1350
1351   if (struct_return)
1352     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
1353   else
1354     return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1355 }
1356
1357
1358 /* Hardware watchpoint / breakpoint support for the FR500
1359    and FR400.  */
1360
1361 int
1362 frv_check_watch_resources (struct gdbarch *gdbarch, int type, int cnt, int ot)
1363 {
1364   struct gdbarch_tdep *var = gdbarch_tdep (gdbarch);
1365
1366   /* Watchpoints not supported on simulator.  */
1367   if (strcmp (target_shortname, "sim") == 0)
1368     return 0;
1369
1370   if (type == bp_hardware_breakpoint)
1371     {
1372       if (var->num_hw_breakpoints == 0)
1373         return 0;
1374       else if (cnt <= var->num_hw_breakpoints)
1375         return 1;
1376     }
1377   else
1378     {
1379       if (var->num_hw_watchpoints == 0)
1380         return 0;
1381       else if (ot)
1382         return -1;
1383       else if (cnt <= var->num_hw_watchpoints)
1384         return 1;
1385     }
1386   return -1;
1387 }
1388
1389
1390 int
1391 frv_stopped_data_address (CORE_ADDR *addr_p)
1392 {
1393   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1394   CORE_ADDR brr, dbar0, dbar1, dbar2, dbar3;
1395
1396   brr = get_frame_register_unsigned (frame, brr_regnum);
1397   dbar0 = get_frame_register_unsigned (frame, dbar0_regnum);
1398   dbar1 = get_frame_register_unsigned (frame, dbar1_regnum);
1399   dbar2 = get_frame_register_unsigned (frame, dbar2_regnum);
1400   dbar3 = get_frame_register_unsigned (frame, dbar3_regnum);
1401
1402   if (brr & (1<<11))
1403     *addr_p = dbar0;
1404   else if (brr & (1<<10))
1405     *addr_p = dbar1;
1406   else if (brr & (1<<9))
1407     *addr_p = dbar2;
1408   else if (brr & (1<<8))
1409     *addr_p = dbar3;
1410   else
1411     return 0;
1412
1413   return 1;
1414 }
1415
1416 int
1417 frv_have_stopped_data_address (void)
1418 {
1419   CORE_ADDR addr = 0;
1420   return frv_stopped_data_address (&addr);
1421 }
1422
1423 static CORE_ADDR
1424 frv_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1425 {
1426   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame, pc_regnum);
1427 }
1428
1429 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's
1430    frame.  This will be used to create a new GDB frame struct.  */
1431
1432 static void
1433 frv_frame_this_id (struct frame_info *this_frame,
1434                     void **this_prologue_cache, struct frame_id *this_id)
1435 {
1436   struct frv_unwind_cache *info
1437     = frv_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
1438   CORE_ADDR base;
1439   CORE_ADDR func;
1440   struct minimal_symbol *msym_stack;
1441   struct frame_id id;
1442
1443   /* The FUNC is easy.  */
1444   func = get_frame_func (this_frame);
1445
1446   /* Check if the stack is empty.  */
1447   msym_stack = lookup_minimal_symbol ("_stack", NULL, NULL);
1448   if (msym_stack && info->base == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym_stack))
1449     return;
1450
1451   /* Hopefully the prologue analysis either correctly determined the
1452      frame's base (which is the SP from the previous frame), or set
1453      that base to "NULL".  */
1454   base = info->prev_sp;
1455   if (base == 0)
1456     return;
1457
1458   id = frame_id_build (base, func);
1459   (*this_id) = id;
1460 }
1461
1462 static struct value *
1463 frv_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
1464                          void **this_prologue_cache, int regnum)
1465 {
1466   struct frv_unwind_cache *info
1467     = frv_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
1468   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, info->saved_regs, regnum);
1469 }
1470
1471 static const struct frame_unwind frv_frame_unwind = {
1472   NORMAL_FRAME,
1473   frv_frame_this_id,
1474   frv_frame_prev_register,
1475   NULL,
1476   default_frame_sniffer
1477 };
1478
1479 static CORE_ADDR
1480 frv_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1481 {
1482   struct frv_unwind_cache *info
1483     = frv_frame_unwind_cache (this_frame, this_cache);
1484   return info->base;
1485 }
1486
1487 static const struct frame_base frv_frame_base = {
1488   &frv_frame_unwind,
1489   frv_frame_base_address,
1490   frv_frame_base_address,
1491   frv_frame_base_address
1492 };
1493
1494 static CORE_ADDR
1495 frv_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1496 {
1497   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame, sp_regnum);
1498 }
1499
1500
1501 /* Assuming THIS_FRAME is a dummy, return the frame ID of that dummy
1502    frame.  The frame ID's base needs to match the TOS value saved by
1503    save_dummy_frame_tos(), and the PC match the dummy frame's breakpoint.  */
1504
1505 static struct frame_id
1506 frv_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
1507 {
1508   CORE_ADDR sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, sp_regnum);
1509   return frame_id_build (sp, get_frame_pc (this_frame));
1510 }
1511
1512 static struct gdbarch *
1513 frv_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1514 {
1515   struct gdbarch *gdbarch;
1516   struct gdbarch_tdep *var;
1517   int elf_flags = 0;
1518
1519   /* Check to see if we've already built an appropriate architecture
1520      object for this executable.  */
1521   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1522   if (arches)
1523     return arches->gdbarch;
1524
1525   /* Select the right tdep structure for this variant.  */
1526   var = new_variant ();
1527   switch (info.bfd_arch_info->mach)
1528     {
1529     case bfd_mach_frv:
1530     case bfd_mach_frvsimple:
1531     case bfd_mach_fr500:
1532     case bfd_mach_frvtomcat:
1533     case bfd_mach_fr550:
1534       set_variant_num_gprs (var, 64);
1535       set_variant_num_fprs (var, 64);
1536       break;
1537
1538     case bfd_mach_fr400:
1539     case bfd_mach_fr450:
1540       set_variant_num_gprs (var, 32);
1541       set_variant_num_fprs (var, 32);
1542       break;
1543
1544     default:
1545       /* Never heard of this variant.  */
1546       return 0;
1547     }
1548
1549   /* Extract the ELF flags, if available.  */
1550   if (info.abfd && bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour)
1551     elf_flags = elf_elfheader (info.abfd)->e_flags;
1552
1553   if (elf_flags & EF_FRV_FDPIC)
1554     set_variant_abi_fdpic (var);
1555
1556   if (elf_flags & EF_FRV_CPU_FR450)
1557     set_variant_scratch_registers (var);
1558
1559   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, var);
1560
1561   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 16);
1562   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 32);
1563   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 32);
1564   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
1565   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 32);
1566   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 64);
1567   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 64);
1568   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 32);
1569
1570   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, frv_num_regs);
1571   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, frv_num_pseudo_regs);
1572
1573   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, sp_regnum);
1574   set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, fp_regnum);
1575   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, pc_regnum);
1576
1577   set_gdbarch_register_name (gdbarch, frv_register_name);
1578   set_gdbarch_register_type (gdbarch, frv_register_type);
1579   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, frv_register_sim_regno);
1580
1581   set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, frv_pseudo_register_read);
1582   set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, frv_pseudo_register_write);
1583
1584   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, frv_skip_prologue);
1585   set_gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, frv_skip_main_prologue);
1586   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, frv_breakpoint_from_pc);
1587   set_gdbarch_adjust_breakpoint_address
1588     (gdbarch, frv_adjust_breakpoint_address);
1589
1590   set_gdbarch_return_value (gdbarch, frv_return_value);
1591
1592   /* Frame stuff.  */
1593   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, frv_unwind_pc);
1594   set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, frv_unwind_sp);
1595   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, frv_frame_align);
1596   frame_base_set_default (gdbarch, &frv_frame_base);
1597   /* We set the sniffer lower down after the OSABI hooks have been
1598      established.  */
1599
1600   /* Settings for calling functions in the inferior.  */
1601   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, frv_push_dummy_call);
1602   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, frv_dummy_id);
1603
1604   /* Settings that should be unnecessary.  */
1605   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1606
1607   /* Hardware watchpoint / breakpoint support.  */
1608   switch (info.bfd_arch_info->mach)
1609     {
1610     case bfd_mach_frv:
1611     case bfd_mach_frvsimple:
1612     case bfd_mach_fr500:
1613     case bfd_mach_frvtomcat:
1614       /* fr500-style hardware debugging support.  */
1615       var->num_hw_watchpoints = 4;
1616       var->num_hw_breakpoints = 4;
1617       break;
1618
1619     case bfd_mach_fr400:
1620     case bfd_mach_fr450:
1621       /* fr400-style hardware debugging support.  */
1622       var->num_hw_watchpoints = 2;
1623       var->num_hw_breakpoints = 4;
1624       break;
1625
1626     default:
1627       /* Otherwise, assume we don't have hardware debugging support.  */
1628       var->num_hw_watchpoints = 0;
1629       var->num_hw_breakpoints = 0;
1630       break;
1631     }
1632
1633   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_frv);
1634   if (frv_abi (gdbarch) == FRV_ABI_FDPIC)
1635     set_gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1636                                             frv_convert_from_func_ptr_addr);
1637
1638   set_solib_ops (gdbarch, &frv_so_ops);
1639
1640   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
1641   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
1642
1643   /* Set the fallback (prologue based) frame sniffer.  */
1644   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &frv_frame_unwind);
1645
1646   /* Enable TLS support.  */
1647   set_gdbarch_fetch_tls_load_module_address (gdbarch,
1648                                              frv_fetch_objfile_link_map);
1649
1650   return gdbarch;
1651 }
1652
1653 void
1654 _initialize_frv_tdep (void)
1655 {
1656   register_gdbarch_init (bfd_arch_frv, frv_gdbarch_init);
1657 }