0884c3cb6feeac56d98f2f746384dbcd46eaa79a
[external/binutils.git] / gdb / gdbarch.sh
1 #!/bin/sh -u
2
3 # Architecture commands for GDB, the GNU debugger.
4 # Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
5 #
6 # This file is part of GDB.
7 #
8 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11 # (at your option) any later version.
12 #
13 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 # GNU General Public License for more details.
17 #
18 # You should have received a copy of the GNU General Public License
19 # along with this program; if not, write to the Free Software
20 # Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
21
22 # Make certain that the script is running in an internationalized
23 # environment.
24 LANG=c ; export LANG
25 LC_ALL=c ; export LC_ALL
26
27
28 compare_new ()
29 {
30     file=$1
31     if test ! -r ${file}
32     then
33         echo "${file} missing? cp new-${file} ${file}" 1>&2
34     elif diff -u ${file} new-${file}
35     then
36         echo "${file} unchanged" 1>&2
37     else
38         echo "${file} has changed? cp new-${file} ${file}" 1>&2
39     fi
40 }
41
42
43 # Format of the input table
44 read="class level macro returntype function formal actual attrib staticdefault predefault postdefault invalid_p fmt print print_p description"
45
46 do_read ()
47 {
48     comment=""
49     class=""
50     while read line
51     do
52         if test "${line}" = ""
53         then
54             continue
55         elif test "${line}" = "#" -a "${comment}" = ""
56         then
57             continue
58         elif expr "${line}" : "#" > /dev/null
59         then
60             comment="${comment}
61 ${line}"
62         else
63
64             # The semantics of IFS varies between different SH's.  Some
65             # treat ``::' as three fields while some treat it as just too.
66             # Work around this by eliminating ``::'' ....
67             line="`echo "${line}" | sed -e 's/::/: :/g' -e 's/::/: :/g'`"
68
69             OFS="${IFS}" ; IFS="[:]"
70             eval read ${read} <<EOF
71 ${line}
72 EOF
73             IFS="${OFS}"
74
75             # .... and then going back through each field and strip out those
76             # that ended up with just that space character.
77             for r in ${read}
78             do
79                 if eval test \"\${${r}}\" = \"\ \"
80                 then
81                     eval ${r}=""
82                 fi
83             done
84
85             case "${level}" in
86                 1 ) gt_level=">= GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
87                 2 ) gt_level="> GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
88                 "" ) gt_level="> GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
89                 * ) error "Error: bad level for ${function}" 1>&2 ; kill $$ ; exit 1 ;;
90             esac
91
92             case "${class}" in
93                 m ) staticdefault="${predefault}" ;;
94                 M ) staticdefault="0" ;;
95                 * ) test "${staticdefault}" || staticdefault=0 ;;
96             esac
97
98             # come up with a format, use a few guesses for variables
99             case ":${class}:${fmt}:${print}:" in
100                 :[vV]::: )
101                     if [ "${returntype}" = int ]
102                     then
103                         fmt="%d"
104                         print="${macro}"
105                     elif [ "${returntype}" = long ]
106                     then
107                         fmt="%ld"
108                         print="${macro}"
109                     fi
110                     ;;
111             esac
112             test "${fmt}" || fmt="%ld"
113             test "${print}" || print="(long) ${macro}"
114
115             case "${class}" in
116             F | V | M )
117                 case "${invalid_p}" in
118                 "" )
119                     if test -n "${predefault}"
120                     then
121                         #invalid_p="gdbarch->${function} == ${predefault}"
122                         predicate="gdbarch->${function} != ${predefault}"
123                     elif class_is_variable_p
124                     then
125                         predicate="gdbarch->${function} != 0"
126                     elif class_is_function_p
127                     then
128                         predicate="gdbarch->${function} != NULL"
129                     fi
130                     ;;
131                 * )
132                     echo "Predicate function ${function} with invalid_p." 1>&2
133                     kill $$
134                     exit 1
135                     ;;
136                 esac
137             esac
138
139             # PREDEFAULT is a valid fallback definition of MEMBER when
140             # multi-arch is not enabled.  This ensures that the
141             # default value, when multi-arch is the same as the
142             # default value when not multi-arch.  POSTDEFAULT is
143             # always a valid definition of MEMBER as this again
144             # ensures consistency.
145
146             if [ -n "${postdefault}" ]
147             then
148                 fallbackdefault="${postdefault}"
149             elif [ -n "${predefault}" ]
150             then
151                 fallbackdefault="${predefault}"
152             else
153                 fallbackdefault="0"
154             fi
155
156             #NOT YET: See gdbarch.log for basic verification of
157             # database
158
159             break
160         fi
161     done
162     if [ -n "${class}" ]
163     then
164         true
165     else
166         false
167     fi
168 }
169
170
171 fallback_default_p ()
172 {
173     [ -n "${postdefault}" -a "x${invalid_p}" != "x0" ] \
174         || [ -n "${predefault}" -a "x${invalid_p}" = "x0" ]
175 }
176
177 class_is_variable_p ()
178 {
179     case "${class}" in
180         *v* | *V* ) true ;;
181         * ) false ;;
182     esac
183 }
184
185 class_is_function_p ()
186 {
187     case "${class}" in
188         *f* | *F* | *m* | *M* ) true ;;
189         * ) false ;;
190     esac
191 }
192
193 class_is_multiarch_p ()
194 {
195     case "${class}" in
196         *m* | *M* ) true ;;
197         * ) false ;;
198     esac
199 }
200
201 class_is_predicate_p ()
202 {
203     case "${class}" in
204         *F* | *V* | *M* ) true ;;
205         * ) false ;;
206     esac
207 }
208
209 class_is_info_p ()
210 {
211     case "${class}" in
212         *i* ) true ;;
213         * ) false ;;
214     esac
215 }
216
217
218 # dump out/verify the doco
219 for field in ${read}
220 do
221   case ${field} in
222
223     class ) : ;;
224
225         # # -> line disable
226         # f -> function
227         #   hiding a function
228         # F -> function + predicate
229         #   hiding a function + predicate to test function validity
230         # v -> variable
231         #   hiding a variable
232         # V -> variable + predicate
233         #   hiding a variable + predicate to test variables validity
234         # i -> set from info
235         #   hiding something from the ``struct info'' object
236         # m -> multi-arch function
237         #   hiding a multi-arch function (parameterised with the architecture)
238         # M -> multi-arch function + predicate
239         #   hiding a multi-arch function + predicate to test function validity
240
241     level ) : ;;
242
243         # See GDB_MULTI_ARCH description.  Having GDB_MULTI_ARCH >=
244         # LEVEL is a predicate on checking that a given method is
245         # initialized (using INVALID_P).
246
247     macro ) : ;;
248
249         # The name of the MACRO that this method is to be accessed by.
250
251     returntype ) : ;;
252
253         # For functions, the return type; for variables, the data type
254
255     function ) : ;;
256
257         # For functions, the member function name; for variables, the
258         # variable name.  Member function names are always prefixed with
259         # ``gdbarch_'' for name-space purity.
260
261     formal ) : ;;
262
263         # The formal argument list.  It is assumed that the formal
264         # argument list includes the actual name of each list element.
265         # A function with no arguments shall have ``void'' as the
266         # formal argument list.
267
268     actual ) : ;;
269
270         # The list of actual arguments.  The arguments specified shall
271         # match the FORMAL list given above.  Functions with out
272         # arguments leave this blank.
273
274     attrib ) : ;;
275
276         # Any GCC attributes that should be attached to the function
277         # declaration.  At present this field is unused.
278
279     staticdefault ) : ;;
280
281         # To help with the GDB startup a static gdbarch object is
282         # created.  STATICDEFAULT is the value to insert into that
283         # static gdbarch object.  Since this a static object only
284         # simple expressions can be used.
285
286         # If STATICDEFAULT is empty, zero is used.
287
288     predefault ) : ;;
289
290         # An initial value to assign to MEMBER of the freshly
291         # malloc()ed gdbarch object.  After initialization, the
292         # freshly malloc()ed object is passed to the target
293         # architecture code for further updates.
294
295         # If PREDEFAULT is empty, zero is used.
296
297         # A non-empty PREDEFAULT, an empty POSTDEFAULT and a zero
298         # INVALID_P are specified, PREDEFAULT will be used as the
299         # default for the non- multi-arch target.
300
301         # A zero PREDEFAULT function will force the fallback to call
302         # internal_error().
303
304         # Variable declarations can refer to ``gdbarch'' which will
305         # contain the current architecture.  Care should be taken.
306
307     postdefault ) : ;;
308
309         # A value to assign to MEMBER of the new gdbarch object should
310         # the target architecture code fail to change the PREDEFAULT
311         # value.
312
313         # If POSTDEFAULT is empty, no post update is performed.
314
315         # If both INVALID_P and POSTDEFAULT are non-empty then
316         # INVALID_P will be used to determine if MEMBER should be
317         # changed to POSTDEFAULT.
318
319         # If a non-empty POSTDEFAULT and a zero INVALID_P are
320         # specified, POSTDEFAULT will be used as the default for the
321         # non- multi-arch target (regardless of the value of
322         # PREDEFAULT).
323
324         # You cannot specify both a zero INVALID_P and a POSTDEFAULT.
325
326         # Variable declarations can refer to ``gdbarch'' which will
327         # contain the current architecture.  Care should be taken.
328
329     invalid_p ) : ;;
330
331         # A predicate equation that validates MEMBER.  Non-zero is
332         # returned if the code creating the new architecture failed to
333         # initialize MEMBER or the initialized the member is invalid.
334         # If POSTDEFAULT is non-empty then MEMBER will be updated to
335         # that value.  If POSTDEFAULT is empty then internal_error()
336         # is called.
337
338         # If INVALID_P is empty, a check that MEMBER is no longer
339         # equal to PREDEFAULT is used.
340
341         # The expression ``0'' disables the INVALID_P check making
342         # PREDEFAULT a legitimate value.
343
344         # See also PREDEFAULT and POSTDEFAULT.
345
346     fmt ) : ;;
347
348         # printf style format string that can be used to print out the
349         # MEMBER.  Sometimes "%s" is useful.  For functions, this is
350         # ignored and the function address is printed.
351
352         # If FMT is empty, ``%ld'' is used.  
353
354     print ) : ;;
355
356         # An optional equation that casts MEMBER to a value suitable
357         # for formatting by FMT.
358
359         # If PRINT is empty, ``(long)'' is used.
360
361     print_p ) : ;;
362
363         # An optional indicator for any predicte to wrap around the
364         # print member code.
365
366         #   () -> Call a custom function to do the dump.
367         #   exp -> Wrap print up in ``if (${print_p}) ...
368         #   ``'' -> No predicate
369
370         # If PRINT_P is empty, ``1'' is always used.
371
372     description ) : ;;
373
374         # Currently unused.
375
376     *)
377         echo "Bad field ${field}"
378         exit 1;;
379   esac
380 done
381
382
383 function_list ()
384 {
385   # See below (DOCO) for description of each field
386   cat <<EOF
387 i:2:TARGET_ARCHITECTURE:const struct bfd_arch_info *:bfd_arch_info::::&bfd_default_arch_struct::::%s:TARGET_ARCHITECTURE->printable_name:TARGET_ARCHITECTURE != NULL
388 #
389 i:2:TARGET_BYTE_ORDER:int:byte_order::::BFD_ENDIAN_BIG
390 #
391 i:2:TARGET_OSABI:enum gdb_osabi:osabi::::GDB_OSABI_UNKNOWN
392 # Number of bits in a char or unsigned char for the target machine.
393 # Just like CHAR_BIT in <limits.h> but describes the target machine.
394 # v:2:TARGET_CHAR_BIT:int:char_bit::::8 * sizeof (char):8::0:
395 #
396 # Number of bits in a short or unsigned short for the target machine.
397 v:2:TARGET_SHORT_BIT:int:short_bit::::8 * sizeof (short):2*TARGET_CHAR_BIT::0
398 # Number of bits in an int or unsigned int for the target machine.
399 v:2:TARGET_INT_BIT:int:int_bit::::8 * sizeof (int):4*TARGET_CHAR_BIT::0
400 # Number of bits in a long or unsigned long for the target machine.
401 v:2:TARGET_LONG_BIT:int:long_bit::::8 * sizeof (long):4*TARGET_CHAR_BIT::0
402 # Number of bits in a long long or unsigned long long for the target
403 # machine.
404 v:2:TARGET_LONG_LONG_BIT:int:long_long_bit::::8 * sizeof (LONGEST):2*TARGET_LONG_BIT::0
405 # Number of bits in a float for the target machine.
406 v:2:TARGET_FLOAT_BIT:int:float_bit::::8 * sizeof (float):4*TARGET_CHAR_BIT::0
407 # Number of bits in a double for the target machine.
408 v:2:TARGET_DOUBLE_BIT:int:double_bit::::8 * sizeof (double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
409 # Number of bits in a long double for the target machine.
410 v:2:TARGET_LONG_DOUBLE_BIT:int:long_double_bit::::8 * sizeof (long double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
411 # For most targets, a pointer on the target and its representation as an
412 # address in GDB have the same size and "look the same".  For such a
413 # target, you need only set TARGET_PTR_BIT / ptr_bit and TARGET_ADDR_BIT
414 # / addr_bit will be set from it.
415 #
416 # If TARGET_PTR_BIT and TARGET_ADDR_BIT are different, you'll probably
417 # also need to set POINTER_TO_ADDRESS and ADDRESS_TO_POINTER as well.
418 #
419 # ptr_bit is the size of a pointer on the target
420 v:2:TARGET_PTR_BIT:int:ptr_bit::::8 * sizeof (void*):TARGET_INT_BIT::0
421 # addr_bit is the size of a target address as represented in gdb
422 v:2:TARGET_ADDR_BIT:int:addr_bit::::8 * sizeof (void*):0:TARGET_PTR_BIT:
423 # Number of bits in a BFD_VMA for the target object file format.
424 v:2:TARGET_BFD_VMA_BIT:int:bfd_vma_bit::::8 * sizeof (void*):TARGET_ARCHITECTURE->bits_per_address::0
425 #
426 # One if \`char' acts like \`signed char', zero if \`unsigned char'.
427 v:2:TARGET_CHAR_SIGNED:int:char_signed::::1:-1:1::::
428 #
429 F:2:TARGET_READ_PC:CORE_ADDR:read_pc:ptid_t ptid:ptid
430 f:2:TARGET_WRITE_PC:void:write_pc:CORE_ADDR val, ptid_t ptid:val, ptid::0:generic_target_write_pc::0
431 # UNWIND_SP is a direct replacement for TARGET_READ_SP.
432 F:2:TARGET_READ_SP:CORE_ADDR:read_sp:void
433 # Function for getting target's idea of a frame pointer.  FIXME: GDB's
434 # whole scheme for dealing with "frames" and "frame pointers" needs a
435 # serious shakedown.
436 f:2:TARGET_VIRTUAL_FRAME_POINTER:void:virtual_frame_pointer:CORE_ADDR pc, int *frame_regnum, LONGEST *frame_offset:pc, frame_regnum, frame_offset::0:legacy_virtual_frame_pointer::0
437 #
438 M:::void:pseudo_register_read:struct regcache *regcache, int cookednum, void *buf:regcache, cookednum, buf
439 M:::void:pseudo_register_write:struct regcache *regcache, int cookednum, const void *buf:regcache, cookednum, buf
440 #
441 v:2:NUM_REGS:int:num_regs::::0:-1
442 # This macro gives the number of pseudo-registers that live in the
443 # register namespace but do not get fetched or stored on the target.
444 # These pseudo-registers may be aliases for other registers,
445 # combinations of other registers, or they may be computed by GDB.
446 v:2:NUM_PSEUDO_REGS:int:num_pseudo_regs::::0:0::0:::
447
448 # GDB's standard (or well known) register numbers.  These can map onto
449 # a real register or a pseudo (computed) register or not be defined at
450 # all (-1).
451 # SP_REGNUM will hopefully be replaced by UNWIND_SP.
452 v:2:SP_REGNUM:int:sp_regnum::::-1:-1::0
453 v:2:PC_REGNUM:int:pc_regnum::::-1:-1::0
454 v:2:PS_REGNUM:int:ps_regnum::::-1:-1::0
455 v:2:FP0_REGNUM:int:fp0_regnum::::0:-1::0
456 # Replace DEPRECATED_NPC_REGNUM with an implementation of WRITE_PC
457 # that updates PC, NPC and even NNPC.
458 v:2:DEPRECATED_NPC_REGNUM:int:deprecated_npc_regnum::::0:-1::0
459 # Convert stab register number (from \`r\' declaration) to a gdb REGNUM.
460 f:2:STAB_REG_TO_REGNUM:int:stab_reg_to_regnum:int stab_regnr:stab_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
461 # Provide a default mapping from a ecoff register number to a gdb REGNUM.
462 f:2:ECOFF_REG_TO_REGNUM:int:ecoff_reg_to_regnum:int ecoff_regnr:ecoff_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
463 # Provide a default mapping from a DWARF register number to a gdb REGNUM.
464 f:2:DWARF_REG_TO_REGNUM:int:dwarf_reg_to_regnum:int dwarf_regnr:dwarf_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
465 # Convert from an sdb register number to an internal gdb register number.
466 # This should be defined in tm.h, if REGISTER_NAMES is not set up
467 # to map one to one onto the sdb register numbers.
468 f:2:SDB_REG_TO_REGNUM:int:sdb_reg_to_regnum:int sdb_regnr:sdb_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
469 f:2:DWARF2_REG_TO_REGNUM:int:dwarf2_reg_to_regnum:int dwarf2_regnr:dwarf2_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
470 f::REGISTER_NAME:const char *:register_name:int regnr:regnr
471
472 # REGISTER_TYPE is a direct replacement for REGISTER_VIRTUAL_TYPE.
473 M:2:REGISTER_TYPE:struct type *:register_type:int reg_nr:reg_nr
474 # REGISTER_TYPE is a direct replacement for REGISTER_VIRTUAL_TYPE.
475 F:2:REGISTER_VIRTUAL_TYPE:struct type *:deprecated_register_virtual_type:int reg_nr:reg_nr
476 # DEPRECATED_REGISTER_BYTES can be deleted.  The value is computed
477 # from REGISTER_TYPE.
478 v::DEPRECATED_REGISTER_BYTES:int:deprecated_register_bytes
479 # If the value returned by DEPRECATED_REGISTER_BYTE agrees with the
480 # register offsets computed using just REGISTER_TYPE, this can be
481 # deleted.  See: maint print registers.  NOTE: cagney/2002-05-02: This
482 # function with predicate has a valid (callable) initial value.  As a
483 # consequence, even when the predicate is false, the corresponding
484 # function works.  This simplifies the migration process - old code,
485 # calling DEPRECATED_REGISTER_BYTE, doesn't need to be modified.
486 F::DEPRECATED_REGISTER_BYTE:int:deprecated_register_byte:int reg_nr:reg_nr::generic_register_byte:generic_register_byte
487 # If all registers have identical raw and virtual sizes and those
488 # sizes agree with the value computed from REGISTER_TYPE,
489 # DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE can be deleted.  See: maint print
490 # registers.
491 F:2:REGISTER_RAW_SIZE:int:deprecated_register_raw_size:int reg_nr:reg_nr::generic_register_size:generic_register_size
492 # If all registers have identical raw and virtual sizes and those
493 # sizes agree with the value computed from REGISTER_TYPE,
494 # DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_SIZE can be deleted.  See: maint print
495 # registers.
496 F:2:REGISTER_VIRTUAL_SIZE:int:deprecated_register_virtual_size:int reg_nr:reg_nr::generic_register_size:generic_register_size
497 # DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE can be deleted.  It has been
498 # replaced by the constant MAX_REGISTER_SIZE.
499 V:2:DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE:int:deprecated_max_register_raw_size
500 # DEPRECATED_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE can be deleted.  It has been
501 # replaced by the constant MAX_REGISTER_SIZE.
502 V:2:DEPRECATED_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE:int:deprecated_max_register_virtual_size
503
504 # See gdbint.texinfo, and PUSH_DUMMY_CALL.
505 M::UNWIND_DUMMY_ID:struct frame_id:unwind_dummy_id:struct frame_info *info:info
506 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
507 # SAVE_DUMMY_FRAME_TOS.
508 F:2:DEPRECATED_SAVE_DUMMY_FRAME_TOS:void:deprecated_save_dummy_frame_tos:CORE_ADDR sp:sp
509 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
510 # DEPRECATED_FP_REGNUM.
511 v:2:DEPRECATED_FP_REGNUM:int:deprecated_fp_regnum::::-1:-1::0
512 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
513 # DEPRECATED_TARGET_READ_FP.
514 F::DEPRECATED_TARGET_READ_FP:CORE_ADDR:deprecated_target_read_fp:void
515
516 # See gdbint.texinfo.  See infcall.c.  New, all singing all dancing,
517 # replacement for DEPRECATED_PUSH_ARGUMENTS.
518 M::PUSH_DUMMY_CALL:CORE_ADDR:push_dummy_call:CORE_ADDR func_addr, struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr, int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return, CORE_ADDR struct_addr:func_addr, regcache, bp_addr, nargs, args, sp, struct_return, struct_addr
519 # PUSH_DUMMY_CALL is a direct replacement for DEPRECATED_PUSH_ARGUMENTS.
520 F:2:DEPRECATED_PUSH_ARGUMENTS:CORE_ADDR:deprecated_push_arguments:int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return, CORE_ADDR struct_addr:nargs, args, sp, struct_return, struct_addr
521 # DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES can be deleted.  Always true.
522 v::DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES:int:deprecated_use_generic_dummy_frames:::::1::0
523 # Implement PUSH_RETURN_ADDRESS, and then merge in
524 # DEPRECATED_PUSH_RETURN_ADDRESS.
525 F:2:DEPRECATED_PUSH_RETURN_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_push_return_address:CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp:pc, sp
526 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then merge in DEPRECATED_DUMMY_WRITE_SP.
527 F:2:DEPRECATED_DUMMY_WRITE_SP:void:deprecated_dummy_write_sp:CORE_ADDR val:val
528 # DEPRECATED_REGISTER_SIZE can be deleted.
529 v::DEPRECATED_REGISTER_SIZE:int:deprecated_register_size
530 v::CALL_DUMMY_LOCATION:int:call_dummy_location:::::AT_ENTRY_POINT::0
531 F::DEPRECATED_CALL_DUMMY_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_call_dummy_address:void
532 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_START_OFFSET can be deleted.
533 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_START_OFFSET:CORE_ADDR:deprecated_call_dummy_start_offset
534 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET can be deleted.
535 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET:CORE_ADDR:deprecated_call_dummy_breakpoint_offset
536 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH can be deleted.
537 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH:int:deprecated_call_dummy_length
538 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_WORDS can be deleted.
539 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_WORDS:LONGEST *:deprecated_call_dummy_words::::0:legacy_call_dummy_words::0:0x%08lx
540 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete DEPRECATED_SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS.
541 v::DEPRECATED_SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS:int:deprecated_sizeof_call_dummy_words::::0:legacy_sizeof_call_dummy_words::0
542 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete DEPRECATED_CALL_DUMMY_STACK_ADJUST.
543 V:2:DEPRECATED_CALL_DUMMY_STACK_ADJUST:int:deprecated_call_dummy_stack_adjust
544 # DEPRECATED_FIX_CALL_DUMMY can be deleted.  For the SPARC, implement
545 # PUSH_DUMMY_CODE and set CALL_DUMMY_LOCATION to ON_STACK.
546 F::DEPRECATED_FIX_CALL_DUMMY:void:deprecated_fix_call_dummy:char *dummy, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR fun, int nargs, struct value **args, struct type *type, int gcc_p:dummy, pc, fun, nargs, args, type, gcc_p
547 # This is a replacement for DEPRECATED_FIX_CALL_DUMMY et.al.
548 M::PUSH_DUMMY_CODE:CORE_ADDR:push_dummy_code:CORE_ADDR sp, CORE_ADDR funaddr, int using_gcc, struct value **args, int nargs, struct type *value_type, CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr:sp, funaddr, using_gcc, args, nargs, value_type, real_pc, bp_addr
549 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete DEPRECATED_PUSH_DUMMY_FRAME.
550 F:2:DEPRECATED_PUSH_DUMMY_FRAME:void:deprecated_push_dummy_frame:void:-
551 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete
552 # DEPRECATED_EXTRA_STACK_ALIGNMENT_NEEDED.
553 v:2:DEPRECATED_EXTRA_STACK_ALIGNMENT_NEEDED:int:deprecated_extra_stack_alignment_needed::::0:0::0:::
554
555 F:2:DEPRECATED_DO_REGISTERS_INFO:void:deprecated_do_registers_info:int reg_nr, int fpregs:reg_nr, fpregs
556 m:2:PRINT_REGISTERS_INFO:void:print_registers_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, int regnum, int all:file, frame, regnum, all:::default_print_registers_info::0
557 M:2:PRINT_FLOAT_INFO:void:print_float_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
558 M:2:PRINT_VECTOR_INFO:void:print_vector_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
559 # MAP a GDB RAW register number onto a simulator register number.  See
560 # also include/...-sim.h.
561 f:2:REGISTER_SIM_REGNO:int:register_sim_regno:int reg_nr:reg_nr:::legacy_register_sim_regno::0
562 F:2:REGISTER_BYTES_OK:int:register_bytes_ok:long nr_bytes:nr_bytes
563 f:2:CANNOT_FETCH_REGISTER:int:cannot_fetch_register:int regnum:regnum:::cannot_register_not::0
564 f:2:CANNOT_STORE_REGISTER:int:cannot_store_register:int regnum:regnum:::cannot_register_not::0
565 # setjmp/longjmp support.
566 F:2:GET_LONGJMP_TARGET:int:get_longjmp_target:CORE_ADDR *pc:pc
567 # NOTE: cagney/2002-11-24: This function with predicate has a valid
568 # (callable) initial value.  As a consequence, even when the predicate
569 # is false, the corresponding function works.  This simplifies the
570 # migration process - old code, calling DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY(),
571 # doesn't need to be modified.
572 F::DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY:int:deprecated_pc_in_call_dummy:CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp, CORE_ADDR frame_address:pc, sp, frame_address::generic_pc_in_call_dummy:generic_pc_in_call_dummy
573 F:2:DEPRECATED_INIT_FRAME_PC_FIRST:CORE_ADDR:deprecated_init_frame_pc_first:int fromleaf, struct frame_info *prev:fromleaf, prev
574 F:2:DEPRECATED_INIT_FRAME_PC:CORE_ADDR:deprecated_init_frame_pc:int fromleaf, struct frame_info *prev:fromleaf, prev
575 #
576 v:2:BELIEVE_PCC_PROMOTION:int:believe_pcc_promotion:::::::
577 v::BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE:int:believe_pcc_promotion_type:::::::
578 F:2:DEPRECATED_GET_SAVED_REGISTER:void:deprecated_get_saved_register:char *raw_buffer, int *optimized, CORE_ADDR *addrp, struct frame_info *frame, int regnum, enum lval_type *lval:raw_buffer, optimized, addrp, frame, regnum, lval
579 #
580 # For register <-> value conversions, replaced by CONVERT_REGISTER_P et.al.
581 # For raw <-> cooked register conversions, replaced by pseudo registers.
582 f:2:DEPRECATED_REGISTER_CONVERTIBLE:int:deprecated_register_convertible:int nr:nr:::deprecated_register_convertible_not::0
583 # For register <-> value conversions, replaced by CONVERT_REGISTER_P et.al.
584 # For raw <-> cooked register conversions, replaced by pseudo registers.
585 f:2:DEPRECATED_REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL:void:deprecated_register_convert_to_virtual:int regnum, struct type *type, char *from, char *to:regnum, type, from, to:::0::0
586 # For register <-> value conversions, replaced by CONVERT_REGISTER_P et.al.
587 # For raw <-> cooked register conversions, replaced by pseudo registers.
588 f:2:DEPRECATED_REGISTER_CONVERT_TO_RAW:void:deprecated_register_convert_to_raw:struct type *type, int regnum, const char *from, char *to:type, regnum, from, to:::0::0
589 #
590 f:1:CONVERT_REGISTER_P:int:convert_register_p:int regnum, struct type *type:regnum, type::0:legacy_convert_register_p::0
591 f:1:REGISTER_TO_VALUE:void:register_to_value:struct frame_info *frame, int regnum, struct type *type, void *buf:frame, regnum, type, buf::0:legacy_register_to_value::0
592 f:1:VALUE_TO_REGISTER:void:value_to_register:struct frame_info *frame, int regnum, struct type *type, const void *buf:frame, regnum, type, buf::0:legacy_value_to_register::0
593 #
594 f:2:POINTER_TO_ADDRESS:CORE_ADDR:pointer_to_address:struct type *type, const void *buf:type, buf:::unsigned_pointer_to_address::0
595 f:2:ADDRESS_TO_POINTER:void:address_to_pointer:struct type *type, void *buf, CORE_ADDR addr:type, buf, addr:::unsigned_address_to_pointer::0
596 F:2:INTEGER_TO_ADDRESS:CORE_ADDR:integer_to_address:struct type *type, void *buf:type, buf
597 #
598 f:2:RETURN_VALUE_ON_STACK:int:return_value_on_stack:struct type *type:type:::generic_return_value_on_stack_not::0
599 F:2:DEPRECATED_POP_FRAME:void:deprecated_pop_frame:void:-
600 # NOTE: cagney/2003-03-24: Replaced by PUSH_ARGUMENTS.
601 F:2:DEPRECATED_STORE_STRUCT_RETURN:void:deprecated_store_struct_return:CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp:addr, sp
602 #
603 f:2:EXTRACT_RETURN_VALUE:void:extract_return_value:struct type *type, struct regcache *regcache, void *valbuf:type, regcache, valbuf:::legacy_extract_return_value::0
604 f:2:STORE_RETURN_VALUE:void:store_return_value:struct type *type, struct regcache *regcache, const void *valbuf:type, regcache, valbuf:::legacy_store_return_value::0
605 f:2:DEPRECATED_EXTRACT_RETURN_VALUE:void:deprecated_extract_return_value:struct type *type, char *regbuf, char *valbuf:type, regbuf, valbuf
606 f:2:DEPRECATED_STORE_RETURN_VALUE:void:deprecated_store_return_value:struct type *type, char *valbuf:type, valbuf
607 #
608 F:2:EXTRACT_STRUCT_VALUE_ADDRESS:CORE_ADDR:extract_struct_value_address:struct regcache *regcache:regcache
609 F:2:DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_extract_struct_value_address:char *regbuf:regbuf
610 f:2:USE_STRUCT_CONVENTION:int:use_struct_convention:int gcc_p, struct type *value_type:gcc_p, value_type:::generic_use_struct_convention::0
611 #
612 F:2:DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS:void:deprecated_frame_init_saved_regs:struct frame_info *frame:frame
613 F:2:DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO:void:deprecated_init_extra_frame_info:int fromleaf, struct frame_info *frame:fromleaf, frame
614 #
615 f:2:SKIP_PROLOGUE:CORE_ADDR:skip_prologue:CORE_ADDR ip:ip::0:0
616 f:2:PROLOGUE_FRAMELESS_P:int:prologue_frameless_p:CORE_ADDR ip:ip::0:generic_prologue_frameless_p::0
617 f:2:INNER_THAN:int:inner_than:CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs:lhs, rhs::0:0
618 f::BREAKPOINT_FROM_PC:const unsigned char *:breakpoint_from_pc:CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr:pcptr, lenptr:::0:
619 f:2:MEMORY_INSERT_BREAKPOINT:int:memory_insert_breakpoint:CORE_ADDR addr, char *contents_cache:addr, contents_cache::0:default_memory_insert_breakpoint::0
620 f:2:MEMORY_REMOVE_BREAKPOINT:int:memory_remove_breakpoint:CORE_ADDR addr, char *contents_cache:addr, contents_cache::0:default_memory_remove_breakpoint::0
621 v:2:DECR_PC_AFTER_BREAK:CORE_ADDR:decr_pc_after_break::::0:-1
622 v:2:FUNCTION_START_OFFSET:CORE_ADDR:function_start_offset::::0:-1
623 #
624 m::REMOTE_TRANSLATE_XFER_ADDRESS:void:remote_translate_xfer_address:struct regcache *regcache, CORE_ADDR gdb_addr, int gdb_len, CORE_ADDR *rem_addr, int *rem_len:regcache, gdb_addr, gdb_len, rem_addr, rem_len:::generic_remote_translate_xfer_address::0
625 #
626 v:2:FRAME_ARGS_SKIP:CORE_ADDR:frame_args_skip::::0:-1
627 f:2:FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION:int:frameless_function_invocation:struct frame_info *fi:fi:::generic_frameless_function_invocation_not::0
628 F:2:DEPRECATED_FRAME_CHAIN:CORE_ADDR:deprecated_frame_chain:struct frame_info *frame:frame
629 F:2:DEPRECATED_FRAME_CHAIN_VALID:int:deprecated_frame_chain_valid:CORE_ADDR chain, struct frame_info *thisframe:chain, thisframe
630 # DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC has been replaced by UNWIND_PC.  Please
631 # note, per UNWIND_PC's doco, that while the two have similar
632 # interfaces they have very different underlying implementations.
633 F:2:DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC:CORE_ADDR:deprecated_frame_saved_pc:struct frame_info *fi:fi
634 M::UNWIND_PC:CORE_ADDR:unwind_pc:struct frame_info *next_frame:next_frame
635 M::UNWIND_SP:CORE_ADDR:unwind_sp:struct frame_info *next_frame:next_frame
636 # DEPRECATED_FRAME_ARGS_ADDRESS as been replaced by the per-frame
637 # frame-base.  Enable frame-base before frame-unwind.
638 F::DEPRECATED_FRAME_ARGS_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_frame_args_address:struct frame_info *fi:fi::get_frame_base:get_frame_base
639 # DEPRECATED_FRAME_LOCALS_ADDRESS as been replaced by the per-frame
640 # frame-base.  Enable frame-base before frame-unwind.
641 F::DEPRECATED_FRAME_LOCALS_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_frame_locals_address:struct frame_info *fi:fi::get_frame_base:get_frame_base
642 F::DEPRECATED_SAVED_PC_AFTER_CALL:CORE_ADDR:deprecated_saved_pc_after_call:struct frame_info *frame:frame
643 F:2:FRAME_NUM_ARGS:int:frame_num_args:struct frame_info *frame:frame
644 #
645 # DEPRECATED_STACK_ALIGN has been replaced by an initial aligning call
646 # to frame_align and the requirement that methods such as
647 # push_dummy_call and frame_red_zone_size maintain correct stack/frame
648 # alignment.
649 F:2:DEPRECATED_STACK_ALIGN:CORE_ADDR:deprecated_stack_align:CORE_ADDR sp:sp
650 M:::CORE_ADDR:frame_align:CORE_ADDR address:address
651 F:2:DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR:int:deprecated_reg_struct_has_addr:int gcc_p, struct type *type:gcc_p, type
652 v::FRAME_RED_ZONE_SIZE:int:frame_red_zone_size
653 v:2:PARM_BOUNDARY:int:parm_boundary
654 #
655 v:2:TARGET_FLOAT_FORMAT:const struct floatformat *:float_format::::::default_float_format (gdbarch)::%s:(TARGET_FLOAT_FORMAT)->name
656 v:2:TARGET_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:double_format::::::default_double_format (gdbarch)::%s:(TARGET_DOUBLE_FORMAT)->name
657 v:2:TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:long_double_format::::::default_double_format (gdbarch)::%s:(TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT)->name
658 f:2:CONVERT_FROM_FUNC_PTR_ADDR:CORE_ADDR:convert_from_func_ptr_addr:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
659 # On some machines there are bits in addresses which are not really
660 # part of the address, but are used by the kernel, the hardware, etc.
661 # for special purposes.  ADDR_BITS_REMOVE takes out any such bits so
662 # we get a "real" address such as one would find in a symbol table.
663 # This is used only for addresses of instructions, and even then I'm
664 # not sure it's used in all contexts.  It exists to deal with there
665 # being a few stray bits in the PC which would mislead us, not as some
666 # sort of generic thing to handle alignment or segmentation (it's
667 # possible it should be in TARGET_READ_PC instead).
668 f:2:ADDR_BITS_REMOVE:CORE_ADDR:addr_bits_remove:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
669 # It is not at all clear why SMASH_TEXT_ADDRESS is not folded into 
670 # ADDR_BITS_REMOVE.
671 f:2:SMASH_TEXT_ADDRESS:CORE_ADDR:smash_text_address:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
672 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be split in two.  A target method that indicates if
673 # the target needs software single step.  An ISA method to implement it.
674 #
675 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be replaced with something that inserts breakpoints
676 # using the breakpoint system instead of blatting memory directly (as with rs6000).
677 #
678 # FIXME/cagney/2001-01-18: The logic is backwards.  It should be asking if the target can
679 # single step.  If not, then implement single step using breakpoints.
680 F:2:SOFTWARE_SINGLE_STEP:void:software_single_step:enum target_signal sig, int insert_breakpoints_p:sig, insert_breakpoints_p
681 # FIXME: cagney/2003-08-28: Need to find a better way of selecting the
682 # disassembler.  Perhaphs objdump can handle it?
683 f::TARGET_PRINT_INSN:int:print_insn:bfd_vma vma, struct disassemble_info *info:vma, info:::0:
684 f:2:SKIP_TRAMPOLINE_CODE:CORE_ADDR:skip_trampoline_code:CORE_ADDR pc:pc:::generic_skip_trampoline_code::0
685
686
687 # For SVR4 shared libraries, each call goes through a small piece of
688 # trampoline code in the ".plt" section.  IN_SOLIB_CALL_TRAMPOLINE evaluates
689 # to nonzero if we are currently stopped in one of these.
690 f:2:IN_SOLIB_CALL_TRAMPOLINE:int:in_solib_call_trampoline:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::generic_in_solib_call_trampoline::0
691
692 # Some systems also have trampoline code for returning from shared libs.
693 f:2:IN_SOLIB_RETURN_TRAMPOLINE:int:in_solib_return_trampoline:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::generic_in_solib_return_trampoline::0
694
695 # Sigtramp is a routine that the kernel calls (which then calls the
696 # signal handler).  On most machines it is a library routine that is
697 # linked into the executable.
698 #
699 # This macro, given a program counter value and the name of the
700 # function in which that PC resides (which can be null if the name is
701 # not known), returns nonzero if the PC and name show that we are in
702 # sigtramp.
703 #
704 # On most machines just see if the name is sigtramp (and if we have
705 # no name, assume we are not in sigtramp).
706 #
707 # FIXME: cagney/2002-04-21: The function find_pc_partial_function
708 # calls find_pc_sect_partial_function() which calls PC_IN_SIGTRAMP.
709 # This means PC_IN_SIGTRAMP function can't be implemented by doing its
710 # own local NAME lookup.
711 #
712 # FIXME: cagney/2002-04-21: PC_IN_SIGTRAMP is something of a mess.
713 # Some code also depends on SIGTRAMP_START and SIGTRAMP_END but other
714 # does not.
715 f:2:PC_IN_SIGTRAMP:int:pc_in_sigtramp:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::legacy_pc_in_sigtramp::0
716 F:2:SIGTRAMP_START:CORE_ADDR:sigtramp_start:CORE_ADDR pc:pc
717 F:2:SIGTRAMP_END:CORE_ADDR:sigtramp_end:CORE_ADDR pc:pc
718 # A target might have problems with watchpoints as soon as the stack
719 # frame of the current function has been destroyed.  This mostly happens
720 # as the first action in a funtion's epilogue.  in_function_epilogue_p()
721 # is defined to return a non-zero value if either the given addr is one
722 # instruction after the stack destroying instruction up to the trailing
723 # return instruction or if we can figure out that the stack frame has
724 # already been invalidated regardless of the value of addr.  Targets
725 # which don't suffer from that problem could just let this functionality
726 # untouched.
727 m:::int:in_function_epilogue_p:CORE_ADDR addr:addr::0:generic_in_function_epilogue_p::0
728 # Given a vector of command-line arguments, return a newly allocated
729 # string which, when passed to the create_inferior function, will be
730 # parsed (on Unix systems, by the shell) to yield the same vector.
731 # This function should call error() if the argument vector is not
732 # representable for this target or if this target does not support
733 # command-line arguments.
734 # ARGC is the number of elements in the vector.
735 # ARGV is an array of strings, one per argument.
736 m::CONSTRUCT_INFERIOR_ARGUMENTS:char *:construct_inferior_arguments:int argc, char **argv:argc, argv:::construct_inferior_arguments::0
737 f:2:ELF_MAKE_MSYMBOL_SPECIAL:void:elf_make_msymbol_special:asymbol *sym, struct minimal_symbol *msym:sym, msym:::default_elf_make_msymbol_special::0
738 f:2:COFF_MAKE_MSYMBOL_SPECIAL:void:coff_make_msymbol_special:int val, struct minimal_symbol *msym:val, msym:::default_coff_make_msymbol_special::0
739 v:2:NAME_OF_MALLOC:const char *:name_of_malloc::::"malloc":"malloc"::0:%s:NAME_OF_MALLOC
740 v:2:CANNOT_STEP_BREAKPOINT:int:cannot_step_breakpoint::::0:0::0
741 v:2:HAVE_NONSTEPPABLE_WATCHPOINT:int:have_nonsteppable_watchpoint::::0:0::0
742 F:2:ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS:int:address_class_type_flags:int byte_size, int dwarf2_addr_class:byte_size, dwarf2_addr_class
743 M:2:ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS_TO_NAME:const char *:address_class_type_flags_to_name:int type_flags:type_flags
744 M:2:ADDRESS_CLASS_NAME_TO_TYPE_FLAGS:int:address_class_name_to_type_flags:const char *name, int *type_flags_ptr:name, type_flags_ptr
745 # Is a register in a group
746 m:::int:register_reggroup_p:int regnum, struct reggroup *reggroup:regnum, reggroup:::default_register_reggroup_p::0
747 # Fetch the pointer to the ith function argument.  
748 F::FETCH_POINTER_ARGUMENT:CORE_ADDR:fetch_pointer_argument:struct frame_info *frame, int argi, struct type *type:frame, argi, type
749 EOF
750 }
751
752 #
753 # The .log file
754 #
755 exec > new-gdbarch.log
756 function_list | while do_read
757 do
758     cat <<EOF
759 ${class} ${macro}(${actual})
760   ${returntype} ${function} ($formal)${attrib}
761 EOF
762     for r in ${read}
763     do
764         eval echo \"\ \ \ \ ${r}=\${${r}}\"
765     done
766     if class_is_predicate_p && fallback_default_p
767     then
768         echo "Error: predicate function ${macro} can not have a non- multi-arch default" 1>&2
769         kill $$
770         exit 1
771     fi
772     if [ "x${invalid_p}" = "x0" -a -n "${postdefault}" ]
773     then
774         echo "Error: postdefault is useless when invalid_p=0" 1>&2
775         kill $$
776         exit 1
777     fi
778     if class_is_multiarch_p
779     then
780         if class_is_predicate_p ; then :
781         elif test "x${predefault}" = "x"
782         then
783             echo "Error: pure multi-arch function must have a predefault" 1>&2
784             kill $$
785             exit 1
786         fi
787     fi
788     echo ""
789 done
790
791 exec 1>&2
792 compare_new gdbarch.log
793
794
795 copyright ()
796 {
797 cat <<EOF
798 /* *INDENT-OFF* */ /* THIS FILE IS GENERATED */
799
800 /* Dynamic architecture support for GDB, the GNU debugger.
801    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
802
803    This file is part of GDB.
804
805    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
806    it under the terms of the GNU General Public License as published by
807    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
808    (at your option) any later version.
809
810    This program is distributed in the hope that it will be useful,
811    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
812    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
813    GNU General Public License for more details.
814
815    You should have received a copy of the GNU General Public License
816    along with this program; if not, write to the Free Software
817    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
818    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
819
820 /* This file was created with the aid of \`\`gdbarch.sh''.
821
822    The Bourne shell script \`\`gdbarch.sh'' creates the files
823    \`\`new-gdbarch.c'' and \`\`new-gdbarch.h and then compares them
824    against the existing \`\`gdbarch.[hc]''.  Any differences found
825    being reported.
826
827    If editing this file, please also run gdbarch.sh and merge any
828    changes into that script. Conversely, when making sweeping changes
829    to this file, modifying gdbarch.sh and using its output may prove
830    easier. */
831
832 EOF
833 }
834
835 #
836 # The .h file
837 #
838
839 exec > new-gdbarch.h
840 copyright
841 cat <<EOF
842 #ifndef GDBARCH_H
843 #define GDBARCH_H
844
845 struct floatformat;
846 struct ui_file;
847 struct frame_info;
848 struct value;
849 struct objfile;
850 struct minimal_symbol;
851 struct regcache;
852 struct reggroup;
853 struct disassemble_info;
854
855 extern struct gdbarch *current_gdbarch;
856
857
858 /* If any of the following are defined, the target wasn't correctly
859    converted. */
860
861 #if (GDB_MULTI_ARCH >= GDB_MULTI_ARCH_PURE) && defined (GDB_TM_FILE)
862 #error "GDB_TM_FILE: Pure multi-arch targets do not have a tm.h file."
863 #endif
864 EOF
865
866 # function typedef's
867 printf "\n"
868 printf "\n"
869 printf "/* The following are pre-initialized by GDBARCH. */\n"
870 function_list | while do_read
871 do
872     if class_is_info_p
873     then
874         printf "\n"
875         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
876         printf "/* set_gdbarch_${function}() - not applicable - pre-initialized. */\n"
877         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
878         printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
879         printf "#endif\n"
880         printf "#if !defined (${macro})\n"
881         printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
882         printf "#endif\n"
883     fi
884 done
885
886 # function typedef's
887 printf "\n"
888 printf "\n"
889 printf "/* The following are initialized by the target dependent code. */\n"
890 function_list | while do_read
891 do
892     if [ -n "${comment}" ]
893     then
894         echo "${comment}" | sed \
895             -e '2 s,#,/*,' \
896             -e '3,$ s,#,  ,' \
897             -e '$ s,$, */,'
898     fi
899     if class_is_multiarch_p
900     then
901         if class_is_predicate_p
902         then
903             printf "\n"
904             printf "extern int gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch);\n"
905         fi
906     else
907         if class_is_predicate_p
908         then
909             printf "\n"
910             printf "#if defined (${macro})\n"
911             printf "/* Legacy for systems yet to multi-arch ${macro} */\n"
912             #printf "#if (GDB_MULTI_ARCH <= GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL) && defined (${macro})\n"
913             printf "#if !defined (${macro}_P)\n"
914             printf "#define ${macro}_P() (1)\n"
915             printf "#endif\n"
916             printf "#endif\n"
917             printf "\n"
918             printf "extern int gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch);\n"
919             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro}_P)\n"
920             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
921             printf "#endif\n"
922             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) || !defined (${macro}_P)\n"
923             printf "#define ${macro}_P() (gdbarch_${function}_p (current_gdbarch))\n"
924             printf "#endif\n"
925         fi
926     fi
927     if class_is_variable_p
928     then
929         printf "\n"
930         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
931         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${returntype} ${function});\n"
932         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
933         printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
934         printf "#endif\n"
935         printf "#if !defined (${macro})\n"
936         printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
937         printf "#endif\n"
938     fi
939     if class_is_function_p
940     then
941         printf "\n"
942         if [ "x${formal}" = "xvoid" ] && class_is_multiarch_p
943         then
944             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);\n"
945         elif class_is_multiarch_p
946         then
947             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
948         else
949             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (${formal});\n"
950         fi
951         if [ "x${formal}" = "xvoid" ]
952         then
953           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
954         else
955           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
956         fi
957         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, gdbarch_${function}_ftype *${function});\n"
958         if class_is_multiarch_p ; then :
959         else
960             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
961             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
962             printf "#endif\n"
963             if [ "x${actual}" = "x" ]
964             then
965                 d="#define ${macro}() (gdbarch_${function} (current_gdbarch))"
966             elif [ "x${actual}" = "x-" ]
967             then
968                 d="#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))"
969             else
970                 d="#define ${macro}(${actual}) (gdbarch_${function} (current_gdbarch, ${actual}))"
971             fi
972             printf "#if !defined (${macro})\n"
973             if [ "x${actual}" = "x" ]
974             then
975                 printf "#define ${macro}() (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
976             elif [ "x${actual}" = "x-" ]
977             then
978                 printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
979             else
980                 printf "#define ${macro}(${actual}) (gdbarch_${function} (current_gdbarch, ${actual}))\n"
981             fi
982             printf "#endif\n"
983         fi
984     fi
985 done
986
987 # close it off
988 cat <<EOF
989
990 extern struct gdbarch_tdep *gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch);
991
992
993 /* Mechanism for co-ordinating the selection of a specific
994    architecture.
995
996    GDB targets (*-tdep.c) can register an interest in a specific
997    architecture.  Other GDB components can register a need to maintain
998    per-architecture data.
999
1000    The mechanisms below ensures that there is only a loose connection
1001    between the set-architecture command and the various GDB
1002    components.  Each component can independently register their need
1003    to maintain architecture specific data with gdbarch.
1004
1005    Pragmatics:
1006
1007    Previously, a single TARGET_ARCHITECTURE_HOOK was provided.  It
1008    didn't scale.
1009
1010    The more traditional mega-struct containing architecture specific
1011    data for all the various GDB components was also considered.  Since
1012    GDB is built from a variable number of (fairly independent)
1013    components it was determined that the global aproach was not
1014    applicable. */
1015
1016
1017 /* Register a new architectural family with GDB.
1018
1019    Register support for the specified ARCHITECTURE with GDB.  When
1020    gdbarch determines that the specified architecture has been
1021    selected, the corresponding INIT function is called.
1022
1023    --
1024
1025    The INIT function takes two parameters: INFO which contains the
1026    information available to gdbarch about the (possibly new)
1027    architecture; ARCHES which is a list of the previously created
1028    \`\`struct gdbarch'' for this architecture.
1029
1030    The INFO parameter is, as far as possible, be pre-initialized with
1031    information obtained from INFO.ABFD or the previously selected
1032    architecture.
1033
1034    The ARCHES parameter is a linked list (sorted most recently used)
1035    of all the previously created architures for this architecture
1036    family.  The (possibly NULL) ARCHES->gdbarch can used to access
1037    values from the previously selected architecture for this
1038    architecture family.  The global \`\`current_gdbarch'' shall not be
1039    used.
1040
1041    The INIT function shall return any of: NULL - indicating that it
1042    doesn't recognize the selected architecture; an existing \`\`struct
1043    gdbarch'' from the ARCHES list - indicating that the new
1044    architecture is just a synonym for an earlier architecture (see
1045    gdbarch_list_lookup_by_info()); a newly created \`\`struct gdbarch''
1046    - that describes the selected architecture (see gdbarch_alloc()).
1047
1048    The DUMP_TDEP function shall print out all target specific values.
1049    Care should be taken to ensure that the function works in both the
1050    multi-arch and non- multi-arch cases. */
1051
1052 struct gdbarch_list
1053 {
1054   struct gdbarch *gdbarch;
1055   struct gdbarch_list *next;
1056 };
1057
1058 struct gdbarch_info
1059 {
1060   /* Use default: NULL (ZERO). */
1061   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
1062
1063   /* Use default: BFD_ENDIAN_UNKNOWN (NB: is not ZERO).  */
1064   int byte_order;
1065
1066   /* Use default: NULL (ZERO). */
1067   bfd *abfd;
1068
1069   /* Use default: NULL (ZERO). */
1070   struct gdbarch_tdep_info *tdep_info;
1071
1072   /* Use default: GDB_OSABI_UNINITIALIZED (-1).  */
1073   enum gdb_osabi osabi;
1074 };
1075
1076 typedef struct gdbarch *(gdbarch_init_ftype) (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches);
1077 typedef void (gdbarch_dump_tdep_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
1078
1079 /* DEPRECATED - use gdbarch_register() */
1080 extern void register_gdbarch_init (enum bfd_architecture architecture, gdbarch_init_ftype *);
1081
1082 extern void gdbarch_register (enum bfd_architecture architecture,
1083                               gdbarch_init_ftype *,
1084                               gdbarch_dump_tdep_ftype *);
1085
1086
1087 /* Return a freshly allocated, NULL terminated, array of the valid
1088    architecture names.  Since architectures are registered during the
1089    _initialize phase this function only returns useful information
1090    once initialization has been completed. */
1091
1092 extern const char **gdbarch_printable_names (void);
1093
1094
1095 /* Helper function.  Search the list of ARCHES for a GDBARCH that
1096    matches the information provided by INFO. */
1097
1098 extern struct gdbarch_list *gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,  const struct gdbarch_info *info);
1099
1100
1101 /* Helper function.  Create a preliminary \`\`struct gdbarch''.  Perform
1102    basic initialization using values obtained from the INFO andTDEP
1103    parameters.  set_gdbarch_*() functions are called to complete the
1104    initialization of the object. */
1105
1106 extern struct gdbarch *gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info, struct gdbarch_tdep *tdep);
1107
1108
1109 /* Helper function.  Free a partially-constructed \`\`struct gdbarch''.
1110    It is assumed that the caller freeds the \`\`struct
1111    gdbarch_tdep''. */
1112
1113 extern void gdbarch_free (struct gdbarch *);
1114
1115
1116 /* Helper function.  Allocate memory from the \`\`struct gdbarch''
1117    obstack.  The memory is freed when the corresponding architecture
1118    is also freed.  */
1119
1120 extern void *gdbarch_obstack_zalloc (struct gdbarch *gdbarch, long size);
1121 #define GDBARCH_OBSTACK_CALLOC(GDBARCH, NR, TYPE) ((TYPE *) gdbarch_obstack_zalloc ((GDBARCH), (NR) * sizeof (TYPE)))
1122 #define GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC(GDBARCH, TYPE) ((TYPE *) gdbarch_obstack_zalloc ((GDBARCH), sizeof (TYPE)))
1123
1124
1125 /* Helper function. Force an update of the current architecture.
1126
1127    The actual architecture selected is determined by INFO, \`\`(gdb) set
1128    architecture'' et.al., the existing architecture and BFD's default
1129    architecture.  INFO should be initialized to zero and then selected
1130    fields should be updated.
1131
1132    Returns non-zero if the update succeeds */
1133
1134 extern int gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info);
1135
1136
1137
1138 /* Register per-architecture data-pointer.
1139
1140    Reserve space for a per-architecture data-pointer.  An identifier
1141    for the reserved data-pointer is returned.  That identifer should
1142    be saved in a local static variable.
1143
1144    The per-architecture data-pointer is either initialized explicitly
1145    (set_gdbarch_data()) or implicitly (by INIT() via a call to
1146    gdbarch_data()).
1147
1148    Memory for the per-architecture data shall be allocated using
1149    gdbarch_obstack_zalloc.  That memory will be deleted when the
1150    corresponding architecture object is deleted.
1151
1152    When a previously created architecture is re-selected, the
1153    per-architecture data-pointer for that previous architecture is
1154    restored.  INIT() is not re-called.
1155
1156    Multiple registrarants for any architecture are allowed (and
1157    strongly encouraged).  */
1158
1159 struct gdbarch_data;
1160
1161 typedef void *(gdbarch_data_init_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);
1162 extern struct gdbarch_data *register_gdbarch_data (gdbarch_data_init_ftype *init);
1163 extern void set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1164                               struct gdbarch_data *data,
1165                               void *pointer);
1166
1167 extern void *gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *);
1168
1169
1170 /* Register per-architecture memory region.
1171
1172    Provide a memory-region swap mechanism.  Per-architecture memory
1173    region are created.  These memory regions are swapped whenever the
1174    architecture is changed.  For a new architecture, the memory region
1175    is initialized with zero (0) and the INIT function is called.
1176
1177    Memory regions are swapped / initialized in the order that they are
1178    registered.  NULL DATA and/or INIT values can be specified.
1179
1180    New code should use register_gdbarch_data(). */
1181
1182 typedef void (gdbarch_swap_ftype) (void);
1183 extern void register_gdbarch_swap (void *data, unsigned long size, gdbarch_swap_ftype *init);
1184 #define REGISTER_GDBARCH_SWAP(VAR) register_gdbarch_swap (&(VAR), sizeof ((VAR)), NULL)
1185
1186
1187
1188 /* The target-system-dependent byte order is dynamic */
1189
1190 extern int target_byte_order;
1191 #ifndef TARGET_BYTE_ORDER
1192 #define TARGET_BYTE_ORDER (target_byte_order + 0)
1193 #endif
1194
1195 extern int target_byte_order_auto;
1196 #ifndef TARGET_BYTE_ORDER_AUTO
1197 #define TARGET_BYTE_ORDER_AUTO (target_byte_order_auto + 0)
1198 #endif
1199
1200
1201
1202 /* The target-system-dependent BFD architecture is dynamic */
1203
1204 extern int target_architecture_auto;
1205 #ifndef TARGET_ARCHITECTURE_AUTO
1206 #define TARGET_ARCHITECTURE_AUTO (target_architecture_auto + 0)
1207 #endif
1208
1209 extern const struct bfd_arch_info *target_architecture;
1210 #ifndef TARGET_ARCHITECTURE
1211 #define TARGET_ARCHITECTURE (target_architecture + 0)
1212 #endif
1213
1214
1215 /* Set the dynamic target-system-dependent parameters (architecture,
1216    byte-order, ...) using information found in the BFD */
1217
1218 extern void set_gdbarch_from_file (bfd *);
1219
1220
1221 /* Initialize the current architecture to the "first" one we find on
1222    our list.  */
1223
1224 extern void initialize_current_architecture (void);
1225
1226 /* For non-multiarched targets, do any initialization of the default
1227    gdbarch object necessary after the _initialize_MODULE functions
1228    have run.  */
1229 extern void initialize_non_multiarch (void);
1230
1231 /* gdbarch trace variable */
1232 extern int gdbarch_debug;
1233
1234 extern void gdbarch_dump (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
1235
1236 #endif
1237 EOF
1238 exec 1>&2
1239 #../move-if-change new-gdbarch.h gdbarch.h
1240 compare_new gdbarch.h
1241
1242
1243 #
1244 # C file
1245 #
1246
1247 exec > new-gdbarch.c
1248 copyright
1249 cat <<EOF
1250
1251 #include "defs.h"
1252 #include "arch-utils.h"
1253
1254 #include "gdbcmd.h"
1255 #include "inferior.h" /* enum CALL_DUMMY_LOCATION et.al. */
1256 #include "symcat.h"
1257
1258 #include "floatformat.h"
1259
1260 #include "gdb_assert.h"
1261 #include "gdb_string.h"
1262 #include "gdb-events.h"
1263 #include "reggroups.h"
1264 #include "osabi.h"
1265 #include "symfile.h"            /* For entry_point_address.  */
1266 #include "gdb_obstack.h"
1267
1268 /* Static function declarations */
1269
1270 static void verify_gdbarch (struct gdbarch *gdbarch);
1271 static void alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *);
1272 static void init_gdbarch_swap (struct gdbarch *);
1273 static void clear_gdbarch_swap (struct gdbarch *);
1274 static void swapout_gdbarch_swap (struct gdbarch *);
1275 static void swapin_gdbarch_swap (struct gdbarch *);
1276
1277 /* Non-zero if we want to trace architecture code.  */
1278
1279 #ifndef GDBARCH_DEBUG
1280 #define GDBARCH_DEBUG 0
1281 #endif
1282 int gdbarch_debug = GDBARCH_DEBUG;
1283
1284 EOF
1285
1286 # gdbarch open the gdbarch object
1287 printf "\n"
1288 printf "/* Maintain the struct gdbarch object */\n"
1289 printf "\n"
1290 printf "struct gdbarch\n"
1291 printf "{\n"
1292 printf "  /* Has this architecture been fully initialized?  */\n"
1293 printf "  int initialized_p;\n"
1294 printf "\n"
1295 printf "  /* An obstack bound to the lifetime of the architecture.  */\n"
1296 printf "  struct obstack *obstack;\n"
1297 printf "\n"
1298 printf "  /* basic architectural information */\n"
1299 function_list | while do_read
1300 do
1301     if class_is_info_p
1302     then
1303         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1304     fi
1305 done
1306 printf "\n"
1307 printf "  /* target specific vector. */\n"
1308 printf "  struct gdbarch_tdep *tdep;\n"
1309 printf "  gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;\n"
1310 printf "\n"
1311 printf "  /* per-architecture data-pointers */\n"
1312 printf "  unsigned nr_data;\n"
1313 printf "  void **data;\n"
1314 printf "\n"
1315 printf "  /* per-architecture swap-regions */\n"
1316 printf "  struct gdbarch_swap *swap;\n"
1317 printf "\n"
1318 cat <<EOF
1319   /* Multi-arch values.
1320
1321      When extending this structure you must:
1322
1323      Add the field below.
1324
1325      Declare set/get functions and define the corresponding
1326      macro in gdbarch.h.
1327
1328      gdbarch_alloc(): If zero/NULL is not a suitable default,
1329      initialize the new field.
1330
1331      verify_gdbarch(): Confirm that the target updated the field
1332      correctly.
1333
1334      gdbarch_dump(): Add a fprintf_unfiltered call so that the new
1335      field is dumped out
1336
1337      \`\`startup_gdbarch()'': Append an initial value to the static
1338      variable (base values on the host's c-type system).
1339
1340      get_gdbarch(): Implement the set/get functions (probably using
1341      the macro's as shortcuts).
1342
1343      */
1344
1345 EOF
1346 function_list | while do_read
1347 do
1348     if class_is_variable_p
1349     then
1350         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1351     elif class_is_function_p
1352     then
1353         printf "  gdbarch_${function}_ftype *${function}${attrib};\n"
1354     fi
1355 done
1356 printf "};\n"
1357
1358 # A pre-initialized vector
1359 printf "\n"
1360 printf "\n"
1361 cat <<EOF
1362 /* The default architecture uses host values (for want of a better
1363    choice). */
1364 EOF
1365 printf "\n"
1366 printf "extern const struct bfd_arch_info bfd_default_arch_struct;\n"
1367 printf "\n"
1368 printf "struct gdbarch startup_gdbarch =\n"
1369 printf "{\n"
1370 printf "  1, /* Always initialized.  */\n"
1371 printf "  NULL, /* The obstack.  */\n"
1372 printf "  /* basic architecture information */\n"
1373 function_list | while do_read
1374 do
1375     if class_is_info_p
1376     then
1377         printf "  ${staticdefault},  /* ${function} */\n"
1378     fi
1379 done
1380 cat <<EOF
1381   /* target specific vector and its dump routine */
1382   NULL, NULL,
1383   /*per-architecture data-pointers and swap regions */
1384   0, NULL, NULL,
1385   /* Multi-arch values */
1386 EOF
1387 function_list | while do_read
1388 do
1389     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1390     then
1391         printf "  ${staticdefault},  /* ${function} */\n"
1392     fi
1393 done
1394 cat <<EOF
1395   /* startup_gdbarch() */
1396 };
1397
1398 struct gdbarch *current_gdbarch = &startup_gdbarch;
1399
1400 /* Do any initialization needed for a non-multiarch configuration
1401    after the _initialize_MODULE functions have been run.  */
1402 void
1403 initialize_non_multiarch (void)
1404 {
1405   alloc_gdbarch_data (&startup_gdbarch);
1406   /* Ensure that all swap areas are zeroed so that they again think
1407      they are starting from scratch.  */
1408   clear_gdbarch_swap (&startup_gdbarch);
1409   init_gdbarch_swap (&startup_gdbarch);
1410 }
1411 EOF
1412
1413 # Create a new gdbarch struct
1414 printf "\n"
1415 printf "\n"
1416 cat <<EOF
1417 /* Create a new \`\`struct gdbarch'' based on information provided by
1418    \`\`struct gdbarch_info''. */
1419 EOF
1420 printf "\n"
1421 cat <<EOF
1422 struct gdbarch *
1423 gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info,
1424                struct gdbarch_tdep *tdep)
1425 {
1426   /* NOTE: The new architecture variable is named \`\`current_gdbarch''
1427      so that macros such as TARGET_DOUBLE_BIT, when expanded, refer to
1428      the current local architecture and not the previous global
1429      architecture.  This ensures that the new architectures initial
1430      values are not influenced by the previous architecture.  Once
1431      everything is parameterised with gdbarch, this will go away.  */
1432   struct gdbarch *current_gdbarch;
1433
1434   /* Create an obstack for allocating all the per-architecture memory,
1435      then use that to allocate the architecture vector.  */
1436   struct obstack *obstack = XMALLOC (struct obstack);
1437   obstack_init (obstack);
1438   current_gdbarch = obstack_alloc (obstack, sizeof (*current_gdbarch));
1439   memset (current_gdbarch, 0, sizeof (*current_gdbarch));
1440   current_gdbarch->obstack = obstack;
1441
1442   alloc_gdbarch_data (current_gdbarch);
1443
1444   current_gdbarch->tdep = tdep;
1445 EOF
1446 printf "\n"
1447 function_list | while do_read
1448 do
1449     if class_is_info_p
1450     then
1451         printf "  current_gdbarch->${function} = info->${function};\n"
1452     fi
1453 done
1454 printf "\n"
1455 printf "  /* Force the explicit initialization of these. */\n"
1456 function_list | while do_read
1457 do
1458     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1459     then
1460         if [ -n "${predefault}" -a "x${predefault}" != "x0" ]
1461         then
1462           printf "  current_gdbarch->${function} = ${predefault};\n"
1463         fi
1464     fi
1465 done
1466 cat <<EOF
1467   /* gdbarch_alloc() */
1468
1469   return current_gdbarch;
1470 }
1471 EOF
1472
1473 # Free a gdbarch struct.
1474 printf "\n"
1475 printf "\n"
1476 cat <<EOF
1477 /* Allocate extra space using the per-architecture obstack.  */
1478
1479 void *
1480 gdbarch_obstack_zalloc (struct gdbarch *arch, long size)
1481 {
1482   void *data = obstack_alloc (arch->obstack, size);
1483   memset (data, 0, size);
1484   return data;
1485 }
1486
1487
1488 /* Free a gdbarch struct.  This should never happen in normal
1489    operation --- once you've created a gdbarch, you keep it around.
1490    However, if an architecture's init function encounters an error
1491    building the structure, it may need to clean up a partially
1492    constructed gdbarch.  */
1493
1494 void
1495 gdbarch_free (struct gdbarch *arch)
1496 {
1497   struct obstack *obstack;
1498   gdb_assert (arch != NULL);
1499   gdb_assert (!arch->initialized_p);
1500   obstack = arch->obstack;
1501   obstack_free (obstack, 0); /* Includes the ARCH.  */
1502   xfree (obstack);
1503 }
1504 EOF
1505
1506 # verify a new architecture
1507 printf "\n"
1508 printf "\n"
1509 printf "/* Ensure that all values in a GDBARCH are reasonable. */\n"
1510 printf "\n"
1511 cat <<EOF
1512 static void
1513 verify_gdbarch (struct gdbarch *gdbarch)
1514 {
1515   struct ui_file *log;
1516   struct cleanup *cleanups;
1517   long dummy;
1518   char *buf;
1519   log = mem_fileopen ();
1520   cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (log);
1521   /* fundamental */
1522   if (gdbarch->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
1523     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbyte-order");
1524   if (gdbarch->bfd_arch_info == NULL)
1525     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbfd_arch_info");
1526   /* Check those that need to be defined for the given multi-arch level. */
1527 EOF
1528 function_list | while do_read
1529 do
1530     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1531     then
1532         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1533         then
1534             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1535         elif class_is_predicate_p
1536         then
1537             printf "  /* Skip verify of ${function}, has predicate */\n"
1538         # FIXME: See do_read for potential simplification
1539         elif [ -n "${invalid_p}" -a -n "${postdefault}" ]
1540         then
1541             printf "  if (${invalid_p})\n"
1542             printf "    gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1543         elif [ -n "${predefault}" -a -n "${postdefault}" ]
1544         then
1545             printf "  if (gdbarch->${function} == ${predefault})\n"
1546             printf "    gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1547         elif [ -n "${postdefault}" ]
1548         then
1549             printf "  if (gdbarch->${function} == 0)\n"
1550             printf "    gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1551         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1552         then
1553             printf "  if ((GDB_MULTI_ARCH ${gt_level})\n"
1554             printf "      && (${invalid_p}))\n"
1555             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1556         elif [ -n "${predefault}" ]
1557         then
1558             printf "  if ((GDB_MULTI_ARCH ${gt_level})\n"
1559             printf "      && (gdbarch->${function} == ${predefault}))\n"
1560             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1561         fi
1562     fi
1563 done
1564 cat <<EOF
1565   buf = ui_file_xstrdup (log, &dummy);
1566   make_cleanup (xfree, buf);
1567   if (strlen (buf) > 0)
1568     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1569                     "verify_gdbarch: the following are invalid ...%s",
1570                     buf);
1571   do_cleanups (cleanups);
1572 }
1573 EOF
1574
1575 # dump the structure
1576 printf "\n"
1577 printf "\n"
1578 cat <<EOF
1579 /* Print out the details of the current architecture. */
1580
1581 /* NOTE/WARNING: The parameter is called \`\`current_gdbarch'' so that it
1582    just happens to match the global variable \`\`current_gdbarch''.  That
1583    way macros refering to that variable get the local and not the global
1584    version - ulgh.  Once everything is parameterised with gdbarch, this
1585    will go away. */
1586
1587 void
1588 gdbarch_dump (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
1589 {
1590   fprintf_unfiltered (file,
1591                       "gdbarch_dump: GDB_MULTI_ARCH = %d\\n",
1592                       GDB_MULTI_ARCH);
1593 EOF
1594 function_list | sort -t: -k 3 | while do_read
1595 do
1596     # First the predicate
1597     if class_is_predicate_p
1598     then
1599         if class_is_multiarch_p
1600         then
1601             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1602             printf "                      \"gdbarch_dump: gdbarch_${function}_p() = %%d\\\\n\",\n"
1603             printf "                      gdbarch_${function}_p (current_gdbarch));\n"
1604         else
1605             printf "#ifdef ${macro}_P\n"
1606             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1607             printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1608             printf "                      \"${macro}_P()\",\n"
1609             printf "                      XSTRING (${macro}_P ()));\n"
1610             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1611             printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro}_P() = %%d\\\\n\",\n"
1612             printf "                      ${macro}_P ());\n"
1613             printf "#endif\n"
1614         fi
1615     fi
1616     # multiarch functions don't have macros.
1617     if class_is_multiarch_p
1618     then
1619         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1620         printf "                      \"gdbarch_dump: ${function} = 0x%%08lx\\\\n\",\n"
1621         printf "                      (long) current_gdbarch->${function});\n"
1622         continue
1623     fi
1624     # Print the macro definition.
1625     printf "#ifdef ${macro}\n"
1626     if class_is_function_p
1627     then
1628         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1629         printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1630         printf "                      \"${macro}(${actual})\",\n"
1631         printf "                      XSTRING (${macro} (${actual})));\n"
1632     else
1633         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1634         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} # %%s\\\\n\",\n"
1635         printf "                      XSTRING (${macro}));\n"
1636     fi
1637     if [ "x${print_p}" = "x()" ]
1638     then
1639         printf "  gdbarch_dump_${function} (current_gdbarch);\n"
1640     elif [ "x${print_p}" = "x0" ]
1641     then
1642         printf "  /* skip print of ${macro}, print_p == 0. */\n"
1643     elif [ -n "${print_p}" ]
1644     then
1645         printf "  if (${print_p})\n"
1646         printf "    fprintf_unfiltered (file,\n"
1647         printf "                        \"gdbarch_dump: ${macro} = %s\\\\n\",\n" "${fmt}"
1648         printf "                        ${print});\n"
1649     elif class_is_function_p
1650     then
1651         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1652         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} = <0x%%08lx>\\\\n\",\n"
1653         printf "                      (long) current_gdbarch->${function}\n"
1654         printf "                      /*${macro} ()*/);\n"
1655     else
1656         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1657         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} = %s\\\\n\",\n" "${fmt}"
1658         printf "                      ${print});\n"
1659     fi
1660     printf "#endif\n"
1661 done
1662 cat <<EOF
1663   if (current_gdbarch->dump_tdep != NULL)
1664     current_gdbarch->dump_tdep (current_gdbarch, file);
1665 }
1666 EOF
1667
1668
1669 # GET/SET
1670 printf "\n"
1671 cat <<EOF
1672 struct gdbarch_tdep *
1673 gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch)
1674 {
1675   if (gdbarch_debug >= 2)
1676     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_tdep called\\n");
1677   return gdbarch->tdep;
1678 }
1679 EOF
1680 printf "\n"
1681 function_list | while do_read
1682 do
1683     if class_is_predicate_p
1684     then
1685         printf "\n"
1686         printf "int\n"
1687         printf "gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1688         printf "{\n"
1689         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1690         printf "  return ${predicate};\n"
1691         printf "}\n"
1692     fi
1693     if class_is_function_p
1694     then
1695         printf "\n"
1696         printf "${returntype}\n"
1697         if [ "x${formal}" = "xvoid" ]
1698         then
1699           printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1700         else
1701           printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${formal})\n"
1702         fi
1703         printf "{\n"
1704         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1705         printf "  gdb_assert (gdbarch->${function} != NULL);\n"
1706         if class_is_predicate_p && test -n "${predefault}"
1707         then
1708             # Allow a call to a function with a predicate.
1709             printf "  /* Do not check predicate: ${predicate}, allow call.  */\n"
1710         fi
1711         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1712         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1713         if [ "x${actual}" = "x-" -o "x${actual}" = "x" ]
1714         then
1715             if class_is_multiarch_p
1716             then
1717                 params="gdbarch"
1718             else
1719                 params=""
1720             fi
1721         else
1722             if class_is_multiarch_p
1723             then
1724                 params="gdbarch, ${actual}"
1725             else
1726                 params="${actual}"
1727             fi
1728         fi
1729         if [ "x${returntype}" = "xvoid" ]
1730         then
1731           printf "  gdbarch->${function} (${params});\n"
1732         else
1733           printf "  return gdbarch->${function} (${params});\n"
1734         fi
1735         printf "}\n"
1736         printf "\n"
1737         printf "void\n"
1738         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1739         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  gdbarch_${function}_ftype ${function})\n"
1740         printf "{\n"
1741         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1742         printf "}\n"
1743     elif class_is_variable_p
1744     then
1745         printf "\n"
1746         printf "${returntype}\n"
1747         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1748         printf "{\n"
1749         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1750         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1751         then
1752             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1753         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1754         then
1755             printf "  /* Check variable is valid.  */\n"
1756             printf "  gdb_assert (!(${invalid_p}));\n"
1757         elif [ -n "${predefault}" ]
1758         then
1759             printf "  /* Check variable changed from pre-default.  */\n"
1760             printf "  gdb_assert (gdbarch->${function} != ${predefault});\n"
1761         fi
1762         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1763         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1764         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1765         printf "}\n"
1766         printf "\n"
1767         printf "void\n"
1768         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1769         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  ${returntype} ${function})\n"
1770         printf "{\n"
1771         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1772         printf "}\n"
1773     elif class_is_info_p
1774     then
1775         printf "\n"
1776         printf "${returntype}\n"
1777         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1778         printf "{\n"
1779         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1780         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1781         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1782         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1783         printf "}\n"
1784     fi
1785 done
1786
1787 # All the trailing guff
1788 cat <<EOF
1789
1790
1791 /* Keep a registry of per-architecture data-pointers required by GDB
1792    modules. */
1793
1794 struct gdbarch_data
1795 {
1796   unsigned index;
1797   int init_p;
1798   gdbarch_data_init_ftype *init;
1799 };
1800
1801 struct gdbarch_data_registration
1802 {
1803   struct gdbarch_data *data;
1804   struct gdbarch_data_registration *next;
1805 };
1806
1807 struct gdbarch_data_registry
1808 {
1809   unsigned nr;
1810   struct gdbarch_data_registration *registrations;
1811 };
1812
1813 struct gdbarch_data_registry gdbarch_data_registry =
1814 {
1815   0, NULL,
1816 };
1817
1818 struct gdbarch_data *
1819 register_gdbarch_data (gdbarch_data_init_ftype *init)
1820 {
1821   struct gdbarch_data_registration **curr;
1822   /* Append the new registraration.  */
1823   for (curr = &gdbarch_data_registry.registrations;
1824        (*curr) != NULL;
1825        curr = &(*curr)->next);
1826   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_data_registration);
1827   (*curr)->next = NULL;
1828   (*curr)->data = XMALLOC (struct gdbarch_data);
1829   (*curr)->data->index = gdbarch_data_registry.nr++;
1830   (*curr)->data->init = init;
1831   (*curr)->data->init_p = 1;
1832   return (*curr)->data;
1833 }
1834
1835
1836 /* Create/delete the gdbarch data vector. */
1837
1838 static void
1839 alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
1840 {
1841   gdb_assert (gdbarch->data == NULL);
1842   gdbarch->nr_data = gdbarch_data_registry.nr;
1843   gdbarch->data = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (gdbarch, gdbarch->nr_data, void *);
1844 }
1845
1846 /* Initialize the current value of the specified per-architecture
1847    data-pointer. */
1848
1849 void
1850 set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1851                   struct gdbarch_data *data,
1852                   void *pointer)
1853 {
1854   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1855   gdb_assert (gdbarch->data[data->index] == NULL);
1856   gdbarch->data[data->index] = pointer;
1857 }
1858
1859 /* Return the current value of the specified per-architecture
1860    data-pointer. */
1861
1862 void *
1863 gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *data)
1864 {
1865   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1866   /* The data-pointer isn't initialized, call init() to get a value but
1867      only if the architecture initializaiton has completed.  Otherwise
1868      punt - hope that the caller knows what they are doing.  */
1869   if (gdbarch->data[data->index] == NULL
1870       && gdbarch->initialized_p)
1871     {
1872       /* Be careful to detect an initialization cycle.  */
1873       gdb_assert (data->init_p);
1874       data->init_p = 0;
1875       gdb_assert (data->init != NULL);
1876       gdbarch->data[data->index] = data->init (gdbarch);
1877       data->init_p = 1;
1878       gdb_assert (gdbarch->data[data->index] != NULL);
1879     }
1880   return gdbarch->data[data->index];
1881 }
1882
1883
1884
1885 /* Keep a registry of swapped data required by GDB modules. */
1886
1887 struct gdbarch_swap
1888 {
1889   void *swap;
1890   struct gdbarch_swap_registration *source;
1891   struct gdbarch_swap *next;
1892 };
1893
1894 struct gdbarch_swap_registration
1895 {
1896   void *data;
1897   unsigned long sizeof_data;
1898   gdbarch_swap_ftype *init;
1899   struct gdbarch_swap_registration *next;
1900 };
1901
1902 struct gdbarch_swap_registry
1903 {
1904   int nr;
1905   struct gdbarch_swap_registration *registrations;
1906 };
1907
1908 struct gdbarch_swap_registry gdbarch_swap_registry = 
1909 {
1910   0, NULL,
1911 };
1912
1913 void
1914 register_gdbarch_swap (void *data,
1915                        unsigned long sizeof_data,
1916                        gdbarch_swap_ftype *init)
1917 {
1918   struct gdbarch_swap_registration **rego;
1919   for (rego = &gdbarch_swap_registry.registrations;
1920        (*rego) != NULL;
1921        rego = &(*rego)->next);
1922   (*rego) = XMALLOC (struct gdbarch_swap_registration);
1923   (*rego)->next = NULL;
1924   (*rego)->init = init;
1925   (*rego)->data = data;
1926   (*rego)->sizeof_data = sizeof_data;
1927 }
1928
1929 static void
1930 clear_gdbarch_swap (struct gdbarch *gdbarch)
1931 {
1932   struct gdbarch_swap *curr;
1933   for (curr = gdbarch->swap;
1934        curr != NULL;
1935        curr = curr->next)
1936     {
1937       memset (curr->source->data, 0, curr->source->sizeof_data);
1938     }
1939 }
1940
1941 static void
1942 init_gdbarch_swap (struct gdbarch *gdbarch)
1943 {
1944   struct gdbarch_swap_registration *rego;
1945   struct gdbarch_swap **curr = &gdbarch->swap;
1946   for (rego = gdbarch_swap_registry.registrations;
1947        rego != NULL;
1948        rego = rego->next)
1949     {
1950       if (rego->data != NULL)
1951         {
1952           (*curr) = GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (gdbarch, struct gdbarch_swap);
1953           (*curr)->source = rego;
1954           (*curr)->swap = gdbarch_obstack_zalloc (gdbarch, rego->sizeof_data);
1955           (*curr)->next = NULL;
1956           curr = &(*curr)->next;
1957         }
1958       if (rego->init != NULL)
1959         rego->init ();
1960     }
1961 }
1962
1963 static void
1964 swapout_gdbarch_swap (struct gdbarch *gdbarch)
1965 {
1966   struct gdbarch_swap *curr;
1967   for (curr = gdbarch->swap;
1968        curr != NULL;
1969        curr = curr->next)
1970     memcpy (curr->swap, curr->source->data, curr->source->sizeof_data);
1971 }
1972
1973 static void
1974 swapin_gdbarch_swap (struct gdbarch *gdbarch)
1975 {
1976   struct gdbarch_swap *curr;
1977   for (curr = gdbarch->swap;
1978        curr != NULL;
1979        curr = curr->next)
1980     memcpy (curr->source->data, curr->swap, curr->source->sizeof_data);
1981 }
1982
1983
1984 /* Keep a registry of the architectures known by GDB. */
1985
1986 struct gdbarch_registration
1987 {
1988   enum bfd_architecture bfd_architecture;
1989   gdbarch_init_ftype *init;
1990   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;
1991   struct gdbarch_list *arches;
1992   struct gdbarch_registration *next;
1993 };
1994
1995 static struct gdbarch_registration *gdbarch_registry = NULL;
1996
1997 static void
1998 append_name (const char ***buf, int *nr, const char *name)
1999 {
2000   *buf = xrealloc (*buf, sizeof (char**) * (*nr + 1));
2001   (*buf)[*nr] = name;
2002   *nr += 1;
2003 }
2004
2005 const char **
2006 gdbarch_printable_names (void)
2007 {
2008   /* Accumulate a list of names based on the registed list of
2009      architectures. */
2010   enum bfd_architecture a;
2011   int nr_arches = 0;
2012   const char **arches = NULL;
2013   struct gdbarch_registration *rego;
2014   for (rego = gdbarch_registry;
2015        rego != NULL;
2016        rego = rego->next)
2017     {
2018       const struct bfd_arch_info *ap;
2019       ap = bfd_lookup_arch (rego->bfd_architecture, 0);
2020       if (ap == NULL)
2021         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2022                         "gdbarch_architecture_names: multi-arch unknown");
2023       do
2024         {
2025           append_name (&arches, &nr_arches, ap->printable_name);
2026           ap = ap->next;
2027         }
2028       while (ap != NULL);
2029     }
2030   append_name (&arches, &nr_arches, NULL);
2031   return arches;
2032 }
2033
2034
2035 void
2036 gdbarch_register (enum bfd_architecture bfd_architecture,
2037                   gdbarch_init_ftype *init,
2038                   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep)
2039 {
2040   struct gdbarch_registration **curr;
2041   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
2042   /* Check that BFD recognizes this architecture */
2043   bfd_arch_info = bfd_lookup_arch (bfd_architecture, 0);
2044   if (bfd_arch_info == NULL)
2045     {
2046       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2047                       "gdbarch: Attempt to register unknown architecture (%d)",
2048                       bfd_architecture);
2049     }
2050   /* Check that we haven't seen this architecture before */
2051   for (curr = &gdbarch_registry;
2052        (*curr) != NULL;
2053        curr = &(*curr)->next)
2054     {
2055       if (bfd_architecture == (*curr)->bfd_architecture)
2056         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2057                         "gdbarch: Duplicate registraration of architecture (%s)",
2058                         bfd_arch_info->printable_name);
2059     }
2060   /* log it */
2061   if (gdbarch_debug)
2062     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "register_gdbarch_init (%s, 0x%08lx)\n",
2063                         bfd_arch_info->printable_name,
2064                         (long) init);
2065   /* Append it */
2066   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_registration);
2067   (*curr)->bfd_architecture = bfd_architecture;
2068   (*curr)->init = init;
2069   (*curr)->dump_tdep = dump_tdep;
2070   (*curr)->arches = NULL;
2071   (*curr)->next = NULL;
2072 }
2073
2074 void
2075 register_gdbarch_init (enum bfd_architecture bfd_architecture,
2076                        gdbarch_init_ftype *init)
2077 {
2078   gdbarch_register (bfd_architecture, init, NULL);
2079 }
2080
2081
2082 /* Look for an architecture using gdbarch_info.  Base search on only
2083    BFD_ARCH_INFO and BYTE_ORDER. */
2084
2085 struct gdbarch_list *
2086 gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,
2087                              const struct gdbarch_info *info)
2088 {
2089   for (; arches != NULL; arches = arches->next)
2090     {
2091       if (info->bfd_arch_info != arches->gdbarch->bfd_arch_info)
2092         continue;
2093       if (info->byte_order != arches->gdbarch->byte_order)
2094         continue;
2095       if (info->osabi != arches->gdbarch->osabi)
2096         continue;
2097       return arches;
2098     }
2099   return NULL;
2100 }
2101
2102
2103 /* Update the current architecture. Return ZERO if the update request
2104    failed. */
2105
2106 int
2107 gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info)
2108 {
2109   struct gdbarch *new_gdbarch;
2110   struct gdbarch *old_gdbarch;
2111   struct gdbarch_registration *rego;
2112
2113   /* Fill in missing parts of the INFO struct using a number of
2114      sources: \`\`set ...''; INFOabfd supplied; existing target.  */
2115
2116   /* \`\`(gdb) set architecture ...'' */
2117   if (info.bfd_arch_info == NULL
2118       && !TARGET_ARCHITECTURE_AUTO)
2119     info.bfd_arch_info = TARGET_ARCHITECTURE;
2120   if (info.bfd_arch_info == NULL
2121       && info.abfd != NULL
2122       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_unknown
2123       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_obscure)
2124     info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (info.abfd);
2125   if (info.bfd_arch_info == NULL)
2126     info.bfd_arch_info = TARGET_ARCHITECTURE;
2127
2128   /* \`\`(gdb) set byte-order ...'' */
2129   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
2130       && !TARGET_BYTE_ORDER_AUTO)
2131     info.byte_order = TARGET_BYTE_ORDER;
2132   /* From the INFO struct. */
2133   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
2134       && info.abfd != NULL)
2135     info.byte_order = (bfd_big_endian (info.abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG
2136                        : bfd_little_endian (info.abfd) ? BFD_ENDIAN_LITTLE
2137                        : BFD_ENDIAN_UNKNOWN);
2138   /* From the current target. */
2139   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
2140     info.byte_order = TARGET_BYTE_ORDER;
2141
2142   /* \`\`(gdb) set osabi ...'' is handled by gdbarch_lookup_osabi.  */
2143   if (info.osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED)
2144     info.osabi = gdbarch_lookup_osabi (info.abfd);
2145   if (info.osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED)
2146     info.osabi = current_gdbarch->osabi;
2147
2148   /* Must have found some sort of architecture. */
2149   gdb_assert (info.bfd_arch_info != NULL);
2150
2151   if (gdbarch_debug)
2152     {
2153       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2154                           "gdbarch_update: info.bfd_arch_info %s\n",
2155                           (info.bfd_arch_info != NULL
2156                            ? info.bfd_arch_info->printable_name
2157                            : "(null)"));
2158       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2159                           "gdbarch_update: info.byte_order %d (%s)\n",
2160                           info.byte_order,
2161                           (info.byte_order == BFD_ENDIAN_BIG ? "big"
2162                            : info.byte_order == BFD_ENDIAN_LITTLE ? "little"
2163                            : "default"));
2164       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2165                           "gdbarch_update: info.osabi %d (%s)\n",
2166                           info.osabi, gdbarch_osabi_name (info.osabi));
2167       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2168                           "gdbarch_update: info.abfd 0x%lx\n",
2169                           (long) info.abfd);
2170       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2171                           "gdbarch_update: info.tdep_info 0x%lx\n",
2172                           (long) info.tdep_info);
2173     }
2174
2175   /* Find the target that knows about this architecture. */
2176   for (rego = gdbarch_registry;
2177        rego != NULL;
2178        rego = rego->next)
2179     if (rego->bfd_architecture == info.bfd_arch_info->arch)
2180       break;
2181   if (rego == NULL)
2182     {
2183       if (gdbarch_debug)
2184         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update: No matching architecture\\n");
2185       return 0;
2186     }
2187
2188   /* Swap the data belonging to the old target out setting the
2189      installed data to zero.  This stops the ->init() function trying
2190      to refer to the previous architecture's global data structures.  */
2191   swapout_gdbarch_swap (current_gdbarch);
2192   clear_gdbarch_swap (current_gdbarch);
2193
2194   /* Save the previously selected architecture, setting the global to
2195      NULL.  This stops ->init() trying to use the previous
2196      architecture's configuration.  The previous architecture may not
2197      even be of the same architecture family.  The most recent
2198      architecture of the same family is found at the head of the
2199      rego->arches list.  */
2200   old_gdbarch = current_gdbarch;
2201   current_gdbarch = NULL;
2202
2203   /* Ask the target for a replacement architecture. */
2204   new_gdbarch = rego->init (info, rego->arches);
2205
2206   /* Did the target like it?  No. Reject the change and revert to the
2207      old architecture.  */
2208   if (new_gdbarch == NULL)
2209     {
2210       if (gdbarch_debug)
2211         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update: Target rejected architecture\\n");
2212       swapin_gdbarch_swap (old_gdbarch);
2213       current_gdbarch = old_gdbarch;
2214       return 0;
2215     }
2216
2217   /* Did the architecture change?  No.  Oops, put the old architecture
2218      back.  */
2219   if (old_gdbarch == new_gdbarch)
2220     {
2221       if (gdbarch_debug)
2222         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update: Architecture 0x%08lx (%s) unchanged\\n",
2223                             (long) new_gdbarch,
2224                             new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2225       swapin_gdbarch_swap (old_gdbarch);
2226       current_gdbarch = old_gdbarch;
2227       return 1;
2228     }
2229
2230   /* Is this a pre-existing architecture?  Yes. Move it to the front
2231      of the list of architectures (keeping the list sorted Most
2232      Recently Used) and then copy it in.  */
2233   {
2234     struct gdbarch_list **list;
2235     for (list = &rego->arches;
2236          (*list) != NULL;
2237          list = &(*list)->next)
2238       {
2239         if ((*list)->gdbarch == new_gdbarch)
2240           {
2241             struct gdbarch_list *this;
2242             if (gdbarch_debug)
2243               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2244                                   "gdbarch_update: Previous architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
2245                                   (long) new_gdbarch,
2246                                   new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2247             /* Unlink this.  */
2248             this = (*list);
2249             (*list) = this->next;
2250             /* Insert in the front.  */
2251             this->next = rego->arches;
2252             rego->arches = this;
2253             /* Copy the new architecture in.  */
2254             current_gdbarch = new_gdbarch;
2255             swapin_gdbarch_swap (new_gdbarch);
2256             architecture_changed_event ();
2257             return 1;
2258           }
2259       }
2260   }
2261
2262   /* Prepend this new architecture to the architecture list (keep the
2263      list sorted Most Recently Used).  */
2264   {
2265     struct gdbarch_list *this = XMALLOC (struct gdbarch_list);
2266     this->next = rego->arches;
2267     this->gdbarch = new_gdbarch;
2268     rego->arches = this;
2269   }    
2270
2271   /* Switch to this new architecture marking it initialized.  */
2272   current_gdbarch = new_gdbarch;
2273   current_gdbarch->initialized_p = 1;
2274   if (gdbarch_debug)
2275     {
2276       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2277                           "gdbarch_update: New architecture 0x%08lx (%s) selected\\n",
2278                           (long) new_gdbarch,
2279                           new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2280     }
2281   
2282   /* Check that the newly installed architecture is valid.  Plug in
2283      any post init values.  */
2284   new_gdbarch->dump_tdep = rego->dump_tdep;
2285   verify_gdbarch (new_gdbarch);
2286
2287   /* Initialize the per-architecture memory (swap) areas.
2288      CURRENT_GDBARCH must be update before these modules are
2289      called. */
2290   init_gdbarch_swap (new_gdbarch);
2291   
2292   /* Initialize the per-architecture data.  CURRENT_GDBARCH
2293      must be updated before these modules are called. */
2294   architecture_changed_event ();
2295
2296   if (gdbarch_debug)
2297     gdbarch_dump (current_gdbarch, gdb_stdlog);
2298
2299   return 1;
2300 }
2301
2302
2303 extern void _initialize_gdbarch (void);
2304
2305 void
2306 _initialize_gdbarch (void)
2307 {
2308   struct cmd_list_element *c;
2309
2310   add_show_from_set (add_set_cmd ("arch",
2311                                   class_maintenance,
2312                                   var_zinteger,
2313                                   (char *)&gdbarch_debug,
2314                                   "Set architecture debugging.\\n\\
2315 When non-zero, architecture debugging is enabled.", &setdebuglist),
2316                      &showdebuglist);
2317   c = add_set_cmd ("archdebug",
2318                    class_maintenance,
2319                    var_zinteger,
2320                    (char *)&gdbarch_debug,
2321                    "Set architecture debugging.\\n\\
2322 When non-zero, architecture debugging is enabled.", &setlist);
2323
2324   deprecate_cmd (c, "set debug arch");
2325   deprecate_cmd (add_show_from_set (c, &showlist), "show debug arch");
2326 }
2327 EOF
2328
2329 # close things off
2330 exec 1>&2
2331 #../move-if-change new-gdbarch.c gdbarch.c
2332 compare_new gdbarch.c