b3100b3649f1fb5c35c090a2d4e1d36b488c8e2d
[external/binutils.git] / gdb / gdbarch.sh
1 #!/bin/sh -u
2
3 # Architecture commands for GDB, the GNU debugger.
4 #
5 # Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software
6 # Foundation, Inc.
7 #
8 #
9 # This file is part of GDB.
10 #
11 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
13 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14 # (at your option) any later version.
15 #
16 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
17 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19 # GNU General Public License for more details.
20 #
21 # You should have received a copy of the GNU General Public License
22 # along with this program; if not, write to the Free Software
23 # Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
24
25 # Make certain that the script is running in an internationalized
26 # environment.
27 LANG=c ; export LANG
28 LC_ALL=c ; export LC_ALL
29
30
31 compare_new ()
32 {
33     file=$1
34     if test ! -r ${file}
35     then
36         echo "${file} missing? cp new-${file} ${file}" 1>&2
37     elif diff -u ${file} new-${file}
38     then
39         echo "${file} unchanged" 1>&2
40     else
41         echo "${file} has changed? cp new-${file} ${file}" 1>&2
42     fi
43 }
44
45
46 # Format of the input table
47 read="class level macro returntype function formal actual attrib staticdefault predefault postdefault invalid_p fmt print print_p description"
48
49 do_read ()
50 {
51     comment=""
52     class=""
53     while read line
54     do
55         if test "${line}" = ""
56         then
57             continue
58         elif test "${line}" = "#" -a "${comment}" = ""
59         then
60             continue
61         elif expr "${line}" : "#" > /dev/null
62         then
63             comment="${comment}
64 ${line}"
65         else
66
67             # The semantics of IFS varies between different SH's.  Some
68             # treat ``::' as three fields while some treat it as just too.
69             # Work around this by eliminating ``::'' ....
70             line="`echo "${line}" | sed -e 's/::/: :/g' -e 's/::/: :/g'`"
71
72             OFS="${IFS}" ; IFS="[:]"
73             eval read ${read} <<EOF
74 ${line}
75 EOF
76             IFS="${OFS}"
77
78             # .... and then going back through each field and strip out those
79             # that ended up with just that space character.
80             for r in ${read}
81             do
82                 if eval test \"\${${r}}\" = \"\ \"
83                 then
84                     eval ${r}=""
85                 fi
86             done
87
88             case "${level}" in
89                 1 ) gt_level=">= GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
90                 2 ) gt_level="> GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
91                 "" ) gt_level="> GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
92                 * ) error "Error: bad level for ${function}" 1>&2 ; kill $$ ; exit 1 ;;
93             esac
94
95             case "${class}" in
96                 m ) staticdefault="${predefault}" ;;
97                 M ) staticdefault="0" ;;
98                 * ) test "${staticdefault}" || staticdefault=0 ;;
99             esac
100
101             # come up with a format, use a few guesses for variables
102             case ":${class}:${fmt}:${print}:" in
103                 :[vV]::: )
104                     if [ "${returntype}" = int ]
105                     then
106                         fmt="%d"
107                         print="${macro}"
108                     elif [ "${returntype}" = long ]
109                     then
110                         fmt="%ld"
111                         print="${macro}"
112                     fi
113                     ;;
114             esac
115             test "${fmt}" || fmt="%ld"
116             test "${print}" || print="(long) ${macro}"
117
118             case "${class}" in
119             F | V | M )
120                 case "${invalid_p}" in
121                 "" )
122                     if test -n "${predefault}"
123                     then
124                         #invalid_p="gdbarch->${function} == ${predefault}"
125                         predicate="gdbarch->${function} != ${predefault}"
126                     elif class_is_variable_p
127                     then
128                         predicate="gdbarch->${function} != 0"
129                     elif class_is_function_p
130                     then
131                         predicate="gdbarch->${function} != NULL"
132                     fi
133                     ;;
134                 * )
135                     echo "Predicate function ${function} with invalid_p." 1>&2
136                     kill $$
137                     exit 1
138                     ;;
139                 esac
140             esac
141
142             # PREDEFAULT is a valid fallback definition of MEMBER when
143             # multi-arch is not enabled.  This ensures that the
144             # default value, when multi-arch is the same as the
145             # default value when not multi-arch.  POSTDEFAULT is
146             # always a valid definition of MEMBER as this again
147             # ensures consistency.
148
149             if [ -n "${postdefault}" ]
150             then
151                 fallbackdefault="${postdefault}"
152             elif [ -n "${predefault}" ]
153             then
154                 fallbackdefault="${predefault}"
155             else
156                 fallbackdefault="0"
157             fi
158
159             #NOT YET: See gdbarch.log for basic verification of
160             # database
161
162             break
163         fi
164     done
165     if [ -n "${class}" ]
166     then
167         true
168     else
169         false
170     fi
171 }
172
173
174 fallback_default_p ()
175 {
176     [ -n "${postdefault}" -a "x${invalid_p}" != "x0" ] \
177         || [ -n "${predefault}" -a "x${invalid_p}" = "x0" ]
178 }
179
180 class_is_variable_p ()
181 {
182     case "${class}" in
183         *v* | *V* ) true ;;
184         * ) false ;;
185     esac
186 }
187
188 class_is_function_p ()
189 {
190     case "${class}" in
191         *f* | *F* | *m* | *M* ) true ;;
192         * ) false ;;
193     esac
194 }
195
196 class_is_multiarch_p ()
197 {
198     case "${class}" in
199         *m* | *M* ) true ;;
200         * ) false ;;
201     esac
202 }
203
204 class_is_predicate_p ()
205 {
206     case "${class}" in
207         *F* | *V* | *M* ) true ;;
208         * ) false ;;
209     esac
210 }
211
212 class_is_info_p ()
213 {
214     case "${class}" in
215         *i* ) true ;;
216         * ) false ;;
217     esac
218 }
219
220
221 # dump out/verify the doco
222 for field in ${read}
223 do
224   case ${field} in
225
226     class ) : ;;
227
228         # # -> line disable
229         # f -> function
230         #   hiding a function
231         # F -> function + predicate
232         #   hiding a function + predicate to test function validity
233         # v -> variable
234         #   hiding a variable
235         # V -> variable + predicate
236         #   hiding a variable + predicate to test variables validity
237         # i -> set from info
238         #   hiding something from the ``struct info'' object
239         # m -> multi-arch function
240         #   hiding a multi-arch function (parameterised with the architecture)
241         # M -> multi-arch function + predicate
242         #   hiding a multi-arch function + predicate to test function validity
243
244     level ) : ;;
245
246         # See GDB_MULTI_ARCH description.  Having GDB_MULTI_ARCH >=
247         # LEVEL is a predicate on checking that a given method is
248         # initialized (using INVALID_P).
249
250     macro ) : ;;
251
252         # The name of the MACRO that this method is to be accessed by.
253
254     returntype ) : ;;
255
256         # For functions, the return type; for variables, the data type
257
258     function ) : ;;
259
260         # For functions, the member function name; for variables, the
261         # variable name.  Member function names are always prefixed with
262         # ``gdbarch_'' for name-space purity.
263
264     formal ) : ;;
265
266         # The formal argument list.  It is assumed that the formal
267         # argument list includes the actual name of each list element.
268         # A function with no arguments shall have ``void'' as the
269         # formal argument list.
270
271     actual ) : ;;
272
273         # The list of actual arguments.  The arguments specified shall
274         # match the FORMAL list given above.  Functions with out
275         # arguments leave this blank.
276
277     attrib ) : ;;
278
279         # Any GCC attributes that should be attached to the function
280         # declaration.  At present this field is unused.
281
282     staticdefault ) : ;;
283
284         # To help with the GDB startup a static gdbarch object is
285         # created.  STATICDEFAULT is the value to insert into that
286         # static gdbarch object.  Since this a static object only
287         # simple expressions can be used.
288
289         # If STATICDEFAULT is empty, zero is used.
290
291     predefault ) : ;;
292
293         # An initial value to assign to MEMBER of the freshly
294         # malloc()ed gdbarch object.  After initialization, the
295         # freshly malloc()ed object is passed to the target
296         # architecture code for further updates.
297
298         # If PREDEFAULT is empty, zero is used.
299
300         # A non-empty PREDEFAULT, an empty POSTDEFAULT and a zero
301         # INVALID_P are specified, PREDEFAULT will be used as the
302         # default for the non- multi-arch target.
303
304         # A zero PREDEFAULT function will force the fallback to call
305         # internal_error().
306
307         # Variable declarations can refer to ``gdbarch'' which will
308         # contain the current architecture.  Care should be taken.
309
310     postdefault ) : ;;
311
312         # A value to assign to MEMBER of the new gdbarch object should
313         # the target architecture code fail to change the PREDEFAULT
314         # value.
315
316         # If POSTDEFAULT is empty, no post update is performed.
317
318         # If both INVALID_P and POSTDEFAULT are non-empty then
319         # INVALID_P will be used to determine if MEMBER should be
320         # changed to POSTDEFAULT.
321
322         # If a non-empty POSTDEFAULT and a zero INVALID_P are
323         # specified, POSTDEFAULT will be used as the default for the
324         # non- multi-arch target (regardless of the value of
325         # PREDEFAULT).
326
327         # You cannot specify both a zero INVALID_P and a POSTDEFAULT.
328
329         # Variable declarations can refer to ``current_gdbarch'' which
330         # will contain the current architecture.  Care should be
331         # taken.
332
333     invalid_p ) : ;;
334
335         # A predicate equation that validates MEMBER.  Non-zero is
336         # returned if the code creating the new architecture failed to
337         # initialize MEMBER or the initialized the member is invalid.
338         # If POSTDEFAULT is non-empty then MEMBER will be updated to
339         # that value.  If POSTDEFAULT is empty then internal_error()
340         # is called.
341
342         # If INVALID_P is empty, a check that MEMBER is no longer
343         # equal to PREDEFAULT is used.
344
345         # The expression ``0'' disables the INVALID_P check making
346         # PREDEFAULT a legitimate value.
347
348         # See also PREDEFAULT and POSTDEFAULT.
349
350     fmt ) : ;;
351
352         # printf style format string that can be used to print out the
353         # MEMBER.  Sometimes "%s" is useful.  For functions, this is
354         # ignored and the function address is printed.
355
356         # If FMT is empty, ``%ld'' is used.  
357
358     print ) : ;;
359
360         # An optional equation that casts MEMBER to a value suitable
361         # for formatting by FMT.
362
363         # If PRINT is empty, ``(long)'' is used.
364
365     print_p ) : ;;
366
367         # An optional indicator for any predicte to wrap around the
368         # print member code.
369
370         #   () -> Call a custom function to do the dump.
371         #   exp -> Wrap print up in ``if (${print_p}) ...
372         #   ``'' -> No predicate
373
374         # If PRINT_P is empty, ``1'' is always used.
375
376     description ) : ;;
377
378         # Currently unused.
379
380     *)
381         echo "Bad field ${field}"
382         exit 1;;
383   esac
384 done
385
386
387 function_list ()
388 {
389   # See below (DOCO) for description of each field
390   cat <<EOF
391 i:2:TARGET_ARCHITECTURE:const struct bfd_arch_info *:bfd_arch_info::::&bfd_default_arch_struct::::%s:TARGET_ARCHITECTURE->printable_name:TARGET_ARCHITECTURE != NULL
392 #
393 i:2:TARGET_BYTE_ORDER:int:byte_order::::BFD_ENDIAN_BIG
394 #
395 i:2:TARGET_OSABI:enum gdb_osabi:osabi::::GDB_OSABI_UNKNOWN
396 # Number of bits in a char or unsigned char for the target machine.
397 # Just like CHAR_BIT in <limits.h> but describes the target machine.
398 # v:2:TARGET_CHAR_BIT:int:char_bit::::8 * sizeof (char):8::0:
399 #
400 # Number of bits in a short or unsigned short for the target machine.
401 v:2:TARGET_SHORT_BIT:int:short_bit::::8 * sizeof (short):2*TARGET_CHAR_BIT::0
402 # Number of bits in an int or unsigned int for the target machine.
403 v:2:TARGET_INT_BIT:int:int_bit::::8 * sizeof (int):4*TARGET_CHAR_BIT::0
404 # Number of bits in a long or unsigned long for the target machine.
405 v:2:TARGET_LONG_BIT:int:long_bit::::8 * sizeof (long):4*TARGET_CHAR_BIT::0
406 # Number of bits in a long long or unsigned long long for the target
407 # machine.
408 v:2:TARGET_LONG_LONG_BIT:int:long_long_bit::::8 * sizeof (LONGEST):2*TARGET_LONG_BIT::0
409 # Number of bits in a float for the target machine.
410 v:2:TARGET_FLOAT_BIT:int:float_bit::::8 * sizeof (float):4*TARGET_CHAR_BIT::0
411 # Number of bits in a double for the target machine.
412 v:2:TARGET_DOUBLE_BIT:int:double_bit::::8 * sizeof (double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
413 # Number of bits in a long double for the target machine.
414 v:2:TARGET_LONG_DOUBLE_BIT:int:long_double_bit::::8 * sizeof (long double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
415 # For most targets, a pointer on the target and its representation as an
416 # address in GDB have the same size and "look the same".  For such a
417 # target, you need only set TARGET_PTR_BIT / ptr_bit and TARGET_ADDR_BIT
418 # / addr_bit will be set from it.
419 #
420 # If TARGET_PTR_BIT and TARGET_ADDR_BIT are different, you'll probably
421 # also need to set POINTER_TO_ADDRESS and ADDRESS_TO_POINTER as well.
422 #
423 # ptr_bit is the size of a pointer on the target
424 v:2:TARGET_PTR_BIT:int:ptr_bit::::8 * sizeof (void*):TARGET_INT_BIT::0
425 # addr_bit is the size of a target address as represented in gdb
426 v:2:TARGET_ADDR_BIT:int:addr_bit::::8 * sizeof (void*):0:TARGET_PTR_BIT:
427 # Number of bits in a BFD_VMA for the target object file format.
428 v:2:TARGET_BFD_VMA_BIT:int:bfd_vma_bit::::8 * sizeof (void*):TARGET_ARCHITECTURE->bits_per_address::0
429 #
430 # One if \`char' acts like \`signed char', zero if \`unsigned char'.
431 v:2:TARGET_CHAR_SIGNED:int:char_signed::::1:-1:1::::
432 #
433 F:2:TARGET_READ_PC:CORE_ADDR:read_pc:ptid_t ptid:ptid
434 f:2:TARGET_WRITE_PC:void:write_pc:CORE_ADDR val, ptid_t ptid:val, ptid::0:generic_target_write_pc::0
435 # UNWIND_SP is a direct replacement for TARGET_READ_SP.
436 F:2:TARGET_READ_SP:CORE_ADDR:read_sp:void
437 # Function for getting target's idea of a frame pointer.  FIXME: GDB's
438 # whole scheme for dealing with "frames" and "frame pointers" needs a
439 # serious shakedown.
440 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
441 #
442 M:::void:pseudo_register_read:struct regcache *regcache, int cookednum, void *buf:regcache, cookednum, buf
443 M:::void:pseudo_register_write:struct regcache *regcache, int cookednum, const void *buf:regcache, cookednum, buf
444 #
445 v:2:NUM_REGS:int:num_regs::::0:-1
446 # This macro gives the number of pseudo-registers that live in the
447 # register namespace but do not get fetched or stored on the target.
448 # These pseudo-registers may be aliases for other registers,
449 # combinations of other registers, or they may be computed by GDB.
450 v:2:NUM_PSEUDO_REGS:int:num_pseudo_regs::::0:0::0:::
451
452 # GDB's standard (or well known) register numbers.  These can map onto
453 # a real register or a pseudo (computed) register or not be defined at
454 # all (-1).
455 # SP_REGNUM will hopefully be replaced by UNWIND_SP.
456 v:2:SP_REGNUM:int:sp_regnum::::-1:-1::0
457 v:2:PC_REGNUM:int:pc_regnum::::-1:-1::0
458 v:2:PS_REGNUM:int:ps_regnum::::-1:-1::0
459 v:2:FP0_REGNUM:int:fp0_regnum::::0:-1::0
460 # Convert stab register number (from \`r\' declaration) to a gdb REGNUM.
461 f:2:STAB_REG_TO_REGNUM:int:stab_reg_to_regnum:int stab_regnr:stab_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
462 # Provide a default mapping from a ecoff register number to a gdb REGNUM.
463 f:2:ECOFF_REG_TO_REGNUM:int:ecoff_reg_to_regnum:int ecoff_regnr:ecoff_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
464 # Provide a default mapping from a DWARF register number to a gdb REGNUM.
465 f:2:DWARF_REG_TO_REGNUM:int:dwarf_reg_to_regnum:int dwarf_regnr:dwarf_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
466 # Convert from an sdb register number to an internal gdb register number.
467 f:2:SDB_REG_TO_REGNUM:int:sdb_reg_to_regnum:int sdb_regnr:sdb_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
468 f:2:DWARF2_REG_TO_REGNUM:int:dwarf2_reg_to_regnum:int dwarf2_regnr:dwarf2_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
469 f::REGISTER_NAME:const char *:register_name:int regnr:regnr
470
471 # REGISTER_TYPE is a direct replacement for DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE.
472 M:2:REGISTER_TYPE:struct type *:register_type:int reg_nr:reg_nr
473 # REGISTER_TYPE is a direct replacement for DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE.
474 F:2:DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE:struct type *:deprecated_register_virtual_type:int reg_nr:reg_nr
475 # DEPRECATED_REGISTER_BYTES can be deleted.  The value is computed
476 # from REGISTER_TYPE.
477 v::DEPRECATED_REGISTER_BYTES:int:deprecated_register_bytes
478 # If the value returned by DEPRECATED_REGISTER_BYTE agrees with the
479 # register offsets computed using just REGISTER_TYPE, this can be
480 # deleted.  See: maint print registers.  NOTE: cagney/2002-05-02: This
481 # function with predicate has a valid (callable) initial value.  As a
482 # consequence, even when the predicate is false, the corresponding
483 # function works.  This simplifies the migration process - old code,
484 # calling DEPRECATED_REGISTER_BYTE, doesn't need to be modified.
485 F::DEPRECATED_REGISTER_BYTE:int:deprecated_register_byte:int reg_nr:reg_nr::generic_register_byte:generic_register_byte
486 # If all registers have identical raw and virtual sizes and those
487 # sizes agree with the value computed from REGISTER_TYPE,
488 # DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE can be deleted.  See: maint print
489 # registers.
490 F:2:DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE:int:deprecated_register_raw_size:int reg_nr:reg_nr::generic_register_size:generic_register_size
491 # If all registers have identical raw and virtual sizes and those
492 # sizes agree with the value computed from REGISTER_TYPE,
493 # DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_SIZE can be deleted.  See: maint print
494 # registers.
495 F:2:DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_SIZE:int:deprecated_register_virtual_size:int reg_nr:reg_nr::generic_register_size:generic_register_size
496 # DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE can be deleted.  It has been
497 # replaced by the constant MAX_REGISTER_SIZE.
498 V:2:DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE:int:deprecated_max_register_raw_size
499 # DEPRECATED_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE can be deleted.  It has been
500 # replaced by the constant MAX_REGISTER_SIZE.
501 V:2:DEPRECATED_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE:int:deprecated_max_register_virtual_size
502
503 # See gdbint.texinfo, and PUSH_DUMMY_CALL.
504 M::UNWIND_DUMMY_ID:struct frame_id:unwind_dummy_id:struct frame_info *info:info
505 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
506 # SAVE_DUMMY_FRAME_TOS.
507 F:2:DEPRECATED_SAVE_DUMMY_FRAME_TOS:void:deprecated_save_dummy_frame_tos:CORE_ADDR sp:sp
508 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
509 # DEPRECATED_FP_REGNUM.
510 v:2:DEPRECATED_FP_REGNUM:int:deprecated_fp_regnum::::-1:-1::0
511 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
512 # DEPRECATED_TARGET_READ_FP.
513 F::DEPRECATED_TARGET_READ_FP:CORE_ADDR:deprecated_target_read_fp:void
514
515 # See gdbint.texinfo.  See infcall.c.  New, all singing all dancing,
516 # replacement for DEPRECATED_PUSH_ARGUMENTS.
517 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
518 # PUSH_DUMMY_CALL is a direct replacement for DEPRECATED_PUSH_ARGUMENTS.
519 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
520 # DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES can be deleted.  Always true.
521 v::DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES:int:deprecated_use_generic_dummy_frames:::::1::0
522 # Implement PUSH_RETURN_ADDRESS, and then merge in
523 # DEPRECATED_PUSH_RETURN_ADDRESS.
524 F:2:DEPRECATED_PUSH_RETURN_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_push_return_address:CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp:pc, sp
525 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then merge in DEPRECATED_DUMMY_WRITE_SP.
526 F:2:DEPRECATED_DUMMY_WRITE_SP:void:deprecated_dummy_write_sp:CORE_ADDR val:val
527 # DEPRECATED_REGISTER_SIZE can be deleted.
528 v::DEPRECATED_REGISTER_SIZE:int:deprecated_register_size
529 v::CALL_DUMMY_LOCATION:int:call_dummy_location:::::AT_ENTRY_POINT::0
530 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_START_OFFSET can be deleted.
531 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_START_OFFSET:CORE_ADDR:deprecated_call_dummy_start_offset
532 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET can be deleted.
533 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET:CORE_ADDR:deprecated_call_dummy_breakpoint_offset
534 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH can be deleted.
535 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH:int:deprecated_call_dummy_length
536 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_WORDS can be deleted.
537 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_WORDS:LONGEST *:deprecated_call_dummy_words::::0:legacy_call_dummy_words::0:0x%08lx
538 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete DEPRECATED_SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS.
539 v::DEPRECATED_SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS:int:deprecated_sizeof_call_dummy_words::::0:legacy_sizeof_call_dummy_words::0
540 # DEPRECATED_FIX_CALL_DUMMY can be deleted.  For the SPARC, implement
541 # PUSH_DUMMY_CODE and set CALL_DUMMY_LOCATION to ON_STACK.
542 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
543 # This is a replacement for DEPRECATED_FIX_CALL_DUMMY et.al.
544 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
545 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete DEPRECATED_PUSH_DUMMY_FRAME.
546 F:2:DEPRECATED_PUSH_DUMMY_FRAME:void:deprecated_push_dummy_frame:void:-
547
548 F:2:DEPRECATED_DO_REGISTERS_INFO:void:deprecated_do_registers_info:int reg_nr, int fpregs:reg_nr, fpregs
549 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
550 M:2:PRINT_FLOAT_INFO:void:print_float_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
551 M:2:PRINT_VECTOR_INFO:void:print_vector_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
552 # MAP a GDB RAW register number onto a simulator register number.  See
553 # also include/...-sim.h.
554 f:2:REGISTER_SIM_REGNO:int:register_sim_regno:int reg_nr:reg_nr:::legacy_register_sim_regno::0
555 F:2:REGISTER_BYTES_OK:int:register_bytes_ok:long nr_bytes:nr_bytes
556 f:2:CANNOT_FETCH_REGISTER:int:cannot_fetch_register:int regnum:regnum:::cannot_register_not::0
557 f:2:CANNOT_STORE_REGISTER:int:cannot_store_register:int regnum:regnum:::cannot_register_not::0
558 # setjmp/longjmp support.
559 F:2:GET_LONGJMP_TARGET:int:get_longjmp_target:CORE_ADDR *pc:pc
560 # NOTE: cagney/2002-11-24: This function with predicate has a valid
561 # (callable) initial value.  As a consequence, even when the predicate
562 # is false, the corresponding function works.  This simplifies the
563 # migration process - old code, calling DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY(),
564 # doesn't need to be modified.
565 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::deprecated_pc_in_call_dummy:deprecated_pc_in_call_dummy
566 F:2:DEPRECATED_INIT_FRAME_PC:CORE_ADDR:deprecated_init_frame_pc:int fromleaf, struct frame_info *prev:fromleaf, prev
567 #
568 v:2:BELIEVE_PCC_PROMOTION:int:believe_pcc_promotion:::::::
569 v::BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE:int:believe_pcc_promotion_type:::::::
570 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
571 #
572 # For register <-> value conversions, replaced by CONVERT_REGISTER_P et.al.
573 # For raw <-> cooked register conversions, replaced by pseudo registers.
574 F::DEPRECATED_REGISTER_CONVERTIBLE:int:deprecated_register_convertible:int nr:nr
575 # For register <-> value conversions, replaced by CONVERT_REGISTER_P et.al.
576 # For raw <-> cooked register conversions, replaced by pseudo registers.
577 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
578 # For register <-> value conversions, replaced by CONVERT_REGISTER_P et.al.
579 # For raw <-> cooked register conversions, replaced by pseudo registers.
580 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
581 #
582 f:1:CONVERT_REGISTER_P:int:convert_register_p:int regnum, struct type *type:regnum, type::0:legacy_convert_register_p::0
583 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
584 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
585 #
586 f:2:POINTER_TO_ADDRESS:CORE_ADDR:pointer_to_address:struct type *type, const void *buf:type, buf:::unsigned_pointer_to_address::0
587 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
588 F:2:INTEGER_TO_ADDRESS:CORE_ADDR:integer_to_address:struct type *type, void *buf:type, buf
589 #
590 F:2:DEPRECATED_POP_FRAME:void:deprecated_pop_frame:void:-
591 # NOTE: cagney/2003-03-24: Replaced by PUSH_ARGUMENTS.
592 F:2:DEPRECATED_STORE_STRUCT_RETURN:void:deprecated_store_struct_return:CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp:addr, sp
593
594 # It has been suggested that this, well actually its predecessor,
595 # should take the type/value of the function to be called and not the
596 # return type.  This is left as an exercise for the reader.
597
598 M:::enum return_value_convention:return_value:struct type *valtype, struct regcache *regcache, void *readbuf, const void *writebuf:valtype, regcache, readbuf, writebuf
599
600 # The deprecated methods RETURN_VALUE_ON_STACK, EXTRACT_RETURN_VALUE,
601 # STORE_RETURN_VALUE and USE_STRUCT_CONVENTION have all been folded
602 # into RETURN_VALUE.
603
604 f:2:RETURN_VALUE_ON_STACK:int:return_value_on_stack:struct type *type:type:::generic_return_value_on_stack_not::0
605 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
606 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
607 f:2:DEPRECATED_EXTRACT_RETURN_VALUE:void:deprecated_extract_return_value:struct type *type, char *regbuf, char *valbuf:type, regbuf, valbuf
608 f:2:DEPRECATED_STORE_RETURN_VALUE:void:deprecated_store_return_value:struct type *type, char *valbuf:type, valbuf
609 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
610
611 # As of 2004-01-17 only the 32-bit SPARC ABI has been identified as an
612 # ABI suitable for the implementation of a robust extract
613 # struct-convention return-value address method (the sparc saves the
614 # address in the callers frame).  All the other cases so far examined,
615 # the DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE implementation has been
616 # erreneous - the code was incorrectly assuming that the return-value
617 # address, stored in a register, was preserved across the entire
618 # function call.
619
620 # For the moment retain DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE as a marker of
621 # the ABIs that are still to be analyzed - perhaps this should simply
622 # be deleted.  The commented out extract_returned_value_address method
623 # is provided as a starting point for the 32-bit SPARC.  It, or
624 # something like it, along with changes to both infcmd.c and stack.c
625 # will be needed for that case to work.  NB: It is passed the callers
626 # frame since it is only after the callee has returned that this
627 # function is used.
628
629 #M:::CORE_ADDR:extract_returned_value_address:struct frame_info *caller_frame:caller_frame
630 F:2:DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_extract_struct_value_address:struct regcache *regcache:regcache
631
632 F:2:DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS:void:deprecated_frame_init_saved_regs:struct frame_info *frame:frame
633 F:2:DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO:void:deprecated_init_extra_frame_info:int fromleaf, struct frame_info *frame:fromleaf, frame
634 #
635 f:2:SKIP_PROLOGUE:CORE_ADDR:skip_prologue:CORE_ADDR ip:ip::0:0
636 f:2:INNER_THAN:int:inner_than:CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs:lhs, rhs::0:0
637 f::BREAKPOINT_FROM_PC:const unsigned char *:breakpoint_from_pc:CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr:pcptr, lenptr:::0:
638 M:2:ADJUST_BREAKPOINT_ADDRESS:CORE_ADDR:adjust_breakpoint_address:CORE_ADDR bpaddr:bpaddr
639 f:2:MEMORY_INSERT_BREAKPOINT:int:memory_insert_breakpoint:CORE_ADDR addr, char *contents_cache:addr, contents_cache::0:default_memory_insert_breakpoint::0
640 f:2:MEMORY_REMOVE_BREAKPOINT:int:memory_remove_breakpoint:CORE_ADDR addr, char *contents_cache:addr, contents_cache::0:default_memory_remove_breakpoint::0
641 v:2:DECR_PC_AFTER_BREAK:CORE_ADDR:decr_pc_after_break::::0:::0
642 v:2:FUNCTION_START_OFFSET:CORE_ADDR:function_start_offset::::0:::0
643 #
644 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
645 #
646 v::FRAME_ARGS_SKIP:CORE_ADDR:frame_args_skip::::0:::0
647 # DEPRECATED_FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION is not needed.  The new
648 # frame code works regardless of the type of frame - frameless,
649 # stackless, or normal.
650 F::DEPRECATED_FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION:int:deprecated_frameless_function_invocation:struct frame_info *fi:fi
651 F:2:DEPRECATED_FRAME_CHAIN:CORE_ADDR:deprecated_frame_chain:struct frame_info *frame:frame
652 F:2:DEPRECATED_FRAME_CHAIN_VALID:int:deprecated_frame_chain_valid:CORE_ADDR chain, struct frame_info *thisframe:chain, thisframe
653 # DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC has been replaced by UNWIND_PC.  Please
654 # note, per UNWIND_PC's doco, that while the two have similar
655 # interfaces they have very different underlying implementations.
656 F:2:DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC:CORE_ADDR:deprecated_frame_saved_pc:struct frame_info *fi:fi
657 M::UNWIND_PC:CORE_ADDR:unwind_pc:struct frame_info *next_frame:next_frame
658 M::UNWIND_SP:CORE_ADDR:unwind_sp:struct frame_info *next_frame:next_frame
659 # DEPRECATED_FRAME_ARGS_ADDRESS as been replaced by the per-frame
660 # frame-base.  Enable frame-base before frame-unwind.
661 F::DEPRECATED_FRAME_ARGS_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_frame_args_address:struct frame_info *fi:fi::get_frame_base:get_frame_base
662 # DEPRECATED_FRAME_LOCALS_ADDRESS as been replaced by the per-frame
663 # frame-base.  Enable frame-base before frame-unwind.
664 F::DEPRECATED_FRAME_LOCALS_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_frame_locals_address:struct frame_info *fi:fi::get_frame_base:get_frame_base
665 F::DEPRECATED_SAVED_PC_AFTER_CALL:CORE_ADDR:deprecated_saved_pc_after_call:struct frame_info *frame:frame
666 F:2:FRAME_NUM_ARGS:int:frame_num_args:struct frame_info *frame:frame
667 #
668 # DEPRECATED_STACK_ALIGN has been replaced by an initial aligning call
669 # to frame_align and the requirement that methods such as
670 # push_dummy_call and frame_red_zone_size maintain correct stack/frame
671 # alignment.
672 F:2:DEPRECATED_STACK_ALIGN:CORE_ADDR:deprecated_stack_align:CORE_ADDR sp:sp
673 M:::CORE_ADDR:frame_align:CORE_ADDR address:address
674 # DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR has been replaced by
675 # stabs_argument_has_addr.
676 F:2:DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR:int:deprecated_reg_struct_has_addr:int gcc_p, struct type *type:gcc_p, type
677 m:::int:stabs_argument_has_addr:struct type *type:type:::default_stabs_argument_has_addr::0
678 v::FRAME_RED_ZONE_SIZE:int:frame_red_zone_size
679 v:2:PARM_BOUNDARY:int:parm_boundary
680 #
681 v:2:TARGET_FLOAT_FORMAT:const struct floatformat *:float_format::::::default_float_format (current_gdbarch)::%s:(TARGET_FLOAT_FORMAT)->name
682 v:2:TARGET_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:double_format::::::default_double_format (current_gdbarch)::%s:(TARGET_DOUBLE_FORMAT)->name
683 v:2:TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:long_double_format::::::default_double_format (current_gdbarch)::%s:(TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT)->name
684 m:::CORE_ADDR:convert_from_func_ptr_addr:CORE_ADDR addr, struct target_ops *targ:addr, targ:::convert_from_func_ptr_addr_identity::0
685 # On some machines there are bits in addresses which are not really
686 # part of the address, but are used by the kernel, the hardware, etc.
687 # for special purposes.  ADDR_BITS_REMOVE takes out any such bits so
688 # we get a "real" address such as one would find in a symbol table.
689 # This is used only for addresses of instructions, and even then I'm
690 # not sure it's used in all contexts.  It exists to deal with there
691 # being a few stray bits in the PC which would mislead us, not as some
692 # sort of generic thing to handle alignment or segmentation (it's
693 # possible it should be in TARGET_READ_PC instead).
694 f:2:ADDR_BITS_REMOVE:CORE_ADDR:addr_bits_remove:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
695 # It is not at all clear why SMASH_TEXT_ADDRESS is not folded into
696 # ADDR_BITS_REMOVE.
697 f:2:SMASH_TEXT_ADDRESS:CORE_ADDR:smash_text_address:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
698 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be split in two.  A target method that indicates if
699 # the target needs software single step.  An ISA method to implement it.
700 #
701 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be replaced with something that inserts breakpoints
702 # using the breakpoint system instead of blatting memory directly (as with rs6000).
703 #
704 # FIXME/cagney/2001-01-18: The logic is backwards.  It should be asking if the target can
705 # single step.  If not, then implement single step using breakpoints.
706 F:2:SOFTWARE_SINGLE_STEP:void:software_single_step:enum target_signal sig, int insert_breakpoints_p:sig, insert_breakpoints_p
707 # FIXME: cagney/2003-08-28: Need to find a better way of selecting the
708 # disassembler.  Perhaphs objdump can handle it?
709 f::TARGET_PRINT_INSN:int:print_insn:bfd_vma vma, struct disassemble_info *info:vma, info:::0:
710 f:2:SKIP_TRAMPOLINE_CODE:CORE_ADDR:skip_trampoline_code:CORE_ADDR pc:pc:::generic_skip_trampoline_code::0
711
712
713 # If IN_SOLIB_DYNSYM_RESOLVE_CODE returns true, and SKIP_SOLIB_RESOLVER
714 # evaluates non-zero, this is the address where the debugger will place
715 # a step-resume breakpoint to get us past the dynamic linker.
716 m:2:SKIP_SOLIB_RESOLVER:CORE_ADDR:skip_solib_resolver:CORE_ADDR pc:pc:::generic_skip_solib_resolver::0
717 # For SVR4 shared libraries, each call goes through a small piece of
718 # trampoline code in the ".plt" section.  IN_SOLIB_CALL_TRAMPOLINE evaluates
719 # to nonzero if we are currently stopped in one of these.
720 f:2:IN_SOLIB_CALL_TRAMPOLINE:int:in_solib_call_trampoline:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::generic_in_solib_call_trampoline::0
721
722 # Some systems also have trampoline code for returning from shared libs.
723 f:2:IN_SOLIB_RETURN_TRAMPOLINE:int:in_solib_return_trampoline:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::generic_in_solib_return_trampoline::0
724
725 # NOTE: cagney/2004-03-23: DEPRECATED_SIGTRAMP_START,
726 # DEPRECATED_SIGTRAMP_END, and DEPRECATED_PC_IN_SIGTRAMP have all been
727 # superseeded by signal trampoline frame sniffers.
728 F::DEPRECATED_PC_IN_SIGTRAMP:int:deprecated_pc_in_sigtramp:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::legacy_pc_in_sigtramp
729 F:2:DEPRECATED_SIGTRAMP_START:CORE_ADDR:deprecated_sigtramp_start:CORE_ADDR pc:pc
730 F:2:DEPRECATED_SIGTRAMP_END:CORE_ADDR:deprecated_sigtramp_end:CORE_ADDR pc:pc
731 # A target might have problems with watchpoints as soon as the stack
732 # frame of the current function has been destroyed.  This mostly happens
733 # as the first action in a funtion's epilogue.  in_function_epilogue_p()
734 # is defined to return a non-zero value if either the given addr is one
735 # instruction after the stack destroying instruction up to the trailing
736 # return instruction or if we can figure out that the stack frame has
737 # already been invalidated regardless of the value of addr.  Targets
738 # which don't suffer from that problem could just let this functionality
739 # untouched.
740 m:::int:in_function_epilogue_p:CORE_ADDR addr:addr::0:generic_in_function_epilogue_p::0
741 # Given a vector of command-line arguments, return a newly allocated
742 # string which, when passed to the create_inferior function, will be
743 # parsed (on Unix systems, by the shell) to yield the same vector.
744 # This function should call error() if the argument vector is not
745 # representable for this target or if this target does not support
746 # command-line arguments.
747 # ARGC is the number of elements in the vector.
748 # ARGV is an array of strings, one per argument.
749 m::CONSTRUCT_INFERIOR_ARGUMENTS:char *:construct_inferior_arguments:int argc, char **argv:argc, argv:::construct_inferior_arguments::0
750 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
751 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
752 v:2:NAME_OF_MALLOC:const char *:name_of_malloc::::"malloc":"malloc"::0:%s:NAME_OF_MALLOC
753 v:2:CANNOT_STEP_BREAKPOINT:int:cannot_step_breakpoint::::0:0::0
754 v:2:HAVE_NONSTEPPABLE_WATCHPOINT:int:have_nonsteppable_watchpoint::::0:0::0
755 F:2:ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS:int:address_class_type_flags:int byte_size, int dwarf2_addr_class:byte_size, dwarf2_addr_class
756 M:2:ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS_TO_NAME:const char *:address_class_type_flags_to_name:int type_flags:type_flags
757 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
758 # Is a register in a group
759 m:::int:register_reggroup_p:int regnum, struct reggroup *reggroup:regnum, reggroup:::default_register_reggroup_p::0
760 # Fetch the pointer to the ith function argument.
761 F::FETCH_POINTER_ARGUMENT:CORE_ADDR:fetch_pointer_argument:struct frame_info *frame, int argi, struct type *type:frame, argi, type
762
763 # Return the appropriate register set for a core file section with
764 # name SECT_NAME and size SECT_SIZE.
765 M:::const struct regset *:regset_from_core_section:const char *sect_name, size_t sect_size:sect_name, sect_size
766 EOF
767 }
768
769 #
770 # The .log file
771 #
772 exec > new-gdbarch.log
773 function_list | while do_read
774 do
775     cat <<EOF
776 ${class} ${macro}(${actual})
777   ${returntype} ${function} ($formal)${attrib}
778 EOF
779     for r in ${read}
780     do
781         eval echo \"\ \ \ \ ${r}=\${${r}}\"
782     done
783     if class_is_predicate_p && fallback_default_p
784     then
785         echo "Error: predicate function ${macro} can not have a non- multi-arch default" 1>&2
786         kill $$
787         exit 1
788     fi
789     if [ "x${invalid_p}" = "x0" -a -n "${postdefault}" ]
790     then
791         echo "Error: postdefault is useless when invalid_p=0" 1>&2
792         kill $$
793         exit 1
794     fi
795     if class_is_multiarch_p
796     then
797         if class_is_predicate_p ; then :
798         elif test "x${predefault}" = "x"
799         then
800             echo "Error: pure multi-arch function must have a predefault" 1>&2
801             kill $$
802             exit 1
803         fi
804     fi
805     echo ""
806 done
807
808 exec 1>&2
809 compare_new gdbarch.log
810
811
812 copyright ()
813 {
814 cat <<EOF
815 /* *INDENT-OFF* */ /* THIS FILE IS GENERATED */
816
817 /* Dynamic architecture support for GDB, the GNU debugger.
818
819    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free
820    Software Foundation, Inc.
821
822    This file is part of GDB.
823
824    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
825    it under the terms of the GNU General Public License as published by
826    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
827    (at your option) any later version.
828
829    This program is distributed in the hope that it will be useful,
830    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
831    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
832    GNU General Public License for more details.
833
834    You should have received a copy of the GNU General Public License
835    along with this program; if not, write to the Free Software
836    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
837    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
838
839 /* This file was created with the aid of \`\`gdbarch.sh''.
840
841    The Bourne shell script \`\`gdbarch.sh'' creates the files
842    \`\`new-gdbarch.c'' and \`\`new-gdbarch.h and then compares them
843    against the existing \`\`gdbarch.[hc]''.  Any differences found
844    being reported.
845
846    If editing this file, please also run gdbarch.sh and merge any
847    changes into that script. Conversely, when making sweeping changes
848    to this file, modifying gdbarch.sh and using its output may prove
849    easier. */
850
851 EOF
852 }
853
854 #
855 # The .h file
856 #
857
858 exec > new-gdbarch.h
859 copyright
860 cat <<EOF
861 #ifndef GDBARCH_H
862 #define GDBARCH_H
863
864 struct floatformat;
865 struct ui_file;
866 struct frame_info;
867 struct value;
868 struct objfile;
869 struct minimal_symbol;
870 struct regcache;
871 struct reggroup;
872 struct regset;
873 struct disassemble_info;
874 struct target_ops;
875 struct obstack;
876
877 extern struct gdbarch *current_gdbarch;
878
879
880 /* If any of the following are defined, the target wasn't correctly
881    converted. */
882
883 #if (GDB_MULTI_ARCH >= GDB_MULTI_ARCH_PURE) && defined (GDB_TM_FILE)
884 #error "GDB_TM_FILE: Pure multi-arch targets do not have a tm.h file."
885 #endif
886 EOF
887
888 # function typedef's
889 printf "\n"
890 printf "\n"
891 printf "/* The following are pre-initialized by GDBARCH. */\n"
892 function_list | while do_read
893 do
894     if class_is_info_p
895     then
896         printf "\n"
897         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
898         printf "/* set_gdbarch_${function}() - not applicable - pre-initialized. */\n"
899         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
900         printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
901         printf "#endif\n"
902         printf "#if !defined (${macro})\n"
903         printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
904         printf "#endif\n"
905     fi
906 done
907
908 # function typedef's
909 printf "\n"
910 printf "\n"
911 printf "/* The following are initialized by the target dependent code. */\n"
912 function_list | while do_read
913 do
914     if [ -n "${comment}" ]
915     then
916         echo "${comment}" | sed \
917             -e '2 s,#,/*,' \
918             -e '3,$ s,#,  ,' \
919             -e '$ s,$, */,'
920     fi
921     if class_is_multiarch_p
922     then
923         if class_is_predicate_p
924         then
925             printf "\n"
926             printf "extern int gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch);\n"
927         fi
928     else
929         if class_is_predicate_p
930         then
931             printf "\n"
932             printf "#if defined (${macro})\n"
933             printf "/* Legacy for systems yet to multi-arch ${macro} */\n"
934             #printf "#if (GDB_MULTI_ARCH <= GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL) && defined (${macro})\n"
935             printf "#if !defined (${macro}_P)\n"
936             printf "#define ${macro}_P() (1)\n"
937             printf "#endif\n"
938             printf "#endif\n"
939             printf "\n"
940             printf "extern int gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch);\n"
941             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro}_P)\n"
942             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
943             printf "#endif\n"
944             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) || !defined (${macro}_P)\n"
945             printf "#define ${macro}_P() (gdbarch_${function}_p (current_gdbarch))\n"
946             printf "#endif\n"
947         fi
948     fi
949     if class_is_variable_p
950     then
951         printf "\n"
952         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
953         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${returntype} ${function});\n"
954         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
955         printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
956         printf "#endif\n"
957         printf "#if !defined (${macro})\n"
958         printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
959         printf "#endif\n"
960     fi
961     if class_is_function_p
962     then
963         printf "\n"
964         if [ "x${formal}" = "xvoid" ] && class_is_multiarch_p
965         then
966             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);\n"
967         elif class_is_multiarch_p
968         then
969             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
970         else
971             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (${formal});\n"
972         fi
973         if [ "x${formal}" = "xvoid" ]
974         then
975           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
976         else
977           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
978         fi
979         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, gdbarch_${function}_ftype *${function});\n"
980         if class_is_multiarch_p ; then :
981         else
982             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
983             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
984             printf "#endif\n"
985             if [ "x${actual}" = "x" ]
986             then
987                 d="#define ${macro}() (gdbarch_${function} (current_gdbarch))"
988             elif [ "x${actual}" = "x-" ]
989             then
990                 d="#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))"
991             else
992                 d="#define ${macro}(${actual}) (gdbarch_${function} (current_gdbarch, ${actual}))"
993             fi
994             printf "#if !defined (${macro})\n"
995             if [ "x${actual}" = "x" ]
996             then
997                 printf "#define ${macro}() (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
998             elif [ "x${actual}" = "x-" ]
999             then
1000                 printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
1001             else
1002                 printf "#define ${macro}(${actual}) (gdbarch_${function} (current_gdbarch, ${actual}))\n"
1003             fi
1004             printf "#endif\n"
1005         fi
1006     fi
1007 done
1008
1009 # close it off
1010 cat <<EOF
1011
1012 extern struct gdbarch_tdep *gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch);
1013
1014
1015 /* Mechanism for co-ordinating the selection of a specific
1016    architecture.
1017
1018    GDB targets (*-tdep.c) can register an interest in a specific
1019    architecture.  Other GDB components can register a need to maintain
1020    per-architecture data.
1021
1022    The mechanisms below ensures that there is only a loose connection
1023    between the set-architecture command and the various GDB
1024    components.  Each component can independently register their need
1025    to maintain architecture specific data with gdbarch.
1026
1027    Pragmatics:
1028
1029    Previously, a single TARGET_ARCHITECTURE_HOOK was provided.  It
1030    didn't scale.
1031
1032    The more traditional mega-struct containing architecture specific
1033    data for all the various GDB components was also considered.  Since
1034    GDB is built from a variable number of (fairly independent)
1035    components it was determined that the global aproach was not
1036    applicable. */
1037
1038
1039 /* Register a new architectural family with GDB.
1040
1041    Register support for the specified ARCHITECTURE with GDB.  When
1042    gdbarch determines that the specified architecture has been
1043    selected, the corresponding INIT function is called.
1044
1045    --
1046
1047    The INIT function takes two parameters: INFO which contains the
1048    information available to gdbarch about the (possibly new)
1049    architecture; ARCHES which is a list of the previously created
1050    \`\`struct gdbarch'' for this architecture.
1051
1052    The INFO parameter is, as far as possible, be pre-initialized with
1053    information obtained from INFO.ABFD or the previously selected
1054    architecture.
1055
1056    The ARCHES parameter is a linked list (sorted most recently used)
1057    of all the previously created architures for this architecture
1058    family.  The (possibly NULL) ARCHES->gdbarch can used to access
1059    values from the previously selected architecture for this
1060    architecture family.  The global \`\`current_gdbarch'' shall not be
1061    used.
1062
1063    The INIT function shall return any of: NULL - indicating that it
1064    doesn't recognize the selected architecture; an existing \`\`struct
1065    gdbarch'' from the ARCHES list - indicating that the new
1066    architecture is just a synonym for an earlier architecture (see
1067    gdbarch_list_lookup_by_info()); a newly created \`\`struct gdbarch''
1068    - that describes the selected architecture (see gdbarch_alloc()).
1069
1070    The DUMP_TDEP function shall print out all target specific values.
1071    Care should be taken to ensure that the function works in both the
1072    multi-arch and non- multi-arch cases. */
1073
1074 struct gdbarch_list
1075 {
1076   struct gdbarch *gdbarch;
1077   struct gdbarch_list *next;
1078 };
1079
1080 struct gdbarch_info
1081 {
1082   /* Use default: NULL (ZERO). */
1083   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
1084
1085   /* Use default: BFD_ENDIAN_UNKNOWN (NB: is not ZERO).  */
1086   int byte_order;
1087
1088   /* Use default: NULL (ZERO). */
1089   bfd *abfd;
1090
1091   /* Use default: NULL (ZERO). */
1092   struct gdbarch_tdep_info *tdep_info;
1093
1094   /* Use default: GDB_OSABI_UNINITIALIZED (-1).  */
1095   enum gdb_osabi osabi;
1096 };
1097
1098 typedef struct gdbarch *(gdbarch_init_ftype) (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches);
1099 typedef void (gdbarch_dump_tdep_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
1100
1101 /* DEPRECATED - use gdbarch_register() */
1102 extern void register_gdbarch_init (enum bfd_architecture architecture, gdbarch_init_ftype *);
1103
1104 extern void gdbarch_register (enum bfd_architecture architecture,
1105                               gdbarch_init_ftype *,
1106                               gdbarch_dump_tdep_ftype *);
1107
1108
1109 /* Return a freshly allocated, NULL terminated, array of the valid
1110    architecture names.  Since architectures are registered during the
1111    _initialize phase this function only returns useful information
1112    once initialization has been completed. */
1113
1114 extern const char **gdbarch_printable_names (void);
1115
1116
1117 /* Helper function.  Search the list of ARCHES for a GDBARCH that
1118    matches the information provided by INFO. */
1119
1120 extern struct gdbarch_list *gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,  const struct gdbarch_info *info);
1121
1122
1123 /* Helper function.  Create a preliminary \`\`struct gdbarch''.  Perform
1124    basic initialization using values obtained from the INFO andTDEP
1125    parameters.  set_gdbarch_*() functions are called to complete the
1126    initialization of the object. */
1127
1128 extern struct gdbarch *gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info, struct gdbarch_tdep *tdep);
1129
1130
1131 /* Helper function.  Free a partially-constructed \`\`struct gdbarch''.
1132    It is assumed that the caller freeds the \`\`struct
1133    gdbarch_tdep''. */
1134
1135 extern void gdbarch_free (struct gdbarch *);
1136
1137
1138 /* Helper function.  Allocate memory from the \`\`struct gdbarch''
1139    obstack.  The memory is freed when the corresponding architecture
1140    is also freed.  */
1141
1142 extern void *gdbarch_obstack_zalloc (struct gdbarch *gdbarch, long size);
1143 #define GDBARCH_OBSTACK_CALLOC(GDBARCH, NR, TYPE) ((TYPE *) gdbarch_obstack_zalloc ((GDBARCH), (NR) * sizeof (TYPE)))
1144 #define GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC(GDBARCH, TYPE) ((TYPE *) gdbarch_obstack_zalloc ((GDBARCH), sizeof (TYPE)))
1145
1146
1147 /* Helper function. Force an update of the current architecture.
1148
1149    The actual architecture selected is determined by INFO, \`\`(gdb) set
1150    architecture'' et.al., the existing architecture and BFD's default
1151    architecture.  INFO should be initialized to zero and then selected
1152    fields should be updated.
1153
1154    Returns non-zero if the update succeeds */
1155
1156 extern int gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info);
1157
1158
1159 /* Helper function.  Find an architecture matching info.
1160
1161    INFO should be initialized using gdbarch_info_init, relevant fields
1162    set, and then finished using gdbarch_info_fill.
1163
1164    Returns the corresponding architecture, or NULL if no matching
1165    architecture was found.  "current_gdbarch" is not updated.  */
1166
1167 extern struct gdbarch *gdbarch_find_by_info (struct gdbarch_info info);
1168
1169
1170 /* Helper function.  Set the global "current_gdbarch" to "gdbarch".
1171
1172    FIXME: kettenis/20031124: Of the functions that follow, only
1173    gdbarch_from_bfd is supposed to survive.  The others will
1174    dissappear since in the future GDB will (hopefully) be truly
1175    multi-arch.  However, for now we're still stuck with the concept of
1176    a single active architecture.  */
1177
1178 extern void deprecated_current_gdbarch_select_hack (struct gdbarch *gdbarch);
1179
1180
1181 /* Register per-architecture data-pointer.
1182
1183    Reserve space for a per-architecture data-pointer.  An identifier
1184    for the reserved data-pointer is returned.  That identifer should
1185    be saved in a local static variable.
1186
1187    Memory for the per-architecture data shall be allocated using
1188    gdbarch_obstack_zalloc.  That memory will be deleted when the
1189    corresponding architecture object is deleted.
1190
1191    When a previously created architecture is re-selected, the
1192    per-architecture data-pointer for that previous architecture is
1193    restored.  INIT() is not re-called.
1194
1195    Multiple registrarants for any architecture are allowed (and
1196    strongly encouraged).  */
1197
1198 struct gdbarch_data;
1199
1200 typedef void *(gdbarch_data_pre_init_ftype) (struct obstack *obstack);
1201 extern struct gdbarch_data *gdbarch_data_register_pre_init (gdbarch_data_pre_init_ftype *init);
1202 typedef void *(gdbarch_data_post_init_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);
1203 extern struct gdbarch_data *gdbarch_data_register_post_init (gdbarch_data_post_init_ftype *init);
1204 extern void deprecated_set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1205                                          struct gdbarch_data *data,
1206                                          void *pointer);
1207
1208 extern void *gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *);
1209
1210
1211
1212 /* Register per-architecture memory region.
1213
1214    Provide a memory-region swap mechanism.  Per-architecture memory
1215    region are created.  These memory regions are swapped whenever the
1216    architecture is changed.  For a new architecture, the memory region
1217    is initialized with zero (0) and the INIT function is called.
1218
1219    Memory regions are swapped / initialized in the order that they are
1220    registered.  NULL DATA and/or INIT values can be specified.
1221
1222    New code should use gdbarch_data_register_*(). */
1223
1224 typedef void (gdbarch_swap_ftype) (void);
1225 extern void deprecated_register_gdbarch_swap (void *data, unsigned long size, gdbarch_swap_ftype *init);
1226 #define DEPRECATED_REGISTER_GDBARCH_SWAP(VAR) deprecated_register_gdbarch_swap (&(VAR), sizeof ((VAR)), NULL)
1227
1228
1229
1230 /* Set the dynamic target-system-dependent parameters (architecture,
1231    byte-order, ...) using information found in the BFD */
1232
1233 extern void set_gdbarch_from_file (bfd *);
1234
1235
1236 /* Initialize the current architecture to the "first" one we find on
1237    our list.  */
1238
1239 extern void initialize_current_architecture (void);
1240
1241 /* gdbarch trace variable */
1242 extern int gdbarch_debug;
1243
1244 extern void gdbarch_dump (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
1245
1246 #endif
1247 EOF
1248 exec 1>&2
1249 #../move-if-change new-gdbarch.h gdbarch.h
1250 compare_new gdbarch.h
1251
1252
1253 #
1254 # C file
1255 #
1256
1257 exec > new-gdbarch.c
1258 copyright
1259 cat <<EOF
1260
1261 #include "defs.h"
1262 #include "arch-utils.h"
1263
1264 #include "gdbcmd.h"
1265 #include "inferior.h" /* enum CALL_DUMMY_LOCATION et.al. */
1266 #include "symcat.h"
1267
1268 #include "floatformat.h"
1269
1270 #include "gdb_assert.h"
1271 #include "gdb_string.h"
1272 #include "gdb-events.h"
1273 #include "reggroups.h"
1274 #include "osabi.h"
1275 #include "gdb_obstack.h"
1276
1277 /* Static function declarations */
1278
1279 static void alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *);
1280
1281 /* Non-zero if we want to trace architecture code.  */
1282
1283 #ifndef GDBARCH_DEBUG
1284 #define GDBARCH_DEBUG 0
1285 #endif
1286 int gdbarch_debug = GDBARCH_DEBUG;
1287
1288 EOF
1289
1290 # gdbarch open the gdbarch object
1291 printf "\n"
1292 printf "/* Maintain the struct gdbarch object */\n"
1293 printf "\n"
1294 printf "struct gdbarch\n"
1295 printf "{\n"
1296 printf "  /* Has this architecture been fully initialized?  */\n"
1297 printf "  int initialized_p;\n"
1298 printf "\n"
1299 printf "  /* An obstack bound to the lifetime of the architecture.  */\n"
1300 printf "  struct obstack *obstack;\n"
1301 printf "\n"
1302 printf "  /* basic architectural information */\n"
1303 function_list | while do_read
1304 do
1305     if class_is_info_p
1306     then
1307         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1308     fi
1309 done
1310 printf "\n"
1311 printf "  /* target specific vector. */\n"
1312 printf "  struct gdbarch_tdep *tdep;\n"
1313 printf "  gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;\n"
1314 printf "\n"
1315 printf "  /* per-architecture data-pointers */\n"
1316 printf "  unsigned nr_data;\n"
1317 printf "  void **data;\n"
1318 printf "\n"
1319 printf "  /* per-architecture swap-regions */\n"
1320 printf "  struct gdbarch_swap *swap;\n"
1321 printf "\n"
1322 cat <<EOF
1323   /* Multi-arch values.
1324
1325      When extending this structure you must:
1326
1327      Add the field below.
1328
1329      Declare set/get functions and define the corresponding
1330      macro in gdbarch.h.
1331
1332      gdbarch_alloc(): If zero/NULL is not a suitable default,
1333      initialize the new field.
1334
1335      verify_gdbarch(): Confirm that the target updated the field
1336      correctly.
1337
1338      gdbarch_dump(): Add a fprintf_unfiltered call so that the new
1339      field is dumped out
1340
1341      \`\`startup_gdbarch()'': Append an initial value to the static
1342      variable (base values on the host's c-type system).
1343
1344      get_gdbarch(): Implement the set/get functions (probably using
1345      the macro's as shortcuts).
1346
1347      */
1348
1349 EOF
1350 function_list | while do_read
1351 do
1352     if class_is_variable_p
1353     then
1354         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1355     elif class_is_function_p
1356     then
1357         printf "  gdbarch_${function}_ftype *${function}${attrib};\n"
1358     fi
1359 done
1360 printf "};\n"
1361
1362 # A pre-initialized vector
1363 printf "\n"
1364 printf "\n"
1365 cat <<EOF
1366 /* The default architecture uses host values (for want of a better
1367    choice). */
1368 EOF
1369 printf "\n"
1370 printf "extern const struct bfd_arch_info bfd_default_arch_struct;\n"
1371 printf "\n"
1372 printf "struct gdbarch startup_gdbarch =\n"
1373 printf "{\n"
1374 printf "  1, /* Always initialized.  */\n"
1375 printf "  NULL, /* The obstack.  */\n"
1376 printf "  /* basic architecture information */\n"
1377 function_list | while do_read
1378 do
1379     if class_is_info_p
1380     then
1381         printf "  ${staticdefault},  /* ${function} */\n"
1382     fi
1383 done
1384 cat <<EOF
1385   /* target specific vector and its dump routine */
1386   NULL, NULL,
1387   /*per-architecture data-pointers and swap regions */
1388   0, NULL, NULL,
1389   /* Multi-arch values */
1390 EOF
1391 function_list | while do_read
1392 do
1393     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1394     then
1395         printf "  ${staticdefault},  /* ${function} */\n"
1396     fi
1397 done
1398 cat <<EOF
1399   /* startup_gdbarch() */
1400 };
1401
1402 struct gdbarch *current_gdbarch = &startup_gdbarch;
1403 EOF
1404
1405 # Create a new gdbarch struct
1406 cat <<EOF
1407
1408 /* Create a new \`\`struct gdbarch'' based on information provided by
1409    \`\`struct gdbarch_info''. */
1410 EOF
1411 printf "\n"
1412 cat <<EOF
1413 struct gdbarch *
1414 gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info,
1415                struct gdbarch_tdep *tdep)
1416 {
1417   /* NOTE: The new architecture variable is named \`\`current_gdbarch''
1418      so that macros such as TARGET_DOUBLE_BIT, when expanded, refer to
1419      the current local architecture and not the previous global
1420      architecture.  This ensures that the new architectures initial
1421      values are not influenced by the previous architecture.  Once
1422      everything is parameterised with gdbarch, this will go away.  */
1423   struct gdbarch *current_gdbarch;
1424
1425   /* Create an obstack for allocating all the per-architecture memory,
1426      then use that to allocate the architecture vector.  */
1427   struct obstack *obstack = XMALLOC (struct obstack);
1428   obstack_init (obstack);
1429   current_gdbarch = obstack_alloc (obstack, sizeof (*current_gdbarch));
1430   memset (current_gdbarch, 0, sizeof (*current_gdbarch));
1431   current_gdbarch->obstack = obstack;
1432
1433   alloc_gdbarch_data (current_gdbarch);
1434
1435   current_gdbarch->tdep = tdep;
1436 EOF
1437 printf "\n"
1438 function_list | while do_read
1439 do
1440     if class_is_info_p
1441     then
1442         printf "  current_gdbarch->${function} = info->${function};\n"
1443     fi
1444 done
1445 printf "\n"
1446 printf "  /* Force the explicit initialization of these. */\n"
1447 function_list | while do_read
1448 do
1449     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1450     then
1451         if [ -n "${predefault}" -a "x${predefault}" != "x0" ]
1452         then
1453           printf "  current_gdbarch->${function} = ${predefault};\n"
1454         fi
1455     fi
1456 done
1457 cat <<EOF
1458   /* gdbarch_alloc() */
1459
1460   return current_gdbarch;
1461 }
1462 EOF
1463
1464 # Free a gdbarch struct.
1465 printf "\n"
1466 printf "\n"
1467 cat <<EOF
1468 /* Allocate extra space using the per-architecture obstack.  */
1469
1470 void *
1471 gdbarch_obstack_zalloc (struct gdbarch *arch, long size)
1472 {
1473   void *data = obstack_alloc (arch->obstack, size);
1474   memset (data, 0, size);
1475   return data;
1476 }
1477
1478
1479 /* Free a gdbarch struct.  This should never happen in normal
1480    operation --- once you've created a gdbarch, you keep it around.
1481    However, if an architecture's init function encounters an error
1482    building the structure, it may need to clean up a partially
1483    constructed gdbarch.  */
1484
1485 void
1486 gdbarch_free (struct gdbarch *arch)
1487 {
1488   struct obstack *obstack;
1489   gdb_assert (arch != NULL);
1490   gdb_assert (!arch->initialized_p);
1491   obstack = arch->obstack;
1492   obstack_free (obstack, 0); /* Includes the ARCH.  */
1493   xfree (obstack);
1494 }
1495 EOF
1496
1497 # verify a new architecture
1498 cat <<EOF
1499
1500
1501 /* Ensure that all values in a GDBARCH are reasonable.  */
1502
1503 /* NOTE/WARNING: The parameter is called \`\`current_gdbarch'' so that it
1504    just happens to match the global variable \`\`current_gdbarch''.  That
1505    way macros refering to that variable get the local and not the global
1506    version - ulgh.  Once everything is parameterised with gdbarch, this
1507    will go away. */
1508
1509 static void
1510 verify_gdbarch (struct gdbarch *current_gdbarch)
1511 {
1512   struct ui_file *log;
1513   struct cleanup *cleanups;
1514   long dummy;
1515   char *buf;
1516   log = mem_fileopen ();
1517   cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (log);
1518   /* fundamental */
1519   if (current_gdbarch->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
1520     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbyte-order");
1521   if (current_gdbarch->bfd_arch_info == NULL)
1522     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbfd_arch_info");
1523   /* Check those that need to be defined for the given multi-arch level. */
1524 EOF
1525 function_list | while do_read
1526 do
1527     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1528     then
1529         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1530         then
1531             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1532         elif class_is_predicate_p
1533         then
1534             printf "  /* Skip verify of ${function}, has predicate */\n"
1535         # FIXME: See do_read for potential simplification
1536         elif [ -n "${invalid_p}" -a -n "${postdefault}" ]
1537         then
1538             printf "  if (${invalid_p})\n"
1539             printf "    current_gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1540         elif [ -n "${predefault}" -a -n "${postdefault}" ]
1541         then
1542             printf "  if (current_gdbarch->${function} == ${predefault})\n"
1543             printf "    current_gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1544         elif [ -n "${postdefault}" ]
1545         then
1546             printf "  if (current_gdbarch->${function} == 0)\n"
1547             printf "    current_gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1548         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1549         then
1550             printf "  if ((GDB_MULTI_ARCH ${gt_level})\n"
1551             printf "      && (${invalid_p}))\n"
1552             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1553         elif [ -n "${predefault}" ]
1554         then
1555             printf "  if ((GDB_MULTI_ARCH ${gt_level})\n"
1556             printf "      && (current_gdbarch->${function} == ${predefault}))\n"
1557             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1558         fi
1559     fi
1560 done
1561 cat <<EOF
1562   buf = ui_file_xstrdup (log, &dummy);
1563   make_cleanup (xfree, buf);
1564   if (strlen (buf) > 0)
1565     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1566                     "verify_gdbarch: the following are invalid ...%s",
1567                     buf);
1568   do_cleanups (cleanups);
1569 }
1570 EOF
1571
1572 # dump the structure
1573 printf "\n"
1574 printf "\n"
1575 cat <<EOF
1576 /* Print out the details of the current architecture. */
1577
1578 /* NOTE/WARNING: The parameter is called \`\`current_gdbarch'' so that it
1579    just happens to match the global variable \`\`current_gdbarch''.  That
1580    way macros refering to that variable get the local and not the global
1581    version - ulgh.  Once everything is parameterised with gdbarch, this
1582    will go away. */
1583
1584 void
1585 gdbarch_dump (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
1586 {
1587   fprintf_unfiltered (file,
1588                       "gdbarch_dump: GDB_MULTI_ARCH = %d\\n",
1589                       GDB_MULTI_ARCH);
1590 EOF
1591 function_list | sort -t: -k 3 | while do_read
1592 do
1593     # First the predicate
1594     if class_is_predicate_p
1595     then
1596         if class_is_multiarch_p
1597         then
1598             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1599             printf "                      \"gdbarch_dump: gdbarch_${function}_p() = %%d\\\\n\",\n"
1600             printf "                      gdbarch_${function}_p (current_gdbarch));\n"
1601         else
1602             printf "#ifdef ${macro}_P\n"
1603             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1604             printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1605             printf "                      \"${macro}_P()\",\n"
1606             printf "                      XSTRING (${macro}_P ()));\n"
1607             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1608             printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro}_P() = %%d\\\\n\",\n"
1609             printf "                      ${macro}_P ());\n"
1610             printf "#endif\n"
1611         fi
1612     fi
1613     # multiarch functions don't have macros.
1614     if class_is_multiarch_p
1615     then
1616         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1617         printf "                      \"gdbarch_dump: ${function} = 0x%%08lx\\\\n\",\n"
1618         printf "                      (long) current_gdbarch->${function});\n"
1619         continue
1620     fi
1621     # Print the macro definition.
1622     printf "#ifdef ${macro}\n"
1623     if class_is_function_p
1624     then
1625         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1626         printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1627         printf "                      \"${macro}(${actual})\",\n"
1628         printf "                      XSTRING (${macro} (${actual})));\n"
1629     else
1630         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1631         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} # %%s\\\\n\",\n"
1632         printf "                      XSTRING (${macro}));\n"
1633     fi
1634     if [ "x${print_p}" = "x()" ]
1635     then
1636         printf "  gdbarch_dump_${function} (current_gdbarch);\n"
1637     elif [ "x${print_p}" = "x0" ]
1638     then
1639         printf "  /* skip print of ${macro}, print_p == 0. */\n"
1640     elif [ -n "${print_p}" ]
1641     then
1642         printf "  if (${print_p})\n"
1643         printf "    fprintf_unfiltered (file,\n"
1644         printf "                        \"gdbarch_dump: ${macro} = %s\\\\n\",\n" "${fmt}"
1645         printf "                        ${print});\n"
1646     elif class_is_function_p
1647     then
1648         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1649         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} = <0x%%08lx>\\\\n\",\n"
1650         printf "                      (long) current_gdbarch->${function}\n"
1651         printf "                      /*${macro} ()*/);\n"
1652     else
1653         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1654         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} = %s\\\\n\",\n" "${fmt}"
1655         printf "                      ${print});\n"
1656     fi
1657     printf "#endif\n"
1658 done
1659 cat <<EOF
1660   if (current_gdbarch->dump_tdep != NULL)
1661     current_gdbarch->dump_tdep (current_gdbarch, file);
1662 }
1663 EOF
1664
1665
1666 # GET/SET
1667 printf "\n"
1668 cat <<EOF
1669 struct gdbarch_tdep *
1670 gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch)
1671 {
1672   if (gdbarch_debug >= 2)
1673     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_tdep called\\n");
1674   return gdbarch->tdep;
1675 }
1676 EOF
1677 printf "\n"
1678 function_list | while do_read
1679 do
1680     if class_is_predicate_p
1681     then
1682         printf "\n"
1683         printf "int\n"
1684         printf "gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1685         printf "{\n"
1686         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1687         printf "  return ${predicate};\n"
1688         printf "}\n"
1689     fi
1690     if class_is_function_p
1691     then
1692         printf "\n"
1693         printf "${returntype}\n"
1694         if [ "x${formal}" = "xvoid" ]
1695         then
1696           printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1697         else
1698           printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${formal})\n"
1699         fi
1700         printf "{\n"
1701         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1702         printf "  gdb_assert (gdbarch->${function} != NULL);\n"
1703         if class_is_predicate_p && test -n "${predefault}"
1704         then
1705             # Allow a call to a function with a predicate.
1706             printf "  /* Do not check predicate: ${predicate}, allow call.  */\n"
1707         fi
1708         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1709         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1710         if [ "x${actual}" = "x-" -o "x${actual}" = "x" ]
1711         then
1712             if class_is_multiarch_p
1713             then
1714                 params="gdbarch"
1715             else
1716                 params=""
1717             fi
1718         else
1719             if class_is_multiarch_p
1720             then
1721                 params="gdbarch, ${actual}"
1722             else
1723                 params="${actual}"
1724             fi
1725         fi
1726         if [ "x${returntype}" = "xvoid" ]
1727         then
1728           printf "  gdbarch->${function} (${params});\n"
1729         else
1730           printf "  return gdbarch->${function} (${params});\n"
1731         fi
1732         printf "}\n"
1733         printf "\n"
1734         printf "void\n"
1735         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1736         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  gdbarch_${function}_ftype ${function})\n"
1737         printf "{\n"
1738         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1739         printf "}\n"
1740     elif class_is_variable_p
1741     then
1742         printf "\n"
1743         printf "${returntype}\n"
1744         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1745         printf "{\n"
1746         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1747         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1748         then
1749             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1750         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1751         then
1752             printf "  /* Check variable is valid.  */\n"
1753             printf "  gdb_assert (!(${invalid_p}));\n"
1754         elif [ -n "${predefault}" ]
1755         then
1756             printf "  /* Check variable changed from pre-default.  */\n"
1757             printf "  gdb_assert (gdbarch->${function} != ${predefault});\n"
1758         fi
1759         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1760         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1761         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1762         printf "}\n"
1763         printf "\n"
1764         printf "void\n"
1765         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1766         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  ${returntype} ${function})\n"
1767         printf "{\n"
1768         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1769         printf "}\n"
1770     elif class_is_info_p
1771     then
1772         printf "\n"
1773         printf "${returntype}\n"
1774         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1775         printf "{\n"
1776         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1777         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1778         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1779         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1780         printf "}\n"
1781     fi
1782 done
1783
1784 # All the trailing guff
1785 cat <<EOF
1786
1787
1788 /* Keep a registry of per-architecture data-pointers required by GDB
1789    modules. */
1790
1791 struct gdbarch_data
1792 {
1793   unsigned index;
1794   int init_p;
1795   gdbarch_data_pre_init_ftype *pre_init;
1796   gdbarch_data_post_init_ftype *post_init;
1797 };
1798
1799 struct gdbarch_data_registration
1800 {
1801   struct gdbarch_data *data;
1802   struct gdbarch_data_registration *next;
1803 };
1804
1805 struct gdbarch_data_registry
1806 {
1807   unsigned nr;
1808   struct gdbarch_data_registration *registrations;
1809 };
1810
1811 struct gdbarch_data_registry gdbarch_data_registry =
1812 {
1813   0, NULL,
1814 };
1815
1816 static struct gdbarch_data *
1817 gdbarch_data_register (gdbarch_data_pre_init_ftype *pre_init,
1818                        gdbarch_data_post_init_ftype *post_init)
1819 {
1820   struct gdbarch_data_registration **curr;
1821   /* Append the new registraration.  */
1822   for (curr = &gdbarch_data_registry.registrations;
1823        (*curr) != NULL;
1824        curr = &(*curr)->next);
1825   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_data_registration);
1826   (*curr)->next = NULL;
1827   (*curr)->data = XMALLOC (struct gdbarch_data);
1828   (*curr)->data->index = gdbarch_data_registry.nr++;
1829   (*curr)->data->pre_init = pre_init;
1830   (*curr)->data->post_init = post_init;
1831   (*curr)->data->init_p = 1;
1832   return (*curr)->data;
1833 }
1834
1835 struct gdbarch_data *
1836 gdbarch_data_register_pre_init (gdbarch_data_pre_init_ftype *pre_init)
1837 {
1838   return gdbarch_data_register (pre_init, NULL);
1839 }
1840
1841 struct gdbarch_data *
1842 gdbarch_data_register_post_init (gdbarch_data_post_init_ftype *post_init)
1843 {
1844   return gdbarch_data_register (NULL, post_init);
1845 }
1846
1847 /* Create/delete the gdbarch data vector. */
1848
1849 static void
1850 alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
1851 {
1852   gdb_assert (gdbarch->data == NULL);
1853   gdbarch->nr_data = gdbarch_data_registry.nr;
1854   gdbarch->data = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (gdbarch, gdbarch->nr_data, void *);
1855 }
1856
1857 /* Initialize the current value of the specified per-architecture
1858    data-pointer. */
1859
1860 void
1861 deprecated_set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1862                              struct gdbarch_data *data,
1863                              void *pointer)
1864 {
1865   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1866   gdb_assert (gdbarch->data[data->index] == NULL);
1867   gdb_assert (data->pre_init == NULL);
1868   gdbarch->data[data->index] = pointer;
1869 }
1870
1871 /* Return the current value of the specified per-architecture
1872    data-pointer. */
1873
1874 void *
1875 gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *data)
1876 {
1877   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1878   if (gdbarch->data[data->index] == NULL)
1879     {
1880       /* The data-pointer isn't initialized, call init() to get a
1881          value.  */
1882       if (data->pre_init != NULL)
1883         /* Mid architecture creation: pass just the obstack, and not
1884            the entire architecture, as that way it isn't possible for
1885            pre-init code to refer to undefined architecture
1886            fields.  */
1887         gdbarch->data[data->index] = data->pre_init (gdbarch->obstack);
1888       else if (gdbarch->initialized_p
1889                && data->post_init != NULL)
1890         /* Post architecture creation: pass the entire architecture
1891            (as all fields are valid), but be careful to also detect
1892            recursive references.  */
1893         {
1894           gdb_assert (data->init_p);
1895           data->init_p = 0;
1896           gdbarch->data[data->index] = data->post_init (gdbarch);
1897           data->init_p = 1;
1898         }
1899       else
1900         /* The architecture initialization hasn't completed - punt -
1901          hope that the caller knows what they are doing.  Once
1902          deprecated_set_gdbarch_data has been initialized, this can be
1903          changed to an internal error.  */
1904         return NULL;
1905       gdb_assert (gdbarch->data[data->index] != NULL);
1906     }
1907   return gdbarch->data[data->index];
1908 }
1909
1910
1911
1912 /* Keep a registry of swapped data required by GDB modules. */
1913
1914 struct gdbarch_swap
1915 {
1916   void *swap;
1917   struct gdbarch_swap_registration *source;
1918   struct gdbarch_swap *next;
1919 };
1920
1921 struct gdbarch_swap_registration
1922 {
1923   void *data;
1924   unsigned long sizeof_data;
1925   gdbarch_swap_ftype *init;
1926   struct gdbarch_swap_registration *next;
1927 };
1928
1929 struct gdbarch_swap_registry
1930 {
1931   int nr;
1932   struct gdbarch_swap_registration *registrations;
1933 };
1934
1935 struct gdbarch_swap_registry gdbarch_swap_registry = 
1936 {
1937   0, NULL,
1938 };
1939
1940 void
1941 deprecated_register_gdbarch_swap (void *data,
1942                                   unsigned long sizeof_data,
1943                                   gdbarch_swap_ftype *init)
1944 {
1945   struct gdbarch_swap_registration **rego;
1946   for (rego = &gdbarch_swap_registry.registrations;
1947        (*rego) != NULL;
1948        rego = &(*rego)->next);
1949   (*rego) = XMALLOC (struct gdbarch_swap_registration);
1950   (*rego)->next = NULL;
1951   (*rego)->init = init;
1952   (*rego)->data = data;
1953   (*rego)->sizeof_data = sizeof_data;
1954 }
1955
1956 static void
1957 current_gdbarch_swap_init_hack (void)
1958 {
1959   struct gdbarch_swap_registration *rego;
1960   struct gdbarch_swap **curr = &current_gdbarch->swap;
1961   for (rego = gdbarch_swap_registry.registrations;
1962        rego != NULL;
1963        rego = rego->next)
1964     {
1965       if (rego->data != NULL)
1966         {
1967           (*curr) = GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (current_gdbarch,
1968                                             struct gdbarch_swap);
1969           (*curr)->source = rego;
1970           (*curr)->swap = gdbarch_obstack_zalloc (current_gdbarch,
1971                                                   rego->sizeof_data);
1972           (*curr)->next = NULL;
1973           curr = &(*curr)->next;
1974         }
1975       if (rego->init != NULL)
1976         rego->init ();
1977     }
1978 }
1979
1980 static struct gdbarch *
1981 current_gdbarch_swap_out_hack (void)
1982 {
1983   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch;
1984   struct gdbarch_swap *curr;
1985
1986   gdb_assert (old_gdbarch != NULL);
1987   for (curr = old_gdbarch->swap;
1988        curr != NULL;
1989        curr = curr->next)
1990     {
1991       memcpy (curr->swap, curr->source->data, curr->source->sizeof_data);
1992       memset (curr->source->data, 0, curr->source->sizeof_data);
1993     }
1994   current_gdbarch = NULL;
1995   return old_gdbarch;
1996 }
1997
1998 static void
1999 current_gdbarch_swap_in_hack (struct gdbarch *new_gdbarch)
2000 {
2001   struct gdbarch_swap *curr;
2002
2003   gdb_assert (current_gdbarch == NULL);
2004   for (curr = new_gdbarch->swap;
2005        curr != NULL;
2006        curr = curr->next)
2007     memcpy (curr->source->data, curr->swap, curr->source->sizeof_data);
2008   current_gdbarch = new_gdbarch;
2009 }
2010
2011
2012 /* Keep a registry of the architectures known by GDB. */
2013
2014 struct gdbarch_registration
2015 {
2016   enum bfd_architecture bfd_architecture;
2017   gdbarch_init_ftype *init;
2018   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;
2019   struct gdbarch_list *arches;
2020   struct gdbarch_registration *next;
2021 };
2022
2023 static struct gdbarch_registration *gdbarch_registry = NULL;
2024
2025 static void
2026 append_name (const char ***buf, int *nr, const char *name)
2027 {
2028   *buf = xrealloc (*buf, sizeof (char**) * (*nr + 1));
2029   (*buf)[*nr] = name;
2030   *nr += 1;
2031 }
2032
2033 const char **
2034 gdbarch_printable_names (void)
2035 {
2036   /* Accumulate a list of names based on the registed list of
2037      architectures. */
2038   enum bfd_architecture a;
2039   int nr_arches = 0;
2040   const char **arches = NULL;
2041   struct gdbarch_registration *rego;
2042   for (rego = gdbarch_registry;
2043        rego != NULL;
2044        rego = rego->next)
2045     {
2046       const struct bfd_arch_info *ap;
2047       ap = bfd_lookup_arch (rego->bfd_architecture, 0);
2048       if (ap == NULL)
2049         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2050                         "gdbarch_architecture_names: multi-arch unknown");
2051       do
2052         {
2053           append_name (&arches, &nr_arches, ap->printable_name);
2054           ap = ap->next;
2055         }
2056       while (ap != NULL);
2057     }
2058   append_name (&arches, &nr_arches, NULL);
2059   return arches;
2060 }
2061
2062
2063 void
2064 gdbarch_register (enum bfd_architecture bfd_architecture,
2065                   gdbarch_init_ftype *init,
2066                   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep)
2067 {
2068   struct gdbarch_registration **curr;
2069   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
2070   /* Check that BFD recognizes this architecture */
2071   bfd_arch_info = bfd_lookup_arch (bfd_architecture, 0);
2072   if (bfd_arch_info == NULL)
2073     {
2074       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2075                       "gdbarch: Attempt to register unknown architecture (%d)",
2076                       bfd_architecture);
2077     }
2078   /* Check that we haven't seen this architecture before */
2079   for (curr = &gdbarch_registry;
2080        (*curr) != NULL;
2081        curr = &(*curr)->next)
2082     {
2083       if (bfd_architecture == (*curr)->bfd_architecture)
2084         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2085                         "gdbarch: Duplicate registraration of architecture (%s)",
2086                         bfd_arch_info->printable_name);
2087     }
2088   /* log it */
2089   if (gdbarch_debug)
2090     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "register_gdbarch_init (%s, 0x%08lx)\n",
2091                         bfd_arch_info->printable_name,
2092                         (long) init);
2093   /* Append it */
2094   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_registration);
2095   (*curr)->bfd_architecture = bfd_architecture;
2096   (*curr)->init = init;
2097   (*curr)->dump_tdep = dump_tdep;
2098   (*curr)->arches = NULL;
2099   (*curr)->next = NULL;
2100 }
2101
2102 void
2103 register_gdbarch_init (enum bfd_architecture bfd_architecture,
2104                        gdbarch_init_ftype *init)
2105 {
2106   gdbarch_register (bfd_architecture, init, NULL);
2107 }
2108
2109
2110 /* Look for an architecture using gdbarch_info.  Base search on only
2111    BFD_ARCH_INFO and BYTE_ORDER. */
2112
2113 struct gdbarch_list *
2114 gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,
2115                              const struct gdbarch_info *info)
2116 {
2117   for (; arches != NULL; arches = arches->next)
2118     {
2119       if (info->bfd_arch_info != arches->gdbarch->bfd_arch_info)
2120         continue;
2121       if (info->byte_order != arches->gdbarch->byte_order)
2122         continue;
2123       if (info->osabi != arches->gdbarch->osabi)
2124         continue;
2125       return arches;
2126     }
2127   return NULL;
2128 }
2129
2130
2131 /* Find an architecture that matches the specified INFO.  Create a new
2132    architecture if needed.  Return that new architecture.  Assumes
2133    that there is no current architecture.  */
2134
2135 static struct gdbarch *
2136 find_arch_by_info (struct gdbarch *old_gdbarch, struct gdbarch_info info)
2137 {
2138   struct gdbarch *new_gdbarch;
2139   struct gdbarch_registration *rego;
2140
2141   /* The existing architecture has been swapped out - all this code
2142      works from a clean slate.  */
2143   gdb_assert (current_gdbarch == NULL);
2144
2145   /* Fill in missing parts of the INFO struct using a number of
2146      sources: "set ..."; INFOabfd supplied; and the existing
2147      architecture.  */
2148   gdbarch_info_fill (old_gdbarch, &info);
2149
2150   /* Must have found some sort of architecture. */
2151   gdb_assert (info.bfd_arch_info != NULL);
2152
2153   if (gdbarch_debug)
2154     {
2155       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2156                           "find_arch_by_info: info.bfd_arch_info %s\n",
2157                           (info.bfd_arch_info != NULL
2158                            ? info.bfd_arch_info->printable_name
2159                            : "(null)"));
2160       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2161                           "find_arch_by_info: info.byte_order %d (%s)\n",
2162                           info.byte_order,
2163                           (info.byte_order == BFD_ENDIAN_BIG ? "big"
2164                            : info.byte_order == BFD_ENDIAN_LITTLE ? "little"
2165                            : "default"));
2166       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2167                           "find_arch_by_info: info.osabi %d (%s)\n",
2168                           info.osabi, gdbarch_osabi_name (info.osabi));
2169       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2170                           "find_arch_by_info: info.abfd 0x%lx\n",
2171                           (long) info.abfd);
2172       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2173                           "find_arch_by_info: info.tdep_info 0x%lx\n",
2174                           (long) info.tdep_info);
2175     }
2176
2177   /* Find the tdep code that knows about this architecture.  */
2178   for (rego = gdbarch_registry;
2179        rego != NULL;
2180        rego = rego->next)
2181     if (rego->bfd_architecture == info.bfd_arch_info->arch)
2182       break;
2183   if (rego == NULL)
2184     {
2185       if (gdbarch_debug)
2186         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2187                             "No matching architecture\n");
2188       return 0;
2189     }
2190
2191   /* Ask the tdep code for an architecture that matches "info".  */
2192   new_gdbarch = rego->init (info, rego->arches);
2193
2194   /* Did the tdep code like it?  No.  Reject the change and revert to
2195      the old architecture.  */
2196   if (new_gdbarch == NULL)
2197     {
2198       if (gdbarch_debug)
2199         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2200                             "Target rejected architecture\n");
2201       return NULL;
2202     }
2203
2204   /* Is this a pre-existing architecture (as determined by already
2205      being initialized)?  Move it to the front of the architecture
2206      list (keeping the list sorted Most Recently Used).  */
2207   if (new_gdbarch->initialized_p)
2208     {
2209       struct gdbarch_list **list;
2210       struct gdbarch_list *this;
2211       if (gdbarch_debug)
2212         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2213                             "Previous architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
2214                             (long) new_gdbarch,
2215                             new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2216       /* Find the existing arch in the list.  */
2217       for (list = &rego->arches;
2218            (*list) != NULL && (*list)->gdbarch != new_gdbarch;
2219            list = &(*list)->next);
2220       /* It had better be in the list of architectures.  */
2221       gdb_assert ((*list) != NULL && (*list)->gdbarch == new_gdbarch);
2222       /* Unlink THIS.  */
2223       this = (*list);
2224       (*list) = this->next;
2225       /* Insert THIS at the front.  */
2226       this->next = rego->arches;
2227       rego->arches = this;
2228       /* Return it.  */
2229       return new_gdbarch;
2230     }
2231
2232   /* It's a new architecture.  */
2233   if (gdbarch_debug)
2234     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2235                         "New architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
2236                         (long) new_gdbarch,
2237                         new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2238   
2239   /* Insert the new architecture into the front of the architecture
2240      list (keep the list sorted Most Recently Used).  */
2241   {
2242     struct gdbarch_list *this = XMALLOC (struct gdbarch_list);
2243     this->next = rego->arches;
2244     this->gdbarch = new_gdbarch;
2245     rego->arches = this;
2246   }    
2247
2248   /* Check that the newly installed architecture is valid.  Plug in
2249      any post init values.  */
2250   new_gdbarch->dump_tdep = rego->dump_tdep;
2251   verify_gdbarch (new_gdbarch);
2252   new_gdbarch->initialized_p = 1;
2253
2254   /* Initialize any per-architecture swap areas.  This phase requires
2255      a valid global CURRENT_GDBARCH.  Set it momentarially, and then
2256      swap the entire architecture out.  */
2257   current_gdbarch = new_gdbarch;
2258   current_gdbarch_swap_init_hack ();
2259   current_gdbarch_swap_out_hack ();
2260
2261   if (gdbarch_debug)
2262     gdbarch_dump (new_gdbarch, gdb_stdlog);
2263
2264   return new_gdbarch;
2265 }
2266
2267 struct gdbarch *
2268 gdbarch_find_by_info (struct gdbarch_info info)
2269 {
2270   /* Save the previously selected architecture, setting the global to
2271      NULL.  This stops things like gdbarch->init() trying to use the
2272      previous architecture's configuration.  The previous architecture
2273      may not even be of the same architecture family.  The most recent
2274      architecture of the same family is found at the head of the
2275      rego->arches list.  */
2276   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch_swap_out_hack ();
2277
2278   /* Find the specified architecture.  */
2279   struct gdbarch *new_gdbarch = find_arch_by_info (old_gdbarch, info);
2280
2281   /* Restore the existing architecture.  */
2282   gdb_assert (current_gdbarch == NULL);
2283   current_gdbarch_swap_in_hack (old_gdbarch);
2284
2285   return new_gdbarch;
2286 }
2287
2288 /* Make the specified architecture current, swapping the existing one
2289    out.  */
2290
2291 void
2292 deprecated_current_gdbarch_select_hack (struct gdbarch *new_gdbarch)
2293 {
2294   gdb_assert (new_gdbarch != NULL);
2295   gdb_assert (current_gdbarch != NULL);
2296   gdb_assert (new_gdbarch->initialized_p);
2297   current_gdbarch_swap_out_hack ();
2298   current_gdbarch_swap_in_hack (new_gdbarch);
2299   architecture_changed_event ();
2300 }
2301
2302 extern void _initialize_gdbarch (void);
2303
2304 void
2305 _initialize_gdbarch (void)
2306 {
2307   struct cmd_list_element *c;
2308
2309   add_show_from_set (add_set_cmd ("arch",
2310                                   class_maintenance,
2311                                   var_zinteger,
2312                                   (char *)&gdbarch_debug,
2313                                   "Set architecture debugging.\\n\\
2314 When non-zero, architecture debugging is enabled.", &setdebuglist),
2315                      &showdebuglist);
2316   c = add_set_cmd ("archdebug",
2317                    class_maintenance,
2318                    var_zinteger,
2319                    (char *)&gdbarch_debug,
2320                    "Set architecture debugging.\\n\\
2321 When non-zero, architecture debugging is enabled.", &setlist);
2322
2323   deprecate_cmd (c, "set debug arch");
2324   deprecate_cmd (add_show_from_set (c, &showlist), "show debug arch");
2325 }
2326 EOF
2327
2328 # close things off
2329 exec 1>&2
2330 #../move-if-change new-gdbarch.c gdbarch.c
2331 compare_new gdbarch.c