e2da438173bc2a9f677c65b5e14a8fe12a7d12d1
[external/binutils.git] / gdb / gdbarch.sh
1 #!/bin/sh -u
2
3 # Architecture commands for GDB, the GNU debugger.
4 # Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
5 #
6 # This file is part of GDB.
7 #
8 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11 # (at your option) any later version.
12 #
13 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 # GNU General Public License for more details.
17 #
18 # You should have received a copy of the GNU General Public License
19 # along with this program; if not, write to the Free Software
20 # Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
21
22 # Make certain that the script is running in an internationalized
23 # environment.
24 LANG=c ; export LANG
25 LC_ALL=c ; export LC_ALL
26
27
28 compare_new ()
29 {
30     file=$1
31     if test ! -r ${file}
32     then
33         echo "${file} missing? cp new-${file} ${file}" 1>&2
34     elif diff -u ${file} new-${file}
35     then
36         echo "${file} unchanged" 1>&2
37     else
38         echo "${file} has changed? cp new-${file} ${file}" 1>&2
39     fi
40 }
41
42
43 # Format of the input table
44 read="class level macro returntype function formal actual attrib staticdefault predefault postdefault invalid_p fmt print print_p description"
45
46 do_read ()
47 {
48     comment=""
49     class=""
50     while read line
51     do
52         if test "${line}" = ""
53         then
54             continue
55         elif test "${line}" = "#" -a "${comment}" = ""
56         then
57             continue
58         elif expr "${line}" : "#" > /dev/null
59         then
60             comment="${comment}
61 ${line}"
62         else
63
64             # The semantics of IFS varies between different SH's.  Some
65             # treat ``::' as three fields while some treat it as just too.
66             # Work around this by eliminating ``::'' ....
67             line="`echo "${line}" | sed -e 's/::/: :/g' -e 's/::/: :/g'`"
68
69             OFS="${IFS}" ; IFS="[:]"
70             eval read ${read} <<EOF
71 ${line}
72 EOF
73             IFS="${OFS}"
74
75             # .... and then going back through each field and strip out those
76             # that ended up with just that space character.
77             for r in ${read}
78             do
79                 if eval test \"\${${r}}\" = \"\ \"
80                 then
81                     eval ${r}=""
82                 fi
83             done
84
85             case "${level}" in
86                 1 ) gt_level=">= GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
87                 2 ) gt_level="> GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
88                 "" ) ;;
89                 * ) error "Error: bad level for ${function}" 1>&2 ; kill $$ ; exit 1 ;;
90             esac
91
92             case "${class}" in
93                 m ) staticdefault="${predefault}" ;;
94                 M ) staticdefault="0" ;;
95                 * ) test "${staticdefault}" || staticdefault=0 ;;
96             esac
97             # NOT YET: Breaks BELIEVE_PCC_PROMOTION and confuses non-
98             # multi-arch defaults.
99             # test "${predefault}" || predefault=0
100
101             # come up with a format, use a few guesses for variables
102             case ":${class}:${fmt}:${print}:" in
103                 :[vV]::: )
104                     if [ "${returntype}" = int ]
105                     then
106                         fmt="%d"
107                         print="${macro}"
108                     elif [ "${returntype}" = long ]
109                     then
110                         fmt="%ld"
111                         print="${macro}"
112                     fi
113                     ;;
114             esac
115             test "${fmt}" || fmt="%ld"
116             test "${print}" || print="(long) ${macro}"
117
118             case "${class}" in
119             F | V | M )
120                 case "${invalid_p}" in
121                 "" )
122                     if test -n "${predefault}" -a "${predefault}" != "0"
123                     then
124                         #invalid_p="gdbarch->${function} == ${predefault}"
125                         predicate="gdbarch->${function} != ${predefault}"
126                     else
127                         # filled in later
128                         predicate=""
129                     fi
130                     ;;
131                 * )
132                     echo "Predicate function ${function} with invalid_p." 1>&2
133                     kill $$
134                     exit 1
135                     ;;
136                 esac
137             esac
138
139             # PREDEFAULT is a valid fallback definition of MEMBER when
140             # multi-arch is not enabled.  This ensures that the
141             # default value, when multi-arch is the same as the
142             # default value when not multi-arch.  POSTDEFAULT is
143             # always a valid definition of MEMBER as this again
144             # ensures consistency.
145
146             if [ -n "${postdefault}" ]
147             then
148                 fallbackdefault="${postdefault}"
149             elif [ -n "${predefault}" ]
150             then
151                 fallbackdefault="${predefault}"
152             else
153                 fallbackdefault="0"
154             fi
155
156             #NOT YET: See gdbarch.log for basic verification of
157             # database
158
159             break
160         fi
161     done
162     if [ -n "${class}" ]
163     then
164         true
165     else
166         false
167     fi
168 }
169
170
171 fallback_default_p ()
172 {
173     [ -n "${postdefault}" -a "x${invalid_p}" != "x0" ] \
174         || [ -n "${predefault}" -a "x${invalid_p}" = "x0" ]
175 }
176
177 class_is_variable_p ()
178 {
179     case "${class}" in
180         *v* | *V* ) true ;;
181         * ) false ;;
182     esac
183 }
184
185 class_is_function_p ()
186 {
187     case "${class}" in
188         *f* | *F* | *m* | *M* ) true ;;
189         * ) false ;;
190     esac
191 }
192
193 class_is_multiarch_p ()
194 {
195     case "${class}" in
196         *m* | *M* ) true ;;
197         * ) false ;;
198     esac
199 }
200
201 class_is_predicate_p ()
202 {
203     case "${class}" in
204         *F* | *V* | *M* ) true ;;
205         * ) false ;;
206     esac
207 }
208
209 class_is_info_p ()
210 {
211     case "${class}" in
212         *i* ) true ;;
213         * ) false ;;
214     esac
215 }
216
217
218 # dump out/verify the doco
219 for field in ${read}
220 do
221   case ${field} in
222
223     class ) : ;;
224
225         # # -> line disable
226         # f -> function
227         #   hiding a function
228         # F -> function + predicate
229         #   hiding a function + predicate to test function validity
230         # v -> variable
231         #   hiding a variable
232         # V -> variable + predicate
233         #   hiding a variable + predicate to test variables validity
234         # i -> set from info
235         #   hiding something from the ``struct info'' object
236         # m -> multi-arch function
237         #   hiding a multi-arch function (parameterised with the architecture)
238         # M -> multi-arch function + predicate
239         #   hiding a multi-arch function + predicate to test function validity
240
241     level ) : ;;
242
243         # See GDB_MULTI_ARCH description.  Having GDB_MULTI_ARCH >=
244         # LEVEL is a predicate on checking that a given method is
245         # initialized (using INVALID_P).
246
247     macro ) : ;;
248
249         # The name of the MACRO that this method is to be accessed by.
250
251     returntype ) : ;;
252
253         # For functions, the return type; for variables, the data type
254
255     function ) : ;;
256
257         # For functions, the member function name; for variables, the
258         # variable name.  Member function names are always prefixed with
259         # ``gdbarch_'' for name-space purity.
260
261     formal ) : ;;
262
263         # The formal argument list.  It is assumed that the formal
264         # argument list includes the actual name of each list element.
265         # A function with no arguments shall have ``void'' as the
266         # formal argument list.
267
268     actual ) : ;;
269
270         # The list of actual arguments.  The arguments specified shall
271         # match the FORMAL list given above.  Functions with out
272         # arguments leave this blank.
273
274     attrib ) : ;;
275
276         # Any GCC attributes that should be attached to the function
277         # declaration.  At present this field is unused.
278
279     staticdefault ) : ;;
280
281         # To help with the GDB startup a static gdbarch object is
282         # created.  STATICDEFAULT is the value to insert into that
283         # static gdbarch object.  Since this a static object only
284         # simple expressions can be used.
285
286         # If STATICDEFAULT is empty, zero is used.
287
288     predefault ) : ;;
289
290         # An initial value to assign to MEMBER of the freshly
291         # malloc()ed gdbarch object.  After initialization, the
292         # freshly malloc()ed object is passed to the target
293         # architecture code for further updates.
294
295         # If PREDEFAULT is empty, zero is used.
296
297         # A non-empty PREDEFAULT, an empty POSTDEFAULT and a zero
298         # INVALID_P are specified, PREDEFAULT will be used as the
299         # default for the non- multi-arch target.
300
301         # A zero PREDEFAULT function will force the fallback to call
302         # internal_error().
303
304         # Variable declarations can refer to ``gdbarch'' which will
305         # contain the current architecture.  Care should be taken.
306
307     postdefault ) : ;;
308
309         # A value to assign to MEMBER of the new gdbarch object should
310         # the target architecture code fail to change the PREDEFAULT
311         # value.
312
313         # If POSTDEFAULT is empty, no post update is performed.
314
315         # If both INVALID_P and POSTDEFAULT are non-empty then
316         # INVALID_P will be used to determine if MEMBER should be
317         # changed to POSTDEFAULT.
318
319         # If a non-empty POSTDEFAULT and a zero INVALID_P are
320         # specified, POSTDEFAULT will be used as the default for the
321         # non- multi-arch target (regardless of the value of
322         # PREDEFAULT).
323
324         # You cannot specify both a zero INVALID_P and a POSTDEFAULT.
325
326         # Variable declarations can refer to ``gdbarch'' which will
327         # contain the current architecture.  Care should be taken.
328
329     invalid_p ) : ;;
330
331         # A predicate equation that validates MEMBER.  Non-zero is
332         # returned if the code creating the new architecture failed to
333         # initialize MEMBER or the initialized the member is invalid.
334         # If POSTDEFAULT is non-empty then MEMBER will be updated to
335         # that value.  If POSTDEFAULT is empty then internal_error()
336         # is called.
337
338         # If INVALID_P is empty, a check that MEMBER is no longer
339         # equal to PREDEFAULT is used.
340
341         # The expression ``0'' disables the INVALID_P check making
342         # PREDEFAULT a legitimate value.
343
344         # See also PREDEFAULT and POSTDEFAULT.
345
346     fmt ) : ;;
347
348         # printf style format string that can be used to print out the
349         # MEMBER.  Sometimes "%s" is useful.  For functions, this is
350         # ignored and the function address is printed.
351
352         # If FMT is empty, ``%ld'' is used.  
353
354     print ) : ;;
355
356         # An optional equation that casts MEMBER to a value suitable
357         # for formatting by FMT.
358
359         # If PRINT is empty, ``(long)'' is used.
360
361     print_p ) : ;;
362
363         # An optional indicator for any predicte to wrap around the
364         # print member code.
365
366         #   () -> Call a custom function to do the dump.
367         #   exp -> Wrap print up in ``if (${print_p}) ...
368         #   ``'' -> No predicate
369
370         # If PRINT_P is empty, ``1'' is always used.
371
372     description ) : ;;
373
374         # Currently unused.
375
376     *)
377         echo "Bad field ${field}"
378         exit 1;;
379   esac
380 done
381
382
383 function_list ()
384 {
385   # See below (DOCO) for description of each field
386   cat <<EOF
387 i:2:TARGET_ARCHITECTURE:const struct bfd_arch_info *:bfd_arch_info::::&bfd_default_arch_struct::::%s:TARGET_ARCHITECTURE->printable_name:TARGET_ARCHITECTURE != NULL
388 #
389 i:2:TARGET_BYTE_ORDER:int:byte_order::::BFD_ENDIAN_BIG
390 # Number of bits in a char or unsigned char for the target machine.
391 # Just like CHAR_BIT in <limits.h> but describes the target machine.
392 # v::TARGET_CHAR_BIT:int:char_bit::::8 * sizeof (char):8::0:
393 #
394 # Number of bits in a short or unsigned short for the target machine.
395 v::TARGET_SHORT_BIT:int:short_bit::::8 * sizeof (short):2*TARGET_CHAR_BIT::0
396 # Number of bits in an int or unsigned int for the target machine.
397 v::TARGET_INT_BIT:int:int_bit::::8 * sizeof (int):4*TARGET_CHAR_BIT::0
398 # Number of bits in a long or unsigned long for the target machine.
399 v::TARGET_LONG_BIT:int:long_bit::::8 * sizeof (long):4*TARGET_CHAR_BIT::0
400 # Number of bits in a long long or unsigned long long for the target
401 # machine.
402 v::TARGET_LONG_LONG_BIT:int:long_long_bit::::8 * sizeof (LONGEST):2*TARGET_LONG_BIT::0
403 # Number of bits in a float for the target machine.
404 v::TARGET_FLOAT_BIT:int:float_bit::::8 * sizeof (float):4*TARGET_CHAR_BIT::0
405 # Number of bits in a double for the target machine.
406 v::TARGET_DOUBLE_BIT:int:double_bit::::8 * sizeof (double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
407 # Number of bits in a long double for the target machine.
408 v::TARGET_LONG_DOUBLE_BIT:int:long_double_bit::::8 * sizeof (long double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
409 # For most targets, a pointer on the target and its representation as an
410 # address in GDB have the same size and "look the same".  For such a
411 # target, you need only set TARGET_PTR_BIT / ptr_bit and TARGET_ADDR_BIT
412 # / addr_bit will be set from it.
413 #
414 # If TARGET_PTR_BIT and TARGET_ADDR_BIT are different, you'll probably
415 # also need to set POINTER_TO_ADDRESS and ADDRESS_TO_POINTER as well.
416 #
417 # ptr_bit is the size of a pointer on the target
418 v::TARGET_PTR_BIT:int:ptr_bit::::8 * sizeof (void*):TARGET_INT_BIT::0
419 # addr_bit is the size of a target address as represented in gdb
420 v::TARGET_ADDR_BIT:int:addr_bit::::8 * sizeof (void*):0:TARGET_PTR_BIT:
421 # Number of bits in a BFD_VMA for the target object file format.
422 v::TARGET_BFD_VMA_BIT:int:bfd_vma_bit::::8 * sizeof (void*):TARGET_ARCHITECTURE->bits_per_address::0
423 #
424 # One if \`char' acts like \`signed char', zero if \`unsigned char'.
425 v::TARGET_CHAR_SIGNED:int:char_signed::::1:-1:1::::
426 #
427 f::TARGET_READ_PC:CORE_ADDR:read_pc:ptid_t ptid:ptid::0:generic_target_read_pc::0
428 f::TARGET_WRITE_PC:void:write_pc:CORE_ADDR val, ptid_t ptid:val, ptid::0:generic_target_write_pc::0
429 f::TARGET_READ_FP:CORE_ADDR:read_fp:void:::0:generic_target_read_fp::0
430 f::TARGET_READ_SP:CORE_ADDR:read_sp:void:::0:generic_target_read_sp::0
431 f::TARGET_WRITE_SP:void:write_sp:CORE_ADDR val:val::0:generic_target_write_sp::0
432 # Function for getting target's idea of a frame pointer.  FIXME: GDB's
433 # whole scheme for dealing with "frames" and "frame pointers" needs a
434 # serious shakedown.
435 f::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
436 #
437 M:::void:pseudo_register_read:struct regcache *regcache, int cookednum, void *buf:regcache, cookednum, buf:
438 M:::void:pseudo_register_write:struct regcache *regcache, int cookednum, const void *buf:regcache, cookednum, buf:
439 #
440 v:2:NUM_REGS:int:num_regs::::0:-1
441 # This macro gives the number of pseudo-registers that live in the
442 # register namespace but do not get fetched or stored on the target.
443 # These pseudo-registers may be aliases for other registers,
444 # combinations of other registers, or they may be computed by GDB.
445 v:2:NUM_PSEUDO_REGS:int:num_pseudo_regs::::0:0::0:::
446
447 # GDB's standard (or well known) register numbers.  These can map onto
448 # a real register or a pseudo (computed) register or not be defined at
449 # all (-1).
450 v:2:SP_REGNUM:int:sp_regnum::::-1:-1::0
451 v:2:FP_REGNUM:int:fp_regnum::::-1:-1::0
452 v:2:PC_REGNUM:int:pc_regnum::::-1:-1::0
453 v:2:PS_REGNUM:int:ps_regnum::::-1:-1::0
454 v:2:FP0_REGNUM:int:fp0_regnum::::0:-1::0
455 v:2:NPC_REGNUM:int:npc_regnum::::0:-1::0
456 # Convert stab register number (from \`r\' declaration) to a gdb REGNUM.
457 f:2:STAB_REG_TO_REGNUM:int:stab_reg_to_regnum:int stab_regnr:stab_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
458 # Provide a default mapping from a ecoff register number to a gdb REGNUM.
459 f:2:ECOFF_REG_TO_REGNUM:int:ecoff_reg_to_regnum:int ecoff_regnr:ecoff_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
460 # Provide a default mapping from a DWARF register number to a gdb REGNUM.
461 f:2:DWARF_REG_TO_REGNUM:int:dwarf_reg_to_regnum:int dwarf_regnr:dwarf_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
462 # Convert from an sdb register number to an internal gdb register number.
463 # This should be defined in tm.h, if REGISTER_NAMES is not set up
464 # to map one to one onto the sdb register numbers.
465 f:2:SDB_REG_TO_REGNUM:int:sdb_reg_to_regnum:int sdb_regnr:sdb_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
466 f:2:DWARF2_REG_TO_REGNUM:int:dwarf2_reg_to_regnum:int dwarf2_regnr:dwarf2_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
467 f:2:REGISTER_NAME:const char *:register_name:int regnr:regnr:::legacy_register_name::0
468 v:2:REGISTER_SIZE:int:register_size::::0:-1
469 v:2:REGISTER_BYTES:int:register_bytes::::0:-1
470 f:2:REGISTER_BYTE:int:register_byte:int reg_nr:reg_nr::generic_register_byte:generic_register_byte::0
471 f:2:REGISTER_RAW_SIZE:int:register_raw_size:int reg_nr:reg_nr::generic_register_size:generic_register_size::0
472 v:2:MAX_REGISTER_RAW_SIZE:int:max_register_raw_size::::0:-1
473 f:2:REGISTER_VIRTUAL_SIZE:int:register_virtual_size:int reg_nr:reg_nr::generic_register_size:generic_register_size::0
474 v:2:MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE:int:max_register_virtual_size::::0:-1
475 f:2:REGISTER_VIRTUAL_TYPE:struct type *:register_virtual_type:int reg_nr:reg_nr::0:0
476 #
477 F:2:DEPRECATED_DO_REGISTERS_INFO:void:deprecated_do_registers_info:int reg_nr, int fpregs:reg_nr, fpregs
478 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
479 M:2:PRINT_FLOAT_INFO:void:print_float_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
480 M:2:PRINT_VECTOR_INFO:void:print_vector_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
481 # MAP a GDB RAW register number onto a simulator register number.  See
482 # also include/...-sim.h.
483 f:2:REGISTER_SIM_REGNO:int:register_sim_regno:int reg_nr:reg_nr:::legacy_register_sim_regno::0
484 F:2:REGISTER_BYTES_OK:int:register_bytes_ok:long nr_bytes:nr_bytes::0:0
485 f:2:CANNOT_FETCH_REGISTER:int:cannot_fetch_register:int regnum:regnum:::cannot_register_not::0
486 f:2:CANNOT_STORE_REGISTER:int:cannot_store_register:int regnum:regnum:::cannot_register_not::0
487 # setjmp/longjmp support.
488 F:2:GET_LONGJMP_TARGET:int:get_longjmp_target:CORE_ADDR *pc:pc::0:0
489 #
490 # Non multi-arch DUMMY_FRAMES are a mess (multi-arch ones are not that
491 # much better but at least they are vaguely consistent).  The headers
492 # and body contain convoluted #if/#else sequences for determine how
493 # things should be compiled.  Instead of trying to mimic that
494 # behaviour here (and hence entrench it further) gdbarch simply
495 # reqires that these methods be set up from the word go.  This also
496 # avoids any potential problems with moving beyond multi-arch partial.
497 v:1:DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES:int:deprecated_use_generic_dummy_frames:::::1::0
498 v:1:CALL_DUMMY_LOCATION:int:call_dummy_location:::::AT_ENTRY_POINT::0
499 f:2:CALL_DUMMY_ADDRESS:CORE_ADDR:call_dummy_address:void:::0:0::gdbarch->call_dummy_location == AT_ENTRY_POINT && gdbarch->call_dummy_address == 0
500 v:2:CALL_DUMMY_START_OFFSET:CORE_ADDR:call_dummy_start_offset::::0:-1:::0x%08lx
501 v:2:CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET:CORE_ADDR:call_dummy_breakpoint_offset::::0:-1::gdbarch->call_dummy_breakpoint_offset_p && gdbarch->call_dummy_breakpoint_offset == -1:0x%08lx::CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET_P
502 v:1:CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET_P:int:call_dummy_breakpoint_offset_p::::0:-1
503 v:2:CALL_DUMMY_LENGTH:int:call_dummy_length::::0:-1:::::CALL_DUMMY_LOCATION == BEFORE_TEXT_END || CALL_DUMMY_LOCATION == AFTER_TEXT_END
504 # NOTE: cagney/2002-11-24: This function with predicate has a valid
505 # (callable) initial value.  As a consequence, even when the predicate
506 # is false, the corresponding function works.  This simplifies the
507 # migration process - old code, calling DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY(),
508 # doesn't need to be modified.
509 F:1:DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY:int:deprecated_pc_in_call_dummy:CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp, CORE_ADDR frame_address:pc, sp, frame_address::generic_pc_in_call_dummy:generic_pc_in_call_dummy
510 v:1:CALL_DUMMY_P:int:call_dummy_p::::0:-1
511 v:2:CALL_DUMMY_WORDS:LONGEST *:call_dummy_words::::0:legacy_call_dummy_words::0:0x%08lx
512 v:2:SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS:int:sizeof_call_dummy_words::::0:legacy_sizeof_call_dummy_words::0:0x%08lx
513 v:1:CALL_DUMMY_STACK_ADJUST_P:int:call_dummy_stack_adjust_p::::0:-1:::0x%08lx
514 v:2:CALL_DUMMY_STACK_ADJUST:int:call_dummy_stack_adjust::::0:::gdbarch->call_dummy_stack_adjust_p && gdbarch->call_dummy_stack_adjust == 0:0x%08lx::CALL_DUMMY_STACK_ADJUST_P
515 f:2:FIX_CALL_DUMMY:void: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:::0
516 F:2:DEPRECATED_INIT_FRAME_PC_FIRST:CORE_ADDR:deprecated_init_frame_pc_first:int fromleaf, struct frame_info *prev:fromleaf, prev
517 F::DEPRECATED_INIT_FRAME_PC:CORE_ADDR:deprecated_init_frame_pc:int fromleaf, struct frame_info *prev:fromleaf, prev
518 #
519 v:2:BELIEVE_PCC_PROMOTION:int:believe_pcc_promotion:::::::
520 v:2:BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE:int:believe_pcc_promotion_type:::::::
521 f:2:COERCE_FLOAT_TO_DOUBLE:int:coerce_float_to_double:struct type *formal, struct type *actual:formal, actual:::default_coerce_float_to_double::0
522 F:2:GET_SAVED_REGISTER:void: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
523 #
524 f:2:REGISTER_CONVERTIBLE:int:register_convertible:int nr:nr:::generic_register_convertible_not::0
525 f:2:REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL:void:register_convert_to_virtual:int regnum, struct type *type, char *from, char *to:regnum, type, from, to:::0::0
526 f:2:REGISTER_CONVERT_TO_RAW:void:register_convert_to_raw:struct type *type, int regnum, char *from, char *to:type, regnum, from, to:::0::0
527 #
528 f:1:CONVERT_REGISTER_P:int:convert_register_p:int regnum:regnum::0:legacy_convert_register_p::0
529 f:1:REGISTER_TO_VALUE:void:register_to_value:int regnum, struct type *type, char *from, char *to:regnum, type, from, to::0:legacy_register_to_value::0
530 f:1:VALUE_TO_REGISTER:void:value_to_register:struct type *type, int regnum, char *from, char *to:type, regnum, from, to::0:legacy_value_to_register::0
531 #
532 f:2:POINTER_TO_ADDRESS:CORE_ADDR:pointer_to_address:struct type *type, void *buf:type, buf:::unsigned_pointer_to_address::0
533 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
534 F:2:INTEGER_TO_ADDRESS:CORE_ADDR:integer_to_address:struct type *type, void *buf:type, buf
535 #
536 f:2:RETURN_VALUE_ON_STACK:int:return_value_on_stack:struct type *type:type:::generic_return_value_on_stack_not::0
537 f:2:PUSH_ARGUMENTS:CORE_ADDR:push_arguments:int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return, CORE_ADDR struct_addr:nargs, args, sp, struct_return, struct_addr:::default_push_arguments::0
538 f:2:PUSH_DUMMY_FRAME:void:push_dummy_frame:void:-:::0
539 F:2:PUSH_RETURN_ADDRESS:CORE_ADDR:push_return_address:CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp:pc, sp:::0
540 f:2:POP_FRAME:void:pop_frame:void:-:::0
541 #
542 f:2:STORE_STRUCT_RETURN:void:store_struct_return:CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp:addr, sp:::0
543 #
544 f::EXTRACT_RETURN_VALUE:void:extract_return_value:struct type *type, struct regcache *regcache, void *valbuf:type, regcache, valbuf:::legacy_extract_return_value::0
545 f::STORE_RETURN_VALUE:void:store_return_value:struct type *type, struct regcache *regcache, const void *valbuf:type, regcache, valbuf:::legacy_store_return_value::0
546 f::DEPRECATED_EXTRACT_RETURN_VALUE:void:deprecated_extract_return_value:struct type *type, char *regbuf, char *valbuf:type, regbuf, valbuf
547 f::DEPRECATED_STORE_RETURN_VALUE:void:deprecated_store_return_value:struct type *type, char *valbuf:type, valbuf
548 #
549 F:2:EXTRACT_STRUCT_VALUE_ADDRESS:CORE_ADDR:extract_struct_value_address:struct regcache *regcache:regcache:::0
550 F:2:DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_extract_struct_value_address:char *regbuf:regbuf:::0
551 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
552 #
553 f:2:FRAME_INIT_SAVED_REGS:void:frame_init_saved_regs:struct frame_info *frame:frame::0:0
554 F:2:INIT_EXTRA_FRAME_INFO:void:init_extra_frame_info:int fromleaf, struct frame_info *frame:fromleaf, frame:::0
555 #
556 f:2:SKIP_PROLOGUE:CORE_ADDR:skip_prologue:CORE_ADDR ip:ip::0:0
557 f:2:PROLOGUE_FRAMELESS_P:int:prologue_frameless_p:CORE_ADDR ip:ip::0:generic_prologue_frameless_p::0
558 f:2:INNER_THAN:int:inner_than:CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs:lhs, rhs::0:0
559 f:2:BREAKPOINT_FROM_PC:const unsigned char *:breakpoint_from_pc:CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr:pcptr, lenptr:::legacy_breakpoint_from_pc::0
560 f:2:MEMORY_INSERT_BREAKPOINT:int:memory_insert_breakpoint:CORE_ADDR addr, char *contents_cache:addr, contents_cache::0:default_memory_insert_breakpoint::0
561 f:2:MEMORY_REMOVE_BREAKPOINT:int:memory_remove_breakpoint:CORE_ADDR addr, char *contents_cache:addr, contents_cache::0:default_memory_remove_breakpoint::0
562 v:2:DECR_PC_AFTER_BREAK:CORE_ADDR:decr_pc_after_break::::0:-1
563 f::PREPARE_TO_PROCEED:int:prepare_to_proceed:int select_it:select_it::0:default_prepare_to_proceed::0
564 v:2:FUNCTION_START_OFFSET:CORE_ADDR:function_start_offset::::0:-1
565 #
566 f:2:REMOTE_TRANSLATE_XFER_ADDRESS:void:remote_translate_xfer_address:CORE_ADDR gdb_addr, int gdb_len, CORE_ADDR *rem_addr, int *rem_len:gdb_addr, gdb_len, rem_addr, rem_len:::generic_remote_translate_xfer_address::0
567 #
568 v:2:FRAME_ARGS_SKIP:CORE_ADDR:frame_args_skip::::0:-1
569 f:2:FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION:int:frameless_function_invocation:struct frame_info *fi:fi:::generic_frameless_function_invocation_not::0
570 f:2:FRAME_CHAIN:CORE_ADDR:frame_chain:struct frame_info *frame:frame::0:0
571 # Define a default FRAME_CHAIN_VALID, in the form that is suitable for
572 # most targets.  If FRAME_CHAIN_VALID returns zero it means that the
573 # given frame is the outermost one and has no caller.
574 #
575 # XXXX - both default and alternate frame_chain_valid functions are
576 # deprecated.  New code should use dummy frames and one of the generic
577 # functions.
578 f:2:FRAME_CHAIN_VALID:int:frame_chain_valid:CORE_ADDR chain, struct frame_info *thisframe:chain, thisframe:::generic_func_frame_chain_valid::0
579 f:2:FRAME_SAVED_PC:CORE_ADDR:frame_saved_pc:struct frame_info *fi:fi::0:0
580 f:2:FRAME_ARGS_ADDRESS:CORE_ADDR:frame_args_address:struct frame_info *fi:fi::0:get_frame_base::0
581 f:2:FRAME_LOCALS_ADDRESS:CORE_ADDR:frame_locals_address:struct frame_info *fi:fi::0:get_frame_base::0
582 f:2:SAVED_PC_AFTER_CALL:CORE_ADDR:saved_pc_after_call:struct frame_info *frame:frame::0:0
583 f:2:FRAME_NUM_ARGS:int:frame_num_args:struct frame_info *frame:frame::0:0
584 #
585 F:2:STACK_ALIGN:CORE_ADDR:stack_align:CORE_ADDR sp:sp::0:0
586 M:::CORE_ADDR:frame_align:CORE_ADDR address:address
587 v:2:EXTRA_STACK_ALIGNMENT_NEEDED:int:extra_stack_alignment_needed::::0:1::0:::
588 F:2:REG_STRUCT_HAS_ADDR:int:reg_struct_has_addr:int gcc_p, struct type *type:gcc_p, type::0:0
589 F:2:SAVE_DUMMY_FRAME_TOS:void:save_dummy_frame_tos:CORE_ADDR sp:sp::0:0
590 v:2:PARM_BOUNDARY:int:parm_boundary
591 #
592 v:2:TARGET_FLOAT_FORMAT:const struct floatformat *:float_format::::::default_float_format (gdbarch)::%s:(TARGET_FLOAT_FORMAT)->name
593 v:2:TARGET_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:double_format::::::default_double_format (gdbarch)::%s:(TARGET_DOUBLE_FORMAT)->name
594 v:2:TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:long_double_format::::::default_double_format (gdbarch)::%s:(TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT)->name
595 f:2:CONVERT_FROM_FUNC_PTR_ADDR:CORE_ADDR:convert_from_func_ptr_addr:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
596 # On some machines there are bits in addresses which are not really
597 # part of the address, but are used by the kernel, the hardware, etc.
598 # for special purposes.  ADDR_BITS_REMOVE takes out any such bits so
599 # we get a "real" address such as one would find in a symbol table.
600 # This is used only for addresses of instructions, and even then I'm
601 # not sure it's used in all contexts.  It exists to deal with there
602 # being a few stray bits in the PC which would mislead us, not as some
603 # sort of generic thing to handle alignment or segmentation (it's
604 # possible it should be in TARGET_READ_PC instead).
605 f:2:ADDR_BITS_REMOVE:CORE_ADDR:addr_bits_remove:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
606 # It is not at all clear why SMASH_TEXT_ADDRESS is not folded into 
607 # ADDR_BITS_REMOVE.
608 f:2:SMASH_TEXT_ADDRESS:CORE_ADDR:smash_text_address:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
609 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be split in two.  A target method that indicates if
610 # the target needs software single step.  An ISA method to implement it.
611 #
612 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be replaced with something that inserts breakpoints
613 # using the breakpoint system instead of blatting memory directly (as with rs6000).
614 #
615 # FIXME/cagney/2001-01-18: The logic is backwards.  It should be asking if the target can
616 # single step.  If not, then implement single step using breakpoints.
617 F:2:SOFTWARE_SINGLE_STEP:void:software_single_step:enum target_signal sig, int insert_breakpoints_p:sig, insert_breakpoints_p::0:0
618 f:2:TARGET_PRINT_INSN:int:print_insn:bfd_vma vma, disassemble_info *info:vma, info:::legacy_print_insn::0
619 f:2:SKIP_TRAMPOLINE_CODE:CORE_ADDR:skip_trampoline_code:CORE_ADDR pc:pc:::generic_skip_trampoline_code::0
620
621
622 # For SVR4 shared libraries, each call goes through a small piece of
623 # trampoline code in the ".plt" section.  IN_SOLIB_CALL_TRAMPOLINE evaluates
624 # to nonzero if we are currently stopped in one of these.
625 f:2:IN_SOLIB_CALL_TRAMPOLINE:int:in_solib_call_trampoline:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::generic_in_solib_call_trampoline::0
626
627 # Some systems also have trampoline code for returning from shared libs.
628 f:2:IN_SOLIB_RETURN_TRAMPOLINE:int:in_solib_return_trampoline:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::generic_in_solib_return_trampoline::0
629
630 # Sigtramp is a routine that the kernel calls (which then calls the
631 # signal handler).  On most machines it is a library routine that is
632 # linked into the executable.
633 #
634 # This macro, given a program counter value and the name of the
635 # function in which that PC resides (which can be null if the name is
636 # not known), returns nonzero if the PC and name show that we are in
637 # sigtramp.
638 #
639 # On most machines just see if the name is sigtramp (and if we have
640 # no name, assume we are not in sigtramp).
641 #
642 # FIXME: cagney/2002-04-21: The function find_pc_partial_function
643 # calls find_pc_sect_partial_function() which calls PC_IN_SIGTRAMP.
644 # This means PC_IN_SIGTRAMP function can't be implemented by doing its
645 # own local NAME lookup.
646 #
647 # FIXME: cagney/2002-04-21: PC_IN_SIGTRAMP is something of a mess.
648 # Some code also depends on SIGTRAMP_START and SIGTRAMP_END but other
649 # does not.
650 f:2:PC_IN_SIGTRAMP:int:pc_in_sigtramp:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::legacy_pc_in_sigtramp::0
651 F:2:SIGTRAMP_START:CORE_ADDR:sigtramp_start:CORE_ADDR pc:pc
652 F::SIGTRAMP_END:CORE_ADDR:sigtramp_end:CORE_ADDR pc:pc
653 # A target might have problems with watchpoints as soon as the stack
654 # frame of the current function has been destroyed.  This mostly happens
655 # as the first action in a funtion's epilogue.  in_function_epilogue_p()
656 # is defined to return a non-zero value if either the given addr is one
657 # instruction after the stack destroying instruction up to the trailing
658 # return instruction or if we can figure out that the stack frame has
659 # already been invalidated regardless of the value of addr.  Targets
660 # which don't suffer from that problem could just let this functionality
661 # untouched.
662 m:::int:in_function_epilogue_p:CORE_ADDR addr:addr::0:generic_in_function_epilogue_p::0
663 # Given a vector of command-line arguments, return a newly allocated
664 # string which, when passed to the create_inferior function, will be
665 # parsed (on Unix systems, by the shell) to yield the same vector.
666 # This function should call error() if the argument vector is not
667 # representable for this target or if this target does not support
668 # command-line arguments.
669 # ARGC is the number of elements in the vector.
670 # ARGV is an array of strings, one per argument.
671 m::CONSTRUCT_INFERIOR_ARGUMENTS:char *:construct_inferior_arguments:int argc, char **argv:argc, argv:::construct_inferior_arguments::0
672 F:2:DWARF2_BUILD_FRAME_INFO:void:dwarf2_build_frame_info:struct objfile *objfile:objfile:::0
673 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
674 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
675 v::NAME_OF_MALLOC:const char *:name_of_malloc::::"malloc":"malloc"::0:%s:NAME_OF_MALLOC
676 v::CANNOT_STEP_BREAKPOINT:int:cannot_step_breakpoint::::0:0::0
677 v::HAVE_NONSTEPPABLE_WATCHPOINT:int:have_nonsteppable_watchpoint::::0:0::0
678 F:2:ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS:int:address_class_type_flags:int byte_size, int dwarf2_addr_class:byte_size, dwarf2_addr_class
679 M:2:ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS_TO_NAME:const char *:address_class_type_flags_to_name:int type_flags:type_flags:
680 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
681 # Is a register in a group
682 m:::int:register_reggroup_p:int regnum, struct reggroup *reggroup:regnum, reggroup:::default_register_reggroup_p::0
683 EOF
684 }
685
686 #
687 # The .log file
688 #
689 exec > new-gdbarch.log
690 function_list | while do_read
691 do
692     cat <<EOF
693 ${class} ${macro}(${actual})
694   ${returntype} ${function} ($formal)${attrib}
695 EOF
696     for r in ${read}
697     do
698         eval echo \"\ \ \ \ ${r}=\${${r}}\"
699     done
700     if class_is_predicate_p && fallback_default_p
701     then
702         echo "Error: predicate function ${macro} can not have a non- multi-arch default" 1>&2
703         kill $$
704         exit 1
705     fi
706     if [ "x${invalid_p}" = "x0" -a -n "${postdefault}" ]
707     then
708         echo "Error: postdefault is useless when invalid_p=0" 1>&2
709         kill $$
710         exit 1
711     fi
712     if class_is_multiarch_p
713     then
714         if class_is_predicate_p ; then :
715         elif test "x${predefault}" = "x"
716         then
717             echo "Error: pure multi-arch function must have a predefault" 1>&2
718             kill $$
719             exit 1
720         fi
721     fi
722     echo ""
723 done
724
725 exec 1>&2
726 compare_new gdbarch.log
727
728
729 copyright ()
730 {
731 cat <<EOF
732 /* *INDENT-OFF* */ /* THIS FILE IS GENERATED */
733
734 /* Dynamic architecture support for GDB, the GNU debugger.
735    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
736
737    This file is part of GDB.
738
739    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
740    it under the terms of the GNU General Public License as published by
741    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
742    (at your option) any later version.
743
744    This program is distributed in the hope that it will be useful,
745    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
746    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
747    GNU General Public License for more details.
748
749    You should have received a copy of the GNU General Public License
750    along with this program; if not, write to the Free Software
751    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
752    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
753
754 /* This file was created with the aid of \`\`gdbarch.sh''.
755
756    The Bourne shell script \`\`gdbarch.sh'' creates the files
757    \`\`new-gdbarch.c'' and \`\`new-gdbarch.h and then compares them
758    against the existing \`\`gdbarch.[hc]''.  Any differences found
759    being reported.
760
761    If editing this file, please also run gdbarch.sh and merge any
762    changes into that script. Conversely, when making sweeping changes
763    to this file, modifying gdbarch.sh and using its output may prove
764    easier. */
765
766 EOF
767 }
768
769 #
770 # The .h file
771 #
772
773 exec > new-gdbarch.h
774 copyright
775 cat <<EOF
776 #ifndef GDBARCH_H
777 #define GDBARCH_H
778
779 #include "dis-asm.h" /* Get defs for disassemble_info, which unfortunately is a typedef. */
780 #if !GDB_MULTI_ARCH
781 /* Pull in function declarations refered to, indirectly, via macros.  */
782 #include "value.h" /* For default_coerce_float_to_double which is referenced by a macro.  */
783 #include "inferior.h"           /* For unsigned_address_to_pointer().  */
784 #endif
785
786 struct frame_info;
787 struct value;
788 struct objfile;
789 struct minimal_symbol;
790 struct regcache;
791 struct reggroup;
792
793 extern struct gdbarch *current_gdbarch;
794
795
796 /* If any of the following are defined, the target wasn't correctly
797    converted. */
798
799 #if GDB_MULTI_ARCH
800 #if defined (EXTRA_FRAME_INFO)
801 #error "EXTRA_FRAME_INFO: replaced by struct frame_extra_info"
802 #endif
803 #endif
804
805 #if GDB_MULTI_ARCH
806 #if defined (FRAME_FIND_SAVED_REGS)
807 #error "FRAME_FIND_SAVED_REGS: replaced by FRAME_INIT_SAVED_REGS"
808 #endif
809 #endif
810
811 #if (GDB_MULTI_ARCH >= GDB_MULTI_ARCH_PURE) && defined (GDB_TM_FILE)
812 #error "GDB_TM_FILE: Pure multi-arch targets do not have a tm.h file."
813 #endif
814 EOF
815
816 # function typedef's
817 printf "\n"
818 printf "\n"
819 printf "/* The following are pre-initialized by GDBARCH. */\n"
820 function_list | while do_read
821 do
822     if class_is_info_p
823     then
824         printf "\n"
825         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
826         printf "/* set_gdbarch_${function}() - not applicable - pre-initialized. */\n"
827         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
828         printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
829         printf "#endif\n"
830         printf "#if GDB_MULTI_ARCH\n"
831         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) || !defined (${macro})\n"
832         printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
833         printf "#endif\n"
834         printf "#endif\n"
835     fi
836 done
837
838 # function typedef's
839 printf "\n"
840 printf "\n"
841 printf "/* The following are initialized by the target dependent code. */\n"
842 function_list | while do_read
843 do
844     if [ -n "${comment}" ]
845     then
846         echo "${comment}" | sed \
847             -e '2 s,#,/*,' \
848             -e '3,$ s,#,  ,' \
849             -e '$ s,$, */,'
850     fi
851     if class_is_multiarch_p
852     then
853         if class_is_predicate_p
854         then
855             printf "\n"
856             printf "extern int gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch);\n"
857         fi
858     else
859         if class_is_predicate_p
860         then
861             printf "\n"
862             printf "#if defined (${macro})\n"
863             printf "/* Legacy for systems yet to multi-arch ${macro} */\n"
864             #printf "#if (GDB_MULTI_ARCH <= GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL) && defined (${macro})\n"
865             printf "#if !defined (${macro}_P)\n"
866             printf "#define ${macro}_P() (1)\n"
867             printf "#endif\n"
868             printf "#endif\n"
869             printf "\n"
870             printf "/* Default predicate for non- multi-arch targets. */\n"
871             printf "#if (!GDB_MULTI_ARCH) && !defined (${macro}_P)\n"
872             printf "#define ${macro}_P() (0)\n"
873             printf "#endif\n"
874             printf "\n"
875             printf "extern int gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch);\n"
876             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro}_P)\n"
877             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
878             printf "#endif\n"
879             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) || !defined (${macro}_P)\n"
880             printf "#define ${macro}_P() (gdbarch_${function}_p (current_gdbarch))\n"
881             printf "#endif\n"
882         fi
883     fi
884     if class_is_variable_p
885     then
886         if fallback_default_p || class_is_predicate_p
887         then
888             printf "\n"
889             printf "/* Default (value) for non- multi-arch platforms. */\n"
890             printf "#if (!GDB_MULTI_ARCH) && !defined (${macro})\n"
891             echo "#define ${macro} (${fallbackdefault})" \
892                 | sed -e 's/\([^a-z_]\)\(gdbarch[^a-z_]\)/\1current_\2/g'
893             printf "#endif\n"
894         fi
895         printf "\n"
896         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
897         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${returntype} ${function});\n"
898         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
899         printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
900         printf "#endif\n"
901         printf "#if GDB_MULTI_ARCH\n"
902         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) || !defined (${macro})\n"
903         printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
904         printf "#endif\n"
905         printf "#endif\n"
906     fi
907     if class_is_function_p
908     then
909         if class_is_multiarch_p ; then :
910         elif fallback_default_p || class_is_predicate_p
911         then
912             printf "\n"
913             printf "/* Default (function) for non- multi-arch platforms. */\n"
914             printf "#if (!GDB_MULTI_ARCH) && !defined (${macro})\n"
915             if [ "x${fallbackdefault}" = "x0" ]
916             then
917                 printf "#define ${macro}(${actual}) (internal_error (__FILE__, __LINE__, \"${macro}\"), 0)\n"
918             else
919                 # FIXME: Should be passing current_gdbarch through!
920                 echo "#define ${macro}(${actual}) (${fallbackdefault} (${actual}))" \
921                     | sed -e 's/\([^a-z_]\)\(gdbarch[^a-z_]\)/\1current_\2/g'
922             fi
923             printf "#endif\n"
924         fi
925         printf "\n"
926         if [ "x${formal}" = "xvoid" ] && class_is_multiarch_p
927         then
928             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);\n"
929         elif class_is_multiarch_p
930         then
931             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
932         else
933             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (${formal});\n"
934         fi
935         if [ "x${formal}" = "xvoid" ]
936         then
937           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
938         else
939           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
940         fi
941         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, gdbarch_${function}_ftype *${function});\n"
942         if class_is_multiarch_p ; then :
943         else
944             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
945             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
946             printf "#endif\n"
947             printf "#if GDB_MULTI_ARCH\n"
948             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) || !defined (${macro})\n"
949             if [ "x${actual}" = "x" ]
950             then
951                 printf "#define ${macro}() (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
952             elif [ "x${actual}" = "x-" ]
953             then
954                 printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
955             else
956                 printf "#define ${macro}(${actual}) (gdbarch_${function} (current_gdbarch, ${actual}))\n"
957             fi
958             printf "#endif\n"
959             printf "#endif\n"
960         fi
961     fi
962 done
963
964 # close it off
965 cat <<EOF
966
967 extern struct gdbarch_tdep *gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch);
968
969
970 /* Mechanism for co-ordinating the selection of a specific
971    architecture.
972
973    GDB targets (*-tdep.c) can register an interest in a specific
974    architecture.  Other GDB components can register a need to maintain
975    per-architecture data.
976
977    The mechanisms below ensures that there is only a loose connection
978    between the set-architecture command and the various GDB
979    components.  Each component can independently register their need
980    to maintain architecture specific data with gdbarch.
981
982    Pragmatics:
983
984    Previously, a single TARGET_ARCHITECTURE_HOOK was provided.  It
985    didn't scale.
986
987    The more traditional mega-struct containing architecture specific
988    data for all the various GDB components was also considered.  Since
989    GDB is built from a variable number of (fairly independent)
990    components it was determined that the global aproach was not
991    applicable. */
992
993
994 /* Register a new architectural family with GDB.
995
996    Register support for the specified ARCHITECTURE with GDB.  When
997    gdbarch determines that the specified architecture has been
998    selected, the corresponding INIT function is called.
999
1000    --
1001
1002    The INIT function takes two parameters: INFO which contains the
1003    information available to gdbarch about the (possibly new)
1004    architecture; ARCHES which is a list of the previously created
1005    \`\`struct gdbarch'' for this architecture.
1006
1007    The INFO parameter is, as far as possible, be pre-initialized with
1008    information obtained from INFO.ABFD or the previously selected
1009    architecture.
1010
1011    The ARCHES parameter is a linked list (sorted most recently used)
1012    of all the previously created architures for this architecture
1013    family.  The (possibly NULL) ARCHES->gdbarch can used to access
1014    values from the previously selected architecture for this
1015    architecture family.  The global \`\`current_gdbarch'' shall not be
1016    used.
1017
1018    The INIT function shall return any of: NULL - indicating that it
1019    doesn't recognize the selected architecture; an existing \`\`struct
1020    gdbarch'' from the ARCHES list - indicating that the new
1021    architecture is just a synonym for an earlier architecture (see
1022    gdbarch_list_lookup_by_info()); a newly created \`\`struct gdbarch''
1023    - that describes the selected architecture (see gdbarch_alloc()).
1024
1025    The DUMP_TDEP function shall print out all target specific values.
1026    Care should be taken to ensure that the function works in both the
1027    multi-arch and non- multi-arch cases. */
1028
1029 struct gdbarch_list
1030 {
1031   struct gdbarch *gdbarch;
1032   struct gdbarch_list *next;
1033 };
1034
1035 struct gdbarch_info
1036 {
1037   /* Use default: NULL (ZERO). */
1038   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
1039
1040   /* Use default: BFD_ENDIAN_UNKNOWN (NB: is not ZERO).  */
1041   int byte_order;
1042
1043   /* Use default: NULL (ZERO). */
1044   bfd *abfd;
1045
1046   /* Use default: NULL (ZERO). */
1047   struct gdbarch_tdep_info *tdep_info;
1048 };
1049
1050 typedef struct gdbarch *(gdbarch_init_ftype) (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches);
1051 typedef void (gdbarch_dump_tdep_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
1052
1053 /* DEPRECATED - use gdbarch_register() */
1054 extern void register_gdbarch_init (enum bfd_architecture architecture, gdbarch_init_ftype *);
1055
1056 extern void gdbarch_register (enum bfd_architecture architecture,
1057                               gdbarch_init_ftype *,
1058                               gdbarch_dump_tdep_ftype *);
1059
1060
1061 /* Return a freshly allocated, NULL terminated, array of the valid
1062    architecture names.  Since architectures are registered during the
1063    _initialize phase this function only returns useful information
1064    once initialization has been completed. */
1065
1066 extern const char **gdbarch_printable_names (void);
1067
1068
1069 /* Helper function.  Search the list of ARCHES for a GDBARCH that
1070    matches the information provided by INFO. */
1071
1072 extern struct gdbarch_list *gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,  const struct gdbarch_info *info);
1073
1074
1075 /* Helper function.  Create a preliminary \`\`struct gdbarch''.  Perform
1076    basic initialization using values obtained from the INFO andTDEP
1077    parameters.  set_gdbarch_*() functions are called to complete the
1078    initialization of the object. */
1079
1080 extern struct gdbarch *gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info, struct gdbarch_tdep *tdep);
1081
1082
1083 /* Helper function.  Free a partially-constructed \`\`struct gdbarch''.
1084    It is assumed that the caller freeds the \`\`struct
1085    gdbarch_tdep''. */
1086
1087 extern void gdbarch_free (struct gdbarch *);
1088
1089
1090 /* Helper function. Force an update of the current architecture.
1091
1092    The actual architecture selected is determined by INFO, \`\`(gdb) set
1093    architecture'' et.al., the existing architecture and BFD's default
1094    architecture.  INFO should be initialized to zero and then selected
1095    fields should be updated.
1096
1097    Returns non-zero if the update succeeds */
1098
1099 extern int gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info);
1100
1101
1102
1103 /* Register per-architecture data-pointer.
1104
1105    Reserve space for a per-architecture data-pointer.  An identifier
1106    for the reserved data-pointer is returned.  That identifer should
1107    be saved in a local static variable.
1108
1109    The per-architecture data-pointer is either initialized explicitly
1110    (set_gdbarch_data()) or implicitly (by INIT() via a call to
1111    gdbarch_data()).  FREE() is called to delete either an existing
1112    data-pointer overridden by set_gdbarch_data() or when the
1113    architecture object is being deleted.
1114
1115    When a previously created architecture is re-selected, the
1116    per-architecture data-pointer for that previous architecture is
1117    restored.  INIT() is not re-called.
1118
1119    Multiple registrarants for any architecture are allowed (and
1120    strongly encouraged).  */
1121
1122 struct gdbarch_data;
1123
1124 typedef void *(gdbarch_data_init_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);
1125 typedef void (gdbarch_data_free_ftype) (struct gdbarch *gdbarch,
1126                                         void *pointer);
1127 extern struct gdbarch_data *register_gdbarch_data (gdbarch_data_init_ftype *init,
1128                                                    gdbarch_data_free_ftype *free);
1129 extern void set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1130                               struct gdbarch_data *data,
1131                               void *pointer);
1132
1133 extern void *gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *);
1134
1135
1136 /* Register per-architecture memory region.
1137
1138    Provide a memory-region swap mechanism.  Per-architecture memory
1139    region are created.  These memory regions are swapped whenever the
1140    architecture is changed.  For a new architecture, the memory region
1141    is initialized with zero (0) and the INIT function is called.
1142
1143    Memory regions are swapped / initialized in the order that they are
1144    registered.  NULL DATA and/or INIT values can be specified.
1145
1146    New code should use register_gdbarch_data(). */
1147
1148 typedef void (gdbarch_swap_ftype) (void);
1149 extern void register_gdbarch_swap (void *data, unsigned long size, gdbarch_swap_ftype *init);
1150 #define REGISTER_GDBARCH_SWAP(VAR) register_gdbarch_swap (&(VAR), sizeof ((VAR)), NULL)
1151
1152
1153
1154 /* The target-system-dependent byte order is dynamic */
1155
1156 extern int target_byte_order;
1157 #ifndef TARGET_BYTE_ORDER
1158 #define TARGET_BYTE_ORDER (target_byte_order + 0)
1159 #endif
1160
1161 extern int target_byte_order_auto;
1162 #ifndef TARGET_BYTE_ORDER_AUTO
1163 #define TARGET_BYTE_ORDER_AUTO (target_byte_order_auto + 0)
1164 #endif
1165
1166
1167
1168 /* The target-system-dependent BFD architecture is dynamic */
1169
1170 extern int target_architecture_auto;
1171 #ifndef TARGET_ARCHITECTURE_AUTO
1172 #define TARGET_ARCHITECTURE_AUTO (target_architecture_auto + 0)
1173 #endif
1174
1175 extern const struct bfd_arch_info *target_architecture;
1176 #ifndef TARGET_ARCHITECTURE
1177 #define TARGET_ARCHITECTURE (target_architecture + 0)
1178 #endif
1179
1180
1181 /* The target-system-dependent disassembler is semi-dynamic */
1182
1183 extern int dis_asm_read_memory (bfd_vma memaddr, bfd_byte *myaddr,
1184                                 unsigned int len, disassemble_info *info);
1185
1186 extern void dis_asm_memory_error (int status, bfd_vma memaddr,
1187                                   disassemble_info *info);
1188
1189 extern void dis_asm_print_address (bfd_vma addr,
1190                                    disassemble_info *info);
1191
1192 extern int (*tm_print_insn) (bfd_vma, disassemble_info*);
1193 extern disassemble_info tm_print_insn_info;
1194 #ifndef TARGET_PRINT_INSN_INFO
1195 #define TARGET_PRINT_INSN_INFO (&tm_print_insn_info)
1196 #endif
1197
1198
1199
1200 /* Set the dynamic target-system-dependent parameters (architecture,
1201    byte-order, ...) using information found in the BFD */
1202
1203 extern void set_gdbarch_from_file (bfd *);
1204
1205
1206 /* Initialize the current architecture to the "first" one we find on
1207    our list.  */
1208
1209 extern void initialize_current_architecture (void);
1210
1211 /* For non-multiarched targets, do any initialization of the default
1212    gdbarch object necessary after the _initialize_MODULE functions
1213    have run.  */
1214 extern void initialize_non_multiarch (void);
1215
1216 /* gdbarch trace variable */
1217 extern int gdbarch_debug;
1218
1219 extern void gdbarch_dump (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
1220
1221 #endif
1222 EOF
1223 exec 1>&2
1224 #../move-if-change new-gdbarch.h gdbarch.h
1225 compare_new gdbarch.h
1226
1227
1228 #
1229 # C file
1230 #
1231
1232 exec > new-gdbarch.c
1233 copyright
1234 cat <<EOF
1235
1236 #include "defs.h"
1237 #include "arch-utils.h"
1238
1239 #if GDB_MULTI_ARCH
1240 #include "gdbcmd.h"
1241 #include "inferior.h" /* enum CALL_DUMMY_LOCATION et.al. */
1242 #else
1243 /* Just include everything in sight so that the every old definition
1244    of macro is visible. */
1245 #include "gdb_string.h"
1246 #include <ctype.h>
1247 #include "symtab.h"
1248 #include "frame.h"
1249 #include "inferior.h"
1250 #include "breakpoint.h"
1251 #include "gdb_wait.h"
1252 #include "gdbcore.h"
1253 #include "gdbcmd.h"
1254 #include "target.h"
1255 #include "gdbthread.h"
1256 #include "annotate.h"
1257 #include "symfile.h"            /* for overlay functions */
1258 #include "value.h"              /* For old tm.h/nm.h macros.  */
1259 #endif
1260 #include "symcat.h"
1261
1262 #include "floatformat.h"
1263
1264 #include "gdb_assert.h"
1265 #include "gdb_string.h"
1266 #include "gdb-events.h"
1267 #include "reggroups.h"
1268
1269 /* Static function declarations */
1270
1271 static void verify_gdbarch (struct gdbarch *gdbarch);
1272 static void alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *);
1273 static void free_gdbarch_data (struct gdbarch *);
1274 static void init_gdbarch_swap (struct gdbarch *);
1275 static void clear_gdbarch_swap (struct gdbarch *);
1276 static void swapout_gdbarch_swap (struct gdbarch *);
1277 static void swapin_gdbarch_swap (struct gdbarch *);
1278
1279 /* Non-zero if we want to trace architecture code.  */
1280
1281 #ifndef GDBARCH_DEBUG
1282 #define GDBARCH_DEBUG 0
1283 #endif
1284 int gdbarch_debug = GDBARCH_DEBUG;
1285
1286 EOF
1287
1288 # gdbarch open the gdbarch object
1289 printf "\n"
1290 printf "/* Maintain the struct gdbarch object */\n"
1291 printf "\n"
1292 printf "struct gdbarch\n"
1293 printf "{\n"
1294 printf "  /* Has this architecture been fully initialized?  */\n"
1295 printf "  int initialized_p;\n"
1296 printf "  /* basic architectural information */\n"
1297 function_list | while do_read
1298 do
1299     if class_is_info_p
1300     then
1301         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1302     fi
1303 done
1304 printf "\n"
1305 printf "  /* target specific vector. */\n"
1306 printf "  struct gdbarch_tdep *tdep;\n"
1307 printf "  gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;\n"
1308 printf "\n"
1309 printf "  /* per-architecture data-pointers */\n"
1310 printf "  unsigned nr_data;\n"
1311 printf "  void **data;\n"
1312 printf "\n"
1313 printf "  /* per-architecture swap-regions */\n"
1314 printf "  struct gdbarch_swap *swap;\n"
1315 printf "\n"
1316 cat <<EOF
1317   /* Multi-arch values.
1318
1319      When extending this structure you must:
1320
1321      Add the field below.
1322
1323      Declare set/get functions and define the corresponding
1324      macro in gdbarch.h.
1325
1326      gdbarch_alloc(): If zero/NULL is not a suitable default,
1327      initialize the new field.
1328
1329      verify_gdbarch(): Confirm that the target updated the field
1330      correctly.
1331
1332      gdbarch_dump(): Add a fprintf_unfiltered call so that the new
1333      field is dumped out
1334
1335      \`\`startup_gdbarch()'': Append an initial value to the static
1336      variable (base values on the host's c-type system).
1337
1338      get_gdbarch(): Implement the set/get functions (probably using
1339      the macro's as shortcuts).
1340
1341      */
1342
1343 EOF
1344 function_list | while do_read
1345 do
1346     if class_is_variable_p
1347     then
1348         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1349     elif class_is_function_p
1350     then
1351         printf "  gdbarch_${function}_ftype *${function}${attrib};\n"
1352     fi
1353 done
1354 printf "};\n"
1355
1356 # A pre-initialized vector
1357 printf "\n"
1358 printf "\n"
1359 cat <<EOF
1360 /* The default architecture uses host values (for want of a better
1361    choice). */
1362 EOF
1363 printf "\n"
1364 printf "extern const struct bfd_arch_info bfd_default_arch_struct;\n"
1365 printf "\n"
1366 printf "struct gdbarch startup_gdbarch =\n"
1367 printf "{\n"
1368 printf "  1, /* Always initialized.  */\n"
1369 printf "  /* basic architecture information */\n"
1370 function_list | while do_read
1371 do
1372     if class_is_info_p
1373     then
1374         printf "  ${staticdefault},\n"
1375     fi
1376 done
1377 cat <<EOF
1378   /* target specific vector and its dump routine */
1379   NULL, NULL,
1380   /*per-architecture data-pointers and swap regions */
1381   0, NULL, NULL,
1382   /* Multi-arch values */
1383 EOF
1384 function_list | while do_read
1385 do
1386     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1387     then
1388         printf "  ${staticdefault},\n"
1389     fi
1390 done
1391 cat <<EOF
1392   /* startup_gdbarch() */
1393 };
1394
1395 struct gdbarch *current_gdbarch = &startup_gdbarch;
1396
1397 /* Do any initialization needed for a non-multiarch configuration
1398    after the _initialize_MODULE functions have been run.  */
1399 void
1400 initialize_non_multiarch (void)
1401 {
1402   alloc_gdbarch_data (&startup_gdbarch);
1403   /* Ensure that all swap areas are zeroed so that they again think
1404      they are starting from scratch.  */
1405   clear_gdbarch_swap (&startup_gdbarch);
1406   init_gdbarch_swap (&startup_gdbarch);
1407 }
1408 EOF
1409
1410 # Create a new gdbarch struct
1411 printf "\n"
1412 printf "\n"
1413 cat <<EOF
1414 /* Create a new \`\`struct gdbarch'' based on information provided by
1415    \`\`struct gdbarch_info''. */
1416 EOF
1417 printf "\n"
1418 cat <<EOF
1419 struct gdbarch *
1420 gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info,
1421                struct gdbarch_tdep *tdep)
1422 {
1423   /* NOTE: The new architecture variable is named \`\`current_gdbarch''
1424      so that macros such as TARGET_DOUBLE_BIT, when expanded, refer to
1425      the current local architecture and not the previous global
1426      architecture.  This ensures that the new architectures initial
1427      values are not influenced by the previous architecture.  Once
1428      everything is parameterised with gdbarch, this will go away.  */
1429   struct gdbarch *current_gdbarch = XMALLOC (struct gdbarch);
1430   memset (current_gdbarch, 0, sizeof (*current_gdbarch));
1431
1432   alloc_gdbarch_data (current_gdbarch);
1433
1434   current_gdbarch->tdep = tdep;
1435 EOF
1436 printf "\n"
1437 function_list | while do_read
1438 do
1439     if class_is_info_p
1440     then
1441         printf "  current_gdbarch->${function} = info->${function};\n"
1442     fi
1443 done
1444 printf "\n"
1445 printf "  /* Force the explicit initialization of these. */\n"
1446 function_list | while do_read
1447 do
1448     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1449     then
1450         if [ -n "${predefault}" -a "x${predefault}" != "x0" ]
1451         then
1452           printf "  current_gdbarch->${function} = ${predefault};\n"
1453         fi
1454     fi
1455 done
1456 cat <<EOF
1457   /* gdbarch_alloc() */
1458
1459   return current_gdbarch;
1460 }
1461 EOF
1462
1463 # Free a gdbarch struct.
1464 printf "\n"
1465 printf "\n"
1466 cat <<EOF
1467 /* Free a gdbarch struct.  This should never happen in normal
1468    operation --- once you've created a gdbarch, you keep it around.
1469    However, if an architecture's init function encounters an error
1470    building the structure, it may need to clean up a partially
1471    constructed gdbarch.  */
1472
1473 void
1474 gdbarch_free (struct gdbarch *arch)
1475 {
1476   gdb_assert (arch != NULL);
1477   free_gdbarch_data (arch);
1478   xfree (arch);
1479 }
1480 EOF
1481
1482 # verify a new architecture
1483 printf "\n"
1484 printf "\n"
1485 printf "/* Ensure that all values in a GDBARCH are reasonable. */\n"
1486 printf "\n"
1487 cat <<EOF
1488 static void
1489 verify_gdbarch (struct gdbarch *gdbarch)
1490 {
1491   struct ui_file *log;
1492   struct cleanup *cleanups;
1493   long dummy;
1494   char *buf;
1495   /* Only perform sanity checks on a multi-arch target. */
1496   if (!GDB_MULTI_ARCH)
1497     return;
1498   log = mem_fileopen ();
1499   cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (log);
1500   /* fundamental */
1501   if (gdbarch->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
1502     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbyte-order");
1503   if (gdbarch->bfd_arch_info == NULL)
1504     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbfd_arch_info");
1505   /* Check those that need to be defined for the given multi-arch level. */
1506 EOF
1507 function_list | while do_read
1508 do
1509     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1510     then
1511         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1512         then
1513             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1514         elif class_is_predicate_p
1515         then
1516             printf "  /* Skip verify of ${function}, has predicate */\n"
1517         # FIXME: See do_read for potential simplification
1518         elif [ -n "${invalid_p}" -a -n "${postdefault}" ]
1519         then
1520             printf "  if (${invalid_p})\n"
1521             printf "    gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1522         elif [ -n "${predefault}" -a -n "${postdefault}" ]
1523         then
1524             printf "  if (gdbarch->${function} == ${predefault})\n"
1525             printf "    gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1526         elif [ -n "${postdefault}" ]
1527         then
1528             printf "  if (gdbarch->${function} == 0)\n"
1529             printf "    gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1530         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1531         then
1532             printf "  if ((GDB_MULTI_ARCH ${gt_level})\n"
1533             printf "      && (${invalid_p}))\n"
1534             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1535         elif [ -n "${predefault}" ]
1536         then
1537             printf "  if ((GDB_MULTI_ARCH ${gt_level})\n"
1538             printf "      && (gdbarch->${function} == ${predefault}))\n"
1539             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1540         fi
1541     fi
1542 done
1543 cat <<EOF
1544   buf = ui_file_xstrdup (log, &dummy);
1545   make_cleanup (xfree, buf);
1546   if (strlen (buf) > 0)
1547     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1548                     "verify_gdbarch: the following are invalid ...%s",
1549                     buf);
1550   do_cleanups (cleanups);
1551 }
1552 EOF
1553
1554 # dump the structure
1555 printf "\n"
1556 printf "\n"
1557 cat <<EOF
1558 /* Print out the details of the current architecture. */
1559
1560 /* NOTE/WARNING: The parameter is called \`\`current_gdbarch'' so that it
1561    just happens to match the global variable \`\`current_gdbarch''.  That
1562    way macros refering to that variable get the local and not the global
1563    version - ulgh.  Once everything is parameterised with gdbarch, this
1564    will go away. */
1565
1566 void
1567 gdbarch_dump (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
1568 {
1569   fprintf_unfiltered (file,
1570                       "gdbarch_dump: GDB_MULTI_ARCH = %d\\n",
1571                       GDB_MULTI_ARCH);
1572 EOF
1573 function_list | sort -t: -k 3 | while do_read
1574 do
1575     # First the predicate
1576     if class_is_predicate_p
1577     then
1578         if class_is_multiarch_p
1579         then
1580             printf "  if (GDB_MULTI_ARCH)\n"
1581             printf "    fprintf_unfiltered (file,\n"
1582             printf "                        \"gdbarch_dump: gdbarch_${function}_p() = %%d\\\\n\",\n"
1583             printf "                        gdbarch_${function}_p (current_gdbarch));\n"
1584         else
1585             printf "#ifdef ${macro}_P\n"
1586             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1587             printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1588             printf "                      \"${macro}_P()\",\n"
1589             printf "                      XSTRING (${macro}_P ()));\n"
1590             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1591             printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro}_P() = %%d\\\\n\",\n"
1592             printf "                      ${macro}_P ());\n"
1593             printf "#endif\n"
1594         fi
1595     fi
1596     # multiarch functions don't have macros.
1597     if class_is_multiarch_p
1598     then
1599         printf "  if (GDB_MULTI_ARCH)\n"
1600         printf "    fprintf_unfiltered (file,\n"
1601         printf "                        \"gdbarch_dump: ${function} = 0x%%08lx\\\\n\",\n"
1602         printf "                        (long) current_gdbarch->${function});\n"
1603         continue
1604     fi
1605     # Print the macro definition.
1606     printf "#ifdef ${macro}\n"
1607     if [ "x${returntype}" = "xvoid" ]
1608     then
1609         printf "#if GDB_MULTI_ARCH\n"
1610         printf "  /* Macro might contain \`[{}]' when not multi-arch */\n"
1611     fi
1612     if class_is_function_p
1613     then
1614         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1615         printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1616         printf "                      \"${macro}(${actual})\",\n"
1617         printf "                      XSTRING (${macro} (${actual})));\n"
1618     else
1619         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1620         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} # %%s\\\\n\",\n"
1621         printf "                      XSTRING (${macro}));\n"
1622     fi
1623     # Print the architecture vector value
1624     if [ "x${returntype}" = "xvoid" ]
1625     then
1626         printf "#endif\n"
1627     fi
1628     if [ "x${print_p}" = "x()" ]
1629     then
1630         printf "  gdbarch_dump_${function} (current_gdbarch);\n"
1631     elif [ "x${print_p}" = "x0" ]
1632     then
1633         printf "  /* skip print of ${macro}, print_p == 0. */\n"
1634     elif [ -n "${print_p}" ]
1635     then
1636         printf "  if (${print_p})\n"
1637         printf "    fprintf_unfiltered (file,\n"
1638         printf "                        \"gdbarch_dump: ${macro} = %s\\\\n\",\n" "${fmt}"
1639         printf "                        ${print});\n"
1640     elif class_is_function_p
1641     then
1642         printf "  if (GDB_MULTI_ARCH)\n"
1643         printf "    fprintf_unfiltered (file,\n"
1644         printf "                        \"gdbarch_dump: ${macro} = <0x%%08lx>\\\\n\",\n"
1645         printf "                        (long) current_gdbarch->${function}\n"
1646         printf "                        /*${macro} ()*/);\n"
1647     else
1648         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1649         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} = %s\\\\n\",\n" "${fmt}"
1650         printf "                      ${print});\n"
1651     fi
1652     printf "#endif\n"
1653 done
1654 cat <<EOF
1655   if (current_gdbarch->dump_tdep != NULL)
1656     current_gdbarch->dump_tdep (current_gdbarch, file);
1657 }
1658 EOF
1659
1660
1661 # GET/SET
1662 printf "\n"
1663 cat <<EOF
1664 struct gdbarch_tdep *
1665 gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch)
1666 {
1667   if (gdbarch_debug >= 2)
1668     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_tdep called\\n");
1669   return gdbarch->tdep;
1670 }
1671 EOF
1672 printf "\n"
1673 function_list | while do_read
1674 do
1675     if class_is_predicate_p
1676     then
1677         printf "\n"
1678         printf "int\n"
1679         printf "gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1680         printf "{\n"
1681         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1682         if [ -n "${predicate}" ]
1683         then
1684             printf "  return ${predicate};\n"
1685         else
1686             printf "  return gdbarch->${function} != 0;\n"
1687         fi
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, ${formal})\n"
1699         fi
1700         printf "{\n"
1701         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1702         printf "  if (gdbarch->${function} == 0)\n"
1703         printf "    internal_error (__FILE__, __LINE__,\n"
1704         printf "                    \"gdbarch: gdbarch_${function} invalid\");\n"
1705         if class_is_predicate_p && test -n "${predicate}"
1706         then
1707             # Allow a call to a function with a predicate.
1708             printf "  /* Ignore predicate (${predicate}).  */\n"
1709         fi
1710         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1711         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1712         if [ "x${actual}" = "x-" -o "x${actual}" = "x" ]
1713         then
1714             if class_is_multiarch_p
1715             then
1716                 params="gdbarch"
1717             else
1718                 params=""
1719             fi
1720         else
1721             if class_is_multiarch_p
1722             then
1723                 params="gdbarch, ${actual}"
1724             else
1725                 params="${actual}"
1726             fi
1727         fi
1728         if [ "x${returntype}" = "xvoid" ]
1729         then
1730           printf "  gdbarch->${function} (${params});\n"
1731         else
1732           printf "  return gdbarch->${function} (${params});\n"
1733         fi
1734         printf "}\n"
1735         printf "\n"
1736         printf "void\n"
1737         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1738         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  gdbarch_${function}_ftype ${function})\n"
1739         printf "{\n"
1740         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1741         printf "}\n"
1742     elif class_is_variable_p
1743     then
1744         printf "\n"
1745         printf "${returntype}\n"
1746         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1747         printf "{\n"
1748         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1749         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1750         then
1751             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1752         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1753         then
1754           printf "  if (${invalid_p})\n"
1755           printf "    internal_error (__FILE__, __LINE__,\n"
1756           printf "                    \"gdbarch: gdbarch_${function} invalid\");\n"
1757         elif [ -n "${predefault}" ]
1758         then
1759           printf "  if (gdbarch->${function} == ${predefault})\n"
1760           printf "    internal_error (__FILE__, __LINE__,\n"
1761           printf "                    \"gdbarch: gdbarch_${function} invalid\");\n"
1762         fi
1763         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1764         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1765         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1766         printf "}\n"
1767         printf "\n"
1768         printf "void\n"
1769         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1770         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  ${returntype} ${function})\n"
1771         printf "{\n"
1772         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1773         printf "}\n"
1774     elif class_is_info_p
1775     then
1776         printf "\n"
1777         printf "${returntype}\n"
1778         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1779         printf "{\n"
1780         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1781         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1782         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1783         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1784         printf "}\n"
1785     fi
1786 done
1787
1788 # All the trailing guff
1789 cat <<EOF
1790
1791
1792 /* Keep a registry of per-architecture data-pointers required by GDB
1793    modules. */
1794
1795 struct gdbarch_data
1796 {
1797   unsigned index;
1798   int init_p;
1799   gdbarch_data_init_ftype *init;
1800   gdbarch_data_free_ftype *free;
1801 };
1802
1803 struct gdbarch_data_registration
1804 {
1805   struct gdbarch_data *data;
1806   struct gdbarch_data_registration *next;
1807 };
1808
1809 struct gdbarch_data_registry
1810 {
1811   unsigned nr;
1812   struct gdbarch_data_registration *registrations;
1813 };
1814
1815 struct gdbarch_data_registry gdbarch_data_registry =
1816 {
1817   0, NULL,
1818 };
1819
1820 struct gdbarch_data *
1821 register_gdbarch_data (gdbarch_data_init_ftype *init,
1822                        gdbarch_data_free_ftype *free)
1823 {
1824   struct gdbarch_data_registration **curr;
1825   /* Append the new registraration.  */
1826   for (curr = &gdbarch_data_registry.registrations;
1827        (*curr) != NULL;
1828        curr = &(*curr)->next);
1829   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_data_registration);
1830   (*curr)->next = NULL;
1831   (*curr)->data = XMALLOC (struct gdbarch_data);
1832   (*curr)->data->index = gdbarch_data_registry.nr++;
1833   (*curr)->data->init = init;
1834   (*curr)->data->init_p = 1;
1835   (*curr)->data->free = free;
1836   return (*curr)->data;
1837 }
1838
1839
1840 /* Create/delete the gdbarch data vector. */
1841
1842 static void
1843 alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
1844 {
1845   gdb_assert (gdbarch->data == NULL);
1846   gdbarch->nr_data = gdbarch_data_registry.nr;
1847   gdbarch->data = xcalloc (gdbarch->nr_data, sizeof (void*));
1848 }
1849
1850 static void
1851 free_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
1852 {
1853   struct gdbarch_data_registration *rego;
1854   gdb_assert (gdbarch->data != NULL);
1855   for (rego = gdbarch_data_registry.registrations;
1856        rego != NULL;
1857        rego = rego->next)
1858     {
1859       struct gdbarch_data *data = rego->data;
1860       gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1861       if (data->free != NULL && gdbarch->data[data->index] != NULL)
1862         {
1863           data->free (gdbarch, gdbarch->data[data->index]);
1864           gdbarch->data[data->index] = NULL;
1865         }
1866     }
1867   xfree (gdbarch->data);
1868   gdbarch->data = NULL;
1869 }
1870
1871
1872 /* Initialize the current value of the specified per-architecture
1873    data-pointer. */
1874
1875 void
1876 set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1877                   struct gdbarch_data *data,
1878                   void *pointer)
1879 {
1880   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1881   if (gdbarch->data[data->index] != NULL)
1882     {
1883       gdb_assert (data->free != NULL);
1884       data->free (gdbarch, gdbarch->data[data->index]);
1885     }
1886   gdbarch->data[data->index] = pointer;
1887 }
1888
1889 /* Return the current value of the specified per-architecture
1890    data-pointer. */
1891
1892 void *
1893 gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *data)
1894 {
1895   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1896   /* The data-pointer isn't initialized, call init() to get a value but
1897      only if the architecture initializaiton has completed.  Otherwise
1898      punt - hope that the caller knows what they are doing.  */
1899   if (gdbarch->data[data->index] == NULL
1900       && gdbarch->initialized_p)
1901     {
1902       /* Be careful to detect an initialization cycle.  */
1903       gdb_assert (data->init_p);
1904       data->init_p = 0;
1905       gdb_assert (data->init != NULL);
1906       gdbarch->data[data->index] = data->init (gdbarch);
1907       data->init_p = 1;
1908       gdb_assert (gdbarch->data[data->index] != NULL);
1909     }
1910   return gdbarch->data[data->index];
1911 }
1912
1913
1914
1915 /* Keep a registry of swapped data required by GDB modules. */
1916
1917 struct gdbarch_swap
1918 {
1919   void *swap;
1920   struct gdbarch_swap_registration *source;
1921   struct gdbarch_swap *next;
1922 };
1923
1924 struct gdbarch_swap_registration
1925 {
1926   void *data;
1927   unsigned long sizeof_data;
1928   gdbarch_swap_ftype *init;
1929   struct gdbarch_swap_registration *next;
1930 };
1931
1932 struct gdbarch_swap_registry
1933 {
1934   int nr;
1935   struct gdbarch_swap_registration *registrations;
1936 };
1937
1938 struct gdbarch_swap_registry gdbarch_swap_registry = 
1939 {
1940   0, NULL,
1941 };
1942
1943 void
1944 register_gdbarch_swap (void *data,
1945                        unsigned long sizeof_data,
1946                        gdbarch_swap_ftype *init)
1947 {
1948   struct gdbarch_swap_registration **rego;
1949   for (rego = &gdbarch_swap_registry.registrations;
1950        (*rego) != NULL;
1951        rego = &(*rego)->next);
1952   (*rego) = XMALLOC (struct gdbarch_swap_registration);
1953   (*rego)->next = NULL;
1954   (*rego)->init = init;
1955   (*rego)->data = data;
1956   (*rego)->sizeof_data = sizeof_data;
1957 }
1958
1959 static void
1960 clear_gdbarch_swap (struct gdbarch *gdbarch)
1961 {
1962   struct gdbarch_swap *curr;
1963   for (curr = gdbarch->swap;
1964        curr != NULL;
1965        curr = curr->next)
1966     {
1967       memset (curr->source->data, 0, curr->source->sizeof_data);
1968     }
1969 }
1970
1971 static void
1972 init_gdbarch_swap (struct gdbarch *gdbarch)
1973 {
1974   struct gdbarch_swap_registration *rego;
1975   struct gdbarch_swap **curr = &gdbarch->swap;
1976   for (rego = gdbarch_swap_registry.registrations;
1977        rego != NULL;
1978        rego = rego->next)
1979     {
1980       if (rego->data != NULL)
1981         {
1982           (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_swap);
1983           (*curr)->source = rego;
1984           (*curr)->swap = xmalloc (rego->sizeof_data);
1985           (*curr)->next = NULL;
1986           curr = &(*curr)->next;
1987         }
1988       if (rego->init != NULL)
1989         rego->init ();
1990     }
1991 }
1992
1993 static void
1994 swapout_gdbarch_swap (struct gdbarch *gdbarch)
1995 {
1996   struct gdbarch_swap *curr;
1997   for (curr = gdbarch->swap;
1998        curr != NULL;
1999        curr = curr->next)
2000     memcpy (curr->swap, curr->source->data, curr->source->sizeof_data);
2001 }
2002
2003 static void
2004 swapin_gdbarch_swap (struct gdbarch *gdbarch)
2005 {
2006   struct gdbarch_swap *curr;
2007   for (curr = gdbarch->swap;
2008        curr != NULL;
2009        curr = curr->next)
2010     memcpy (curr->source->data, curr->swap, curr->source->sizeof_data);
2011 }
2012
2013
2014 /* Keep a registry of the architectures known by GDB. */
2015
2016 struct gdbarch_registration
2017 {
2018   enum bfd_architecture bfd_architecture;
2019   gdbarch_init_ftype *init;
2020   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;
2021   struct gdbarch_list *arches;
2022   struct gdbarch_registration *next;
2023 };
2024
2025 static struct gdbarch_registration *gdbarch_registry = NULL;
2026
2027 static void
2028 append_name (const char ***buf, int *nr, const char *name)
2029 {
2030   *buf = xrealloc (*buf, sizeof (char**) * (*nr + 1));
2031   (*buf)[*nr] = name;
2032   *nr += 1;
2033 }
2034
2035 const char **
2036 gdbarch_printable_names (void)
2037 {
2038   if (GDB_MULTI_ARCH)
2039     {
2040       /* Accumulate a list of names based on the registed list of
2041          architectures. */
2042       enum bfd_architecture a;
2043       int nr_arches = 0;
2044       const char **arches = NULL;
2045       struct gdbarch_registration *rego;
2046       for (rego = gdbarch_registry;
2047            rego != NULL;
2048            rego = rego->next)
2049         {
2050           const struct bfd_arch_info *ap;
2051           ap = bfd_lookup_arch (rego->bfd_architecture, 0);
2052           if (ap == NULL)
2053             internal_error (__FILE__, __LINE__,
2054                             "gdbarch_architecture_names: multi-arch unknown");
2055           do
2056             {
2057               append_name (&arches, &nr_arches, ap->printable_name);
2058               ap = ap->next;
2059             }
2060           while (ap != NULL);
2061         }
2062       append_name (&arches, &nr_arches, NULL);
2063       return arches;
2064     }
2065   else
2066     /* Just return all the architectures that BFD knows.  Assume that
2067        the legacy architecture framework supports them. */
2068     return bfd_arch_list ();
2069 }
2070
2071
2072 void
2073 gdbarch_register (enum bfd_architecture bfd_architecture,
2074                   gdbarch_init_ftype *init,
2075                   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep)
2076 {
2077   struct gdbarch_registration **curr;
2078   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
2079   /* Check that BFD recognizes this architecture */
2080   bfd_arch_info = bfd_lookup_arch (bfd_architecture, 0);
2081   if (bfd_arch_info == NULL)
2082     {
2083       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2084                       "gdbarch: Attempt to register unknown architecture (%d)",
2085                       bfd_architecture);
2086     }
2087   /* Check that we haven't seen this architecture before */
2088   for (curr = &gdbarch_registry;
2089        (*curr) != NULL;
2090        curr = &(*curr)->next)
2091     {
2092       if (bfd_architecture == (*curr)->bfd_architecture)
2093         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2094                         "gdbarch: Duplicate registraration of architecture (%s)",
2095                         bfd_arch_info->printable_name);
2096     }
2097   /* log it */
2098   if (gdbarch_debug)
2099     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "register_gdbarch_init (%s, 0x%08lx)\n",
2100                         bfd_arch_info->printable_name,
2101                         (long) init);
2102   /* Append it */
2103   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_registration);
2104   (*curr)->bfd_architecture = bfd_architecture;
2105   (*curr)->init = init;
2106   (*curr)->dump_tdep = dump_tdep;
2107   (*curr)->arches = NULL;
2108   (*curr)->next = NULL;
2109   /* When non- multi-arch, install whatever target dump routine we've
2110      been provided - hopefully that routine has been written correctly
2111      and works regardless of multi-arch. */
2112   if (!GDB_MULTI_ARCH && dump_tdep != NULL
2113       && startup_gdbarch.dump_tdep == NULL)
2114     startup_gdbarch.dump_tdep = dump_tdep;
2115 }
2116
2117 void
2118 register_gdbarch_init (enum bfd_architecture bfd_architecture,
2119                        gdbarch_init_ftype *init)
2120 {
2121   gdbarch_register (bfd_architecture, init, NULL);
2122 }
2123
2124
2125 /* Look for an architecture using gdbarch_info.  Base search on only
2126    BFD_ARCH_INFO and BYTE_ORDER. */
2127
2128 struct gdbarch_list *
2129 gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,
2130                              const struct gdbarch_info *info)
2131 {
2132   for (; arches != NULL; arches = arches->next)
2133     {
2134       if (info->bfd_arch_info != arches->gdbarch->bfd_arch_info)
2135         continue;
2136       if (info->byte_order != arches->gdbarch->byte_order)
2137         continue;
2138       return arches;
2139     }
2140   return NULL;
2141 }
2142
2143
2144 /* Update the current architecture. Return ZERO if the update request
2145    failed. */
2146
2147 int
2148 gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info)
2149 {
2150   struct gdbarch *new_gdbarch;
2151   struct gdbarch *old_gdbarch;
2152   struct gdbarch_registration *rego;
2153
2154   /* Fill in missing parts of the INFO struct using a number of
2155      sources: \`\`set ...''; INFOabfd supplied; existing target.  */
2156
2157   /* \`\`(gdb) set architecture ...'' */
2158   if (info.bfd_arch_info == NULL
2159       && !TARGET_ARCHITECTURE_AUTO)
2160     info.bfd_arch_info = TARGET_ARCHITECTURE;
2161   if (info.bfd_arch_info == NULL
2162       && info.abfd != NULL
2163       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_unknown
2164       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_obscure)
2165     info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (info.abfd);
2166   if (info.bfd_arch_info == NULL)
2167     info.bfd_arch_info = TARGET_ARCHITECTURE;
2168
2169   /* \`\`(gdb) set byte-order ...'' */
2170   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
2171       && !TARGET_BYTE_ORDER_AUTO)
2172     info.byte_order = TARGET_BYTE_ORDER;
2173   /* From the INFO struct. */
2174   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
2175       && info.abfd != NULL)
2176     info.byte_order = (bfd_big_endian (info.abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG
2177                        : bfd_little_endian (info.abfd) ? BFD_ENDIAN_LITTLE
2178                        : BFD_ENDIAN_UNKNOWN);
2179   /* From the current target. */
2180   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
2181     info.byte_order = TARGET_BYTE_ORDER;
2182
2183   /* Must have found some sort of architecture. */
2184   gdb_assert (info.bfd_arch_info != NULL);
2185
2186   if (gdbarch_debug)
2187     {
2188       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2189                           "gdbarch_update: info.bfd_arch_info %s\n",
2190                           (info.bfd_arch_info != NULL
2191                            ? info.bfd_arch_info->printable_name
2192                            : "(null)"));
2193       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2194                           "gdbarch_update: info.byte_order %d (%s)\n",
2195                           info.byte_order,
2196                           (info.byte_order == BFD_ENDIAN_BIG ? "big"
2197                            : info.byte_order == BFD_ENDIAN_LITTLE ? "little"
2198                            : "default"));
2199       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2200                           "gdbarch_update: info.abfd 0x%lx\n",
2201                           (long) info.abfd);
2202       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2203                           "gdbarch_update: info.tdep_info 0x%lx\n",
2204                           (long) info.tdep_info);
2205     }
2206
2207   /* Find the target that knows about this architecture. */
2208   for (rego = gdbarch_registry;
2209        rego != NULL;
2210        rego = rego->next)
2211     if (rego->bfd_architecture == info.bfd_arch_info->arch)
2212       break;
2213   if (rego == NULL)
2214     {
2215       if (gdbarch_debug)
2216         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update: No matching architecture\\n");
2217       return 0;
2218     }
2219
2220   /* Swap the data belonging to the old target out setting the
2221      installed data to zero.  This stops the ->init() function trying
2222      to refer to the previous architecture's global data structures.  */
2223   swapout_gdbarch_swap (current_gdbarch);
2224   clear_gdbarch_swap (current_gdbarch);
2225
2226   /* Save the previously selected architecture, setting the global to
2227      NULL.  This stops ->init() trying to use the previous
2228      architecture's configuration.  The previous architecture may not
2229      even be of the same architecture family.  The most recent
2230      architecture of the same family is found at the head of the
2231      rego->arches list.  */
2232   old_gdbarch = current_gdbarch;
2233   current_gdbarch = NULL;
2234
2235   /* Ask the target for a replacement architecture. */
2236   new_gdbarch = rego->init (info, rego->arches);
2237
2238   /* Did the target like it?  No. Reject the change and revert to the
2239      old architecture.  */
2240   if (new_gdbarch == NULL)
2241     {
2242       if (gdbarch_debug)
2243         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update: Target rejected architecture\\n");
2244       swapin_gdbarch_swap (old_gdbarch);
2245       current_gdbarch = old_gdbarch;
2246       return 0;
2247     }
2248
2249   /* Did the architecture change?  No.  Oops, put the old architecture
2250      back.  */
2251   if (old_gdbarch == new_gdbarch)
2252     {
2253       if (gdbarch_debug)
2254         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update: Architecture 0x%08lx (%s) unchanged\\n",
2255                             (long) new_gdbarch,
2256                             new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2257       swapin_gdbarch_swap (old_gdbarch);
2258       current_gdbarch = old_gdbarch;
2259       return 1;
2260     }
2261
2262   /* Is this a pre-existing architecture?  Yes. Move it to the front
2263      of the list of architectures (keeping the list sorted Most
2264      Recently Used) and then copy it in.  */
2265   {
2266     struct gdbarch_list **list;
2267     for (list = &rego->arches;
2268          (*list) != NULL;
2269          list = &(*list)->next)
2270       {
2271         if ((*list)->gdbarch == new_gdbarch)
2272           {
2273             struct gdbarch_list *this;
2274             if (gdbarch_debug)
2275               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2276                                   "gdbarch_update: Previous architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
2277                                   (long) new_gdbarch,
2278                                   new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2279             /* Unlink this.  */
2280             this = (*list);
2281             (*list) = this->next;
2282             /* Insert in the front.  */
2283             this->next = rego->arches;
2284             rego->arches = this;
2285             /* Copy the new architecture in.  */
2286             current_gdbarch = new_gdbarch;
2287             swapin_gdbarch_swap (new_gdbarch);
2288             architecture_changed_event ();
2289             return 1;
2290           }
2291       }
2292   }
2293
2294   /* Prepend this new architecture to the architecture list (keep the
2295      list sorted Most Recently Used).  */
2296   {
2297     struct gdbarch_list *this = XMALLOC (struct gdbarch_list);
2298     this->next = rego->arches;
2299     this->gdbarch = new_gdbarch;
2300     rego->arches = this;
2301   }    
2302
2303   /* Switch to this new architecture marking it initialized.  */
2304   current_gdbarch = new_gdbarch;
2305   current_gdbarch->initialized_p = 1;
2306   if (gdbarch_debug)
2307     {
2308       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2309                           "gdbarch_update: New architecture 0x%08lx (%s) selected\\n",
2310                           (long) new_gdbarch,
2311                           new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2312     }
2313   
2314   /* Check that the newly installed architecture is valid.  Plug in
2315      any post init values.  */
2316   new_gdbarch->dump_tdep = rego->dump_tdep;
2317   verify_gdbarch (new_gdbarch);
2318
2319   /* Initialize the per-architecture memory (swap) areas.
2320      CURRENT_GDBARCH must be update before these modules are
2321      called. */
2322   init_gdbarch_swap (new_gdbarch);
2323   
2324   /* Initialize the per-architecture data.  CURRENT_GDBARCH
2325      must be updated before these modules are called. */
2326   architecture_changed_event ();
2327
2328   if (gdbarch_debug)
2329     gdbarch_dump (current_gdbarch, gdb_stdlog);
2330
2331   return 1;
2332 }
2333
2334
2335 /* Disassembler */
2336
2337 /* Pointer to the target-dependent disassembly function.  */
2338 int (*tm_print_insn) (bfd_vma, disassemble_info *);
2339 disassemble_info tm_print_insn_info;
2340
2341
2342 extern void _initialize_gdbarch (void);
2343
2344 void
2345 _initialize_gdbarch (void)
2346 {
2347   struct cmd_list_element *c;
2348
2349   INIT_DISASSEMBLE_INFO_NO_ARCH (tm_print_insn_info, gdb_stdout, (fprintf_ftype)fprintf_filtered);
2350   tm_print_insn_info.flavour = bfd_target_unknown_flavour;
2351   tm_print_insn_info.read_memory_func = dis_asm_read_memory;
2352   tm_print_insn_info.memory_error_func = dis_asm_memory_error;
2353   tm_print_insn_info.print_address_func = dis_asm_print_address;
2354
2355   add_show_from_set (add_set_cmd ("arch",
2356                                   class_maintenance,
2357                                   var_zinteger,
2358                                   (char *)&gdbarch_debug,
2359                                   "Set architecture debugging.\\n\\
2360 When non-zero, architecture debugging is enabled.", &setdebuglist),
2361                      &showdebuglist);
2362   c = add_set_cmd ("archdebug",
2363                    class_maintenance,
2364                    var_zinteger,
2365                    (char *)&gdbarch_debug,
2366                    "Set architecture debugging.\\n\\
2367 When non-zero, architecture debugging is enabled.", &setlist);
2368
2369   deprecate_cmd (c, "set debug arch");
2370   deprecate_cmd (add_show_from_set (c, &showlist), "show debug arch");
2371 }
2372 EOF
2373
2374 # close things off
2375 exec 1>&2
2376 #../move-if-change new-gdbarch.c gdbarch.c
2377 compare_new gdbarch.c