2004-02-14 Elena Zannoni <ezannoni@redhat.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / gdbarch.sh
1 #!/bin/sh -u
2
3 # Architecture commands for GDB, the GNU debugger.
4 #
5 # Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software
6 # Foundation, Inc.
7 #
8 #
9 # This file is part of GDB.
10 #
11 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
13 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14 # (at your option) any later version.
15 #
16 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
17 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19 # GNU General Public License for more details.
20 #
21 # You should have received a copy of the GNU General Public License
22 # along with this program; if not, write to the Free Software
23 # Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
24
25 # Make certain that the script is running in an internationalized
26 # environment.
27 LANG=c ; export LANG
28 LC_ALL=c ; export LC_ALL
29
30
31 compare_new ()
32 {
33     file=$1
34     if test ! -r ${file}
35     then
36         echo "${file} missing? cp new-${file} ${file}" 1>&2
37     elif diff -u ${file} new-${file}
38     then
39         echo "${file} unchanged" 1>&2
40     else
41         echo "${file} has changed? cp new-${file} ${file}" 1>&2
42     fi
43 }
44
45
46 # Format of the input table
47 read="class level macro returntype function formal actual attrib staticdefault predefault postdefault invalid_p fmt print print_p description"
48
49 do_read ()
50 {
51     comment=""
52     class=""
53     while read line
54     do
55         if test "${line}" = ""
56         then
57             continue
58         elif test "${line}" = "#" -a "${comment}" = ""
59         then
60             continue
61         elif expr "${line}" : "#" > /dev/null
62         then
63             comment="${comment}
64 ${line}"
65         else
66
67             # The semantics of IFS varies between different SH's.  Some
68             # treat ``::' as three fields while some treat it as just too.
69             # Work around this by eliminating ``::'' ....
70             line="`echo "${line}" | sed -e 's/::/: :/g' -e 's/::/: :/g'`"
71
72             OFS="${IFS}" ; IFS="[:]"
73             eval read ${read} <<EOF
74 ${line}
75 EOF
76             IFS="${OFS}"
77
78             # .... and then going back through each field and strip out those
79             # that ended up with just that space character.
80             for r in ${read}
81             do
82                 if eval test \"\${${r}}\" = \"\ \"
83                 then
84                     eval ${r}=""
85                 fi
86             done
87
88             case "${level}" in
89                 1 ) gt_level=">= GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
90                 2 ) gt_level="> GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
91                 "" ) gt_level="> GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL" ;;
92                 * ) error "Error: bad level for ${function}" 1>&2 ; kill $$ ; exit 1 ;;
93             esac
94
95             case "${class}" in
96                 m ) staticdefault="${predefault}" ;;
97                 M ) staticdefault="0" ;;
98                 * ) test "${staticdefault}" || staticdefault=0 ;;
99             esac
100
101             # come up with a format, use a few guesses for variables
102             case ":${class}:${fmt}:${print}:" in
103                 :[vV]::: )
104                     if [ "${returntype}" = int ]
105                     then
106                         fmt="%d"
107                         print="${macro}"
108                     elif [ "${returntype}" = long ]
109                     then
110                         fmt="%ld"
111                         print="${macro}"
112                     fi
113                     ;;
114             esac
115             test "${fmt}" || fmt="%ld"
116             test "${print}" || print="(long) ${macro}"
117
118             case "${class}" in
119             F | V | M )
120                 case "${invalid_p}" in
121                 "" )
122                     if test -n "${predefault}"
123                     then
124                         #invalid_p="gdbarch->${function} == ${predefault}"
125                         predicate="gdbarch->${function} != ${predefault}"
126                     elif class_is_variable_p
127                     then
128                         predicate="gdbarch->${function} != 0"
129                     elif class_is_function_p
130                     then
131                         predicate="gdbarch->${function} != NULL"
132                     fi
133                     ;;
134                 * )
135                     echo "Predicate function ${function} with invalid_p." 1>&2
136                     kill $$
137                     exit 1
138                     ;;
139                 esac
140             esac
141
142             # PREDEFAULT is a valid fallback definition of MEMBER when
143             # multi-arch is not enabled.  This ensures that the
144             # default value, when multi-arch is the same as the
145             # default value when not multi-arch.  POSTDEFAULT is
146             # always a valid definition of MEMBER as this again
147             # ensures consistency.
148
149             if [ -n "${postdefault}" ]
150             then
151                 fallbackdefault="${postdefault}"
152             elif [ -n "${predefault}" ]
153             then
154                 fallbackdefault="${predefault}"
155             else
156                 fallbackdefault="0"
157             fi
158
159             #NOT YET: See gdbarch.log for basic verification of
160             # database
161
162             break
163         fi
164     done
165     if [ -n "${class}" ]
166     then
167         true
168     else
169         false
170     fi
171 }
172
173
174 fallback_default_p ()
175 {
176     [ -n "${postdefault}" -a "x${invalid_p}" != "x0" ] \
177         || [ -n "${predefault}" -a "x${invalid_p}" = "x0" ]
178 }
179
180 class_is_variable_p ()
181 {
182     case "${class}" in
183         *v* | *V* ) true ;;
184         * ) false ;;
185     esac
186 }
187
188 class_is_function_p ()
189 {
190     case "${class}" in
191         *f* | *F* | *m* | *M* ) true ;;
192         * ) false ;;
193     esac
194 }
195
196 class_is_multiarch_p ()
197 {
198     case "${class}" in
199         *m* | *M* ) true ;;
200         * ) false ;;
201     esac
202 }
203
204 class_is_predicate_p ()
205 {
206     case "${class}" in
207         *F* | *V* | *M* ) true ;;
208         * ) false ;;
209     esac
210 }
211
212 class_is_info_p ()
213 {
214     case "${class}" in
215         *i* ) true ;;
216         * ) false ;;
217     esac
218 }
219
220
221 # dump out/verify the doco
222 for field in ${read}
223 do
224   case ${field} in
225
226     class ) : ;;
227
228         # # -> line disable
229         # f -> function
230         #   hiding a function
231         # F -> function + predicate
232         #   hiding a function + predicate to test function validity
233         # v -> variable
234         #   hiding a variable
235         # V -> variable + predicate
236         #   hiding a variable + predicate to test variables validity
237         # i -> set from info
238         #   hiding something from the ``struct info'' object
239         # m -> multi-arch function
240         #   hiding a multi-arch function (parameterised with the architecture)
241         # M -> multi-arch function + predicate
242         #   hiding a multi-arch function + predicate to test function validity
243
244     level ) : ;;
245
246         # See GDB_MULTI_ARCH description.  Having GDB_MULTI_ARCH >=
247         # LEVEL is a predicate on checking that a given method is
248         # initialized (using INVALID_P).
249
250     macro ) : ;;
251
252         # The name of the MACRO that this method is to be accessed by.
253
254     returntype ) : ;;
255
256         # For functions, the return type; for variables, the data type
257
258     function ) : ;;
259
260         # For functions, the member function name; for variables, the
261         # variable name.  Member function names are always prefixed with
262         # ``gdbarch_'' for name-space purity.
263
264     formal ) : ;;
265
266         # The formal argument list.  It is assumed that the formal
267         # argument list includes the actual name of each list element.
268         # A function with no arguments shall have ``void'' as the
269         # formal argument list.
270
271     actual ) : ;;
272
273         # The list of actual arguments.  The arguments specified shall
274         # match the FORMAL list given above.  Functions with out
275         # arguments leave this blank.
276
277     attrib ) : ;;
278
279         # Any GCC attributes that should be attached to the function
280         # declaration.  At present this field is unused.
281
282     staticdefault ) : ;;
283
284         # To help with the GDB startup a static gdbarch object is
285         # created.  STATICDEFAULT is the value to insert into that
286         # static gdbarch object.  Since this a static object only
287         # simple expressions can be used.
288
289         # If STATICDEFAULT is empty, zero is used.
290
291     predefault ) : ;;
292
293         # An initial value to assign to MEMBER of the freshly
294         # malloc()ed gdbarch object.  After initialization, the
295         # freshly malloc()ed object is passed to the target
296         # architecture code for further updates.
297
298         # If PREDEFAULT is empty, zero is used.
299
300         # A non-empty PREDEFAULT, an empty POSTDEFAULT and a zero
301         # INVALID_P are specified, PREDEFAULT will be used as the
302         # default for the non- multi-arch target.
303
304         # A zero PREDEFAULT function will force the fallback to call
305         # internal_error().
306
307         # Variable declarations can refer to ``gdbarch'' which will
308         # contain the current architecture.  Care should be taken.
309
310     postdefault ) : ;;
311
312         # A value to assign to MEMBER of the new gdbarch object should
313         # the target architecture code fail to change the PREDEFAULT
314         # value.
315
316         # If POSTDEFAULT is empty, no post update is performed.
317
318         # If both INVALID_P and POSTDEFAULT are non-empty then
319         # INVALID_P will be used to determine if MEMBER should be
320         # changed to POSTDEFAULT.
321
322         # If a non-empty POSTDEFAULT and a zero INVALID_P are
323         # specified, POSTDEFAULT will be used as the default for the
324         # non- multi-arch target (regardless of the value of
325         # PREDEFAULT).
326
327         # You cannot specify both a zero INVALID_P and a POSTDEFAULT.
328
329         # Variable declarations can refer to ``current_gdbarch'' which
330         # will contain the current architecture.  Care should be
331         # taken.
332
333     invalid_p ) : ;;
334
335         # A predicate equation that validates MEMBER.  Non-zero is
336         # returned if the code creating the new architecture failed to
337         # initialize MEMBER or the initialized the member is invalid.
338         # If POSTDEFAULT is non-empty then MEMBER will be updated to
339         # that value.  If POSTDEFAULT is empty then internal_error()
340         # is called.
341
342         # If INVALID_P is empty, a check that MEMBER is no longer
343         # equal to PREDEFAULT is used.
344
345         # The expression ``0'' disables the INVALID_P check making
346         # PREDEFAULT a legitimate value.
347
348         # See also PREDEFAULT and POSTDEFAULT.
349
350     fmt ) : ;;
351
352         # printf style format string that can be used to print out the
353         # MEMBER.  Sometimes "%s" is useful.  For functions, this is
354         # ignored and the function address is printed.
355
356         # If FMT is empty, ``%ld'' is used.  
357
358     print ) : ;;
359
360         # An optional equation that casts MEMBER to a value suitable
361         # for formatting by FMT.
362
363         # If PRINT is empty, ``(long)'' is used.
364
365     print_p ) : ;;
366
367         # An optional indicator for any predicte to wrap around the
368         # print member code.
369
370         #   () -> Call a custom function to do the dump.
371         #   exp -> Wrap print up in ``if (${print_p}) ...
372         #   ``'' -> No predicate
373
374         # If PRINT_P is empty, ``1'' is always used.
375
376     description ) : ;;
377
378         # Currently unused.
379
380     *)
381         echo "Bad field ${field}"
382         exit 1;;
383   esac
384 done
385
386
387 function_list ()
388 {
389   # See below (DOCO) for description of each field
390   cat <<EOF
391 i:2:TARGET_ARCHITECTURE:const struct bfd_arch_info *:bfd_arch_info::::&bfd_default_arch_struct::::%s:TARGET_ARCHITECTURE->printable_name:TARGET_ARCHITECTURE != NULL
392 #
393 i:2:TARGET_BYTE_ORDER:int:byte_order::::BFD_ENDIAN_BIG
394 #
395 i:2:TARGET_OSABI:enum gdb_osabi:osabi::::GDB_OSABI_UNKNOWN
396 # Number of bits in a char or unsigned char for the target machine.
397 # Just like CHAR_BIT in <limits.h> but describes the target machine.
398 # v:2:TARGET_CHAR_BIT:int:char_bit::::8 * sizeof (char):8::0:
399 #
400 # Number of bits in a short or unsigned short for the target machine.
401 v:2:TARGET_SHORT_BIT:int:short_bit::::8 * sizeof (short):2*TARGET_CHAR_BIT::0
402 # Number of bits in an int or unsigned int for the target machine.
403 v:2:TARGET_INT_BIT:int:int_bit::::8 * sizeof (int):4*TARGET_CHAR_BIT::0
404 # Number of bits in a long or unsigned long for the target machine.
405 v:2:TARGET_LONG_BIT:int:long_bit::::8 * sizeof (long):4*TARGET_CHAR_BIT::0
406 # Number of bits in a long long or unsigned long long for the target
407 # machine.
408 v:2:TARGET_LONG_LONG_BIT:int:long_long_bit::::8 * sizeof (LONGEST):2*TARGET_LONG_BIT::0
409 # Number of bits in a float for the target machine.
410 v:2:TARGET_FLOAT_BIT:int:float_bit::::8 * sizeof (float):4*TARGET_CHAR_BIT::0
411 # Number of bits in a double for the target machine.
412 v:2:TARGET_DOUBLE_BIT:int:double_bit::::8 * sizeof (double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
413 # Number of bits in a long double for the target machine.
414 v:2:TARGET_LONG_DOUBLE_BIT:int:long_double_bit::::8 * sizeof (long double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
415 # For most targets, a pointer on the target and its representation as an
416 # address in GDB have the same size and "look the same".  For such a
417 # target, you need only set TARGET_PTR_BIT / ptr_bit and TARGET_ADDR_BIT
418 # / addr_bit will be set from it.
419 #
420 # If TARGET_PTR_BIT and TARGET_ADDR_BIT are different, you'll probably
421 # also need to set POINTER_TO_ADDRESS and ADDRESS_TO_POINTER as well.
422 #
423 # ptr_bit is the size of a pointer on the target
424 v:2:TARGET_PTR_BIT:int:ptr_bit::::8 * sizeof (void*):TARGET_INT_BIT::0
425 # addr_bit is the size of a target address as represented in gdb
426 v:2:TARGET_ADDR_BIT:int:addr_bit::::8 * sizeof (void*):0:TARGET_PTR_BIT:
427 # Number of bits in a BFD_VMA for the target object file format.
428 v:2:TARGET_BFD_VMA_BIT:int:bfd_vma_bit::::8 * sizeof (void*):TARGET_ARCHITECTURE->bits_per_address::0
429 #
430 # One if \`char' acts like \`signed char', zero if \`unsigned char'.
431 v:2:TARGET_CHAR_SIGNED:int:char_signed::::1:-1:1::::
432 #
433 F:2:TARGET_READ_PC:CORE_ADDR:read_pc:ptid_t ptid:ptid
434 f:2:TARGET_WRITE_PC:void:write_pc:CORE_ADDR val, ptid_t ptid:val, ptid::0:generic_target_write_pc::0
435 # UNWIND_SP is a direct replacement for TARGET_READ_SP.
436 F:2:TARGET_READ_SP:CORE_ADDR:read_sp:void
437 # Function for getting target's idea of a frame pointer.  FIXME: GDB's
438 # whole scheme for dealing with "frames" and "frame pointers" needs a
439 # serious shakedown.
440 f:2:TARGET_VIRTUAL_FRAME_POINTER:void:virtual_frame_pointer:CORE_ADDR pc, int *frame_regnum, LONGEST *frame_offset:pc, frame_regnum, frame_offset::0:legacy_virtual_frame_pointer::0
441 #
442 M:::void:pseudo_register_read:struct regcache *regcache, int cookednum, void *buf:regcache, cookednum, buf
443 M:::void:pseudo_register_write:struct regcache *regcache, int cookednum, const void *buf:regcache, cookednum, buf
444 #
445 v:2:NUM_REGS:int:num_regs::::0:-1
446 # This macro gives the number of pseudo-registers that live in the
447 # register namespace but do not get fetched or stored on the target.
448 # These pseudo-registers may be aliases for other registers,
449 # combinations of other registers, or they may be computed by GDB.
450 v:2:NUM_PSEUDO_REGS:int:num_pseudo_regs::::0:0::0:::
451
452 # GDB's standard (or well known) register numbers.  These can map onto
453 # a real register or a pseudo (computed) register or not be defined at
454 # all (-1).
455 # SP_REGNUM will hopefully be replaced by UNWIND_SP.
456 v:2:SP_REGNUM:int:sp_regnum::::-1:-1::0
457 v:2:PC_REGNUM:int:pc_regnum::::-1:-1::0
458 v:2:PS_REGNUM:int:ps_regnum::::-1:-1::0
459 v:2:FP0_REGNUM:int:fp0_regnum::::0:-1::0
460 # Convert stab register number (from \`r\' declaration) to a gdb REGNUM.
461 f:2:STAB_REG_TO_REGNUM:int:stab_reg_to_regnum:int stab_regnr:stab_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
462 # Provide a default mapping from a ecoff register number to a gdb REGNUM.
463 f:2:ECOFF_REG_TO_REGNUM:int:ecoff_reg_to_regnum:int ecoff_regnr:ecoff_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
464 # Provide a default mapping from a DWARF register number to a gdb REGNUM.
465 f:2:DWARF_REG_TO_REGNUM:int:dwarf_reg_to_regnum:int dwarf_regnr:dwarf_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
466 # Convert from an sdb register number to an internal gdb register number.
467 f:2:SDB_REG_TO_REGNUM:int:sdb_reg_to_regnum:int sdb_regnr:sdb_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
468 f:2:DWARF2_REG_TO_REGNUM:int:dwarf2_reg_to_regnum:int dwarf2_regnr:dwarf2_regnr:::no_op_reg_to_regnum::0
469 f::REGISTER_NAME:const char *:register_name:int regnr:regnr
470
471 # REGISTER_TYPE is a direct replacement for DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE.
472 M:2:REGISTER_TYPE:struct type *:register_type:int reg_nr:reg_nr
473 # REGISTER_TYPE is a direct replacement for DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE.
474 F:2:DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE:struct type *:deprecated_register_virtual_type:int reg_nr:reg_nr
475 # DEPRECATED_REGISTER_BYTES can be deleted.  The value is computed
476 # from REGISTER_TYPE.
477 v::DEPRECATED_REGISTER_BYTES:int:deprecated_register_bytes
478 # If the value returned by DEPRECATED_REGISTER_BYTE agrees with the
479 # register offsets computed using just REGISTER_TYPE, this can be
480 # deleted.  See: maint print registers.  NOTE: cagney/2002-05-02: This
481 # function with predicate has a valid (callable) initial value.  As a
482 # consequence, even when the predicate is false, the corresponding
483 # function works.  This simplifies the migration process - old code,
484 # calling DEPRECATED_REGISTER_BYTE, doesn't need to be modified.
485 F::DEPRECATED_REGISTER_BYTE:int:deprecated_register_byte:int reg_nr:reg_nr::generic_register_byte:generic_register_byte
486 # If all registers have identical raw and virtual sizes and those
487 # sizes agree with the value computed from REGISTER_TYPE,
488 # DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE can be deleted.  See: maint print
489 # registers.
490 F:2:DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE:int:deprecated_register_raw_size:int reg_nr:reg_nr::generic_register_size:generic_register_size
491 # If all registers have identical raw and virtual sizes and those
492 # sizes agree with the value computed from REGISTER_TYPE,
493 # DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_SIZE can be deleted.  See: maint print
494 # registers.
495 F:2:DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_SIZE:int:deprecated_register_virtual_size:int reg_nr:reg_nr::generic_register_size:generic_register_size
496 # DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE can be deleted.  It has been
497 # replaced by the constant MAX_REGISTER_SIZE.
498 V:2:DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE:int:deprecated_max_register_raw_size
499 # DEPRECATED_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE can be deleted.  It has been
500 # replaced by the constant MAX_REGISTER_SIZE.
501 V:2:DEPRECATED_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE:int:deprecated_max_register_virtual_size
502
503 # See gdbint.texinfo, and PUSH_DUMMY_CALL.
504 M::UNWIND_DUMMY_ID:struct frame_id:unwind_dummy_id:struct frame_info *info:info
505 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
506 # SAVE_DUMMY_FRAME_TOS.
507 F:2:DEPRECATED_SAVE_DUMMY_FRAME_TOS:void:deprecated_save_dummy_frame_tos:CORE_ADDR sp:sp
508 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
509 # DEPRECATED_FP_REGNUM.
510 v:2:DEPRECATED_FP_REGNUM:int:deprecated_fp_regnum::::-1:-1::0
511 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
512 # DEPRECATED_TARGET_READ_FP.
513 F::DEPRECATED_TARGET_READ_FP:CORE_ADDR:deprecated_target_read_fp:void
514
515 # See gdbint.texinfo.  See infcall.c.  New, all singing all dancing,
516 # replacement for DEPRECATED_PUSH_ARGUMENTS.
517 M::PUSH_DUMMY_CALL:CORE_ADDR:push_dummy_call:CORE_ADDR func_addr, struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr, int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return, CORE_ADDR struct_addr:func_addr, regcache, bp_addr, nargs, args, sp, struct_return, struct_addr
518 # PUSH_DUMMY_CALL is a direct replacement for DEPRECATED_PUSH_ARGUMENTS.
519 F:2:DEPRECATED_PUSH_ARGUMENTS:CORE_ADDR:deprecated_push_arguments:int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return, CORE_ADDR struct_addr:nargs, args, sp, struct_return, struct_addr
520 # DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES can be deleted.  Always true.
521 v::DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES:int:deprecated_use_generic_dummy_frames:::::1::0
522 # Implement PUSH_RETURN_ADDRESS, and then merge in
523 # DEPRECATED_PUSH_RETURN_ADDRESS.
524 F:2:DEPRECATED_PUSH_RETURN_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_push_return_address:CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp:pc, sp
525 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then merge in DEPRECATED_DUMMY_WRITE_SP.
526 F:2:DEPRECATED_DUMMY_WRITE_SP:void:deprecated_dummy_write_sp:CORE_ADDR val:val
527 # DEPRECATED_REGISTER_SIZE can be deleted.
528 v::DEPRECATED_REGISTER_SIZE:int:deprecated_register_size
529 v::CALL_DUMMY_LOCATION:int:call_dummy_location:::::AT_ENTRY_POINT::0
530 F::DEPRECATED_CALL_DUMMY_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_call_dummy_address:void
531 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_START_OFFSET can be deleted.
532 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_START_OFFSET:CORE_ADDR:deprecated_call_dummy_start_offset
533 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET can be deleted.
534 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET:CORE_ADDR:deprecated_call_dummy_breakpoint_offset
535 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH can be deleted.
536 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH:int:deprecated_call_dummy_length
537 # DEPRECATED_CALL_DUMMY_WORDS can be deleted.
538 v::DEPRECATED_CALL_DUMMY_WORDS:LONGEST *:deprecated_call_dummy_words::::0:legacy_call_dummy_words::0:0x%08lx
539 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete DEPRECATED_SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS.
540 v::DEPRECATED_SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS:int:deprecated_sizeof_call_dummy_words::::0:legacy_sizeof_call_dummy_words::0
541 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete DEPRECATED_CALL_DUMMY_STACK_ADJUST.
542 V:2:DEPRECATED_CALL_DUMMY_STACK_ADJUST:int:deprecated_call_dummy_stack_adjust
543 # DEPRECATED_FIX_CALL_DUMMY can be deleted.  For the SPARC, implement
544 # PUSH_DUMMY_CODE and set CALL_DUMMY_LOCATION to ON_STACK.
545 F::DEPRECATED_FIX_CALL_DUMMY:void:deprecated_fix_call_dummy:char *dummy, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR fun, int nargs, struct value **args, struct type *type, int gcc_p:dummy, pc, fun, nargs, args, type, gcc_p
546 # This is a replacement for DEPRECATED_FIX_CALL_DUMMY et.al.
547 M::PUSH_DUMMY_CODE:CORE_ADDR:push_dummy_code:CORE_ADDR sp, CORE_ADDR funaddr, int using_gcc, struct value **args, int nargs, struct type *value_type, CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr:sp, funaddr, using_gcc, args, nargs, value_type, real_pc, bp_addr
548 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete DEPRECATED_PUSH_DUMMY_FRAME.
549 F:2:DEPRECATED_PUSH_DUMMY_FRAME:void:deprecated_push_dummy_frame:void:-
550 # Implement PUSH_DUMMY_CALL, then delete
551 # DEPRECATED_EXTRA_STACK_ALIGNMENT_NEEDED.
552 v:2:DEPRECATED_EXTRA_STACK_ALIGNMENT_NEEDED:int:deprecated_extra_stack_alignment_needed::::0:0::0:::
553
554 F:2:DEPRECATED_DO_REGISTERS_INFO:void:deprecated_do_registers_info:int reg_nr, int fpregs:reg_nr, fpregs
555 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
556 M:2:PRINT_FLOAT_INFO:void:print_float_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
557 M:2:PRINT_VECTOR_INFO:void:print_vector_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
558 # MAP a GDB RAW register number onto a simulator register number.  See
559 # also include/...-sim.h.
560 f:2:REGISTER_SIM_REGNO:int:register_sim_regno:int reg_nr:reg_nr:::legacy_register_sim_regno::0
561 F:2:REGISTER_BYTES_OK:int:register_bytes_ok:long nr_bytes:nr_bytes
562 f:2:CANNOT_FETCH_REGISTER:int:cannot_fetch_register:int regnum:regnum:::cannot_register_not::0
563 f:2:CANNOT_STORE_REGISTER:int:cannot_store_register:int regnum:regnum:::cannot_register_not::0
564 # setjmp/longjmp support.
565 F:2:GET_LONGJMP_TARGET:int:get_longjmp_target:CORE_ADDR *pc:pc
566 # NOTE: cagney/2002-11-24: This function with predicate has a valid
567 # (callable) initial value.  As a consequence, even when the predicate
568 # is false, the corresponding function works.  This simplifies the
569 # migration process - old code, calling DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY(),
570 # doesn't need to be modified.
571 F::DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY:int:deprecated_pc_in_call_dummy:CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp, CORE_ADDR frame_address:pc, sp, frame_address::generic_pc_in_call_dummy:generic_pc_in_call_dummy
572 F:2:DEPRECATED_INIT_FRAME_PC_FIRST:CORE_ADDR:deprecated_init_frame_pc_first:int fromleaf, struct frame_info *prev:fromleaf, prev
573 F:2:DEPRECATED_INIT_FRAME_PC:CORE_ADDR:deprecated_init_frame_pc:int fromleaf, struct frame_info *prev:fromleaf, prev
574 #
575 v:2:BELIEVE_PCC_PROMOTION:int:believe_pcc_promotion:::::::
576 v::BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE:int:believe_pcc_promotion_type:::::::
577 F:2:DEPRECATED_GET_SAVED_REGISTER:void:deprecated_get_saved_register:char *raw_buffer, int *optimized, CORE_ADDR *addrp, struct frame_info *frame, int regnum, enum lval_type *lval:raw_buffer, optimized, addrp, frame, regnum, lval
578 #
579 # For register <-> value conversions, replaced by CONVERT_REGISTER_P et.al.
580 # For raw <-> cooked register conversions, replaced by pseudo registers.
581 f:2:DEPRECATED_REGISTER_CONVERTIBLE:int:deprecated_register_convertible:int nr:nr:::deprecated_register_convertible_not::0
582 # For register <-> value conversions, replaced by CONVERT_REGISTER_P et.al.
583 # For raw <-> cooked register conversions, replaced by pseudo registers.
584 f:2:DEPRECATED_REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL:void:deprecated_register_convert_to_virtual:int regnum, struct type *type, char *from, char *to:regnum, type, from, to:::0::0
585 # For register <-> value conversions, replaced by CONVERT_REGISTER_P et.al.
586 # For raw <-> cooked register conversions, replaced by pseudo registers.
587 f:2:DEPRECATED_REGISTER_CONVERT_TO_RAW:void:deprecated_register_convert_to_raw:struct type *type, int regnum, const char *from, char *to:type, regnum, from, to:::0::0
588 #
589 f:1:CONVERT_REGISTER_P:int:convert_register_p:int regnum, struct type *type:regnum, type::0:legacy_convert_register_p::0
590 f:1:REGISTER_TO_VALUE:void:register_to_value:struct frame_info *frame, int regnum, struct type *type, void *buf:frame, regnum, type, buf::0:legacy_register_to_value::0
591 f:1:VALUE_TO_REGISTER:void:value_to_register:struct frame_info *frame, int regnum, struct type *type, const void *buf:frame, regnum, type, buf::0:legacy_value_to_register::0
592 #
593 f:2:POINTER_TO_ADDRESS:CORE_ADDR:pointer_to_address:struct type *type, const void *buf:type, buf:::unsigned_pointer_to_address::0
594 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
595 F:2:INTEGER_TO_ADDRESS:CORE_ADDR:integer_to_address:struct type *type, void *buf:type, buf
596 #
597 F:2:DEPRECATED_POP_FRAME:void:deprecated_pop_frame:void:-
598 # NOTE: cagney/2003-03-24: Replaced by PUSH_ARGUMENTS.
599 F:2:DEPRECATED_STORE_STRUCT_RETURN:void:deprecated_store_struct_return:CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp:addr, sp
600
601 # It has been suggested that this, well actually its predecessor,
602 # should take the type/value of the function to be called and not the
603 # return type.  This is left as an exercise for the reader.
604
605 M:::enum return_value_convention:return_value:struct type *valtype, struct regcache *regcache, void *readbuf, const void *writebuf:valtype, regcache, readbuf, writebuf
606
607 # The deprecated methods RETURN_VALUE_ON_STACK, EXTRACT_RETURN_VALUE,
608 # STORE_RETURN_VALUE and USE_STRUCT_CONVENTION have all been folded
609 # into RETURN_VALUE.
610
611 f:2:RETURN_VALUE_ON_STACK:int:return_value_on_stack:struct type *type:type:::generic_return_value_on_stack_not::0
612 f:2:EXTRACT_RETURN_VALUE:void:extract_return_value:struct type *type, struct regcache *regcache, void *valbuf:type, regcache, valbuf:::legacy_extract_return_value::0
613 f:2:STORE_RETURN_VALUE:void:store_return_value:struct type *type, struct regcache *regcache, const void *valbuf:type, regcache, valbuf:::legacy_store_return_value::0
614 f:2:DEPRECATED_EXTRACT_RETURN_VALUE:void:deprecated_extract_return_value:struct type *type, char *regbuf, char *valbuf:type, regbuf, valbuf
615 f:2:DEPRECATED_STORE_RETURN_VALUE:void:deprecated_store_return_value:struct type *type, char *valbuf:type, valbuf
616 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
617
618 # As of 2004-01-17 only the 32-bit SPARC ABI has been identified as an
619 # ABI suitable for the implementation of a robust extract
620 # struct-convention return-value address method (the sparc saves the
621 # address in the callers frame).  All the other cases so far examined,
622 # the DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE implementation has been
623 # erreneous - the code was incorrectly assuming that the return-value
624 # address, stored in a register, was preserved across the entire
625 # function call.
626
627 # For the moment retain DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE as a marker of
628 # the ABIs that are still to be analyzed - perhaps this should simply
629 # be deleted.  The commented out extract_returned_value_address method
630 # is provided as a starting point for the 32-bit SPARC.  It, or
631 # something like it, along with changes to both infcmd.c and stack.c
632 # will be needed for that case to work.  NB: It is passed the callers
633 # frame since it is only after the callee has returned that this
634 # function is used.
635
636 #M:::CORE_ADDR:extract_returned_value_address:struct frame_info *caller_frame:caller_frame
637 F:2:DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_extract_struct_value_address:struct regcache *regcache:regcache
638
639 F:2:DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS:void:deprecated_frame_init_saved_regs:struct frame_info *frame:frame
640 F:2:DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO:void:deprecated_init_extra_frame_info:int fromleaf, struct frame_info *frame:fromleaf, frame
641 #
642 f:2:SKIP_PROLOGUE:CORE_ADDR:skip_prologue:CORE_ADDR ip:ip::0:0
643 f:2:INNER_THAN:int:inner_than:CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs:lhs, rhs::0:0
644 f::BREAKPOINT_FROM_PC:const unsigned char *:breakpoint_from_pc:CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr:pcptr, lenptr:::0:
645 M:2:ADJUST_BREAKPOINT_ADDRESS:CORE_ADDR:adjust_breakpoint_address:CORE_ADDR bpaddr:bpaddr
646 f:2:MEMORY_INSERT_BREAKPOINT:int:memory_insert_breakpoint:CORE_ADDR addr, char *contents_cache:addr, contents_cache::0:default_memory_insert_breakpoint::0
647 f:2:MEMORY_REMOVE_BREAKPOINT:int:memory_remove_breakpoint:CORE_ADDR addr, char *contents_cache:addr, contents_cache::0:default_memory_remove_breakpoint::0
648 v:2:DECR_PC_AFTER_BREAK:CORE_ADDR:decr_pc_after_break::::0:::0
649 v:2:FUNCTION_START_OFFSET:CORE_ADDR:function_start_offset::::0:::0
650 #
651 m::REMOTE_TRANSLATE_XFER_ADDRESS:void:remote_translate_xfer_address:struct regcache *regcache, CORE_ADDR gdb_addr, int gdb_len, CORE_ADDR *rem_addr, int *rem_len:regcache, gdb_addr, gdb_len, rem_addr, rem_len:::generic_remote_translate_xfer_address::0
652 #
653 v::FRAME_ARGS_SKIP:CORE_ADDR:frame_args_skip::::0:::0
654 f:2:FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION:int:frameless_function_invocation:struct frame_info *fi:fi:::generic_frameless_function_invocation_not::0
655 F:2:DEPRECATED_FRAME_CHAIN:CORE_ADDR:deprecated_frame_chain:struct frame_info *frame:frame
656 F:2:DEPRECATED_FRAME_CHAIN_VALID:int:deprecated_frame_chain_valid:CORE_ADDR chain, struct frame_info *thisframe:chain, thisframe
657 # DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC has been replaced by UNWIND_PC.  Please
658 # note, per UNWIND_PC's doco, that while the two have similar
659 # interfaces they have very different underlying implementations.
660 F:2:DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC:CORE_ADDR:deprecated_frame_saved_pc:struct frame_info *fi:fi
661 M::UNWIND_PC:CORE_ADDR:unwind_pc:struct frame_info *next_frame:next_frame
662 M::UNWIND_SP:CORE_ADDR:unwind_sp:struct frame_info *next_frame:next_frame
663 # DEPRECATED_FRAME_ARGS_ADDRESS as been replaced by the per-frame
664 # frame-base.  Enable frame-base before frame-unwind.
665 F::DEPRECATED_FRAME_ARGS_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_frame_args_address:struct frame_info *fi:fi::get_frame_base:get_frame_base
666 # DEPRECATED_FRAME_LOCALS_ADDRESS as been replaced by the per-frame
667 # frame-base.  Enable frame-base before frame-unwind.
668 F::DEPRECATED_FRAME_LOCALS_ADDRESS:CORE_ADDR:deprecated_frame_locals_address:struct frame_info *fi:fi::get_frame_base:get_frame_base
669 F::DEPRECATED_SAVED_PC_AFTER_CALL:CORE_ADDR:deprecated_saved_pc_after_call:struct frame_info *frame:frame
670 F:2:FRAME_NUM_ARGS:int:frame_num_args:struct frame_info *frame:frame
671 #
672 # DEPRECATED_STACK_ALIGN has been replaced by an initial aligning call
673 # to frame_align and the requirement that methods such as
674 # push_dummy_call and frame_red_zone_size maintain correct stack/frame
675 # alignment.
676 F:2:DEPRECATED_STACK_ALIGN:CORE_ADDR:deprecated_stack_align:CORE_ADDR sp:sp
677 M:::CORE_ADDR:frame_align:CORE_ADDR address:address
678 # DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR has been replaced by
679 # stabs_argument_has_addr.
680 F:2:DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR:int:deprecated_reg_struct_has_addr:int gcc_p, struct type *type:gcc_p, type
681 m:::int:stabs_argument_has_addr:struct type *type:type:::default_stabs_argument_has_addr::0
682 v::FRAME_RED_ZONE_SIZE:int:frame_red_zone_size
683 v:2:PARM_BOUNDARY:int:parm_boundary
684 #
685 v:2:TARGET_FLOAT_FORMAT:const struct floatformat *:float_format::::::default_float_format (current_gdbarch)::%s:(TARGET_FLOAT_FORMAT)->name
686 v:2:TARGET_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:double_format::::::default_double_format (current_gdbarch)::%s:(TARGET_DOUBLE_FORMAT)->name
687 v:2:TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:long_double_format::::::default_double_format (current_gdbarch)::%s:(TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT)->name
688 m:::CORE_ADDR:convert_from_func_ptr_addr:CORE_ADDR addr, struct target_ops *targ:addr, targ:::convert_from_func_ptr_addr_identity::0
689 # On some machines there are bits in addresses which are not really
690 # part of the address, but are used by the kernel, the hardware, etc.
691 # for special purposes.  ADDR_BITS_REMOVE takes out any such bits so
692 # we get a "real" address such as one would find in a symbol table.
693 # This is used only for addresses of instructions, and even then I'm
694 # not sure it's used in all contexts.  It exists to deal with there
695 # being a few stray bits in the PC which would mislead us, not as some
696 # sort of generic thing to handle alignment or segmentation (it's
697 # possible it should be in TARGET_READ_PC instead).
698 f:2:ADDR_BITS_REMOVE:CORE_ADDR:addr_bits_remove:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
699 # It is not at all clear why SMASH_TEXT_ADDRESS is not folded into
700 # ADDR_BITS_REMOVE.
701 f:2:SMASH_TEXT_ADDRESS:CORE_ADDR:smash_text_address:CORE_ADDR addr:addr:::core_addr_identity::0
702 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be split in two.  A target method that indicates if
703 # the target needs software single step.  An ISA method to implement it.
704 #
705 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be replaced with something that inserts breakpoints
706 # using the breakpoint system instead of blatting memory directly (as with rs6000).
707 #
708 # FIXME/cagney/2001-01-18: The logic is backwards.  It should be asking if the target can
709 # single step.  If not, then implement single step using breakpoints.
710 F:2:SOFTWARE_SINGLE_STEP:void:software_single_step:enum target_signal sig, int insert_breakpoints_p:sig, insert_breakpoints_p
711 # FIXME: cagney/2003-08-28: Need to find a better way of selecting the
712 # disassembler.  Perhaphs objdump can handle it?
713 f::TARGET_PRINT_INSN:int:print_insn:bfd_vma vma, struct disassemble_info *info:vma, info:::0:
714 f:2:SKIP_TRAMPOLINE_CODE:CORE_ADDR:skip_trampoline_code:CORE_ADDR pc:pc:::generic_skip_trampoline_code::0
715
716
717 # If IN_SOLIB_DYNSYM_RESOLVE_CODE returns true, and SKIP_SOLIB_RESOLVER
718 # evaluates non-zero, this is the address where the debugger will place
719 # a step-resume breakpoint to get us past the dynamic linker.
720 m:2:SKIP_SOLIB_RESOLVER:CORE_ADDR:skip_solib_resolver:CORE_ADDR pc:pc:::generic_skip_solib_resolver::0
721 # For SVR4 shared libraries, each call goes through a small piece of
722 # trampoline code in the ".plt" section.  IN_SOLIB_CALL_TRAMPOLINE evaluates
723 # to nonzero if we are currently stopped in one of these.
724 f:2:IN_SOLIB_CALL_TRAMPOLINE:int:in_solib_call_trampoline:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::generic_in_solib_call_trampoline::0
725
726 # Some systems also have trampoline code for returning from shared libs.
727 f:2:IN_SOLIB_RETURN_TRAMPOLINE:int:in_solib_return_trampoline:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::generic_in_solib_return_trampoline::0
728
729 # Sigtramp is a routine that the kernel calls (which then calls the
730 # signal handler).  On most machines it is a library routine that is
731 # linked into the executable.
732 #
733 # This macro, given a program counter value and the name of the
734 # function in which that PC resides (which can be null if the name is
735 # not known), returns nonzero if the PC and name show that we are in
736 # sigtramp.
737 #
738 # On most machines just see if the name is sigtramp (and if we have
739 # no name, assume we are not in sigtramp).
740 #
741 # FIXME: cagney/2002-04-21: The function find_pc_partial_function
742 # calls find_pc_sect_partial_function() which calls PC_IN_SIGTRAMP.
743 # This means PC_IN_SIGTRAMP function can't be implemented by doing its
744 # own local NAME lookup.
745 #
746 # FIXME: cagney/2002-04-21: PC_IN_SIGTRAMP is something of a mess.
747 # Some code also depends on SIGTRAMP_START and SIGTRAMP_END but other
748 # does not.
749 f:2:PC_IN_SIGTRAMP:int:pc_in_sigtramp:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name:::legacy_pc_in_sigtramp::0
750 F:2:SIGTRAMP_START:CORE_ADDR:sigtramp_start:CORE_ADDR pc:pc
751 F:2:SIGTRAMP_END:CORE_ADDR:sigtramp_end:CORE_ADDR pc:pc
752 # A target might have problems with watchpoints as soon as the stack
753 # frame of the current function has been destroyed.  This mostly happens
754 # as the first action in a funtion's epilogue.  in_function_epilogue_p()
755 # is defined to return a non-zero value if either the given addr is one
756 # instruction after the stack destroying instruction up to the trailing
757 # return instruction or if we can figure out that the stack frame has
758 # already been invalidated regardless of the value of addr.  Targets
759 # which don't suffer from that problem could just let this functionality
760 # untouched.
761 m:::int:in_function_epilogue_p:CORE_ADDR addr:addr::0:generic_in_function_epilogue_p::0
762 # Given a vector of command-line arguments, return a newly allocated
763 # string which, when passed to the create_inferior function, will be
764 # parsed (on Unix systems, by the shell) to yield the same vector.
765 # This function should call error() if the argument vector is not
766 # representable for this target or if this target does not support
767 # command-line arguments.
768 # ARGC is the number of elements in the vector.
769 # ARGV is an array of strings, one per argument.
770 m::CONSTRUCT_INFERIOR_ARGUMENTS:char *:construct_inferior_arguments:int argc, char **argv:argc, argv:::construct_inferior_arguments::0
771 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
772 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
773 v:2:NAME_OF_MALLOC:const char *:name_of_malloc::::"malloc":"malloc"::0:%s:NAME_OF_MALLOC
774 v:2:CANNOT_STEP_BREAKPOINT:int:cannot_step_breakpoint::::0:0::0
775 v:2:HAVE_NONSTEPPABLE_WATCHPOINT:int:have_nonsteppable_watchpoint::::0:0::0
776 F:2:ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS:int:address_class_type_flags:int byte_size, int dwarf2_addr_class:byte_size, dwarf2_addr_class
777 M:2:ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS_TO_NAME:const char *:address_class_type_flags_to_name:int type_flags:type_flags
778 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
779 # Is a register in a group
780 m:::int:register_reggroup_p:int regnum, struct reggroup *reggroup:regnum, reggroup:::default_register_reggroup_p::0
781 # Fetch the pointer to the ith function argument.
782 F::FETCH_POINTER_ARGUMENT:CORE_ADDR:fetch_pointer_argument:struct frame_info *frame, int argi, struct type *type:frame, argi, type
783
784 # Return the appropriate register set for a core file section with
785 # name SECT_NAME and size SECT_SIZE.
786 M:::const struct regset *:regset_from_core_section:const char *sect_name, size_t sect_size:sect_name, sect_size
787 EOF
788 }
789
790 #
791 # The .log file
792 #
793 exec > new-gdbarch.log
794 function_list | while do_read
795 do
796     cat <<EOF
797 ${class} ${macro}(${actual})
798   ${returntype} ${function} ($formal)${attrib}
799 EOF
800     for r in ${read}
801     do
802         eval echo \"\ \ \ \ ${r}=\${${r}}\"
803     done
804     if class_is_predicate_p && fallback_default_p
805     then
806         echo "Error: predicate function ${macro} can not have a non- multi-arch default" 1>&2
807         kill $$
808         exit 1
809     fi
810     if [ "x${invalid_p}" = "x0" -a -n "${postdefault}" ]
811     then
812         echo "Error: postdefault is useless when invalid_p=0" 1>&2
813         kill $$
814         exit 1
815     fi
816     if class_is_multiarch_p
817     then
818         if class_is_predicate_p ; then :
819         elif test "x${predefault}" = "x"
820         then
821             echo "Error: pure multi-arch function must have a predefault" 1>&2
822             kill $$
823             exit 1
824         fi
825     fi
826     echo ""
827 done
828
829 exec 1>&2
830 compare_new gdbarch.log
831
832
833 copyright ()
834 {
835 cat <<EOF
836 /* *INDENT-OFF* */ /* THIS FILE IS GENERATED */
837
838 /* Dynamic architecture support for GDB, the GNU debugger.
839
840    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free
841    Software Foundation, Inc.
842
843    This file is part of GDB.
844
845    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
846    it under the terms of the GNU General Public License as published by
847    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
848    (at your option) any later version.
849
850    This program is distributed in the hope that it will be useful,
851    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
852    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
853    GNU General Public License for more details.
854
855    You should have received a copy of the GNU General Public License
856    along with this program; if not, write to the Free Software
857    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
858    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
859
860 /* This file was created with the aid of \`\`gdbarch.sh''.
861
862    The Bourne shell script \`\`gdbarch.sh'' creates the files
863    \`\`new-gdbarch.c'' and \`\`new-gdbarch.h and then compares them
864    against the existing \`\`gdbarch.[hc]''.  Any differences found
865    being reported.
866
867    If editing this file, please also run gdbarch.sh and merge any
868    changes into that script. Conversely, when making sweeping changes
869    to this file, modifying gdbarch.sh and using its output may prove
870    easier. */
871
872 EOF
873 }
874
875 #
876 # The .h file
877 #
878
879 exec > new-gdbarch.h
880 copyright
881 cat <<EOF
882 #ifndef GDBARCH_H
883 #define GDBARCH_H
884
885 struct floatformat;
886 struct ui_file;
887 struct frame_info;
888 struct value;
889 struct objfile;
890 struct minimal_symbol;
891 struct regcache;
892 struct reggroup;
893 struct regset;
894 struct disassemble_info;
895 struct target_ops;
896
897 extern struct gdbarch *current_gdbarch;
898
899
900 /* If any of the following are defined, the target wasn't correctly
901    converted. */
902
903 #if (GDB_MULTI_ARCH >= GDB_MULTI_ARCH_PURE) && defined (GDB_TM_FILE)
904 #error "GDB_TM_FILE: Pure multi-arch targets do not have a tm.h file."
905 #endif
906 EOF
907
908 # function typedef's
909 printf "\n"
910 printf "\n"
911 printf "/* The following are pre-initialized by GDBARCH. */\n"
912 function_list | while do_read
913 do
914     if class_is_info_p
915     then
916         printf "\n"
917         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
918         printf "/* set_gdbarch_${function}() - not applicable - pre-initialized. */\n"
919         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
920         printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
921         printf "#endif\n"
922         printf "#if !defined (${macro})\n"
923         printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
924         printf "#endif\n"
925     fi
926 done
927
928 # function typedef's
929 printf "\n"
930 printf "\n"
931 printf "/* The following are initialized by the target dependent code. */\n"
932 function_list | while do_read
933 do
934     if [ -n "${comment}" ]
935     then
936         echo "${comment}" | sed \
937             -e '2 s,#,/*,' \
938             -e '3,$ s,#,  ,' \
939             -e '$ s,$, */,'
940     fi
941     if class_is_multiarch_p
942     then
943         if class_is_predicate_p
944         then
945             printf "\n"
946             printf "extern int gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch);\n"
947         fi
948     else
949         if class_is_predicate_p
950         then
951             printf "\n"
952             printf "#if defined (${macro})\n"
953             printf "/* Legacy for systems yet to multi-arch ${macro} */\n"
954             #printf "#if (GDB_MULTI_ARCH <= GDB_MULTI_ARCH_PARTIAL) && defined (${macro})\n"
955             printf "#if !defined (${macro}_P)\n"
956             printf "#define ${macro}_P() (1)\n"
957             printf "#endif\n"
958             printf "#endif\n"
959             printf "\n"
960             printf "extern int gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch);\n"
961             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro}_P)\n"
962             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
963             printf "#endif\n"
964             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) || !defined (${macro}_P)\n"
965             printf "#define ${macro}_P() (gdbarch_${function}_p (current_gdbarch))\n"
966             printf "#endif\n"
967         fi
968     fi
969     if class_is_variable_p
970     then
971         printf "\n"
972         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
973         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${returntype} ${function});\n"
974         printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
975         printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
976         printf "#endif\n"
977         printf "#if !defined (${macro})\n"
978         printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
979         printf "#endif\n"
980     fi
981     if class_is_function_p
982     then
983         printf "\n"
984         if [ "x${formal}" = "xvoid" ] && class_is_multiarch_p
985         then
986             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);\n"
987         elif class_is_multiarch_p
988         then
989             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
990         else
991             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (${formal});\n"
992         fi
993         if [ "x${formal}" = "xvoid" ]
994         then
995           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
996         else
997           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
998         fi
999         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, gdbarch_${function}_ftype *${function});\n"
1000         if class_is_multiarch_p ; then :
1001         else
1002             printf "#if (GDB_MULTI_ARCH ${gt_level}) && defined (${macro})\n"
1003             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
1004             printf "#endif\n"
1005             if [ "x${actual}" = "x" ]
1006             then
1007                 d="#define ${macro}() (gdbarch_${function} (current_gdbarch))"
1008             elif [ "x${actual}" = "x-" ]
1009             then
1010                 d="#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))"
1011             else
1012                 d="#define ${macro}(${actual}) (gdbarch_${function} (current_gdbarch, ${actual}))"
1013             fi
1014             printf "#if !defined (${macro})\n"
1015             if [ "x${actual}" = "x" ]
1016             then
1017                 printf "#define ${macro}() (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
1018             elif [ "x${actual}" = "x-" ]
1019             then
1020                 printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
1021             else
1022                 printf "#define ${macro}(${actual}) (gdbarch_${function} (current_gdbarch, ${actual}))\n"
1023             fi
1024             printf "#endif\n"
1025         fi
1026     fi
1027 done
1028
1029 # close it off
1030 cat <<EOF
1031
1032 extern struct gdbarch_tdep *gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch);
1033
1034
1035 /* Mechanism for co-ordinating the selection of a specific
1036    architecture.
1037
1038    GDB targets (*-tdep.c) can register an interest in a specific
1039    architecture.  Other GDB components can register a need to maintain
1040    per-architecture data.
1041
1042    The mechanisms below ensures that there is only a loose connection
1043    between the set-architecture command and the various GDB
1044    components.  Each component can independently register their need
1045    to maintain architecture specific data with gdbarch.
1046
1047    Pragmatics:
1048
1049    Previously, a single TARGET_ARCHITECTURE_HOOK was provided.  It
1050    didn't scale.
1051
1052    The more traditional mega-struct containing architecture specific
1053    data for all the various GDB components was also considered.  Since
1054    GDB is built from a variable number of (fairly independent)
1055    components it was determined that the global aproach was not
1056    applicable. */
1057
1058
1059 /* Register a new architectural family with GDB.
1060
1061    Register support for the specified ARCHITECTURE with GDB.  When
1062    gdbarch determines that the specified architecture has been
1063    selected, the corresponding INIT function is called.
1064
1065    --
1066
1067    The INIT function takes two parameters: INFO which contains the
1068    information available to gdbarch about the (possibly new)
1069    architecture; ARCHES which is a list of the previously created
1070    \`\`struct gdbarch'' for this architecture.
1071
1072    The INFO parameter is, as far as possible, be pre-initialized with
1073    information obtained from INFO.ABFD or the previously selected
1074    architecture.
1075
1076    The ARCHES parameter is a linked list (sorted most recently used)
1077    of all the previously created architures for this architecture
1078    family.  The (possibly NULL) ARCHES->gdbarch can used to access
1079    values from the previously selected architecture for this
1080    architecture family.  The global \`\`current_gdbarch'' shall not be
1081    used.
1082
1083    The INIT function shall return any of: NULL - indicating that it
1084    doesn't recognize the selected architecture; an existing \`\`struct
1085    gdbarch'' from the ARCHES list - indicating that the new
1086    architecture is just a synonym for an earlier architecture (see
1087    gdbarch_list_lookup_by_info()); a newly created \`\`struct gdbarch''
1088    - that describes the selected architecture (see gdbarch_alloc()).
1089
1090    The DUMP_TDEP function shall print out all target specific values.
1091    Care should be taken to ensure that the function works in both the
1092    multi-arch and non- multi-arch cases. */
1093
1094 struct gdbarch_list
1095 {
1096   struct gdbarch *gdbarch;
1097   struct gdbarch_list *next;
1098 };
1099
1100 struct gdbarch_info
1101 {
1102   /* Use default: NULL (ZERO). */
1103   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
1104
1105   /* Use default: BFD_ENDIAN_UNKNOWN (NB: is not ZERO).  */
1106   int byte_order;
1107
1108   /* Use default: NULL (ZERO). */
1109   bfd *abfd;
1110
1111   /* Use default: NULL (ZERO). */
1112   struct gdbarch_tdep_info *tdep_info;
1113
1114   /* Use default: GDB_OSABI_UNINITIALIZED (-1).  */
1115   enum gdb_osabi osabi;
1116 };
1117
1118 typedef struct gdbarch *(gdbarch_init_ftype) (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches);
1119 typedef void (gdbarch_dump_tdep_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
1120
1121 /* DEPRECATED - use gdbarch_register() */
1122 extern void register_gdbarch_init (enum bfd_architecture architecture, gdbarch_init_ftype *);
1123
1124 extern void gdbarch_register (enum bfd_architecture architecture,
1125                               gdbarch_init_ftype *,
1126                               gdbarch_dump_tdep_ftype *);
1127
1128
1129 /* Return a freshly allocated, NULL terminated, array of the valid
1130    architecture names.  Since architectures are registered during the
1131    _initialize phase this function only returns useful information
1132    once initialization has been completed. */
1133
1134 extern const char **gdbarch_printable_names (void);
1135
1136
1137 /* Helper function.  Search the list of ARCHES for a GDBARCH that
1138    matches the information provided by INFO. */
1139
1140 extern struct gdbarch_list *gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,  const struct gdbarch_info *info);
1141
1142
1143 /* Helper function.  Create a preliminary \`\`struct gdbarch''.  Perform
1144    basic initialization using values obtained from the INFO andTDEP
1145    parameters.  set_gdbarch_*() functions are called to complete the
1146    initialization of the object. */
1147
1148 extern struct gdbarch *gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info, struct gdbarch_tdep *tdep);
1149
1150
1151 /* Helper function.  Free a partially-constructed \`\`struct gdbarch''.
1152    It is assumed that the caller freeds the \`\`struct
1153    gdbarch_tdep''. */
1154
1155 extern void gdbarch_free (struct gdbarch *);
1156
1157
1158 /* Helper function.  Allocate memory from the \`\`struct gdbarch''
1159    obstack.  The memory is freed when the corresponding architecture
1160    is also freed.  */
1161
1162 extern void *gdbarch_obstack_zalloc (struct gdbarch *gdbarch, long size);
1163 #define GDBARCH_OBSTACK_CALLOC(GDBARCH, NR, TYPE) ((TYPE *) gdbarch_obstack_zalloc ((GDBARCH), (NR) * sizeof (TYPE)))
1164 #define GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC(GDBARCH, TYPE) ((TYPE *) gdbarch_obstack_zalloc ((GDBARCH), sizeof (TYPE)))
1165
1166
1167 /* Helper function. Force an update of the current architecture.
1168
1169    The actual architecture selected is determined by INFO, \`\`(gdb) set
1170    architecture'' et.al., the existing architecture and BFD's default
1171    architecture.  INFO should be initialized to zero and then selected
1172    fields should be updated.
1173
1174    Returns non-zero if the update succeeds */
1175
1176 extern int gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info);
1177
1178
1179 /* Helper function.  Find an architecture matching info.
1180
1181    INFO should be initialized using gdbarch_info_init, relevant fields
1182    set, and then finished using gdbarch_info_fill.
1183
1184    Returns the corresponding architecture, or NULL if no matching
1185    architecture was found.  "current_gdbarch" is not updated.  */
1186
1187 extern struct gdbarch *gdbarch_find_by_info (struct gdbarch_info info);
1188
1189
1190 /* Helper function.  Set the global "current_gdbarch" to "gdbarch".
1191
1192    FIXME: kettenis/20031124: Of the functions that follow, only
1193    gdbarch_from_bfd is supposed to survive.  The others will
1194    dissappear since in the future GDB will (hopefully) be truly
1195    multi-arch.  However, for now we're still stuck with the concept of
1196    a single active architecture.  */
1197
1198 extern void deprecated_current_gdbarch_select_hack (struct gdbarch *gdbarch);
1199
1200
1201 /* Register per-architecture data-pointer.
1202
1203    Reserve space for a per-architecture data-pointer.  An identifier
1204    for the reserved data-pointer is returned.  That identifer should
1205    be saved in a local static variable.
1206
1207    The per-architecture data-pointer is either initialized explicitly
1208    (set_gdbarch_data()) or implicitly (by INIT() via a call to
1209    gdbarch_data()).
1210
1211    Memory for the per-architecture data shall be allocated using
1212    gdbarch_obstack_zalloc.  That memory will be deleted when the
1213    corresponding architecture object is deleted.
1214
1215    When a previously created architecture is re-selected, the
1216    per-architecture data-pointer for that previous architecture is
1217    restored.  INIT() is not re-called.
1218
1219    Multiple registrarants for any architecture are allowed (and
1220    strongly encouraged).  */
1221
1222 struct gdbarch_data;
1223
1224 typedef void *(gdbarch_data_init_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);
1225 extern struct gdbarch_data *register_gdbarch_data (gdbarch_data_init_ftype *init);
1226 extern void set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1227                               struct gdbarch_data *data,
1228                               void *pointer);
1229
1230 extern void *gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *);
1231
1232
1233
1234 /* Register per-architecture memory region.
1235
1236    Provide a memory-region swap mechanism.  Per-architecture memory
1237    region are created.  These memory regions are swapped whenever the
1238    architecture is changed.  For a new architecture, the memory region
1239    is initialized with zero (0) and the INIT function is called.
1240
1241    Memory regions are swapped / initialized in the order that they are
1242    registered.  NULL DATA and/or INIT values can be specified.
1243
1244    New code should use register_gdbarch_data(). */
1245
1246 typedef void (gdbarch_swap_ftype) (void);
1247 extern void register_gdbarch_swap (void *data, unsigned long size, gdbarch_swap_ftype *init);
1248 #define REGISTER_GDBARCH_SWAP(VAR) register_gdbarch_swap (&(VAR), sizeof ((VAR)), NULL)
1249
1250
1251
1252 /* Set the dynamic target-system-dependent parameters (architecture,
1253    byte-order, ...) using information found in the BFD */
1254
1255 extern void set_gdbarch_from_file (bfd *);
1256
1257
1258 /* Initialize the current architecture to the "first" one we find on
1259    our list.  */
1260
1261 extern void initialize_current_architecture (void);
1262
1263 /* gdbarch trace variable */
1264 extern int gdbarch_debug;
1265
1266 extern void gdbarch_dump (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
1267
1268 #endif
1269 EOF
1270 exec 1>&2
1271 #../move-if-change new-gdbarch.h gdbarch.h
1272 compare_new gdbarch.h
1273
1274
1275 #
1276 # C file
1277 #
1278
1279 exec > new-gdbarch.c
1280 copyright
1281 cat <<EOF
1282
1283 #include "defs.h"
1284 #include "arch-utils.h"
1285
1286 #include "gdbcmd.h"
1287 #include "inferior.h" /* enum CALL_DUMMY_LOCATION et.al. */
1288 #include "symcat.h"
1289
1290 #include "floatformat.h"
1291
1292 #include "gdb_assert.h"
1293 #include "gdb_string.h"
1294 #include "gdb-events.h"
1295 #include "reggroups.h"
1296 #include "osabi.h"
1297 #include "gdb_obstack.h"
1298
1299 /* Static function declarations */
1300
1301 static void alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *);
1302
1303 /* Non-zero if we want to trace architecture code.  */
1304
1305 #ifndef GDBARCH_DEBUG
1306 #define GDBARCH_DEBUG 0
1307 #endif
1308 int gdbarch_debug = GDBARCH_DEBUG;
1309
1310 EOF
1311
1312 # gdbarch open the gdbarch object
1313 printf "\n"
1314 printf "/* Maintain the struct gdbarch object */\n"
1315 printf "\n"
1316 printf "struct gdbarch\n"
1317 printf "{\n"
1318 printf "  /* Has this architecture been fully initialized?  */\n"
1319 printf "  int initialized_p;\n"
1320 printf "\n"
1321 printf "  /* An obstack bound to the lifetime of the architecture.  */\n"
1322 printf "  struct obstack *obstack;\n"
1323 printf "\n"
1324 printf "  /* basic architectural information */\n"
1325 function_list | while do_read
1326 do
1327     if class_is_info_p
1328     then
1329         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1330     fi
1331 done
1332 printf "\n"
1333 printf "  /* target specific vector. */\n"
1334 printf "  struct gdbarch_tdep *tdep;\n"
1335 printf "  gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;\n"
1336 printf "\n"
1337 printf "  /* per-architecture data-pointers */\n"
1338 printf "  unsigned nr_data;\n"
1339 printf "  void **data;\n"
1340 printf "\n"
1341 printf "  /* per-architecture swap-regions */\n"
1342 printf "  struct gdbarch_swap *swap;\n"
1343 printf "\n"
1344 cat <<EOF
1345   /* Multi-arch values.
1346
1347      When extending this structure you must:
1348
1349      Add the field below.
1350
1351      Declare set/get functions and define the corresponding
1352      macro in gdbarch.h.
1353
1354      gdbarch_alloc(): If zero/NULL is not a suitable default,
1355      initialize the new field.
1356
1357      verify_gdbarch(): Confirm that the target updated the field
1358      correctly.
1359
1360      gdbarch_dump(): Add a fprintf_unfiltered call so that the new
1361      field is dumped out
1362
1363      \`\`startup_gdbarch()'': Append an initial value to the static
1364      variable (base values on the host's c-type system).
1365
1366      get_gdbarch(): Implement the set/get functions (probably using
1367      the macro's as shortcuts).
1368
1369      */
1370
1371 EOF
1372 function_list | while do_read
1373 do
1374     if class_is_variable_p
1375     then
1376         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1377     elif class_is_function_p
1378     then
1379         printf "  gdbarch_${function}_ftype *${function}${attrib};\n"
1380     fi
1381 done
1382 printf "};\n"
1383
1384 # A pre-initialized vector
1385 printf "\n"
1386 printf "\n"
1387 cat <<EOF
1388 /* The default architecture uses host values (for want of a better
1389    choice). */
1390 EOF
1391 printf "\n"
1392 printf "extern const struct bfd_arch_info bfd_default_arch_struct;\n"
1393 printf "\n"
1394 printf "struct gdbarch startup_gdbarch =\n"
1395 printf "{\n"
1396 printf "  1, /* Always initialized.  */\n"
1397 printf "  NULL, /* The obstack.  */\n"
1398 printf "  /* basic architecture information */\n"
1399 function_list | while do_read
1400 do
1401     if class_is_info_p
1402     then
1403         printf "  ${staticdefault},  /* ${function} */\n"
1404     fi
1405 done
1406 cat <<EOF
1407   /* target specific vector and its dump routine */
1408   NULL, NULL,
1409   /*per-architecture data-pointers and swap regions */
1410   0, NULL, NULL,
1411   /* Multi-arch values */
1412 EOF
1413 function_list | while do_read
1414 do
1415     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1416     then
1417         printf "  ${staticdefault},  /* ${function} */\n"
1418     fi
1419 done
1420 cat <<EOF
1421   /* startup_gdbarch() */
1422 };
1423
1424 struct gdbarch *current_gdbarch = &startup_gdbarch;
1425 EOF
1426
1427 # Create a new gdbarch struct
1428 cat <<EOF
1429
1430 /* Create a new \`\`struct gdbarch'' based on information provided by
1431    \`\`struct gdbarch_info''. */
1432 EOF
1433 printf "\n"
1434 cat <<EOF
1435 struct gdbarch *
1436 gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info,
1437                struct gdbarch_tdep *tdep)
1438 {
1439   /* NOTE: The new architecture variable is named \`\`current_gdbarch''
1440      so that macros such as TARGET_DOUBLE_BIT, when expanded, refer to
1441      the current local architecture and not the previous global
1442      architecture.  This ensures that the new architectures initial
1443      values are not influenced by the previous architecture.  Once
1444      everything is parameterised with gdbarch, this will go away.  */
1445   struct gdbarch *current_gdbarch;
1446
1447   /* Create an obstack for allocating all the per-architecture memory,
1448      then use that to allocate the architecture vector.  */
1449   struct obstack *obstack = XMALLOC (struct obstack);
1450   obstack_init (obstack);
1451   current_gdbarch = obstack_alloc (obstack, sizeof (*current_gdbarch));
1452   memset (current_gdbarch, 0, sizeof (*current_gdbarch));
1453   current_gdbarch->obstack = obstack;
1454
1455   alloc_gdbarch_data (current_gdbarch);
1456
1457   current_gdbarch->tdep = tdep;
1458 EOF
1459 printf "\n"
1460 function_list | while do_read
1461 do
1462     if class_is_info_p
1463     then
1464         printf "  current_gdbarch->${function} = info->${function};\n"
1465     fi
1466 done
1467 printf "\n"
1468 printf "  /* Force the explicit initialization of these. */\n"
1469 function_list | while do_read
1470 do
1471     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1472     then
1473         if [ -n "${predefault}" -a "x${predefault}" != "x0" ]
1474         then
1475           printf "  current_gdbarch->${function} = ${predefault};\n"
1476         fi
1477     fi
1478 done
1479 cat <<EOF
1480   /* gdbarch_alloc() */
1481
1482   return current_gdbarch;
1483 }
1484 EOF
1485
1486 # Free a gdbarch struct.
1487 printf "\n"
1488 printf "\n"
1489 cat <<EOF
1490 /* Allocate extra space using the per-architecture obstack.  */
1491
1492 void *
1493 gdbarch_obstack_zalloc (struct gdbarch *arch, long size)
1494 {
1495   void *data = obstack_alloc (arch->obstack, size);
1496   memset (data, 0, size);
1497   return data;
1498 }
1499
1500
1501 /* Free a gdbarch struct.  This should never happen in normal
1502    operation --- once you've created a gdbarch, you keep it around.
1503    However, if an architecture's init function encounters an error
1504    building the structure, it may need to clean up a partially
1505    constructed gdbarch.  */
1506
1507 void
1508 gdbarch_free (struct gdbarch *arch)
1509 {
1510   struct obstack *obstack;
1511   gdb_assert (arch != NULL);
1512   gdb_assert (!arch->initialized_p);
1513   obstack = arch->obstack;
1514   obstack_free (obstack, 0); /* Includes the ARCH.  */
1515   xfree (obstack);
1516 }
1517 EOF
1518
1519 # verify a new architecture
1520 cat <<EOF
1521
1522
1523 /* Ensure that all values in a GDBARCH are reasonable.  */
1524
1525 /* NOTE/WARNING: The parameter is called \`\`current_gdbarch'' so that it
1526    just happens to match the global variable \`\`current_gdbarch''.  That
1527    way macros refering to that variable get the local and not the global
1528    version - ulgh.  Once everything is parameterised with gdbarch, this
1529    will go away. */
1530
1531 static void
1532 verify_gdbarch (struct gdbarch *current_gdbarch)
1533 {
1534   struct ui_file *log;
1535   struct cleanup *cleanups;
1536   long dummy;
1537   char *buf;
1538   log = mem_fileopen ();
1539   cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (log);
1540   /* fundamental */
1541   if (current_gdbarch->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
1542     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbyte-order");
1543   if (current_gdbarch->bfd_arch_info == NULL)
1544     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbfd_arch_info");
1545   /* Check those that need to be defined for the given multi-arch level. */
1546 EOF
1547 function_list | while do_read
1548 do
1549     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1550     then
1551         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1552         then
1553             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1554         elif class_is_predicate_p
1555         then
1556             printf "  /* Skip verify of ${function}, has predicate */\n"
1557         # FIXME: See do_read for potential simplification
1558         elif [ -n "${invalid_p}" -a -n "${postdefault}" ]
1559         then
1560             printf "  if (${invalid_p})\n"
1561             printf "    current_gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1562         elif [ -n "${predefault}" -a -n "${postdefault}" ]
1563         then
1564             printf "  if (current_gdbarch->${function} == ${predefault})\n"
1565             printf "    current_gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1566         elif [ -n "${postdefault}" ]
1567         then
1568             printf "  if (current_gdbarch->${function} == 0)\n"
1569             printf "    current_gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1570         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1571         then
1572             printf "  if ((GDB_MULTI_ARCH ${gt_level})\n"
1573             printf "      && (${invalid_p}))\n"
1574             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1575         elif [ -n "${predefault}" ]
1576         then
1577             printf "  if ((GDB_MULTI_ARCH ${gt_level})\n"
1578             printf "      && (current_gdbarch->${function} == ${predefault}))\n"
1579             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1580         fi
1581     fi
1582 done
1583 cat <<EOF
1584   buf = ui_file_xstrdup (log, &dummy);
1585   make_cleanup (xfree, buf);
1586   if (strlen (buf) > 0)
1587     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1588                     "verify_gdbarch: the following are invalid ...%s",
1589                     buf);
1590   do_cleanups (cleanups);
1591 }
1592 EOF
1593
1594 # dump the structure
1595 printf "\n"
1596 printf "\n"
1597 cat <<EOF
1598 /* Print out the details of the current architecture. */
1599
1600 /* NOTE/WARNING: The parameter is called \`\`current_gdbarch'' so that it
1601    just happens to match the global variable \`\`current_gdbarch''.  That
1602    way macros refering to that variable get the local and not the global
1603    version - ulgh.  Once everything is parameterised with gdbarch, this
1604    will go away. */
1605
1606 void
1607 gdbarch_dump (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
1608 {
1609   fprintf_unfiltered (file,
1610                       "gdbarch_dump: GDB_MULTI_ARCH = %d\\n",
1611                       GDB_MULTI_ARCH);
1612 EOF
1613 function_list | sort -t: -k 3 | while do_read
1614 do
1615     # First the predicate
1616     if class_is_predicate_p
1617     then
1618         if class_is_multiarch_p
1619         then
1620             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1621             printf "                      \"gdbarch_dump: gdbarch_${function}_p() = %%d\\\\n\",\n"
1622             printf "                      gdbarch_${function}_p (current_gdbarch));\n"
1623         else
1624             printf "#ifdef ${macro}_P\n"
1625             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1626             printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1627             printf "                      \"${macro}_P()\",\n"
1628             printf "                      XSTRING (${macro}_P ()));\n"
1629             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1630             printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro}_P() = %%d\\\\n\",\n"
1631             printf "                      ${macro}_P ());\n"
1632             printf "#endif\n"
1633         fi
1634     fi
1635     # multiarch functions don't have macros.
1636     if class_is_multiarch_p
1637     then
1638         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1639         printf "                      \"gdbarch_dump: ${function} = 0x%%08lx\\\\n\",\n"
1640         printf "                      (long) current_gdbarch->${function});\n"
1641         continue
1642     fi
1643     # Print the macro definition.
1644     printf "#ifdef ${macro}\n"
1645     if class_is_function_p
1646     then
1647         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1648         printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1649         printf "                      \"${macro}(${actual})\",\n"
1650         printf "                      XSTRING (${macro} (${actual})));\n"
1651     else
1652         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1653         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} # %%s\\\\n\",\n"
1654         printf "                      XSTRING (${macro}));\n"
1655     fi
1656     if [ "x${print_p}" = "x()" ]
1657     then
1658         printf "  gdbarch_dump_${function} (current_gdbarch);\n"
1659     elif [ "x${print_p}" = "x0" ]
1660     then
1661         printf "  /* skip print of ${macro}, print_p == 0. */\n"
1662     elif [ -n "${print_p}" ]
1663     then
1664         printf "  if (${print_p})\n"
1665         printf "    fprintf_unfiltered (file,\n"
1666         printf "                        \"gdbarch_dump: ${macro} = %s\\\\n\",\n" "${fmt}"
1667         printf "                        ${print});\n"
1668     elif class_is_function_p
1669     then
1670         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1671         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} = <0x%%08lx>\\\\n\",\n"
1672         printf "                      (long) current_gdbarch->${function}\n"
1673         printf "                      /*${macro} ()*/);\n"
1674     else
1675         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1676         printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} = %s\\\\n\",\n" "${fmt}"
1677         printf "                      ${print});\n"
1678     fi
1679     printf "#endif\n"
1680 done
1681 cat <<EOF
1682   if (current_gdbarch->dump_tdep != NULL)
1683     current_gdbarch->dump_tdep (current_gdbarch, file);
1684 }
1685 EOF
1686
1687
1688 # GET/SET
1689 printf "\n"
1690 cat <<EOF
1691 struct gdbarch_tdep *
1692 gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch)
1693 {
1694   if (gdbarch_debug >= 2)
1695     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_tdep called\\n");
1696   return gdbarch->tdep;
1697 }
1698 EOF
1699 printf "\n"
1700 function_list | while do_read
1701 do
1702     if class_is_predicate_p
1703     then
1704         printf "\n"
1705         printf "int\n"
1706         printf "gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1707         printf "{\n"
1708         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1709         printf "  return ${predicate};\n"
1710         printf "}\n"
1711     fi
1712     if class_is_function_p
1713     then
1714         printf "\n"
1715         printf "${returntype}\n"
1716         if [ "x${formal}" = "xvoid" ]
1717         then
1718           printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1719         else
1720           printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${formal})\n"
1721         fi
1722         printf "{\n"
1723         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1724         printf "  gdb_assert (gdbarch->${function} != NULL);\n"
1725         if class_is_predicate_p && test -n "${predefault}"
1726         then
1727             # Allow a call to a function with a predicate.
1728             printf "  /* Do not check predicate: ${predicate}, allow call.  */\n"
1729         fi
1730         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1731         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1732         if [ "x${actual}" = "x-" -o "x${actual}" = "x" ]
1733         then
1734             if class_is_multiarch_p
1735             then
1736                 params="gdbarch"
1737             else
1738                 params=""
1739             fi
1740         else
1741             if class_is_multiarch_p
1742             then
1743                 params="gdbarch, ${actual}"
1744             else
1745                 params="${actual}"
1746             fi
1747         fi
1748         if [ "x${returntype}" = "xvoid" ]
1749         then
1750           printf "  gdbarch->${function} (${params});\n"
1751         else
1752           printf "  return gdbarch->${function} (${params});\n"
1753         fi
1754         printf "}\n"
1755         printf "\n"
1756         printf "void\n"
1757         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1758         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  gdbarch_${function}_ftype ${function})\n"
1759         printf "{\n"
1760         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1761         printf "}\n"
1762     elif class_is_variable_p
1763     then
1764         printf "\n"
1765         printf "${returntype}\n"
1766         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1767         printf "{\n"
1768         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1769         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1770         then
1771             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1772         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1773         then
1774             printf "  /* Check variable is valid.  */\n"
1775             printf "  gdb_assert (!(${invalid_p}));\n"
1776         elif [ -n "${predefault}" ]
1777         then
1778             printf "  /* Check variable changed from pre-default.  */\n"
1779             printf "  gdb_assert (gdbarch->${function} != ${predefault});\n"
1780         fi
1781         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1782         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1783         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1784         printf "}\n"
1785         printf "\n"
1786         printf "void\n"
1787         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1788         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  ${returntype} ${function})\n"
1789         printf "{\n"
1790         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1791         printf "}\n"
1792     elif class_is_info_p
1793     then
1794         printf "\n"
1795         printf "${returntype}\n"
1796         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1797         printf "{\n"
1798         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1799         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1800         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1801         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1802         printf "}\n"
1803     fi
1804 done
1805
1806 # All the trailing guff
1807 cat <<EOF
1808
1809
1810 /* Keep a registry of per-architecture data-pointers required by GDB
1811    modules. */
1812
1813 struct gdbarch_data
1814 {
1815   unsigned index;
1816   int init_p;
1817   gdbarch_data_init_ftype *init;
1818 };
1819
1820 struct gdbarch_data_registration
1821 {
1822   struct gdbarch_data *data;
1823   struct gdbarch_data_registration *next;
1824 };
1825
1826 struct gdbarch_data_registry
1827 {
1828   unsigned nr;
1829   struct gdbarch_data_registration *registrations;
1830 };
1831
1832 struct gdbarch_data_registry gdbarch_data_registry =
1833 {
1834   0, NULL,
1835 };
1836
1837 struct gdbarch_data *
1838 register_gdbarch_data (gdbarch_data_init_ftype *init)
1839 {
1840   struct gdbarch_data_registration **curr;
1841   /* Append the new registraration.  */
1842   for (curr = &gdbarch_data_registry.registrations;
1843        (*curr) != NULL;
1844        curr = &(*curr)->next);
1845   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_data_registration);
1846   (*curr)->next = NULL;
1847   (*curr)->data = XMALLOC (struct gdbarch_data);
1848   (*curr)->data->index = gdbarch_data_registry.nr++;
1849   (*curr)->data->init = init;
1850   (*curr)->data->init_p = 1;
1851   return (*curr)->data;
1852 }
1853
1854
1855 /* Create/delete the gdbarch data vector. */
1856
1857 static void
1858 alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
1859 {
1860   gdb_assert (gdbarch->data == NULL);
1861   gdbarch->nr_data = gdbarch_data_registry.nr;
1862   gdbarch->data = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (gdbarch, gdbarch->nr_data, void *);
1863 }
1864
1865 /* Initialize the current value of the specified per-architecture
1866    data-pointer. */
1867
1868 void
1869 set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1870                   struct gdbarch_data *data,
1871                   void *pointer)
1872 {
1873   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1874   gdb_assert (gdbarch->data[data->index] == NULL);
1875   gdbarch->data[data->index] = pointer;
1876 }
1877
1878 /* Return the current value of the specified per-architecture
1879    data-pointer. */
1880
1881 void *
1882 gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *data)
1883 {
1884   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1885   /* The data-pointer isn't initialized, call init() to get a value but
1886      only if the architecture initializaiton has completed.  Otherwise
1887      punt - hope that the caller knows what they are doing.  */
1888   if (gdbarch->data[data->index] == NULL
1889       && gdbarch->initialized_p)
1890     {
1891       /* Be careful to detect an initialization cycle.  */
1892       gdb_assert (data->init_p);
1893       data->init_p = 0;
1894       gdb_assert (data->init != NULL);
1895       gdbarch->data[data->index] = data->init (gdbarch);
1896       data->init_p = 1;
1897       gdb_assert (gdbarch->data[data->index] != NULL);
1898     }
1899   return gdbarch->data[data->index];
1900 }
1901
1902
1903
1904 /* Keep a registry of swapped data required by GDB modules. */
1905
1906 struct gdbarch_swap
1907 {
1908   void *swap;
1909   struct gdbarch_swap_registration *source;
1910   struct gdbarch_swap *next;
1911 };
1912
1913 struct gdbarch_swap_registration
1914 {
1915   void *data;
1916   unsigned long sizeof_data;
1917   gdbarch_swap_ftype *init;
1918   struct gdbarch_swap_registration *next;
1919 };
1920
1921 struct gdbarch_swap_registry
1922 {
1923   int nr;
1924   struct gdbarch_swap_registration *registrations;
1925 };
1926
1927 struct gdbarch_swap_registry gdbarch_swap_registry = 
1928 {
1929   0, NULL,
1930 };
1931
1932 void
1933 register_gdbarch_swap (void *data,
1934                        unsigned long sizeof_data,
1935                        gdbarch_swap_ftype *init)
1936 {
1937   struct gdbarch_swap_registration **rego;
1938   for (rego = &gdbarch_swap_registry.registrations;
1939        (*rego) != NULL;
1940        rego = &(*rego)->next);
1941   (*rego) = XMALLOC (struct gdbarch_swap_registration);
1942   (*rego)->next = NULL;
1943   (*rego)->init = init;
1944   (*rego)->data = data;
1945   (*rego)->sizeof_data = sizeof_data;
1946 }
1947
1948 static void
1949 current_gdbarch_swap_init_hack (void)
1950 {
1951   struct gdbarch_swap_registration *rego;
1952   struct gdbarch_swap **curr = &current_gdbarch->swap;
1953   for (rego = gdbarch_swap_registry.registrations;
1954        rego != NULL;
1955        rego = rego->next)
1956     {
1957       if (rego->data != NULL)
1958         {
1959           (*curr) = GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (current_gdbarch,
1960                                             struct gdbarch_swap);
1961           (*curr)->source = rego;
1962           (*curr)->swap = gdbarch_obstack_zalloc (current_gdbarch,
1963                                                   rego->sizeof_data);
1964           (*curr)->next = NULL;
1965           curr = &(*curr)->next;
1966         }
1967       if (rego->init != NULL)
1968         rego->init ();
1969     }
1970 }
1971
1972 static struct gdbarch *
1973 current_gdbarch_swap_out_hack (void)
1974 {
1975   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch;
1976   struct gdbarch_swap *curr;
1977
1978   gdb_assert (old_gdbarch != NULL);
1979   for (curr = old_gdbarch->swap;
1980        curr != NULL;
1981        curr = curr->next)
1982     {
1983       memcpy (curr->swap, curr->source->data, curr->source->sizeof_data);
1984       memset (curr->source->data, 0, curr->source->sizeof_data);
1985     }
1986   current_gdbarch = NULL;
1987   return old_gdbarch;
1988 }
1989
1990 static void
1991 current_gdbarch_swap_in_hack (struct gdbarch *new_gdbarch)
1992 {
1993   struct gdbarch_swap *curr;
1994
1995   gdb_assert (current_gdbarch == NULL);
1996   for (curr = new_gdbarch->swap;
1997        curr != NULL;
1998        curr = curr->next)
1999     memcpy (curr->source->data, curr->swap, curr->source->sizeof_data);
2000   current_gdbarch = new_gdbarch;
2001 }
2002
2003
2004 /* Keep a registry of the architectures known by GDB. */
2005
2006 struct gdbarch_registration
2007 {
2008   enum bfd_architecture bfd_architecture;
2009   gdbarch_init_ftype *init;
2010   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;
2011   struct gdbarch_list *arches;
2012   struct gdbarch_registration *next;
2013 };
2014
2015 static struct gdbarch_registration *gdbarch_registry = NULL;
2016
2017 static void
2018 append_name (const char ***buf, int *nr, const char *name)
2019 {
2020   *buf = xrealloc (*buf, sizeof (char**) * (*nr + 1));
2021   (*buf)[*nr] = name;
2022   *nr += 1;
2023 }
2024
2025 const char **
2026 gdbarch_printable_names (void)
2027 {
2028   /* Accumulate a list of names based on the registed list of
2029      architectures. */
2030   enum bfd_architecture a;
2031   int nr_arches = 0;
2032   const char **arches = NULL;
2033   struct gdbarch_registration *rego;
2034   for (rego = gdbarch_registry;
2035        rego != NULL;
2036        rego = rego->next)
2037     {
2038       const struct bfd_arch_info *ap;
2039       ap = bfd_lookup_arch (rego->bfd_architecture, 0);
2040       if (ap == NULL)
2041         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2042                         "gdbarch_architecture_names: multi-arch unknown");
2043       do
2044         {
2045           append_name (&arches, &nr_arches, ap->printable_name);
2046           ap = ap->next;
2047         }
2048       while (ap != NULL);
2049     }
2050   append_name (&arches, &nr_arches, NULL);
2051   return arches;
2052 }
2053
2054
2055 void
2056 gdbarch_register (enum bfd_architecture bfd_architecture,
2057                   gdbarch_init_ftype *init,
2058                   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep)
2059 {
2060   struct gdbarch_registration **curr;
2061   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
2062   /* Check that BFD recognizes this architecture */
2063   bfd_arch_info = bfd_lookup_arch (bfd_architecture, 0);
2064   if (bfd_arch_info == NULL)
2065     {
2066       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2067                       "gdbarch: Attempt to register unknown architecture (%d)",
2068                       bfd_architecture);
2069     }
2070   /* Check that we haven't seen this architecture before */
2071   for (curr = &gdbarch_registry;
2072        (*curr) != NULL;
2073        curr = &(*curr)->next)
2074     {
2075       if (bfd_architecture == (*curr)->bfd_architecture)
2076         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2077                         "gdbarch: Duplicate registraration of architecture (%s)",
2078                         bfd_arch_info->printable_name);
2079     }
2080   /* log it */
2081   if (gdbarch_debug)
2082     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "register_gdbarch_init (%s, 0x%08lx)\n",
2083                         bfd_arch_info->printable_name,
2084                         (long) init);
2085   /* Append it */
2086   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_registration);
2087   (*curr)->bfd_architecture = bfd_architecture;
2088   (*curr)->init = init;
2089   (*curr)->dump_tdep = dump_tdep;
2090   (*curr)->arches = NULL;
2091   (*curr)->next = NULL;
2092 }
2093
2094 void
2095 register_gdbarch_init (enum bfd_architecture bfd_architecture,
2096                        gdbarch_init_ftype *init)
2097 {
2098   gdbarch_register (bfd_architecture, init, NULL);
2099 }
2100
2101
2102 /* Look for an architecture using gdbarch_info.  Base search on only
2103    BFD_ARCH_INFO and BYTE_ORDER. */
2104
2105 struct gdbarch_list *
2106 gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,
2107                              const struct gdbarch_info *info)
2108 {
2109   for (; arches != NULL; arches = arches->next)
2110     {
2111       if (info->bfd_arch_info != arches->gdbarch->bfd_arch_info)
2112         continue;
2113       if (info->byte_order != arches->gdbarch->byte_order)
2114         continue;
2115       if (info->osabi != arches->gdbarch->osabi)
2116         continue;
2117       return arches;
2118     }
2119   return NULL;
2120 }
2121
2122
2123 /* Find an architecture that matches the specified INFO.  Create a new
2124    architecture if needed.  Return that new architecture.  Assumes
2125    that there is no current architecture.  */
2126
2127 static struct gdbarch *
2128 find_arch_by_info (struct gdbarch *old_gdbarch, struct gdbarch_info info)
2129 {
2130   struct gdbarch *new_gdbarch;
2131   struct gdbarch_registration *rego;
2132
2133   /* The existing architecture has been swapped out - all this code
2134      works from a clean slate.  */
2135   gdb_assert (current_gdbarch == NULL);
2136
2137   /* Fill in missing parts of the INFO struct using a number of
2138      sources: "set ..."; INFOabfd supplied; and the existing
2139      architecture.  */
2140   gdbarch_info_fill (old_gdbarch, &info);
2141
2142   /* Must have found some sort of architecture. */
2143   gdb_assert (info.bfd_arch_info != NULL);
2144
2145   if (gdbarch_debug)
2146     {
2147       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2148                           "find_arch_by_info: info.bfd_arch_info %s\n",
2149                           (info.bfd_arch_info != NULL
2150                            ? info.bfd_arch_info->printable_name
2151                            : "(null)"));
2152       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2153                           "find_arch_by_info: info.byte_order %d (%s)\n",
2154                           info.byte_order,
2155                           (info.byte_order == BFD_ENDIAN_BIG ? "big"
2156                            : info.byte_order == BFD_ENDIAN_LITTLE ? "little"
2157                            : "default"));
2158       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2159                           "find_arch_by_info: info.osabi %d (%s)\n",
2160                           info.osabi, gdbarch_osabi_name (info.osabi));
2161       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2162                           "find_arch_by_info: info.abfd 0x%lx\n",
2163                           (long) info.abfd);
2164       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2165                           "find_arch_by_info: info.tdep_info 0x%lx\n",
2166                           (long) info.tdep_info);
2167     }
2168
2169   /* Find the tdep code that knows about this architecture.  */
2170   for (rego = gdbarch_registry;
2171        rego != NULL;
2172        rego = rego->next)
2173     if (rego->bfd_architecture == info.bfd_arch_info->arch)
2174       break;
2175   if (rego == NULL)
2176     {
2177       if (gdbarch_debug)
2178         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2179                             "No matching architecture\n");
2180       return 0;
2181     }
2182
2183   /* Ask the tdep code for an architecture that matches "info".  */
2184   new_gdbarch = rego->init (info, rego->arches);
2185
2186   /* Did the tdep code like it?  No.  Reject the change and revert to
2187      the old architecture.  */
2188   if (new_gdbarch == NULL)
2189     {
2190       if (gdbarch_debug)
2191         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2192                             "Target rejected architecture\n");
2193       return NULL;
2194     }
2195
2196   /* Is this a pre-existing architecture (as determined by already
2197      being initialized)?  Move it to the front of the architecture
2198      list (keeping the list sorted Most Recently Used).  */
2199   if (new_gdbarch->initialized_p)
2200     {
2201       struct gdbarch_list **list;
2202       struct gdbarch_list *this;
2203       if (gdbarch_debug)
2204         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2205                             "Previous architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
2206                             (long) new_gdbarch,
2207                             new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2208       /* Find the existing arch in the list.  */
2209       for (list = &rego->arches;
2210            (*list) != NULL && (*list)->gdbarch != new_gdbarch;
2211            list = &(*list)->next);
2212       /* It had better be in the list of architectures.  */
2213       gdb_assert ((*list) != NULL && (*list)->gdbarch == new_gdbarch);
2214       /* Unlink THIS.  */
2215       this = (*list);
2216       (*list) = this->next;
2217       /* Insert THIS at the front.  */
2218       this->next = rego->arches;
2219       rego->arches = this;
2220       /* Return it.  */
2221       return new_gdbarch;
2222     }
2223
2224   /* It's a new architecture.  */
2225   if (gdbarch_debug)
2226     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2227                         "New architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
2228                         (long) new_gdbarch,
2229                         new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2230   
2231   /* Insert the new architecture into the front of the architecture
2232      list (keep the list sorted Most Recently Used).  */
2233   {
2234     struct gdbarch_list *this = XMALLOC (struct gdbarch_list);
2235     this->next = rego->arches;
2236     this->gdbarch = new_gdbarch;
2237     rego->arches = this;
2238   }    
2239
2240   /* Check that the newly installed architecture is valid.  Plug in
2241      any post init values.  */
2242   new_gdbarch->dump_tdep = rego->dump_tdep;
2243   verify_gdbarch (new_gdbarch);
2244   new_gdbarch->initialized_p = 1;
2245
2246   /* Initialize any per-architecture swap areas.  This phase requires
2247      a valid global CURRENT_GDBARCH.  Set it momentarially, and then
2248      swap the entire architecture out.  */
2249   current_gdbarch = new_gdbarch;
2250   current_gdbarch_swap_init_hack ();
2251   current_gdbarch_swap_out_hack ();
2252
2253   if (gdbarch_debug)
2254     gdbarch_dump (new_gdbarch, gdb_stdlog);
2255
2256   return new_gdbarch;
2257 }
2258
2259 struct gdbarch *
2260 gdbarch_find_by_info (struct gdbarch_info info)
2261 {
2262   /* Save the previously selected architecture, setting the global to
2263      NULL.  This stops things like gdbarch->init() trying to use the
2264      previous architecture's configuration.  The previous architecture
2265      may not even be of the same architecture family.  The most recent
2266      architecture of the same family is found at the head of the
2267      rego->arches list.  */
2268   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch_swap_out_hack ();
2269
2270   /* Find the specified architecture.  */
2271   struct gdbarch *new_gdbarch = find_arch_by_info (old_gdbarch, info);
2272
2273   /* Restore the existing architecture.  */
2274   gdb_assert (current_gdbarch == NULL);
2275   current_gdbarch_swap_in_hack (old_gdbarch);
2276
2277   return new_gdbarch;
2278 }
2279
2280 /* Make the specified architecture current, swapping the existing one
2281    out.  */
2282
2283 void
2284 deprecated_current_gdbarch_select_hack (struct gdbarch *new_gdbarch)
2285 {
2286   gdb_assert (new_gdbarch != NULL);
2287   gdb_assert (current_gdbarch != NULL);
2288   gdb_assert (new_gdbarch->initialized_p);
2289   current_gdbarch_swap_out_hack ();
2290   current_gdbarch_swap_in_hack (new_gdbarch);
2291   architecture_changed_event ();
2292 }
2293
2294 extern void _initialize_gdbarch (void);
2295
2296 void
2297 _initialize_gdbarch (void)
2298 {
2299   struct cmd_list_element *c;
2300
2301   add_show_from_set (add_set_cmd ("arch",
2302                                   class_maintenance,
2303                                   var_zinteger,
2304                                   (char *)&gdbarch_debug,
2305                                   "Set architecture debugging.\\n\\
2306 When non-zero, architecture debugging is enabled.", &setdebuglist),
2307                      &showdebuglist);
2308   c = add_set_cmd ("archdebug",
2309                    class_maintenance,
2310                    var_zinteger,
2311                    (char *)&gdbarch_debug,
2312                    "Set architecture debugging.\\n\\
2313 When non-zero, architecture debugging is enabled.", &setlist);
2314
2315   deprecate_cmd (c, "set debug arch");
2316   deprecate_cmd (add_show_from_set (c, &showlist), "show debug arch");
2317 }
2318 EOF
2319
2320 # close things off
2321 exec 1>&2
2322 #../move-if-change new-gdbarch.c gdbarch.c
2323 compare_new gdbarch.c