* amd64-tdep.c (amd64_return_value): Revert previous change
[external/binutils.git] / gdb / h8300-tdep.c
1 /* Target-machine dependent code for Renesas H8/300, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1988, 1990-1996, 1998-2003, 2005, 2007-2012 Free
4    Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 /*
22    Contributed by Steve Chamberlain
23    sac@cygnus.com
24  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include "value.h"
28 #include "arch-utils.h"
29 #include "regcache.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "objfiles.h"
32 #include "gdb_assert.h"
33 #include "dis-asm.h"
34 #include "dwarf2-frame.h"
35 #include "frame-base.h"
36 #include "frame-unwind.h"
37
38 enum gdb_regnum
39 {
40   E_R0_REGNUM, E_ER0_REGNUM = E_R0_REGNUM, E_ARG0_REGNUM = E_R0_REGNUM,
41   E_RET0_REGNUM = E_R0_REGNUM,
42   E_R1_REGNUM, E_ER1_REGNUM = E_R1_REGNUM, E_RET1_REGNUM = E_R1_REGNUM,
43   E_R2_REGNUM, E_ER2_REGNUM = E_R2_REGNUM, E_ARGLAST_REGNUM = E_R2_REGNUM,
44   E_R3_REGNUM, E_ER3_REGNUM = E_R3_REGNUM,
45   E_R4_REGNUM, E_ER4_REGNUM = E_R4_REGNUM,
46   E_R5_REGNUM, E_ER5_REGNUM = E_R5_REGNUM,
47   E_R6_REGNUM, E_ER6_REGNUM = E_R6_REGNUM, E_FP_REGNUM = E_R6_REGNUM,
48   E_SP_REGNUM,
49   E_CCR_REGNUM,
50   E_PC_REGNUM,
51   E_CYCLES_REGNUM,
52   E_TICK_REGNUM, E_EXR_REGNUM = E_TICK_REGNUM,
53   E_INST_REGNUM, E_TICKS_REGNUM = E_INST_REGNUM,
54   E_INSTS_REGNUM,
55   E_MACH_REGNUM,
56   E_MACL_REGNUM,
57   E_SBR_REGNUM,
58   E_VBR_REGNUM
59 };
60
61 #define H8300_MAX_NUM_REGS 18
62
63 #define E_PSEUDO_CCR_REGNUM(gdbarch) (gdbarch_num_regs (gdbarch))
64 #define E_PSEUDO_EXR_REGNUM(gdbarch) (gdbarch_num_regs (gdbarch)+1)
65
66 struct h8300_frame_cache
67 {
68   /* Base address.  */
69   CORE_ADDR base;
70   CORE_ADDR sp_offset;
71   CORE_ADDR pc;
72
73   /* Flag showing that a frame has been created in the prologue code.  */
74   int uses_fp;
75
76   /* Saved registers.  */
77   CORE_ADDR saved_regs[H8300_MAX_NUM_REGS];
78   CORE_ADDR saved_sp;
79 };
80
81 enum
82 {
83   h8300_reg_size = 2,
84   h8300h_reg_size = 4,
85   h8300_max_reg_size = 4,
86 };
87
88 static int is_h8300hmode (struct gdbarch *gdbarch);
89 static int is_h8300smode (struct gdbarch *gdbarch);
90 static int is_h8300sxmode (struct gdbarch *gdbarch);
91 static int is_h8300_normal_mode (struct gdbarch *gdbarch);
92
93 #define BINWORD(gdbarch) ((is_h8300hmode (gdbarch) \
94                   && !is_h8300_normal_mode (gdbarch)) \
95                  ? h8300h_reg_size : h8300_reg_size)
96
97 static CORE_ADDR
98 h8300_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
99 {
100   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame, E_PC_REGNUM);
101 }
102
103 static CORE_ADDR
104 h8300_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
105 {
106   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame, E_SP_REGNUM);
107 }
108
109 static struct frame_id
110 h8300_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
111 {
112   CORE_ADDR sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, E_SP_REGNUM);
113   return frame_id_build (sp, get_frame_pc (this_frame));
114 }
115
116 /* Normal frames.  */
117
118 /* Allocate and initialize a frame cache.  */
119
120 static void
121 h8300_init_frame_cache (struct gdbarch *gdbarch,
122                         struct h8300_frame_cache *cache)
123 {
124   int i;
125
126   /* Base address.  */
127   cache->base = 0;
128   cache->sp_offset = 0;
129   cache->pc = 0;
130
131   /* Frameless until proven otherwise.  */
132   cache->uses_fp = 0;
133
134   /* Saved registers.  We initialize these to -1 since zero is a valid
135      offset (that's where %fp is supposed to be stored).  */
136   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
137     cache->saved_regs[i] = -1;
138 }
139
140 #define IS_MOVB_RnRm(x)         (((x) & 0xff88) == 0x0c88)
141 #define IS_MOVW_RnRm(x)         (((x) & 0xff88) == 0x0d00)
142 #define IS_MOVL_RnRm(x)         (((x) & 0xff88) == 0x0f80)
143 #define IS_MOVB_Rn16_SP(x)      (((x) & 0xfff0) == 0x6ee0)
144 #define IS_MOVB_EXT(x)          ((x) == 0x7860)
145 #define IS_MOVB_Rn24_SP(x)      (((x) & 0xfff0) == 0x6aa0)
146 #define IS_MOVW_Rn16_SP(x)      (((x) & 0xfff0) == 0x6fe0)
147 #define IS_MOVW_EXT(x)          ((x) == 0x78e0)
148 #define IS_MOVW_Rn24_SP(x)      (((x) & 0xfff0) == 0x6ba0)
149 /* Same instructions as mov.w, just prefixed with 0x0100.  */
150 #define IS_MOVL_PRE(x)          ((x) == 0x0100)
151 #define IS_MOVL_Rn16_SP(x)      (((x) & 0xfff0) == 0x6fe0)
152 #define IS_MOVL_EXT(x)          ((x) == 0x78e0)
153 #define IS_MOVL_Rn24_SP(x)      (((x) & 0xfff0) == 0x6ba0)
154
155 #define IS_PUSHFP_MOVESPFP(x)   ((x) == 0x6df60d76)
156 #define IS_PUSH_FP(x)           ((x) == 0x01006df6)
157 #define IS_MOV_SP_FP(x)         ((x) == 0x0ff6)
158 #define IS_SUB2_SP(x)           ((x) == 0x1b87)
159 #define IS_SUB4_SP(x)           ((x) == 0x1b97)
160 #define IS_ADD_IMM_SP(x)        ((x) == 0x7a1f)
161 #define IS_SUB_IMM_SP(x)        ((x) == 0x7a3f)
162 #define IS_SUBL4_SP(x)          ((x) == 0x1acf)
163 #define IS_MOV_IMM_Rn(x)        (((x) & 0xfff0) == 0x7905)
164 #define IS_SUB_RnSP(x)          (((x) & 0xff0f) == 0x1907)
165 #define IS_ADD_RnSP(x)          (((x) & 0xff0f) == 0x0907)
166 #define IS_PUSH(x)              (((x) & 0xfff0) == 0x6df0)
167
168 /* If the instruction at PC is an argument register spill, return its
169    length.  Otherwise, return zero.
170
171    An argument register spill is an instruction that moves an argument
172    from the register in which it was passed to the stack slot in which
173    it really lives.  It is a byte, word, or longword move from an
174    argument register to a negative offset from the frame pointer.
175    
176    CV, 2003-06-16: Or, in optimized code or when the `register' qualifier
177    is used, it could be a byte, word or long move to registers r3-r5.  */
178
179 static int
180 h8300_is_argument_spill (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
181 {
182   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
183   int w = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
184
185   if ((IS_MOVB_RnRm (w) || IS_MOVW_RnRm (w) || IS_MOVL_RnRm (w))
186       && (w & 0x70) <= 0x20     /* Rs is R0, R1 or R2 */
187       && (w & 0x7) >= 0x3 && (w & 0x7) <= 0x5)  /* Rd is R3, R4 or R5 */
188     return 2;
189
190   if (IS_MOVB_Rn16_SP (w)
191       && 8 <= (w & 0xf) && (w & 0xf) <= 10)     /* Rs is R0L, R1L, or R2L  */
192     {
193       /* ... and d:16 is negative.  */
194       if (read_memory_integer (pc + 2, 2, byte_order) < 0)
195         return 4;
196     }
197   else if (IS_MOVB_EXT (w))
198     {
199       if (IS_MOVB_Rn24_SP (read_memory_unsigned_integer (pc + 2,
200                                                          2, byte_order)))
201         {
202           LONGEST disp = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
203
204           /* ... and d:24 is negative.  */
205           if (disp < 0 && disp > 0xffffff)
206             return 8;
207         }
208     }
209   else if (IS_MOVW_Rn16_SP (w)
210            && (w & 0xf) <= 2)   /* Rs is R0, R1, or R2 */
211     {
212       /* ... and d:16 is negative.  */
213       if (read_memory_integer (pc + 2, 2, byte_order) < 0)
214         return 4;
215     }
216   else if (IS_MOVW_EXT (w))
217     {
218       if (IS_MOVW_Rn24_SP (read_memory_unsigned_integer (pc + 2,
219                                                          2, byte_order)))
220         {
221           LONGEST disp = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
222
223           /* ... and d:24 is negative.  */
224           if (disp < 0 && disp > 0xffffff)
225             return 8;
226         }
227     }
228   else if (IS_MOVL_PRE (w))
229     {
230       int w2 = read_memory_integer (pc + 2, 2, byte_order);
231
232       if (IS_MOVL_Rn16_SP (w2)
233           && (w2 & 0xf) <= 2)   /* Rs is ER0, ER1, or ER2 */
234         {
235           /* ... and d:16 is negative.  */
236           if (read_memory_integer (pc + 4, 2, byte_order) < 0)
237             return 6;
238         }
239       else if (IS_MOVL_EXT (w2))
240         {
241           int w3 = read_memory_integer (pc + 4, 2, byte_order);
242
243           if (IS_MOVL_Rn24_SP (read_memory_integer (pc + 4, 2, byte_order)))
244             {
245               LONGEST disp = read_memory_integer (pc + 6, 4, byte_order);
246
247               /* ... and d:24 is negative.  */
248               if (disp < 0 && disp > 0xffffff)
249                 return 10;
250             }
251         }
252     }
253
254   return 0;
255 }
256
257 /* Do a full analysis of the prologue at PC and update CACHE
258    accordingly.  Bail out early if CURRENT_PC is reached.  Return the
259    address where the analysis stopped.
260
261    We handle all cases that can be generated by gcc.
262
263    For allocating a stack frame:
264
265    mov.w r6,@-sp
266    mov.w sp,r6
267    mov.w #-n,rN
268    add.w rN,sp
269
270    mov.w r6,@-sp
271    mov.w sp,r6
272    subs  #2,sp
273    (repeat)
274
275    mov.l er6,@-sp
276    mov.l sp,er6
277    add.l #-n,sp
278
279    mov.w r6,@-sp
280    mov.w sp,r6
281    subs  #4,sp
282    (repeat)
283
284    For saving registers:
285
286    mov.w rN,@-sp
287    mov.l erN,@-sp
288    stm.l reglist,@-sp
289
290    */
291
292 static CORE_ADDR
293 h8300_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
294                         CORE_ADDR pc, CORE_ADDR current_pc,
295                         struct h8300_frame_cache *cache)
296 {
297   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
298   unsigned int op;
299   int regno, i, spill_size;
300
301   cache->sp_offset = 0;
302
303   if (pc >= current_pc)
304     return current_pc;
305
306   op = read_memory_unsigned_integer (pc, 4, byte_order);
307
308   if (IS_PUSHFP_MOVESPFP (op))
309     {
310       cache->saved_regs[E_FP_REGNUM] = 0;
311       cache->uses_fp = 1;
312       pc += 4;
313     }
314   else if (IS_PUSH_FP (op))
315     {
316       cache->saved_regs[E_FP_REGNUM] = 0;
317       pc += 4;
318       if (pc >= current_pc)
319         return current_pc;
320       op = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
321       if (IS_MOV_SP_FP (op))
322         {
323           cache->uses_fp = 1;
324           pc += 2;
325         }
326     }
327
328   while (pc < current_pc)
329     {
330       op = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
331       if (IS_SUB2_SP (op))
332         {
333           cache->sp_offset += 2;
334           pc += 2;
335         }
336       else if (IS_SUB4_SP (op))
337         {
338           cache->sp_offset += 4;
339           pc += 2;
340         }
341       else if (IS_ADD_IMM_SP (op))
342         {
343           cache->sp_offset += -read_memory_integer (pc + 2, 2, byte_order);
344           pc += 4;
345         }
346       else if (IS_SUB_IMM_SP (op))
347         {
348           cache->sp_offset += read_memory_integer (pc + 2, 2, byte_order);
349           pc += 4;
350         }
351       else if (IS_SUBL4_SP (op))
352         {
353           cache->sp_offset += 4;
354           pc += 2;
355         }
356       else if (IS_MOV_IMM_Rn (op))
357         {
358           int offset = read_memory_integer (pc + 2, 2, byte_order);
359           regno = op & 0x000f;
360           op = read_memory_unsigned_integer (pc + 4, 2, byte_order);
361           if (IS_ADD_RnSP (op) && (op & 0x00f0) == regno)
362             {
363               cache->sp_offset -= offset;
364               pc += 6;
365             }
366           else if (IS_SUB_RnSP (op) && (op & 0x00f0) == regno)
367             {
368               cache->sp_offset += offset;
369               pc += 6;
370             }
371           else
372             break;
373         }
374       else if (IS_PUSH (op))
375         {
376           regno = op & 0x000f;
377           cache->sp_offset += 2;
378           cache->saved_regs[regno] = cache->sp_offset;
379           pc += 2;
380         }
381       else if (op == 0x0100)
382         {
383           op = read_memory_unsigned_integer (pc + 2, 2, byte_order);
384           if (IS_PUSH (op))
385             {
386               regno = op & 0x000f;
387               cache->sp_offset += 4;
388               cache->saved_regs[regno] = cache->sp_offset;
389               pc += 4;
390             }
391           else
392             break;
393         }
394       else if ((op & 0xffcf) == 0x0100)
395         {
396           int op1;
397           op1 = read_memory_unsigned_integer (pc + 2, 2, byte_order);
398           if (IS_PUSH (op1))
399             {
400               /* Since the prefix is 0x01x0, this is not a simple pushm but a
401                  stm.l reglist,@-sp */
402               i = ((op & 0x0030) >> 4) + 1;
403               regno = op1 & 0x000f;
404               for (; i > 0; regno++, --i)
405                 {
406                   cache->sp_offset += 4;
407                   cache->saved_regs[regno] = cache->sp_offset;
408                 }
409               pc += 4;
410             }
411           else
412             break;
413         }
414       else
415         break;
416     }
417
418   /* Check for spilling an argument register to the stack frame.
419      This could also be an initializing store from non-prologue code,
420      but I don't think there's any harm in skipping that.  */
421   while ((spill_size = h8300_is_argument_spill (gdbarch, pc)) > 0
422          && pc + spill_size <= current_pc)
423     pc += spill_size;
424
425   return pc;
426 }
427
428 static struct h8300_frame_cache *
429 h8300_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
430 {
431   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
432   struct h8300_frame_cache *cache;
433   int i;
434   CORE_ADDR current_pc;
435
436   if (*this_cache)
437     return *this_cache;
438
439   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct h8300_frame_cache);
440   h8300_init_frame_cache (gdbarch, cache);
441   *this_cache = cache;
442
443   /* In principle, for normal frames, %fp holds the frame pointer,
444      which holds the base address for the current stack frame.
445      However, for functions that don't need it, the frame pointer is
446      optional.  For these "frameless" functions the frame pointer is
447      actually the frame pointer of the calling frame.  */
448
449   cache->base = get_frame_register_unsigned (this_frame, E_FP_REGNUM);
450   if (cache->base == 0)
451     return cache;
452
453   cache->saved_regs[E_PC_REGNUM] = -BINWORD (gdbarch);
454
455   cache->pc = get_frame_func (this_frame);
456   current_pc = get_frame_pc (this_frame);
457   if (cache->pc != 0)
458     h8300_analyze_prologue (gdbarch, cache->pc, current_pc, cache);
459
460   if (!cache->uses_fp)
461     {
462       /* We didn't find a valid frame, which means that CACHE->base
463          currently holds the frame pointer for our calling frame.  If
464          we're at the start of a function, or somewhere half-way its
465          prologue, the function's frame probably hasn't been fully
466          setup yet.  Try to reconstruct the base address for the stack
467          frame by looking at the stack pointer.  For truly "frameless"
468          functions this might work too.  */
469
470       cache->base = get_frame_register_unsigned (this_frame, E_SP_REGNUM)
471                     + cache->sp_offset;
472       cache->saved_sp = cache->base + BINWORD (gdbarch);
473       cache->saved_regs[E_PC_REGNUM] = 0;
474     }
475   else
476     {
477       cache->saved_sp = cache->base + 2 * BINWORD (gdbarch);
478       cache->saved_regs[E_PC_REGNUM] = -BINWORD (gdbarch);
479     }
480
481   /* Adjust all the saved registers such that they contain addresses
482      instead of offsets.  */
483   for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++)
484     if (cache->saved_regs[i] != -1)
485       cache->saved_regs[i] = cache->base - cache->saved_regs[i];
486
487   return cache;
488 }
489
490 static void
491 h8300_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
492                      struct frame_id *this_id)
493 {
494   struct h8300_frame_cache *cache =
495     h8300_frame_cache (this_frame, this_cache);
496
497   /* This marks the outermost frame.  */
498   if (cache->base == 0)
499     return;
500
501   *this_id = frame_id_build (cache->saved_sp, cache->pc);
502 }
503
504 static struct value *
505 h8300_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
506                            int regnum)
507 {
508   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
509   struct h8300_frame_cache *cache =
510     h8300_frame_cache (this_frame, this_cache);
511
512   gdb_assert (regnum >= 0);
513
514   if (regnum == E_SP_REGNUM && cache->saved_sp)
515     return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum, cache->saved_sp);
516
517   if (regnum < gdbarch_num_regs (gdbarch)
518       && cache->saved_regs[regnum] != -1)
519     return frame_unwind_got_memory (this_frame, regnum,
520                                     cache->saved_regs[regnum]);
521
522   return frame_unwind_got_register (this_frame, regnum, regnum);
523 }
524
525 static const struct frame_unwind h8300_frame_unwind = {
526   NORMAL_FRAME,
527   default_frame_unwind_stop_reason,
528   h8300_frame_this_id,
529   h8300_frame_prev_register,
530   NULL,
531   default_frame_sniffer
532 };
533
534 static CORE_ADDR
535 h8300_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
536 {
537   struct h8300_frame_cache *cache = h8300_frame_cache (this_frame, this_cache);
538   return cache->base;
539 }
540
541 static const struct frame_base h8300_frame_base = {
542   &h8300_frame_unwind,
543   h8300_frame_base_address,
544   h8300_frame_base_address,
545   h8300_frame_base_address
546 };
547
548 static CORE_ADDR
549 h8300_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
550 {
551   CORE_ADDR func_addr = 0 , func_end = 0;
552
553   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
554     {
555       struct symtab_and_line sal;
556       struct h8300_frame_cache cache;
557
558       /* Found a function.  */
559       sal = find_pc_line (func_addr, 0);
560       if (sal.end && sal.end < func_end)
561         /* Found a line number, use it as end of prologue.  */
562         return sal.end;
563
564       /* No useable line symbol.  Use prologue parsing method.  */
565       h8300_init_frame_cache (gdbarch, &cache);
566       return h8300_analyze_prologue (gdbarch, func_addr, func_end, &cache);
567     }
568
569   /* No function symbol -- just return the PC.  */
570   return (CORE_ADDR) pc;
571 }
572
573 /* Function: push_dummy_call
574    Setup the function arguments for calling a function in the inferior.
575    In this discussion, a `word' is 16 bits on the H8/300s, and 32 bits
576    on the H8/300H.
577
578    There are actually two ABI's here: -mquickcall (the default) and
579    -mno-quickcall.  With -mno-quickcall, all arguments are passed on
580    the stack after the return address, word-aligned.  With
581    -mquickcall, GCC tries to use r0 -- r2 to pass registers.  Since
582    GCC doesn't indicate in the object file which ABI was used to
583    compile it, GDB only supports the default --- -mquickcall.
584
585    Here are the rules for -mquickcall, in detail:
586
587    Each argument, whether scalar or aggregate, is padded to occupy a
588    whole number of words.  Arguments smaller than a word are padded at
589    the most significant end; those larger than a word are padded at
590    the least significant end.
591
592    The initial arguments are passed in r0 -- r2.  Earlier arguments go in
593    lower-numbered registers.  Multi-word arguments are passed in
594    consecutive registers, with the most significant end in the
595    lower-numbered register.
596
597    If an argument doesn't fit entirely in the remaining registers, it
598    is passed entirely on the stack.  Stack arguments begin just after
599    the return address.  Once an argument has overflowed onto the stack
600    this way, all subsequent arguments are passed on the stack.
601
602    The above rule has odd consequences.  For example, on the h8/300s,
603    if a function takes two longs and an int as arguments:
604    - the first long will be passed in r0/r1,
605    - the second long will be passed entirely on the stack, since it
606      doesn't fit in r2,
607    - and the int will be passed on the stack, even though it could fit
608      in r2.
609
610    A weird exception: if an argument is larger than a word, but not a
611    whole number of words in length (before padding), it is passed on
612    the stack following the rules for stack arguments above, even if
613    there are sufficient registers available to hold it.  Stranger
614    still, the argument registers are still `used up' --- even though
615    there's nothing in them.
616
617    So, for example, on the h8/300s, if a function expects a three-byte
618    structure and an int, the structure will go on the stack, and the
619    int will go in r2, not r0.
620   
621    If the function returns an aggregate type (struct, union, or class)
622    by value, the caller must allocate space to hold the return value,
623    and pass the callee a pointer to this space as an invisible first
624    argument, in R0.
625
626    For varargs functions, the last fixed argument and all the variable
627    arguments are always passed on the stack.  This means that calls to
628    varargs functions don't work properly unless there is a prototype
629    in scope.
630
631    Basically, this ABI is not good, for the following reasons:
632    - You can't call vararg functions properly unless a prototype is in scope.
633    - Structure passing is inconsistent, to no purpose I can see.
634    - It often wastes argument registers, of which there are only three
635      to begin with.  */
636
637 static CORE_ADDR
638 h8300_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
639                        struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
640                        int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
641                        int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
642 {
643   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
644   int stack_alloc = 0, stack_offset = 0;
645   int wordsize = BINWORD (gdbarch);
646   int reg = E_ARG0_REGNUM;
647   int argument;
648
649   /* First, make sure the stack is properly aligned.  */
650   sp = align_down (sp, wordsize);
651
652   /* Now make sure there's space on the stack for the arguments.  We
653      may over-allocate a little here, but that won't hurt anything.  */
654   for (argument = 0; argument < nargs; argument++)
655     stack_alloc += align_up (TYPE_LENGTH (value_type (args[argument])),
656                              wordsize);
657   sp -= stack_alloc;
658
659   /* Now load as many arguments as possible into registers, and push
660      the rest onto the stack.
661      If we're returning a structure by value, then we must pass a
662      pointer to the buffer for the return value as an invisible first
663      argument.  */
664   if (struct_return)
665     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, reg++, struct_addr);
666
667   for (argument = 0; argument < nargs; argument++)
668     {
669       struct cleanup *back_to;
670       struct type *type = value_type (args[argument]);
671       int len = TYPE_LENGTH (type);
672       char *contents = (char *) value_contents (args[argument]);
673
674       /* Pad the argument appropriately.  */
675       int padded_len = align_up (len, wordsize);
676       gdb_byte *padded = xmalloc (padded_len);
677       back_to = make_cleanup (xfree, padded);
678
679       memset (padded, 0, padded_len);
680       memcpy (len < wordsize ? padded + padded_len - len : padded,
681               contents, len);
682
683       /* Could the argument fit in the remaining registers?  */
684       if (padded_len <= (E_ARGLAST_REGNUM - reg + 1) * wordsize)
685         {
686           /* Are we going to pass it on the stack anyway, for no good
687              reason?  */
688           if (len > wordsize && len % wordsize)
689             {
690               /* I feel so unclean.  */
691               write_memory (sp + stack_offset, padded, padded_len);
692               stack_offset += padded_len;
693
694               /* That's right --- even though we passed the argument
695                  on the stack, we consume the registers anyway!  Love
696                  me, love my dog.  */
697               reg += padded_len / wordsize;
698             }
699           else
700             {
701               /* Heavens to Betsy --- it's really going in registers!
702                  Note that on the h8/300s, there are gaps between the
703                  registers in the register file.  */
704               int offset;
705
706               for (offset = 0; offset < padded_len; offset += wordsize)
707                 {
708                   ULONGEST word
709                     = extract_unsigned_integer (padded + offset,
710                                                 wordsize, byte_order);
711                   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, reg++, word);
712                 }
713             }
714         }
715       else
716         {
717           /* It doesn't fit in registers!  Onto the stack it goes.  */
718           write_memory (sp + stack_offset, padded, padded_len);
719           stack_offset += padded_len;
720
721           /* Once one argument has spilled onto the stack, all
722              subsequent arguments go on the stack.  */
723           reg = E_ARGLAST_REGNUM + 1;
724         }
725
726       do_cleanups (back_to);
727     }
728
729   /* Store return address.  */
730   sp -= wordsize;
731   write_memory_unsigned_integer (sp, wordsize, byte_order, bp_addr);
732
733   /* Update stack pointer.  */
734   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, E_SP_REGNUM, sp);
735
736   /* Return the new stack pointer minus the return address slot since
737      that's what DWARF2/GCC uses as the frame's CFA.  */
738   return sp + wordsize;
739 }
740
741 /* Function: extract_return_value
742    Figure out where in REGBUF the called function has left its return value.
743    Copy that into VALBUF.  Be sure to account for CPU type.   */
744
745 static void
746 h8300_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
747                             void *valbuf)
748 {
749   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
750   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
751   int len = TYPE_LENGTH (type);
752   ULONGEST c, addr;
753
754   switch (len)
755     {
756     case 1:
757     case 2:
758       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, E_RET0_REGNUM, &c);
759       store_unsigned_integer (valbuf, len, byte_order, c);
760       break;
761     case 4:                     /* Needs two registers on plain H8/300 */
762       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, E_RET0_REGNUM, &c);
763       store_unsigned_integer (valbuf, 2, byte_order, c);
764       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, E_RET1_REGNUM, &c);
765       store_unsigned_integer ((void *)((char *) valbuf + 2), 2, byte_order, c);
766       break;
767     case 8:                     /* long long is now 8 bytes.  */
768       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
769         {
770           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, E_RET0_REGNUM, &addr);
771           c = read_memory_unsigned_integer ((CORE_ADDR) addr, len, byte_order);
772           store_unsigned_integer (valbuf, len, byte_order, c);
773         }
774       else
775         {
776           error (_("I don't know how this 8 byte value is returned."));
777         }
778       break;
779     }
780 }
781
782 static void
783 h8300h_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
784                              void *valbuf)
785 {
786   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
787   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
788   ULONGEST c;
789
790   switch (TYPE_LENGTH (type))
791     {
792     case 1:
793     case 2:
794     case 4:
795       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, E_RET0_REGNUM, &c);
796       store_unsigned_integer (valbuf, TYPE_LENGTH (type), byte_order, c);
797       break;
798     case 8:                     /* long long is now 8 bytes.  */
799       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
800         {
801           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, E_RET0_REGNUM, &c);
802           store_unsigned_integer (valbuf, 4, byte_order, c);
803           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, E_RET1_REGNUM, &c);
804           store_unsigned_integer ((void *) ((char *) valbuf + 4), 4,
805                                   byte_order, c);
806         }
807       else
808         {
809           error (_("I don't know how this 8 byte value is returned."));
810         }
811       break;
812     }
813 }
814
815 static int
816 h8300_use_struct_convention (struct type *value_type)
817 {
818   /* Types of 1, 2 or 4 bytes are returned in R0/R1, everything else on the
819      stack.  */
820
821   if (TYPE_CODE (value_type) == TYPE_CODE_STRUCT
822       || TYPE_CODE (value_type) == TYPE_CODE_UNION)
823     return 1;
824   return !(TYPE_LENGTH (value_type) == 1
825            || TYPE_LENGTH (value_type) == 2
826            || TYPE_LENGTH (value_type) == 4);
827 }
828
829 static int
830 h8300h_use_struct_convention (struct type *value_type)
831 {
832   /* Types of 1, 2 or 4 bytes are returned in R0, INT types of 8 bytes are
833      returned in R0/R1, everything else on the stack.  */
834   if (TYPE_CODE (value_type) == TYPE_CODE_STRUCT
835       || TYPE_CODE (value_type) == TYPE_CODE_UNION)
836     return 1;
837   return !(TYPE_LENGTH (value_type) == 1
838            || TYPE_LENGTH (value_type) == 2
839            || TYPE_LENGTH (value_type) == 4
840            || (TYPE_LENGTH (value_type) == 8
841                && TYPE_CODE (value_type) == TYPE_CODE_INT));
842 }
843
844 /* Function: store_return_value
845    Place the appropriate value in the appropriate registers.
846    Primarily used by the RETURN command.  */
847
848 static void
849 h8300_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
850                           const void *valbuf)
851 {
852   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
853   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
854   ULONGEST val;
855
856   switch (TYPE_LENGTH (type))
857     {
858     case 1:
859     case 2:                     /* short...  */
860       val = extract_unsigned_integer (valbuf, TYPE_LENGTH (type), byte_order);
861       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, E_RET0_REGNUM, val);
862       break;
863     case 4:                     /* long, float */
864       val = extract_unsigned_integer (valbuf, TYPE_LENGTH (type), byte_order);
865       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, E_RET0_REGNUM,
866                                       (val >> 16) & 0xffff);
867       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, E_RET1_REGNUM, val & 0xffff);
868       break;
869     case 8:                     /* long long, double and long double
870                                    are all defined as 4 byte types so
871                                    far so this shouldn't happen.  */
872       error (_("I don't know how to return an 8 byte value."));
873       break;
874     }
875 }
876
877 static void
878 h8300h_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
879                            const void *valbuf)
880 {
881   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
882   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
883   ULONGEST val;
884
885   switch (TYPE_LENGTH (type))
886     {
887     case 1:
888     case 2:
889     case 4:                     /* long, float */
890       val = extract_unsigned_integer (valbuf, TYPE_LENGTH (type), byte_order);
891       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, E_RET0_REGNUM, val);
892       break;
893     case 8:
894       val = extract_unsigned_integer (valbuf, TYPE_LENGTH (type), byte_order);
895       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, E_RET0_REGNUM,
896                                       (val >> 32) & 0xffffffff);
897       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, E_RET1_REGNUM,
898                                       val & 0xffffffff);
899       break;
900     }
901 }
902
903 static enum return_value_convention
904 h8300_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
905                     struct type *type, struct regcache *regcache,
906                     gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
907 {
908   if (h8300_use_struct_convention (type))
909     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
910   if (writebuf)
911     h8300_store_return_value (type, regcache, writebuf);
912   else if (readbuf)
913     h8300_extract_return_value (type, regcache, readbuf);
914   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
915 }
916
917 static enum return_value_convention
918 h8300h_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
919                      struct type *type, struct regcache *regcache,
920                      gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
921 {
922   if (h8300h_use_struct_convention (type))
923     {
924       if (readbuf)
925         {
926           ULONGEST addr;
927
928           regcache_raw_read_unsigned (regcache, E_R0_REGNUM, &addr);
929           read_memory (addr, readbuf, TYPE_LENGTH (type));
930         }
931
932       return RETURN_VALUE_ABI_RETURNS_ADDRESS;
933     }
934   if (writebuf)
935     h8300h_store_return_value (type, regcache, writebuf);
936   else if (readbuf)
937     h8300h_extract_return_value (type, regcache, readbuf);
938   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
939 }
940
941 static struct cmd_list_element *setmachinelist;
942
943 static const char *
944 h8300_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
945 {
946   /* The register names change depending on which h8300 processor
947      type is selected.  */
948   static char *register_names[] = {
949     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6",
950     "sp", "", "pc", "cycles", "tick", "inst",
951     "ccr",                      /* pseudo register */
952   };
953   if (regno < 0
954       || regno >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
955     internal_error (__FILE__, __LINE__,
956                     _("h8300_register_name: illegal register number %d"),
957                     regno);
958   else
959     return register_names[regno];
960 }
961
962 static const char *
963 h8300s_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
964 {
965   static char *register_names[] = {
966     "er0", "er1", "er2", "er3", "er4", "er5", "er6",
967     "sp", "", "pc", "cycles", "", "tick", "inst",
968     "mach", "macl",
969     "ccr", "exr"                /* pseudo registers */
970   };
971   if (regno < 0
972       || regno >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
973     internal_error (__FILE__, __LINE__,
974                     _("h8300s_register_name: illegal register number %d"),
975                     regno);
976   else
977     return register_names[regno];
978 }
979
980 static const char *
981 h8300sx_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
982 {
983   static char *register_names[] = {
984     "er0", "er1", "er2", "er3", "er4", "er5", "er6",
985     "sp", "", "pc", "cycles", "", "tick", "inst",
986     "mach", "macl", "sbr", "vbr",
987     "ccr", "exr"                /* pseudo registers */
988   };
989   if (regno < 0
990       || regno >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
991     internal_error (__FILE__, __LINE__,
992                     _("h8300sx_register_name: illegal register number %d"),
993                     regno);
994   else
995     return register_names[regno];
996 }
997
998 static void
999 h8300_print_register (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file,
1000                       struct frame_info *frame, int regno)
1001 {
1002   LONGEST rval;
1003   const char *name = gdbarch_register_name (gdbarch, regno);
1004
1005   if (!name || !*name)
1006     return;
1007
1008   rval = get_frame_register_signed (frame, regno);
1009
1010   fprintf_filtered (file, "%-14s ", name);
1011   if ((regno == E_PSEUDO_CCR_REGNUM (gdbarch)) || \
1012       (regno == E_PSEUDO_EXR_REGNUM (gdbarch) && is_h8300smode (gdbarch)))
1013     {
1014       fprintf_filtered (file, "0x%02x        ", (unsigned char) rval);
1015       print_longest (file, 'u', 1, rval);
1016     }
1017   else
1018     {
1019       fprintf_filtered (file, "0x%s  ", phex ((ULONGEST) rval,
1020                         BINWORD (gdbarch)));
1021       print_longest (file, 'd', 1, rval);
1022     }
1023   if (regno == E_PSEUDO_CCR_REGNUM (gdbarch))
1024     {
1025       /* CCR register */
1026       int C, Z, N, V;
1027       unsigned char l = rval & 0xff;
1028       fprintf_filtered (file, "\t");
1029       fprintf_filtered (file, "I-%d ", (l & 0x80) != 0);
1030       fprintf_filtered (file, "UI-%d ", (l & 0x40) != 0);
1031       fprintf_filtered (file, "H-%d ", (l & 0x20) != 0);
1032       fprintf_filtered (file, "U-%d ", (l & 0x10) != 0);
1033       N = (l & 0x8) != 0;
1034       Z = (l & 0x4) != 0;
1035       V = (l & 0x2) != 0;
1036       C = (l & 0x1) != 0;
1037       fprintf_filtered (file, "N-%d ", N);
1038       fprintf_filtered (file, "Z-%d ", Z);
1039       fprintf_filtered (file, "V-%d ", V);
1040       fprintf_filtered (file, "C-%d ", C);
1041       if ((C | Z) == 0)
1042         fprintf_filtered (file, "u> ");
1043       if ((C | Z) == 1)
1044         fprintf_filtered (file, "u<= ");
1045       if ((C == 0))
1046         fprintf_filtered (file, "u>= ");
1047       if (C == 1)
1048         fprintf_filtered (file, "u< ");
1049       if (Z == 0)
1050         fprintf_filtered (file, "!= ");
1051       if (Z == 1)
1052         fprintf_filtered (file, "== ");
1053       if ((N ^ V) == 0)
1054         fprintf_filtered (file, ">= ");
1055       if ((N ^ V) == 1)
1056         fprintf_filtered (file, "< ");
1057       if ((Z | (N ^ V)) == 0)
1058         fprintf_filtered (file, "> ");
1059       if ((Z | (N ^ V)) == 1)
1060         fprintf_filtered (file, "<= ");
1061     }
1062   else if (regno == E_PSEUDO_EXR_REGNUM (gdbarch) && is_h8300smode (gdbarch))
1063     {
1064       /* EXR register */
1065       unsigned char l = rval & 0xff;
1066       fprintf_filtered (file, "\t");
1067       fprintf_filtered (file, "T-%d - - - ", (l & 0x80) != 0);
1068       fprintf_filtered (file, "I2-%d ", (l & 4) != 0);
1069       fprintf_filtered (file, "I1-%d ", (l & 2) != 0);
1070       fprintf_filtered (file, "I0-%d", (l & 1) != 0);
1071     }
1072   fprintf_filtered (file, "\n");
1073 }
1074
1075 static void
1076 h8300_print_registers_info (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file,
1077                             struct frame_info *frame, int regno, int cpregs)
1078 {
1079   if (regno < 0)
1080     {
1081       for (regno = E_R0_REGNUM; regno <= E_SP_REGNUM; ++regno)
1082         h8300_print_register (gdbarch, file, frame, regno);
1083       h8300_print_register (gdbarch, file, frame,
1084                             E_PSEUDO_CCR_REGNUM (gdbarch));
1085       h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_PC_REGNUM);
1086       if (is_h8300smode (gdbarch))
1087         {
1088           h8300_print_register (gdbarch, file, frame,
1089                                 E_PSEUDO_EXR_REGNUM (gdbarch));
1090           if (is_h8300sxmode (gdbarch))
1091             {
1092               h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_SBR_REGNUM);
1093               h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_VBR_REGNUM);
1094             }
1095           h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_MACH_REGNUM);
1096           h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_MACL_REGNUM);
1097           h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_CYCLES_REGNUM);
1098           h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_TICKS_REGNUM);
1099           h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_INSTS_REGNUM);
1100         }
1101       else
1102         {
1103           h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_CYCLES_REGNUM);
1104           h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_TICK_REGNUM);
1105           h8300_print_register (gdbarch, file, frame, E_INST_REGNUM);
1106         }
1107     }
1108   else
1109     {
1110       if (regno == E_CCR_REGNUM)
1111         h8300_print_register (gdbarch, file, frame,
1112                               E_PSEUDO_CCR_REGNUM (gdbarch));
1113       else if (regno == E_PSEUDO_EXR_REGNUM (gdbarch)
1114                && is_h8300smode (gdbarch))
1115         h8300_print_register (gdbarch, file, frame,
1116                               E_PSEUDO_EXR_REGNUM (gdbarch));
1117       else
1118         h8300_print_register (gdbarch, file, frame, regno);
1119     }
1120 }
1121
1122 static struct type *
1123 h8300_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1124 {
1125   if (regno < 0 || regno >= gdbarch_num_regs (gdbarch)
1126                             + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch))
1127     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1128                     _("h8300_register_type: illegal register number %d"),
1129                     regno);
1130   else
1131     {
1132       switch (regno)
1133         {
1134         case E_PC_REGNUM:
1135           return builtin_type (gdbarch)->builtin_func_ptr;
1136         case E_SP_REGNUM:
1137         case E_FP_REGNUM:
1138           return builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
1139         default:
1140           if (regno == E_PSEUDO_CCR_REGNUM (gdbarch))
1141             return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint8;
1142           else if (regno == E_PSEUDO_EXR_REGNUM (gdbarch))
1143             return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint8;
1144           else if (is_h8300hmode (gdbarch))
1145             return builtin_type (gdbarch)->builtin_int32;
1146           else
1147             return builtin_type (gdbarch)->builtin_int16;
1148         }
1149     }
1150 }
1151
1152 static enum register_status
1153 h8300_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch,
1154                             struct regcache *regcache, int regno,
1155                             gdb_byte *buf)
1156 {
1157   if (regno == E_PSEUDO_CCR_REGNUM (gdbarch))
1158     return regcache_raw_read (regcache, E_CCR_REGNUM, buf);
1159   else if (regno == E_PSEUDO_EXR_REGNUM (gdbarch))
1160     return regcache_raw_read (regcache, E_EXR_REGNUM, buf);
1161   else
1162     return regcache_raw_read (regcache, regno, buf);
1163 }
1164
1165 static void
1166 h8300_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch,
1167                              struct regcache *regcache, int regno,
1168                              const gdb_byte *buf)
1169 {
1170   if (regno == E_PSEUDO_CCR_REGNUM (gdbarch))
1171     regcache_raw_write (regcache, E_CCR_REGNUM, buf);
1172   else if (regno == E_PSEUDO_EXR_REGNUM (gdbarch))
1173     regcache_raw_write (regcache, E_EXR_REGNUM, buf);
1174   else
1175     regcache_raw_write (regcache, regno, buf);
1176 }
1177
1178 static int
1179 h8300_dbg_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1180 {
1181   if (regno == E_CCR_REGNUM)
1182     return E_PSEUDO_CCR_REGNUM (gdbarch);
1183   return regno;
1184 }
1185
1186 static int
1187 h8300s_dbg_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
1188 {
1189   if (regno == E_CCR_REGNUM)
1190     return E_PSEUDO_CCR_REGNUM (gdbarch);
1191   if (regno == E_EXR_REGNUM)
1192     return E_PSEUDO_EXR_REGNUM (gdbarch);
1193   return regno;
1194 }
1195
1196 const static unsigned char *
1197 h8300_breakpoint_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pcptr,
1198                           int *lenptr)
1199 {
1200   /*static unsigned char breakpoint[] = { 0x7A, 0xFF }; *//* ??? */
1201   static unsigned char breakpoint[] = { 0x01, 0x80 };   /* Sleep */
1202
1203   *lenptr = sizeof (breakpoint);
1204   return breakpoint;
1205 }
1206
1207 static void
1208 h8300_print_float_info (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file,
1209                         struct frame_info *frame, const char *args)
1210 {
1211   fprintf_filtered (file, "\
1212 No floating-point info available for this processor.\n");
1213 }
1214
1215 static struct gdbarch *
1216 h8300_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1217 {
1218   struct gdbarch_tdep *tdep = NULL;
1219   struct gdbarch *gdbarch;
1220
1221   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1222   if (arches != NULL)
1223     return arches->gdbarch;
1224
1225 #if 0
1226   tdep = (struct gdbarch_tdep *) xmalloc (sizeof (struct gdbarch_tdep));
1227 #endif
1228
1229   if (info.bfd_arch_info->arch != bfd_arch_h8300)
1230     return NULL;
1231
1232   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, 0);
1233
1234   switch (info.bfd_arch_info->mach)
1235     {
1236     case bfd_mach_h8300:
1237       set_gdbarch_num_regs (gdbarch, 13);
1238       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, 1);
1239       set_gdbarch_ecoff_reg_to_regnum (gdbarch, h8300_dbg_reg_to_regnum);
1240       set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, h8300_dbg_reg_to_regnum);
1241       set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, h8300_dbg_reg_to_regnum);
1242       set_gdbarch_register_name (gdbarch, h8300_register_name);
1243       set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1244       set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1245       set_gdbarch_return_value (gdbarch, h8300_return_value);
1246       set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_h8300);
1247       break;
1248     case bfd_mach_h8300h:
1249     case bfd_mach_h8300hn:
1250       set_gdbarch_num_regs (gdbarch, 13);
1251       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, 1);
1252       set_gdbarch_ecoff_reg_to_regnum (gdbarch, h8300_dbg_reg_to_regnum);
1253       set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, h8300_dbg_reg_to_regnum);
1254       set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, h8300_dbg_reg_to_regnum);
1255       set_gdbarch_register_name (gdbarch, h8300_register_name);
1256       if (info.bfd_arch_info->mach != bfd_mach_h8300hn)
1257         {
1258           set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1259           set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1260         }
1261       else
1262         {
1263           set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1264           set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1265         }
1266       set_gdbarch_return_value (gdbarch, h8300h_return_value);
1267       set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_h8300h);
1268       break;
1269     case bfd_mach_h8300s:
1270     case bfd_mach_h8300sn:
1271       set_gdbarch_num_regs (gdbarch, 16);
1272       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, 2);
1273       set_gdbarch_ecoff_reg_to_regnum (gdbarch, h8300s_dbg_reg_to_regnum);
1274       set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, h8300s_dbg_reg_to_regnum);
1275       set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, h8300s_dbg_reg_to_regnum);
1276       set_gdbarch_register_name (gdbarch, h8300s_register_name);
1277       if (info.bfd_arch_info->mach != bfd_mach_h8300sn)
1278         {
1279           set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1280           set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1281         }
1282       else
1283         {
1284           set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1285           set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1286         }
1287       set_gdbarch_return_value (gdbarch, h8300h_return_value);
1288       set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_h8300s);
1289       break;
1290     case bfd_mach_h8300sx:
1291     case bfd_mach_h8300sxn:
1292       set_gdbarch_num_regs (gdbarch, 18);
1293       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, 2);
1294       set_gdbarch_ecoff_reg_to_regnum (gdbarch, h8300s_dbg_reg_to_regnum);
1295       set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, h8300s_dbg_reg_to_regnum);
1296       set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, h8300s_dbg_reg_to_regnum);
1297       set_gdbarch_register_name (gdbarch, h8300sx_register_name);
1298       if (info.bfd_arch_info->mach != bfd_mach_h8300sxn)
1299         {
1300           set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1301           set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1302         }
1303       else
1304         {
1305           set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1306           set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1307         }
1308       set_gdbarch_return_value (gdbarch, h8300h_return_value);
1309       set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_h8300s);
1310       break;
1311     }
1312
1313   set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, h8300_pseudo_register_read);
1314   set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, h8300_pseudo_register_write);
1315
1316   /*
1317    * Basic register fields and methods.
1318    */
1319
1320   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, E_SP_REGNUM);
1321   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, E_PC_REGNUM);
1322   set_gdbarch_register_type (gdbarch, h8300_register_type);
1323   set_gdbarch_print_registers_info (gdbarch, h8300_print_registers_info);
1324   set_gdbarch_print_float_info (gdbarch, h8300_print_float_info);
1325
1326   /*
1327    * Frame Info
1328    */
1329   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, h8300_skip_prologue);
1330
1331   /* Frame unwinder.  */
1332   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, h8300_unwind_pc);
1333   set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, h8300_unwind_sp);
1334   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, h8300_dummy_id);
1335   frame_base_set_default (gdbarch, &h8300_frame_base);
1336
1337   /* 
1338    * Miscelany
1339    */
1340   /* Stack grows up.  */
1341   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1342
1343   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, h8300_breakpoint_from_pc);
1344   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, h8300_push_dummy_call);
1345
1346   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
1347   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
1348   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1349   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
1350   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1351   set_gdbarch_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_single);
1352   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
1353   set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_single);
1354
1355   set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
1356
1357   /* Hook in the DWARF CFI frame unwinder.  */
1358   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
1359   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &h8300_frame_unwind);
1360
1361   return gdbarch;
1362
1363 }
1364
1365 extern initialize_file_ftype _initialize_h8300_tdep; /* -Wmissing-prototypes */
1366
1367 void
1368 _initialize_h8300_tdep (void)
1369 {
1370   register_gdbarch_init (bfd_arch_h8300, h8300_gdbarch_init);
1371 }
1372
1373 static int
1374 is_h8300hmode (struct gdbarch *gdbarch)
1375 {
1376   return gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sx
1377     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sxn
1378     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300s
1379     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sn
1380     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300h
1381     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300hn;
1382 }
1383
1384 static int
1385 is_h8300smode (struct gdbarch *gdbarch)
1386 {
1387   return gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sx
1388     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sxn
1389     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300s
1390     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sn;
1391 }
1392
1393 static int
1394 is_h8300sxmode (struct gdbarch *gdbarch)
1395 {
1396   return gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sx
1397     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sxn;
1398 }
1399
1400 static int
1401 is_h8300_normal_mode (struct gdbarch *gdbarch)
1402 {
1403   return gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sxn
1404     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300sn
1405     || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_h8300hn;
1406 }