-Wpointer-sign: char -> gdb_byte.
[external/binutils.git] / gdb / hppa-hpux-tdep.c
1 /* Target-dependent code for HP-UX on PA-RISC.
2
3    Copyright (C) 2002-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include "gdbcore.h"
23 #include "osabi.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "frame-unwind.h"
26 #include "trad-frame.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "inferior.h"
30 #include "infcall.h"
31 #include "observer.h"
32 #include "hppa-tdep.h"
33 #include "solib-som.h"
34 #include "solib-pa64.h"
35 #include "regset.h"
36 #include "regcache.h"
37 #include "exceptions.h"
38
39 #include "gdb_string.h"
40
41 #define IS_32BIT_TARGET(_gdbarch) \
42         ((gdbarch_tdep (_gdbarch))->bytes_per_address == 4)
43
44 /* Bit in the `ss_flag' member of `struct save_state' that indicates
45    that the 64-bit register values are live.  From
46    <machine/save_state.h>.  */
47 #define HPPA_HPUX_SS_WIDEREGS           0x40
48
49 /* Offsets of various parts of `struct save_state'.  From
50    <machine/save_state.h>.  */
51 #define HPPA_HPUX_SS_FLAGS_OFFSET       0
52 #define HPPA_HPUX_SS_NARROW_OFFSET      4
53 #define HPPA_HPUX_SS_FPBLOCK_OFFSET     256
54 #define HPPA_HPUX_SS_WIDE_OFFSET        640
55
56 /* The size of `struct save_state.  */
57 #define HPPA_HPUX_SAVE_STATE_SIZE       1152
58
59 /* The size of `struct pa89_save_state', which corresponds to PA-RISC
60    1.1, the lowest common denominator that we support.  */
61 #define HPPA_HPUX_PA89_SAVE_STATE_SIZE  512
62
63
64 /* Forward declarations.  */
65 extern void _initialize_hppa_hpux_tdep (void);
66 extern initialize_file_ftype _initialize_hppa_hpux_tdep;
67
68 static int
69 in_opd_section (CORE_ADDR pc)
70 {
71   struct obj_section *s;
72   int retval = 0;
73
74   s = find_pc_section (pc);
75
76   retval = (s != NULL
77             && s->the_bfd_section->name != NULL
78             && strcmp (s->the_bfd_section->name, ".opd") == 0);
79   return (retval);
80 }
81
82 /* Return one if PC is in the call path of a trampoline, else return zero.
83
84    Note we return one for *any* call trampoline (long-call, arg-reloc), not
85    just shared library trampolines (import, export).  */
86
87 static int
88 hppa32_hpux_in_solib_call_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
89                                       CORE_ADDR pc, char *name)
90 {
91   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
92   struct bound_minimal_symbol minsym;
93   struct unwind_table_entry *u;
94
95   /* First see if PC is in one of the two C-library trampolines.  */
96   if (pc == hppa_symbol_address("$$dyncall") 
97       || pc == hppa_symbol_address("_sr4export"))
98     return 1;
99
100   minsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
101   if (minsym.minsym
102       && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (minsym.minsym), ".stub") == 0)
103     return 1;
104
105   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
106      if no unwind was found.  */
107   u = find_unwind_entry (pc);
108   if (!u)
109     return 0;
110
111   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
112   if (u->stub_unwind.stub_type == 0)
113     return 0;
114
115   /* By definition a long-branch stub is a call stub.  */
116   if (u->stub_unwind.stub_type == LONG_BRANCH)
117     return 1;
118
119   /* The call and return path execute the same instructions within
120      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
121      trampoline.  */
122   if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
123     return 1;
124
125   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
126      return path.  */
127   if (u->stub_unwind.stub_type == PARAMETER_RELOCATION
128       || u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
129     {
130       CORE_ADDR addr;
131
132       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
133          or the end of the stub.  */
134       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
135         {
136           unsigned long insn;
137
138           insn = read_memory_integer (addr, 4, byte_order);
139
140           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
141              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
142           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
143             return 1;
144           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
145                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
146             return 0;
147         }
148
149       /* Should never happen.  */
150       warning (_("Unable to find branch in parameter relocation stub."));
151       return 0;
152     }
153
154   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
155   return 0;
156 }
157
158 static int
159 hppa64_hpux_in_solib_call_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
160                                       CORE_ADDR pc, char *name)
161 {
162   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
163
164   /* PA64 has a completely different stub/trampoline scheme.  Is it
165      better?  Maybe.  It's certainly harder to determine with any
166      certainty that we are in a stub because we can not refer to the
167      unwinders to help.
168
169      The heuristic is simple.  Try to lookup the current PC value in th
170      minimal symbol table.  If that fails, then assume we are not in a
171      stub and return.
172
173      Then see if the PC value falls within the section bounds for the
174      section containing the minimal symbol we found in the first
175      step.  If it does, then assume we are not in a stub and return.
176
177      Finally peek at the instructions to see if they look like a stub.  */
178   struct bound_minimal_symbol minsym;
179   asection *sec;
180   CORE_ADDR addr;
181   int insn;
182
183   minsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
184   if (! minsym.minsym)
185     return 0;
186
187   sec = SYMBOL_OBJ_SECTION (minsym.objfile, minsym.minsym)->the_bfd_section;
188
189   if (bfd_get_section_vma (sec->owner, sec) <= pc
190       && pc < (bfd_get_section_vma (sec->owner, sec)
191                  + bfd_section_size (sec->owner, sec)))
192       return 0;
193
194   /* We might be in a stub.  Peek at the instructions.  Stubs are 3
195      instructions long.  */
196   insn = read_memory_integer (pc, 4, byte_order);
197
198   /* Find out where we think we are within the stub.  */
199   if ((insn & 0xffffc00e) == 0x53610000)
200     addr = pc;
201   else if ((insn & 0xffffffff) == 0xe820d000)
202     addr = pc - 4;
203   else if ((insn & 0xffffc00e) == 0x537b0000)
204     addr = pc - 8;
205   else
206     return 0;
207
208   /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
209   insn = read_memory_integer (addr, 4, byte_order);
210   if ((insn & 0xffffc00e) != 0x53610000)
211     return 0;
212         
213   /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
214   insn = read_memory_integer (addr + 4, 4, byte_order);
215   if ((insn & 0xffffffff) != 0xe820d000)
216     return 0;
217     
218   /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
219   insn = read_memory_integer (addr + 8, 4, byte_order);
220   if ((insn & 0xffffc00e) != 0x537b0000)
221     return 0;
222
223   /* Looks like a stub.  */
224   return 1;
225 }
226
227 /* Return one if PC is in the return path of a trampoline, else return zero.
228
229    Note we return one for *any* call trampoline (long-call, arg-reloc), not
230    just shared library trampolines (import, export).  */
231
232 static int
233 hppa_hpux_in_solib_return_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
234                                       CORE_ADDR pc, const char *name)
235 {
236   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
237   struct unwind_table_entry *u;
238
239   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
240      if no unwind was found.  */
241   u = find_unwind_entry (pc);
242   if (!u)
243     return 0;
244
245   /* If this isn't a linker stub or it's just a long branch stub, then
246      return zero.  */
247   if (u->stub_unwind.stub_type == 0 || u->stub_unwind.stub_type == LONG_BRANCH)
248     return 0;
249
250   /* The call and return path execute the same instructions within
251      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
252      trampoline.  */
253   if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
254     return 1;
255
256   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
257      return path.  */
258   if (u->stub_unwind.stub_type == PARAMETER_RELOCATION
259       || u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
260     {
261       CORE_ADDR addr;
262
263       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
264          or the end of the stub.  */
265       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
266         {
267           unsigned long insn;
268
269           insn = read_memory_integer (addr, 4, byte_order);
270
271           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
272              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
273           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
274             return 0;
275           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
276                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
277             return 1;
278         }
279
280       /* Should never happen.  */
281       warning (_("Unable to find branch in parameter relocation stub."));
282       return 0;
283     }
284
285   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
286   return 0;
287
288 }
289
290 /* Figure out if PC is in a trampoline, and if so find out where
291    the trampoline will jump to.  If not in a trampoline, return zero.
292
293    Simple code examination probably is not a good idea since the code
294    sequences in trampolines can also appear in user code.
295
296    We use unwinds and information from the minimal symbol table to
297    determine when we're in a trampoline.  This won't work for ELF
298    (yet) since it doesn't create stub unwind entries.  Whether or
299    not ELF will create stub unwinds or normal unwinds for linker
300    stubs is still being debated.
301
302    This should handle simple calls through dyncall or sr4export,
303    long calls, argument relocation stubs, and dyncall/sr4export
304    calling an argument relocation stub.  It even handles some stubs
305    used in dynamic executables.  */
306
307 static CORE_ADDR
308 hppa_hpux_skip_trampoline_code (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
309 {
310   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
311   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
312   int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
313   long orig_pc = pc;
314   long prev_inst, curr_inst, loc;
315   struct bound_minimal_symbol msym;
316   struct unwind_table_entry *u;
317
318   /* Addresses passed to dyncall may *NOT* be the actual address
319      of the function.  So we may have to do something special.  */
320   if (pc == hppa_symbol_address("$$dyncall"))
321     {
322       pc = (CORE_ADDR) get_frame_register_unsigned (frame, 22);
323
324       /* If bit 30 (counting from the left) is on, then pc is the address of
325          the PLT entry for this function, not the address of the function
326          itself.  Bit 31 has meaning too, but only for MPE.  */
327       if (pc & 0x2)
328         pc = (CORE_ADDR) read_memory_integer (pc & ~0x3, word_size,
329                                               byte_order);
330     }
331   if (pc == hppa_symbol_address("$$dyncall_external"))
332     {
333       pc = (CORE_ADDR) get_frame_register_unsigned (frame, 22);
334       pc = (CORE_ADDR) read_memory_integer (pc & ~0x3, word_size, byte_order);
335     }
336   else if (pc == hppa_symbol_address("_sr4export"))
337     pc = (CORE_ADDR) get_frame_register_unsigned (frame, 22);
338
339   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
340      if no unwind was found.  */
341   u = find_unwind_entry (pc);
342   if (!u)
343     return 0;
344
345   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
346   /* elz: attention here! (FIXME) because of a compiler/linker 
347      error, some stubs which should have a non zero stub_unwind.stub_type 
348      have unfortunately a value of zero.  So this function would return here
349      as if we were not in a trampoline.  To fix this, we go look at the partial
350      symbol information, which reports this guy as a stub.
351      (FIXME): Unfortunately, we are not that lucky: it turns out that the 
352      partial symbol information is also wrong sometimes.  This is because 
353      when it is entered (somread.c::som_symtab_read()) it can happen that
354      if the type of the symbol (from the som) is Entry, and the symbol is
355      in a shared library, then it can also be a trampoline.  This would be OK,
356      except that I believe the way they decide if we are ina shared library
357      does not work.  SOOOO..., even if we have a regular function w/o
358      trampolines its minimal symbol can be assigned type mst_solib_trampoline.
359      Also, if we find that the symbol is a real stub, then we fix the unwind
360      descriptor, and define the stub type to be EXPORT.
361      Hopefully this is correct most of the times.  */
362   if (u->stub_unwind.stub_type == 0)
363     {
364
365 /* elz: NOTE (FIXME!) once the problem with the unwind information is fixed
366    we can delete all the code which appears between the lines.  */
367 /*--------------------------------------------------------------------------*/
368       msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
369
370       if (msym.minsym == NULL
371           || MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) != mst_solib_trampoline)
372         return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
373
374       else if (msym.minsym != NULL
375                && MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) == mst_solib_trampoline)
376         {
377           struct objfile *objfile;
378           struct minimal_symbol *msymbol;
379           int function_found = 0;
380
381           /* Go look if there is another minimal symbol with the same name as 
382              this one, but with type mst_text.  This would happen if the msym
383              is an actual trampoline, in which case there would be another
384              symbol with the same name corresponding to the real function.  */
385
386           ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
387           {
388             if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
389                 && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
390                             SYMBOL_LINKAGE_NAME (msym.minsym)) == 0)
391               {
392                 function_found = 1;
393                 break;
394               }
395           }
396
397           if (function_found)
398             /* The type of msym is correct (mst_solib_trampoline), but
399                the unwind info is wrong, so set it to the correct value.  */
400             u->stub_unwind.stub_type = EXPORT;
401           else
402             /* The stub type info in the unwind is correct (this is not a
403                trampoline), but the msym type information is wrong, it
404                should be mst_text.  So we need to fix the msym, and also
405                get out of this function.  */
406             {
407               MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) = mst_text;
408               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
409             }
410         }
411
412 /*--------------------------------------------------------------------------*/
413     }
414
415   /* It's a stub.  Search for a branch and figure out where it goes.
416      Note we have to handle multi insn branch sequences like ldil;ble.
417      Most (all?) other branches can be determined by examining the contents
418      of certain registers and the stack.  */
419
420   loc = pc;
421   curr_inst = 0;
422   prev_inst = 0;
423   while (1)
424     {
425       /* Make sure we haven't walked outside the range of this stub.  */
426       if (u != find_unwind_entry (loc))
427         {
428           warning (_("Unable to find branch in linker stub"));
429           return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
430         }
431
432       prev_inst = curr_inst;
433       curr_inst = read_memory_integer (loc, 4, byte_order);
434
435       /* Does it look like a branch external using %r1?  Then it's the
436          branch from the stub to the actual function.  */
437       if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe0202000)
438         {
439           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
440              a value into %r1.  If so compute and return the jump address.  */
441           if ((prev_inst & 0xffe00000) == 0x20200000)
442             return (hppa_extract_21 (prev_inst) 
443                     + hppa_extract_17 (curr_inst)) & ~0x3;
444           else
445             {
446               warning (_("Unable to find ldil X,%%r1 "
447                          "before ble Y(%%sr4,%%r1)."));
448               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
449             }
450         }
451
452       /* Does it look like a be 0(sr0,%r21)? OR 
453          Does it look like a be, n 0(sr0,%r21)? OR 
454          Does it look like a bve (r21)? (this is on PA2.0)
455          Does it look like a bve, n(r21)? (this is also on PA2.0)
456          That's the branch from an
457          import stub to an export stub.
458
459          It is impossible to determine the target of the branch via
460          simple examination of instructions and/or data (consider
461          that the address in the plabel may be the address of the
462          bind-on-reference routine in the dynamic loader).
463
464          So we have try an alternative approach.
465
466          Get the name of the symbol at our current location; it should
467          be a stub symbol with the same name as the symbol in the
468          shared library.
469
470          Then lookup a minimal symbol with the same name; we should
471          get the minimal symbol for the target routine in the shared
472          library as those take precedence of import/export stubs.  */
473       if ((curr_inst == 0xe2a00000) ||
474           (curr_inst == 0xe2a00002) ||
475           (curr_inst == 0xeaa0d000) ||
476           (curr_inst == 0xeaa0d002))
477         {
478           struct bound_minimal_symbol stubsym;
479           struct minimal_symbol *libsym;
480
481           stubsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (loc);
482           if (stubsym.minsym == NULL)
483             {
484               warning (_("Unable to find symbol for 0x%lx"), loc);
485               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
486             }
487
488           libsym = lookup_minimal_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (stubsym.minsym),
489                                           NULL, NULL);
490           if (libsym == NULL)
491             {
492               warning (_("Unable to find library symbol for %s."),
493                        SYMBOL_PRINT_NAME (stubsym.minsym));
494               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
495             }
496
497           return SYMBOL_VALUE (libsym);
498         }
499
500       /* Does it look like bl X,%rp or bl X,%r0?  Another way to do a
501          branch from the stub to the actual function.  */
502       /*elz */
503       else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8400000
504                || (curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8000000
505                || (curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe800A000)
506         return (loc + hppa_extract_17 (curr_inst) + 8) & ~0x3;
507
508       /* Does it look like bv (rp)?   Note this depends on the
509          current stack pointer being the same as the stack
510          pointer in the stub itself!  This is a branch on from the
511          stub back to the original caller.  */
512       /*else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe840c000) */
513       else if ((curr_inst & 0xffe0f000) == 0xe840c000)
514         {
515           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
516              rp from sp - 8.  */
517           if (prev_inst == 0x4bc23ff1)
518             {
519               CORE_ADDR sp;
520               sp = get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_SP_REGNUM);
521               return read_memory_integer (sp - 8, 4, byte_order) & ~0x3;
522             }
523           else
524             {
525               warning (_("Unable to find restore of %%rp before bv (%%rp)."));
526               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
527             }
528         }
529
530       /* elz: added this case to capture the new instruction
531          at the end of the return part of an export stub used by
532          the PA2.0: BVE, n (rp) */
533       else if ((curr_inst & 0xffe0f000) == 0xe840d000)
534         {
535           return (read_memory_integer
536                   (get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_SP_REGNUM) - 24,
537                    word_size, byte_order)) & ~0x3;
538         }
539
540       /* What about be,n 0(sr0,%rp)?  It's just another way we return to
541          the original caller from the stub.  Used in dynamic executables.  */
542       else if (curr_inst == 0xe0400002)
543         {
544           /* The value we jump to is sitting in sp - 24.  But that's
545              loaded several instructions before the be instruction.
546              I guess we could check for the previous instruction being
547              mtsp %r1,%sr0 if we want to do sanity checking.  */
548           return (read_memory_integer
549                   (get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_SP_REGNUM) - 24,
550                    word_size, byte_order)) & ~0x3;
551         }
552
553       /* Haven't found the branch yet, but we're still in the stub.
554          Keep looking.  */
555       loc += 4;
556     }
557 }
558
559 static void
560 hppa_skip_permanent_breakpoint (struct regcache *regcache)
561 {
562   /* To step over a breakpoint instruction on the PA takes some
563      fiddling with the instruction address queue.
564
565      When we stop at a breakpoint, the IA queue front (the instruction
566      we're executing now) points at the breakpoint instruction, and
567      the IA queue back (the next instruction to execute) points to
568      whatever instruction we would execute after the breakpoint, if it
569      were an ordinary instruction.  This is the case even if the
570      breakpoint is in the delay slot of a branch instruction.
571
572      Clearly, to step past the breakpoint, we need to set the queue
573      front to the back.  But what do we put in the back?  What
574      instruction comes after that one?  Because of the branch delay
575      slot, the next insn is always at the back + 4.  */
576
577   ULONGEST pcoq_tail, pcsq_tail;
578   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM, &pcoq_tail);
579   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_PCSQ_TAIL_REGNUM, &pcsq_tail);
580
581   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, pcoq_tail);
582   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_PCSQ_HEAD_REGNUM, pcsq_tail);
583
584   regcache_cooked_write_unsigned (regcache,
585                                   HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM, pcoq_tail + 4);
586   /* We can leave the tail's space the same, since there's no jump.  */
587 }
588
589
590 /* Signal frames.  */
591 struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache
592 {
593   CORE_ADDR base;
594   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
595 };
596
597 static int hppa_hpux_tramp_reg[] = {
598   HPPA_SAR_REGNUM,
599   HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM,
600   HPPA_PCSQ_HEAD_REGNUM,
601   HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM,
602   HPPA_PCSQ_TAIL_REGNUM,
603   HPPA_EIEM_REGNUM,
604   HPPA_IIR_REGNUM,
605   HPPA_ISR_REGNUM,
606   HPPA_IOR_REGNUM,
607   HPPA_IPSW_REGNUM,
608   -1,
609   HPPA_SR4_REGNUM,
610   HPPA_SR4_REGNUM + 1,
611   HPPA_SR4_REGNUM + 2,
612   HPPA_SR4_REGNUM + 3,
613   HPPA_SR4_REGNUM + 4,
614   HPPA_SR4_REGNUM + 5,
615   HPPA_SR4_REGNUM + 6,
616   HPPA_SR4_REGNUM + 7,
617   HPPA_RCR_REGNUM,
618   HPPA_PID0_REGNUM,
619   HPPA_PID1_REGNUM,
620   HPPA_CCR_REGNUM,
621   HPPA_PID2_REGNUM,
622   HPPA_PID3_REGNUM,
623   HPPA_TR0_REGNUM,
624   HPPA_TR0_REGNUM + 1,
625   HPPA_TR0_REGNUM + 2,
626   HPPA_CR27_REGNUM
627 };
628
629 static struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache *
630 hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind_cache (struct frame_info *this_frame,
631                                        void **this_cache)
632
633 {
634   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
635   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
636   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
637   struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache *info;
638   unsigned int flag;
639   CORE_ADDR sp, scptr, off;
640   int i, incr, szoff;
641
642   if (*this_cache)
643     return *this_cache;
644
645   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache);
646   *this_cache = info;
647   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
648
649   sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, HPPA_SP_REGNUM);
650
651   if (IS_32BIT_TARGET (gdbarch))
652     scptr = sp - 1352;
653   else
654     scptr = sp - 1520;
655
656   off = scptr;
657
658   /* See /usr/include/machine/save_state.h for the structure of the
659      save_state_t structure.  */
660   
661   flag = read_memory_unsigned_integer (scptr + HPPA_HPUX_SS_FLAGS_OFFSET,
662                                        4, byte_order);
663
664   if (!(flag & HPPA_HPUX_SS_WIDEREGS))
665     {
666       /* Narrow registers.  */
667       off = scptr + HPPA_HPUX_SS_NARROW_OFFSET;
668       incr = 4;
669       szoff = 0;
670     }
671   else
672     {
673       /* Wide registers.  */
674       off = scptr + HPPA_HPUX_SS_WIDE_OFFSET + 8;
675       incr = 8;
676       szoff = (tdep->bytes_per_address == 4 ? 4 : 0);
677     }
678
679   for (i = 1; i < 32; i++)
680     {
681       info->saved_regs[HPPA_R0_REGNUM + i].addr = off + szoff;
682       off += incr;
683     }
684
685   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (hppa_hpux_tramp_reg); i++)
686     {
687       if (hppa_hpux_tramp_reg[i] > 0)
688         info->saved_regs[hppa_hpux_tramp_reg[i]].addr = off + szoff;
689
690       off += incr;
691     }
692
693   /* TODO: fp regs */
694
695   info->base = get_frame_register_unsigned (this_frame, HPPA_SP_REGNUM);
696
697   return info;
698 }
699
700 static void
701 hppa_hpux_sigtramp_frame_this_id (struct frame_info *this_frame,
702                                    void **this_prologue_cache,
703                                    struct frame_id *this_id)
704 {
705   struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache *info
706     = hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
707
708   *this_id = frame_id_build (info->base, get_frame_pc (this_frame));
709 }
710
711 static struct value *
712 hppa_hpux_sigtramp_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
713                                         void **this_prologue_cache,
714                                         int regnum)
715 {
716   struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache *info
717     = hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
718
719   return hppa_frame_prev_register_helper (this_frame,
720                                           info->saved_regs, regnum);
721 }
722
723 static int
724 hppa_hpux_sigtramp_unwind_sniffer (const struct frame_unwind *self,
725                                    struct frame_info *this_frame,
726                                    void **this_cache)
727 {
728   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
729   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
730   struct unwind_table_entry *u;
731   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
732
733   u = find_unwind_entry (pc);
734
735   /* If this is an export stub, try to get the unwind descriptor for
736      the actual function itself.  */
737   if (u && u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
738     {
739       gdb_byte buf[HPPA_INSN_SIZE];
740       unsigned long insn;
741
742       if (!safe_frame_unwind_memory (this_frame, u->region_start,
743                                      buf, sizeof buf))
744         return 0;
745
746       insn = extract_unsigned_integer (buf, sizeof buf, byte_order);
747       if ((insn & 0xffe0e000) == 0xe8400000)
748         u = find_unwind_entry(u->region_start + hppa_extract_17 (insn) + 8);
749     }
750
751   if (u && u->HP_UX_interrupt_marker)
752     return 1;
753
754   return 0;
755 }
756
757 static const struct frame_unwind hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind = {
758   SIGTRAMP_FRAME,
759   default_frame_unwind_stop_reason,
760   hppa_hpux_sigtramp_frame_this_id,
761   hppa_hpux_sigtramp_frame_prev_register,
762   NULL,
763   hppa_hpux_sigtramp_unwind_sniffer
764 };
765
766 static CORE_ADDR
767 hppa32_hpux_find_global_pointer (struct gdbarch *gdbarch,
768                                  struct value *function)
769 {
770   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
771   CORE_ADDR faddr;
772   
773   faddr = value_as_address (function);
774
775   /* Is this a plabel? If so, dereference it to get the gp value.  */
776   if (faddr & 2)
777     {
778       int status;
779       gdb_byte buf[4];
780
781       faddr &= ~3;
782
783       status = target_read_memory (faddr + 4, buf, sizeof (buf));
784       if (status == 0)
785         return extract_unsigned_integer (buf, sizeof (buf), byte_order);
786     }
787
788   return gdbarch_tdep (gdbarch)->solib_get_got_by_pc (faddr);
789 }
790
791 static CORE_ADDR
792 hppa64_hpux_find_global_pointer (struct gdbarch *gdbarch,
793                                  struct value *function)
794 {
795   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
796   CORE_ADDR faddr;
797   gdb_byte buf[32];
798
799   faddr = value_as_address (function);
800
801   if (in_opd_section (faddr))
802     {
803       target_read_memory (faddr, buf, sizeof (buf));
804       return extract_unsigned_integer (&buf[24], 8, byte_order);
805     }
806   else
807     {
808       return gdbarch_tdep (gdbarch)->solib_get_got_by_pc (faddr);
809     }
810 }
811
812 static unsigned int ldsid_pattern[] = {
813   0x000010a0, /* ldsid (rX),rY */
814   0x00001820, /* mtsp rY,sr0 */
815   0xe0000000  /* be,n (sr0,rX) */
816 };
817
818 static CORE_ADDR
819 hppa_hpux_search_pattern (struct gdbarch *gdbarch,
820                           CORE_ADDR start, CORE_ADDR end,
821                           unsigned int *patterns, int count)
822 {
823   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
824   int num_insns = (end - start + HPPA_INSN_SIZE) / HPPA_INSN_SIZE;
825   unsigned int *insns;
826   gdb_byte *buf;
827   int offset, i;
828
829   buf = alloca (num_insns * HPPA_INSN_SIZE);
830   insns = alloca (num_insns * sizeof (unsigned int));
831
832   read_memory (start, buf, num_insns * HPPA_INSN_SIZE);
833   for (i = 0; i < num_insns; i++, buf += HPPA_INSN_SIZE)
834     insns[i] = extract_unsigned_integer (buf, HPPA_INSN_SIZE, byte_order);
835
836   for (offset = 0; offset <= num_insns - count; offset++)
837     {
838       for (i = 0; i < count; i++)
839         {
840           if ((insns[offset + i] & patterns[i]) != patterns[i])
841             break;
842         }
843       if (i == count)
844         break;
845     }
846
847   if (offset <= num_insns - count)
848     return start + offset * HPPA_INSN_SIZE;
849   else
850     return 0;
851 }
852
853 static CORE_ADDR
854 hppa32_hpux_search_dummy_call_sequence (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
855                                         int *argreg)
856 {
857   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
858   struct objfile *obj;
859   struct obj_section *sec;
860   struct hppa_objfile_private *priv;
861   struct frame_info *frame;
862   struct unwind_table_entry *u;
863   CORE_ADDR addr, rp;
864   gdb_byte buf[4];
865   unsigned int insn;
866
867   sec = find_pc_section (pc);
868   obj = sec->objfile;
869   priv = objfile_data (obj, hppa_objfile_priv_data);
870
871   if (!priv)
872     priv = hppa_init_objfile_priv_data (obj);
873   if (!priv)
874     error (_("Internal error creating objfile private data."));
875
876   /* Use the cached value if we have one.  */
877   if (priv->dummy_call_sequence_addr != 0)
878     {
879       *argreg = priv->dummy_call_sequence_reg;
880       return priv->dummy_call_sequence_addr;
881     }
882
883   /* First try a heuristic; if we are in a shared library call, our return
884      pointer is likely to point at an export stub.  */
885   frame = get_current_frame ();
886   rp = frame_unwind_register_unsigned (frame, 2);
887   u = find_unwind_entry (rp);
888   if (u && u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
889     {
890       addr = hppa_hpux_search_pattern (gdbarch,
891                                        u->region_start, u->region_end,
892                                        ldsid_pattern, 
893                                        ARRAY_SIZE (ldsid_pattern));
894       if (addr)
895         goto found_pattern;
896     }
897
898   /* Next thing to try is to look for an export stub.  */
899   if (priv->unwind_info)
900     {
901       int i;
902
903       for (i = 0; i < priv->unwind_info->last; i++)
904         {
905           struct unwind_table_entry *u;
906           u = &priv->unwind_info->table[i];
907           if (u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
908             {
909               addr = hppa_hpux_search_pattern (gdbarch,
910                                                u->region_start, u->region_end,
911                                                ldsid_pattern, 
912                                                ARRAY_SIZE (ldsid_pattern));
913               if (addr)
914                 {
915                   goto found_pattern;
916                 }
917             }
918         }
919     }
920
921   /* Finally, if this is the main executable, try to locate a sequence 
922      from noshlibs */
923   addr = hppa_symbol_address ("noshlibs");
924   sec = find_pc_section (addr);
925
926   if (sec && sec->objfile == obj)
927     {
928       CORE_ADDR start, end;
929
930       find_pc_partial_function (addr, NULL, &start, &end);
931       if (start != 0 && end != 0)
932         {
933           addr = hppa_hpux_search_pattern (gdbarch, start, end, ldsid_pattern,
934                                            ARRAY_SIZE (ldsid_pattern));
935           if (addr)
936             goto found_pattern;
937         }
938     }
939
940   /* Can't find a suitable sequence.  */
941   return 0;
942
943 found_pattern:
944   target_read_memory (addr, buf, sizeof (buf));
945   insn = extract_unsigned_integer (buf, sizeof (buf), byte_order);
946   priv->dummy_call_sequence_addr = addr;
947   priv->dummy_call_sequence_reg = (insn >> 21) & 0x1f;
948
949   *argreg = priv->dummy_call_sequence_reg;
950   return priv->dummy_call_sequence_addr;
951 }
952
953 static CORE_ADDR
954 hppa64_hpux_search_dummy_call_sequence (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
955                                         int *argreg)
956 {
957   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
958   struct objfile *obj;
959   struct obj_section *sec;
960   struct hppa_objfile_private *priv;
961   CORE_ADDR addr;
962   struct minimal_symbol *msym;
963
964   sec = find_pc_section (pc);
965   obj = sec->objfile;
966   priv = objfile_data (obj, hppa_objfile_priv_data);
967
968   if (!priv)
969     priv = hppa_init_objfile_priv_data (obj);
970   if (!priv)
971     error (_("Internal error creating objfile private data."));
972
973   /* Use the cached value if we have one.  */
974   if (priv->dummy_call_sequence_addr != 0)
975     {
976       *argreg = priv->dummy_call_sequence_reg;
977       return priv->dummy_call_sequence_addr;
978     }
979
980   /* FIXME: Without stub unwind information, locating a suitable sequence is
981      fairly difficult.  For now, we implement a very naive and inefficient
982      scheme; try to read in blocks of code, and look for a "bve,n (rp)" 
983      instruction.  These are likely to occur at the end of functions, so
984      we only look at the last two instructions of each function.  */
985   ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (obj, msym)
986     {
987       CORE_ADDR begin, end;
988       const char *name;
989       gdb_byte buf[2 * HPPA_INSN_SIZE];
990       int offset;
991
992       find_pc_partial_function (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym), &name,
993                                 &begin, &end);
994
995       if (name == NULL || begin == 0 || end == 0)
996         continue;
997
998       if (target_read_memory (end - sizeof (buf), buf, sizeof (buf)) == 0)
999         {
1000           for (offset = 0; offset < sizeof (buf); offset++)
1001             {
1002               unsigned int insn;
1003
1004               insn = extract_unsigned_integer (buf + offset,
1005                                                HPPA_INSN_SIZE, byte_order);
1006               if (insn == 0xe840d002) /* bve,n (rp) */
1007                 {
1008                   addr = (end - sizeof (buf)) + offset;
1009                   goto found_pattern;
1010                 }
1011             }
1012         }
1013     }
1014
1015   /* Can't find a suitable sequence.  */
1016   return 0;
1017
1018 found_pattern:
1019   priv->dummy_call_sequence_addr = addr;
1020   /* Right now we only look for a "bve,l (rp)" sequence, so the register is 
1021      always HPPA_RP_REGNUM.  */
1022   priv->dummy_call_sequence_reg = HPPA_RP_REGNUM;
1023
1024   *argreg = priv->dummy_call_sequence_reg;
1025   return priv->dummy_call_sequence_addr;
1026 }
1027
1028 static CORE_ADDR
1029 hppa_hpux_find_import_stub_for_addr (CORE_ADDR funcaddr)
1030 {
1031   struct objfile *objfile;
1032   struct bound_minimal_symbol funsym;
1033   struct minimal_symbol *stubsym;
1034   CORE_ADDR stubaddr;
1035
1036   funsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (funcaddr);
1037   stubaddr = 0;
1038
1039   ALL_OBJFILES (objfile)
1040     {
1041       stubsym = lookup_minimal_symbol_solib_trampoline
1042         (SYMBOL_LINKAGE_NAME (funsym.minsym), objfile);
1043
1044       if (stubsym)
1045         {
1046           struct unwind_table_entry *u;
1047
1048           u = find_unwind_entry (SYMBOL_VALUE (stubsym));
1049           if (u == NULL 
1050               || (u->stub_unwind.stub_type != IMPORT
1051                   && u->stub_unwind.stub_type != IMPORT_SHLIB))
1052             continue;
1053
1054           stubaddr = SYMBOL_VALUE (stubsym);
1055
1056           /* If we found an IMPORT stub, then we can stop searching;
1057              if we found an IMPORT_SHLIB, we want to continue the search
1058              in the hopes that we will find an IMPORT stub.  */
1059           if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
1060             break;
1061         }
1062     }
1063
1064   return stubaddr;
1065 }
1066
1067 static int
1068 hppa_hpux_sr_for_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
1069 {
1070   int sr;
1071   /* The space register to use is encoded in the top 2 bits of the address.  */
1072   sr = addr >> (gdbarch_tdep (gdbarch)->bytes_per_address * 8 - 2);
1073   return sr + 4;
1074 }
1075
1076 static CORE_ADDR
1077 hppa_hpux_find_dummy_bpaddr (CORE_ADDR addr)
1078 {
1079   /* In order for us to restore the space register to its starting state, 
1080      we need the dummy trampoline to return to an instruction address in 
1081      the same space as where we started the call.  We used to place the 
1082      breakpoint near the current pc, however, this breaks nested dummy calls 
1083      as the nested call will hit the breakpoint address and terminate 
1084      prematurely.  Instead, we try to look for an address in the same space to 
1085      put the breakpoint.  
1086      
1087      This is similar in spirit to putting the breakpoint at the "entry point"
1088      of an executable.  */
1089
1090   struct obj_section *sec;
1091   struct unwind_table_entry *u;
1092   struct minimal_symbol *msym;
1093   CORE_ADDR func;
1094
1095   sec = find_pc_section (addr);
1096   if (sec)
1097     {
1098       /* First try the lowest address in the section; we can use it as long
1099          as it is "regular" code (i.e. not a stub).  */
1100       u = find_unwind_entry (obj_section_addr (sec));
1101       if (!u || u->stub_unwind.stub_type == 0)
1102         return obj_section_addr (sec);
1103
1104       /* Otherwise, we need to find a symbol for a regular function.  We
1105          do this by walking the list of msymbols in the objfile.  The symbol
1106          we find should not be the same as the function that was passed in.  */
1107
1108       /* FIXME: this is broken, because we can find a function that will be
1109          called by the dummy call target function, which will still not 
1110          work.  */
1111
1112       find_pc_partial_function (addr, NULL, &func, NULL);
1113       ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (sec->objfile, msym)
1114         {
1115           u = find_unwind_entry (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym));
1116           if (func != SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) 
1117               && (!u || u->stub_unwind.stub_type == 0))
1118             return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
1119         }
1120     }
1121
1122   warning (_("Cannot find suitable address to place dummy breakpoint; nested "
1123              "calls may fail."));
1124   return addr - 4;
1125 }
1126
1127 static CORE_ADDR
1128 hppa_hpux_push_dummy_code (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp,
1129                            CORE_ADDR funcaddr,
1130                            struct value **args, int nargs,
1131                            struct type *value_type,
1132                            CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr,
1133                            struct regcache *regcache)
1134 {
1135   CORE_ADDR pc, stubaddr;
1136   int argreg = 0;
1137
1138   pc = regcache_read_pc (regcache);
1139
1140   /* Note: we don't want to pass a function descriptor here; push_dummy_call
1141      fills in the PIC register for us.  */
1142   funcaddr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, funcaddr, NULL);
1143
1144   /* The simple case is where we call a function in the same space that we are
1145      currently in; in that case we don't really need to do anything.  */
1146   if (hppa_hpux_sr_for_addr (gdbarch, pc)
1147       == hppa_hpux_sr_for_addr (gdbarch, funcaddr))
1148     {
1149       /* Intraspace call.  */
1150       *bp_addr = hppa_hpux_find_dummy_bpaddr (pc);
1151       *real_pc = funcaddr;
1152       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_RP_REGNUM, *bp_addr);
1153
1154       return sp;
1155     }
1156
1157   /* In order to make an interspace call, we need to go through a stub.
1158      gcc supplies an appropriate stub called "__gcc_plt_call", however, if
1159      an application is compiled with HP compilers then this stub is not
1160      available.  We used to fallback to "__d_plt_call", however that stub
1161      is not entirely useful for us because it doesn't do an interspace
1162      return back to the caller.  Also, on hppa64-hpux, there is no 
1163      __gcc_plt_call available.  In order to keep the code uniform, we
1164      instead don't use either of these stubs, but instead write our own
1165      onto the stack.
1166
1167      A problem arises since the stack is located in a different space than
1168      code, so in order to branch to a stack stub, we will need to do an
1169      interspace branch.  Previous versions of gdb did this by modifying code
1170      at the current pc and doing single-stepping to set the pcsq.  Since this
1171      is highly undesirable, we use a different scheme:
1172
1173      All we really need to do the branch to the stub is a short instruction
1174      sequence like this:
1175       
1176      PA1.1:
1177                 ldsid (rX),r1
1178                 mtsp r1,sr0
1179                 be,n (sr0,rX)
1180
1181      PA2.0:
1182                 bve,n (sr0,rX)
1183
1184      Instead of writing these sequences ourselves, we can find it in
1185      the instruction stream that belongs to the current space.  While this
1186      seems difficult at first, we are actually guaranteed to find the sequences
1187      in several places:
1188
1189      For 32-bit code:
1190      - in export stubs for shared libraries
1191      - in the "noshlibs" routine in the main module
1192
1193      For 64-bit code:
1194      - at the end of each "regular" function
1195
1196      We cache the address of these sequences in the objfile's private data
1197      since these operations can potentially be quite expensive.
1198
1199      So, what we do is:
1200      - write a stack trampoline
1201      - look for a suitable instruction sequence in the current space
1202      - point the sequence at the trampoline
1203      - set the return address of the trampoline to the current space 
1204        (see hppa_hpux_find_dummy_call_bpaddr)
1205      - set the continuing address of the "dummy code" as the sequence.  */
1206
1207   if (IS_32BIT_TARGET (gdbarch))
1208     {
1209 #define INSN(I1, I2, I3, I4) 0x ## I1, 0x ## I2, 0x ## I3, 0x ## I4
1210      static const gdb_byte hppa32_tramp[] = {
1211         INSN(0f,df,12,91), /* stw r31,-8(,sp) */
1212         INSN(02,c0,10,a1), /* ldsid (,r22),r1 */
1213         INSN(00,01,18,20), /* mtsp r1,sr0 */
1214         INSN(e6,c0,00,00), /* be,l 0(sr0,r22),%sr0,%r31 */
1215         INSN(08,1f,02,42), /* copy r31,rp */
1216         INSN(0f,d1,10,82), /* ldw -8(,sp),rp */
1217         INSN(00,40,10,a1), /* ldsid (,rp),r1 */
1218         INSN(00,01,18,20), /* mtsp r1,sr0 */
1219         INSN(e0,40,00,00), /* be 0(sr0,rp) */
1220         INSN(08,00,02,40)  /* nop */
1221       };
1222
1223       /* for hppa32, we must call the function through a stub so that on
1224          return it can return to the space of our trampoline.  */
1225       stubaddr = hppa_hpux_find_import_stub_for_addr (funcaddr);
1226       if (stubaddr == 0)
1227         error (_("Cannot call external function not referenced by application "
1228                "(no import stub).\n"));
1229       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 22, stubaddr);
1230
1231       write_memory (sp, hppa32_tramp, sizeof (hppa32_tramp));
1232
1233       *bp_addr = hppa_hpux_find_dummy_bpaddr (pc);
1234       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 31, *bp_addr);
1235
1236       *real_pc = hppa32_hpux_search_dummy_call_sequence (gdbarch, pc, &argreg);
1237       if (*real_pc == 0)
1238         error (_("Cannot make interspace call from here."));
1239
1240       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, sp);
1241
1242       sp += sizeof (hppa32_tramp);
1243     }
1244   else
1245     {
1246       static const gdb_byte hppa64_tramp[] = {
1247         INSN(ea,c0,f0,00), /* bve,l (r22),%r2 */
1248         INSN(0f,df,12,d1), /* std r31,-8(,sp) */
1249         INSN(0f,d1,10,c2), /* ldd -8(,sp),rp */
1250         INSN(e8,40,d0,02), /* bve,n (rp) */
1251         INSN(08,00,02,40)  /* nop */
1252       };
1253 #undef INSN
1254
1255       /* for hppa64, we don't need to call through a stub; all functions
1256          return via a bve.  */
1257       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 22, funcaddr);
1258       write_memory (sp, hppa64_tramp, sizeof (hppa64_tramp));
1259
1260       *bp_addr = pc - 4;
1261       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 31, *bp_addr);
1262
1263       *real_pc = hppa64_hpux_search_dummy_call_sequence (gdbarch, pc, &argreg);
1264       if (*real_pc == 0)
1265         error (_("Cannot make interspace call from here."));
1266
1267       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, sp);
1268
1269       sp += sizeof (hppa64_tramp);
1270     }
1271
1272   sp = gdbarch_frame_align (gdbarch, sp);
1273
1274   return sp;
1275 }
1276
1277 \f
1278
1279 static void
1280 hppa_hpux_supply_ss_narrow (struct regcache *regcache,
1281                             int regnum, const gdb_byte *save_state)
1282 {
1283   const gdb_byte *ss_narrow = save_state + HPPA_HPUX_SS_NARROW_OFFSET;
1284   int i, offset = 0;
1285
1286   for (i = HPPA_R1_REGNUM; i < HPPA_FP0_REGNUM; i++)
1287     {
1288       if (regnum == i || regnum == -1)
1289         regcache_raw_supply (regcache, i, ss_narrow + offset);
1290
1291       offset += 4;
1292     }
1293 }
1294
1295 static void
1296 hppa_hpux_supply_ss_fpblock (struct regcache *regcache,
1297                              int regnum, const gdb_byte *save_state)
1298 {
1299   const gdb_byte *ss_fpblock = save_state + HPPA_HPUX_SS_FPBLOCK_OFFSET;
1300   int i, offset = 0;
1301
1302   /* FIXME: We view the floating-point state as 64 single-precision
1303      registers for 32-bit code, and 32 double-precision register for
1304      64-bit code.  This distinction is artificial and should be
1305      eliminated.  If that ever happens, we should remove the if-clause
1306      below.  */
1307
1308   if (register_size (get_regcache_arch (regcache), HPPA_FP0_REGNUM) == 4)
1309     {
1310       for (i = HPPA_FP0_REGNUM; i < HPPA_FP0_REGNUM + 64; i++)
1311         {
1312           if (regnum == i || regnum == -1)
1313             regcache_raw_supply (regcache, i, ss_fpblock + offset);
1314
1315           offset += 4;
1316         }
1317     }
1318   else
1319     {
1320       for (i = HPPA_FP0_REGNUM; i < HPPA_FP0_REGNUM + 32; i++)
1321         {
1322           if (regnum == i || regnum == -1)
1323             regcache_raw_supply (regcache, i, ss_fpblock + offset);
1324
1325           offset += 8;
1326         }
1327     }
1328 }
1329
1330 static void
1331 hppa_hpux_supply_ss_wide (struct regcache *regcache,
1332                           int regnum, const gdb_byte *save_state)
1333 {
1334   const gdb_byte *ss_wide = save_state + HPPA_HPUX_SS_WIDE_OFFSET;
1335   int i, offset = 8;
1336
1337   if (register_size (get_regcache_arch (regcache), HPPA_R1_REGNUM) == 4)
1338     offset += 4;
1339
1340   for (i = HPPA_R1_REGNUM; i < HPPA_FP0_REGNUM; i++)
1341     {
1342       if (regnum == i || regnum == -1)
1343         regcache_raw_supply (regcache, i, ss_wide + offset);
1344
1345       offset += 8;
1346     }
1347 }
1348
1349 static void
1350 hppa_hpux_supply_save_state (const struct regset *regset,
1351                              struct regcache *regcache,
1352                              int regnum, const void *regs, size_t len)
1353 {
1354   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1355   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1356   const gdb_byte *proc_info = regs;
1357   const gdb_byte *save_state = proc_info + 8;
1358   ULONGEST flags;
1359
1360   flags = extract_unsigned_integer (save_state + HPPA_HPUX_SS_FLAGS_OFFSET,
1361                                     4, byte_order);
1362   if (regnum == -1 || regnum == HPPA_FLAGS_REGNUM)
1363     {
1364       size_t size = register_size (gdbarch, HPPA_FLAGS_REGNUM);
1365       gdb_byte buf[8];
1366
1367       store_unsigned_integer (buf, size, byte_order, flags);
1368       regcache_raw_supply (regcache, HPPA_FLAGS_REGNUM, buf);
1369     }
1370
1371   /* If the SS_WIDEREGS flag is set, we really do need the full
1372      `struct save_state'.  */
1373   if (flags & HPPA_HPUX_SS_WIDEREGS && len < HPPA_HPUX_SAVE_STATE_SIZE)
1374     error (_("Register set contents too small"));
1375
1376   if (flags & HPPA_HPUX_SS_WIDEREGS)
1377     hppa_hpux_supply_ss_wide (regcache, regnum, save_state);
1378   else
1379     hppa_hpux_supply_ss_narrow (regcache, regnum, save_state);
1380
1381   hppa_hpux_supply_ss_fpblock (regcache, regnum, save_state);
1382 }
1383
1384 /* HP-UX register set.  */
1385
1386 static struct regset hppa_hpux_regset =
1387 {
1388   NULL,
1389   hppa_hpux_supply_save_state
1390 };
1391
1392 static const struct regset *
1393 hppa_hpux_regset_from_core_section (struct gdbarch *gdbarch,
1394                                     const char *sect_name, size_t sect_size)
1395 {
1396   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0
1397       && sect_size >= HPPA_HPUX_PA89_SAVE_STATE_SIZE + 8)
1398     return &hppa_hpux_regset;
1399
1400   return NULL;
1401 }
1402 \f
1403
1404 /* Bit in the `ss_flag' member of `struct save_state' that indicates
1405    the state was saved from a system call.  From
1406    <machine/save_state.h>.  */
1407 #define HPPA_HPUX_SS_INSYSCALL  0x02
1408
1409 static CORE_ADDR
1410 hppa_hpux_read_pc (struct regcache *regcache)
1411 {
1412   ULONGEST flags;
1413
1414   /* If we're currently in a system call return the contents of %r31.  */
1415   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_FLAGS_REGNUM, &flags);
1416   if (flags & HPPA_HPUX_SS_INSYSCALL)
1417     {
1418       ULONGEST pc;
1419       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_R31_REGNUM, &pc);
1420       return pc & ~0x3;
1421     }
1422
1423   return hppa_read_pc (regcache);
1424 }
1425
1426 static void
1427 hppa_hpux_write_pc (struct regcache *regcache, CORE_ADDR pc)
1428 {
1429   ULONGEST flags;
1430
1431   /* If we're currently in a system call also write PC into %r31.  */
1432   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_FLAGS_REGNUM, &flags);
1433   if (flags & HPPA_HPUX_SS_INSYSCALL)
1434     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_R31_REGNUM, pc | 0x3);
1435
1436   hppa_write_pc (regcache, pc);
1437 }
1438
1439 static CORE_ADDR
1440 hppa_hpux_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1441 {
1442   ULONGEST flags;
1443
1444   /* If we're currently in a system call return the contents of %r31.  */
1445   flags = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_FLAGS_REGNUM);
1446   if (flags & HPPA_HPUX_SS_INSYSCALL)
1447     return frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_R31_REGNUM) & ~0x3;
1448
1449   return hppa_unwind_pc (gdbarch, next_frame);
1450 }
1451 \f
1452
1453 /* Given the current value of the pc, check to see if it is inside a stub, and
1454    if so, change the value of the pc to point to the caller of the stub.
1455    THIS_FRAME is the current frame in the current list of frames.
1456    BASE contains to stack frame base of the current frame.
1457    SAVE_REGS is the register file stored in the frame cache.  */
1458 static void
1459 hppa_hpux_unwind_adjust_stub (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR base,
1460                               struct trad_frame_saved_reg *saved_regs)
1461 {
1462   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1463   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1464   int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
1465   struct value *pcoq_head_val;
1466   ULONGEST pcoq_head;
1467   CORE_ADDR stubpc;
1468   struct unwind_table_entry *u;
1469
1470   pcoq_head_val = trad_frame_get_prev_register (this_frame, saved_regs, 
1471                                                 HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM);
1472   pcoq_head =
1473     extract_unsigned_integer (value_contents_all (pcoq_head_val),
1474                               register_size (gdbarch, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM),
1475                               byte_order);
1476
1477   u = find_unwind_entry (pcoq_head);
1478   if (u && u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
1479     {
1480       stubpc = read_memory_integer (base - 24, word_size, byte_order);
1481       trad_frame_set_value (saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, stubpc);
1482     }
1483   else if (hppa_symbol_address ("__gcc_plt_call") 
1484            == get_pc_function_start (pcoq_head))
1485     {
1486       stubpc = read_memory_integer (base - 8, word_size, byte_order);
1487       trad_frame_set_value (saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, stubpc);
1488     }
1489 }
1490
1491 static void
1492 hppa_hpux_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
1493 {
1494   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1495
1496   if (IS_32BIT_TARGET (gdbarch))
1497     tdep->in_solib_call_trampoline = hppa32_hpux_in_solib_call_trampoline;
1498   else
1499     tdep->in_solib_call_trampoline = hppa64_hpux_in_solib_call_trampoline;
1500
1501   tdep->unwind_adjust_stub = hppa_hpux_unwind_adjust_stub;
1502
1503   set_gdbarch_in_solib_return_trampoline
1504     (gdbarch, hppa_hpux_in_solib_return_trampoline);
1505   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, hppa_hpux_skip_trampoline_code);
1506
1507   set_gdbarch_push_dummy_code (gdbarch, hppa_hpux_push_dummy_code);
1508   set_gdbarch_call_dummy_location (gdbarch, ON_STACK);
1509
1510   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, hppa_hpux_read_pc);
1511   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, hppa_hpux_write_pc);
1512   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, hppa_hpux_unwind_pc);
1513   set_gdbarch_skip_permanent_breakpoint
1514     (gdbarch, hppa_skip_permanent_breakpoint);
1515
1516   set_gdbarch_regset_from_core_section
1517     (gdbarch, hppa_hpux_regset_from_core_section);
1518
1519   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind);
1520 }
1521
1522 static void
1523 hppa_hpux_som_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
1524 {
1525   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1526
1527   tdep->is_elf = 0;
1528
1529   tdep->find_global_pointer = hppa32_hpux_find_global_pointer;
1530
1531   hppa_hpux_init_abi (info, gdbarch);
1532   som_solib_select (gdbarch);
1533 }
1534
1535 static void
1536 hppa_hpux_elf_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
1537 {
1538   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1539
1540   tdep->is_elf = 1;
1541   tdep->find_global_pointer = hppa64_hpux_find_global_pointer;
1542
1543   hppa_hpux_init_abi (info, gdbarch);
1544   pa64_solib_select (gdbarch);
1545 }
1546
1547 static enum gdb_osabi
1548 hppa_hpux_core_osabi_sniffer (bfd *abfd)
1549 {
1550   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "hpux-core") == 0)
1551     return GDB_OSABI_HPUX_SOM;
1552   else if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf64-hppa") == 0)
1553     {
1554       asection *section;
1555       
1556       section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".kernel");
1557       if (section)
1558         {
1559           bfd_size_type size;
1560           char *contents;
1561
1562           size = bfd_section_size (abfd, section);
1563           contents = alloca (size);
1564           if (bfd_get_section_contents (abfd, section, contents, 
1565                                         (file_ptr) 0, size)
1566               && strcmp (contents, "HP-UX") == 0)
1567             return GDB_OSABI_HPUX_ELF;
1568         }
1569     }
1570
1571   return GDB_OSABI_UNKNOWN;
1572 }
1573
1574 void
1575 _initialize_hppa_hpux_tdep (void)
1576 {
1577   /* BFD doesn't set a flavour for HP-UX style core files.  It doesn't
1578      set the architecture either.  */
1579   gdbarch_register_osabi_sniffer (bfd_arch_unknown,
1580                                   bfd_target_unknown_flavour,
1581                                   hppa_hpux_core_osabi_sniffer);
1582   gdbarch_register_osabi_sniffer (bfd_arch_hppa,
1583                                   bfd_target_elf_flavour,
1584                                   hppa_hpux_core_osabi_sniffer);
1585
1586   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_hppa, 0, GDB_OSABI_HPUX_SOM,
1587                           hppa_hpux_som_init_abi);
1588   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_hppa, bfd_mach_hppa20w, GDB_OSABI_HPUX_ELF,
1589                           hppa_hpux_elf_init_abi);
1590 }