* ld.texinfo, ld.1: Document -Bstatic, -Bdynamic, -Bshared, and
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / hppa-tdep.c
1 /* Target-dependent code for the HP PA architecture, for GDB.
2    Copyright 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by the Center for Software Science at the
6    University of Utah (pa-gdb-bugs@cs.utah.edu).
7
8 This file is part of GDB.
9
10 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11 it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13 (at your option) any later version.
14
15 This program is distributed in the hope that it will be useful,
16 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18 GNU General Public License for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with this program; if not, write to the Free Software
22 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "value.h"
28
29 /* For argument passing to the inferior */
30 #include "symtab.h"
31
32 #ifdef USG
33 #include <sys/types.h>
34 #endif
35
36 #include <sys/param.h>
37 #include <signal.h>
38
39 #ifdef COFF_ENCAPSULATE
40 #include "a.out.encap.h"
41 #else
42 #endif
43 #ifndef N_SET_MAGIC
44 #define N_SET_MAGIC(exec, val) ((exec).a_magic = (val))
45 #endif
46
47 /*#include <sys/user.h>         After a.out.h  */
48 #include <sys/file.h>
49 #include <sys/stat.h>
50 #include "wait.h"
51
52 #include "gdbcore.h"
53 #include "gdbcmd.h"
54 #include "target.h"
55 #include "symfile.h"
56 #include "objfiles.h"
57
58 static int restore_pc_queue PARAMS ((struct frame_saved_regs *));
59
60 static int hppa_alignof PARAMS ((struct type *));
61
62 CORE_ADDR frame_saved_pc PARAMS ((struct frame_info *));
63
64 static int prologue_inst_adjust_sp PARAMS ((unsigned long));
65
66 static int is_branch PARAMS ((unsigned long));
67
68 static int inst_saves_gr PARAMS ((unsigned long));
69
70 static int inst_saves_fr PARAMS ((unsigned long));
71
72 static int pc_in_interrupt_handler PARAMS ((CORE_ADDR));
73
74 static int pc_in_linker_stub PARAMS ((CORE_ADDR));
75
76 static int compare_unwind_entries PARAMS ((const struct unwind_table_entry *,
77                                            const struct unwind_table_entry *));
78
79 static void read_unwind_info PARAMS ((struct objfile *));
80
81 static void internalize_unwinds PARAMS ((struct objfile *,
82                                          struct unwind_table_entry *,
83                                          asection *, unsigned int,
84                                          unsigned int, CORE_ADDR));
85 static void pa_print_registers PARAMS ((char *, int, int));
86 static void pa_print_fp_reg PARAMS ((int));
87
88 \f
89 /* Routines to extract various sized constants out of hppa 
90    instructions. */
91
92 /* This assumes that no garbage lies outside of the lower bits of 
93    value. */
94
95 int
96 sign_extend (val, bits)
97      unsigned val, bits;
98 {
99   return (int)(val >> bits - 1 ? (-1 << bits) | val : val);
100 }
101
102 /* For many immediate values the sign bit is the low bit! */
103
104 int
105 low_sign_extend (val, bits)
106      unsigned val, bits;
107 {
108   return (int)((val & 0x1 ? (-1 << (bits - 1)) : 0) | val >> 1);
109 }
110 /* extract the immediate field from a ld{bhw}s instruction */
111
112 unsigned
113 get_field (val, from, to)
114      unsigned val, from, to;
115 {
116   val = val >> 31 - to;
117   return val & ((1 << 32 - from) - 1);
118 }
119
120 unsigned
121 set_field (val, from, to, new_val)
122      unsigned *val, from, to;
123 {
124   unsigned mask = ~((1 << (to - from + 1)) << (31 - from));
125   return *val = *val & mask | (new_val << (31 - from));
126 }
127
128 /* extract a 3-bit space register number from a be, ble, mtsp or mfsp */
129
130 extract_3 (word)
131      unsigned word;
132 {
133   return GET_FIELD (word, 18, 18) << 2 | GET_FIELD (word, 16, 17);
134 }
135        
136 extract_5_load (word)
137      unsigned word;
138 {
139   return low_sign_extend (word >> 16 & MASK_5, 5);
140 }
141
142 /* extract the immediate field from a st{bhw}s instruction */
143
144 int
145 extract_5_store (word)
146      unsigned word;
147 {
148   return low_sign_extend (word & MASK_5, 5);
149 }
150
151 /* extract the immediate field from a break instruction */
152
153 unsigned
154 extract_5r_store (word)
155      unsigned word;
156 {
157   return (word & MASK_5);
158 }
159
160 /* extract the immediate field from a {sr}sm instruction */
161
162 unsigned
163 extract_5R_store (word)
164      unsigned word;
165 {
166   return (word >> 16 & MASK_5);
167 }
168
169 /* extract an 11 bit immediate field */
170
171 int
172 extract_11 (word)
173      unsigned word;
174 {
175   return low_sign_extend (word & MASK_11, 11);
176 }
177
178 /* extract a 14 bit immediate field */
179
180 int
181 extract_14 (word)
182      unsigned word;
183 {
184   return low_sign_extend (word & MASK_14, 14);
185 }
186
187 /* deposit a 14 bit constant in a word */
188
189 unsigned
190 deposit_14 (opnd, word)
191      int opnd;
192      unsigned word;
193 {
194   unsigned sign = (opnd < 0 ? 1 : 0);
195
196   return word | ((unsigned)opnd << 1 & MASK_14)  | sign;
197 }
198
199 /* extract a 21 bit constant */
200
201 int
202 extract_21 (word)
203      unsigned word;
204 {
205   int val;
206
207   word &= MASK_21;
208   word <<= 11;
209   val = GET_FIELD (word, 20, 20);
210   val <<= 11;
211   val |= GET_FIELD (word, 9, 19);
212   val <<= 2;
213   val |= GET_FIELD (word, 5, 6);
214   val <<= 5;
215   val |= GET_FIELD (word, 0, 4);
216   val <<= 2;
217   val |= GET_FIELD (word, 7, 8);
218   return sign_extend (val, 21) << 11;
219 }
220
221 /* deposit a 21 bit constant in a word. Although 21 bit constants are
222    usually the top 21 bits of a 32 bit constant, we assume that only
223    the low 21 bits of opnd are relevant */
224
225 unsigned
226 deposit_21 (opnd, word)
227      unsigned opnd, word;
228 {
229   unsigned val = 0;
230
231   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 14, 11 + 18);
232   val <<= 2;
233   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 12, 11 + 13);
234   val <<= 2;
235   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 19, 11 + 20);
236   val <<= 11;
237   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 1, 11 + 11);
238   val <<= 1;
239   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 0, 11 + 0);
240   return word | val;
241 }
242
243 /* extract a 12 bit constant from branch instructions */
244
245 int
246 extract_12 (word)
247      unsigned word;
248 {
249   return sign_extend (GET_FIELD (word, 19, 28) |
250                       GET_FIELD (word, 29, 29) << 10 |
251                       (word & 0x1) << 11, 12) << 2;
252 }
253
254 /* Deposit a 17 bit constant in an instruction (like bl). */
255
256 unsigned int
257 deposit_17 (opnd, word)
258      unsigned opnd, word;
259 {
260   word |= GET_FIELD (opnd, 15 + 0, 15 + 0); /* w */
261   word |= GET_FIELD (opnd, 15 + 1, 15 + 5) << 16; /* w1 */
262   word |= GET_FIELD (opnd, 15 + 6, 15 + 6) << 2; /* w2[10] */
263   word |= GET_FIELD (opnd, 15 + 7, 15 + 16) << 3; /* w2[0..9] */
264
265   return word;
266 }
267
268 /* extract a 17 bit constant from branch instructions, returning the
269    19 bit signed value. */
270
271 int
272 extract_17 (word)
273      unsigned word;
274 {
275   return sign_extend (GET_FIELD (word, 19, 28) |
276                       GET_FIELD (word, 29, 29) << 10 |
277                       GET_FIELD (word, 11, 15) << 11 |
278                       (word & 0x1) << 16, 17) << 2;
279 }
280 \f
281
282 /* Compare the start address for two unwind entries returning 1 if 
283    the first address is larger than the second, -1 if the second is
284    larger than the first, and zero if they are equal.  */
285
286 static int
287 compare_unwind_entries (a, b)
288      const struct unwind_table_entry *a;
289      const struct unwind_table_entry *b;
290 {
291   if (a->region_start > b->region_start)
292     return 1;
293   else if (a->region_start < b->region_start)
294     return -1;
295   else
296     return 0;
297 }
298
299 static void
300 internalize_unwinds (objfile, table, section, entries, size, text_offset)
301      struct objfile *objfile;
302      struct unwind_table_entry *table;
303      asection *section;
304      unsigned int entries, size;
305      CORE_ADDR text_offset;
306 {
307   /* We will read the unwind entries into temporary memory, then
308      fill in the actual unwind table.  */
309   if (size > 0)
310     {
311       unsigned long tmp;
312       unsigned i;
313       char *buf = alloca (size);
314
315       bfd_get_section_contents (objfile->obfd, section, buf, 0, size);
316
317       /* Now internalize the information being careful to handle host/target
318          endian issues.  */
319       for (i = 0; i < entries; i++)
320         {
321           table[i].region_start = bfd_get_32 (objfile->obfd,
322                                                   (bfd_byte *)buf);
323           table[i].region_start += text_offset;
324           buf += 4;
325           table[i].region_end = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *)buf);
326           table[i].region_end += text_offset;
327           buf += 4;
328           tmp = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *)buf);
329           buf += 4;
330           table[i].Cannot_unwind = (tmp >> 31) & 0x1;
331           table[i].Millicode = (tmp >> 30) & 0x1;
332           table[i].Millicode_save_sr0 = (tmp >> 29) & 0x1;
333           table[i].Region_description = (tmp >> 27) & 0x3;
334           table[i].reserved1 = (tmp >> 26) & 0x1;
335           table[i].Entry_SR = (tmp >> 25) & 0x1;
336           table[i].Entry_FR = (tmp >> 21) & 0xf;
337           table[i].Entry_GR = (tmp >> 16) & 0x1f;
338           table[i].Args_stored = (tmp >> 15) & 0x1;
339           table[i].Variable_Frame = (tmp >> 14) & 0x1;
340           table[i].Separate_Package_Body = (tmp >> 13) & 0x1;
341           table[i].Frame_Extension_Millicode = (tmp >> 12 ) & 0x1;
342           table[i].Stack_Overflow_Check = (tmp >> 11) & 0x1;
343           table[i].Two_Instruction_SP_Increment = (tmp >> 10) & 0x1;
344           table[i].Ada_Region = (tmp >> 9) & 0x1;
345           table[i].reserved2 = (tmp >> 5) & 0xf;
346           table[i].Save_SP = (tmp >> 4) & 0x1;
347           table[i].Save_RP = (tmp >> 3) & 0x1;
348           table[i].Save_MRP_in_frame = (tmp >> 2) & 0x1;
349           table[i].extn_ptr_defined = (tmp >> 1) & 0x1;
350           table[i].Cleanup_defined = tmp & 0x1;
351           tmp = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *)buf);
352           buf += 4;
353           table[i].MPE_XL_interrupt_marker = (tmp >> 31) & 0x1;
354           table[i].HP_UX_interrupt_marker = (tmp >> 30) & 0x1;
355           table[i].Large_frame = (tmp >> 29) & 0x1;
356           table[i].reserved4 = (tmp >> 27) & 0x3;
357           table[i].Total_frame_size = tmp & 0x7ffffff;
358         }
359     }
360 }
361
362 /* Read in the backtrace information stored in the `$UNWIND_START$' section of
363    the object file.  This info is used mainly by find_unwind_entry() to find
364    out the stack frame size and frame pointer used by procedures.  We put
365    everything on the psymbol obstack in the objfile so that it automatically
366    gets freed when the objfile is destroyed.  */
367
368 static void
369 read_unwind_info (objfile)
370      struct objfile *objfile;
371 {
372   asection *unwind_sec, *elf_unwind_sec, *stub_unwind_sec;
373   unsigned unwind_size, elf_unwind_size, stub_unwind_size, total_size;
374   unsigned index, unwind_entries, elf_unwind_entries;
375   unsigned stub_entries, total_entries;
376   CORE_ADDR text_offset;
377   struct obj_unwind_info *ui;
378
379   text_offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, 0);
380   ui = (struct obj_unwind_info *)obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
381                                                 sizeof (struct obj_unwind_info));
382
383   ui->table = NULL;
384   ui->cache = NULL;
385   ui->last = -1;
386
387   /* Get hooks to all unwind sections.   Note there is no linker-stub unwind
388      section in ELF at the moment.  */
389   unwind_sec = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, "$UNWIND_START$");
390   elf_unwind_sec = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, ".PARISC.unwind");
391   stub_unwind_sec = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, "$UNWIND_END$");
392
393   /* Get sizes and unwind counts for all sections.  */
394   if (unwind_sec)
395     {
396       unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, unwind_sec);
397       unwind_entries = unwind_size / UNWIND_ENTRY_SIZE;
398     }
399   else
400     {
401       unwind_size = 0;
402       unwind_entries = 0;
403     }
404
405   if (elf_unwind_sec)
406     {
407       elf_unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, elf_unwind_sec);
408       elf_unwind_entries = elf_unwind_size / UNWIND_ENTRY_SIZE;
409     }
410   else
411     {
412       elf_unwind_size = 0;
413       elf_unwind_entries = 0;
414     }
415
416   if (stub_unwind_sec)
417     {
418       stub_unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, stub_unwind_sec);
419       stub_entries = stub_unwind_size / STUB_UNWIND_ENTRY_SIZE;
420     }
421   else
422     {
423       stub_unwind_size = 0;
424       stub_entries = 0;
425     }
426
427   /* Compute total number of unwind entries and their total size.  */
428   total_entries = unwind_entries + elf_unwind_entries + stub_entries;
429   total_size = total_entries * sizeof (struct unwind_table_entry);
430
431   /* Allocate memory for the unwind table.  */
432   ui->table = obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, total_size);
433   ui->last = total_entries - 1;
434
435   /* Internalize the standard unwind entries.  */
436   index = 0;
437   internalize_unwinds (objfile, &ui->table[index], unwind_sec,
438                        unwind_entries, unwind_size, text_offset);
439   index += unwind_entries;
440   internalize_unwinds (objfile, &ui->table[index], elf_unwind_sec,
441                        elf_unwind_entries, elf_unwind_size, text_offset);
442   index += elf_unwind_entries;
443
444   /* Now internalize the stub unwind entries.  */
445   if (stub_unwind_size > 0)
446     {
447       unsigned int i;
448       char *buf = alloca (stub_unwind_size);
449
450       /* Read in the stub unwind entries.  */
451       bfd_get_section_contents (objfile->obfd, stub_unwind_sec, buf,
452                                 0, stub_unwind_size);
453
454       /* Now convert them into regular unwind entries.  */
455       for (i = 0; i < stub_entries; i++, index++)
456         {
457           /* Clear out the next unwind entry.  */
458           memset (&ui->table[index], 0, sizeof (struct unwind_table_entry));
459
460           /* Convert offset & size into region_start and region_end.  
461              Stuff away the stub type into "reserved" fields.  */
462           ui->table[index].region_start = bfd_get_32 (objfile->obfd,
463                                                       (bfd_byte *) buf);
464           ui->table[index].region_start += text_offset;
465           buf += 4;
466           ui->table[index].stub_type = bfd_get_8 (objfile->obfd,
467                                                   (bfd_byte *) buf);
468           buf += 2;
469           ui->table[index].region_end
470             = ui->table[index].region_start + 4 * 
471               (bfd_get_16 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf) - 1);
472           buf += 2;
473         }
474
475     }
476
477   /* Unwind table needs to be kept sorted.  */
478   qsort (ui->table, total_entries, sizeof (struct unwind_table_entry),
479          compare_unwind_entries);
480
481   /* Keep a pointer to the unwind information.  */
482   objfile->obj_private = (PTR) ui;
483 }
484
485 /* Lookup the unwind (stack backtrace) info for the given PC.  We search all
486    of the objfiles seeking the unwind table entry for this PC.  Each objfile
487    contains a sorted list of struct unwind_table_entry.  Since we do a binary
488    search of the unwind tables, we depend upon them to be sorted.  */
489
490 static struct unwind_table_entry *
491 find_unwind_entry(pc)
492      CORE_ADDR pc;
493 {
494   int first, middle, last;
495   struct objfile *objfile;
496
497   ALL_OBJFILES (objfile)
498     {
499       struct obj_unwind_info *ui;
500
501       ui = OBJ_UNWIND_INFO (objfile);
502
503       if (!ui)
504         {
505           read_unwind_info (objfile);
506           ui = OBJ_UNWIND_INFO (objfile);
507         }
508
509       /* First, check the cache */
510
511       if (ui->cache
512           && pc >= ui->cache->region_start
513           && pc <= ui->cache->region_end)
514         return ui->cache;
515
516       /* Not in the cache, do a binary search */
517
518       first = 0;
519       last = ui->last;
520
521       while (first <= last)
522         {
523           middle = (first + last) / 2;
524           if (pc >= ui->table[middle].region_start
525               && pc <= ui->table[middle].region_end)
526             {
527               ui->cache = &ui->table[middle];
528               return &ui->table[middle];
529             }
530
531           if (pc < ui->table[middle].region_start)
532             last = middle - 1;
533           else
534             first = middle + 1;
535         }
536     }                           /* ALL_OBJFILES() */
537   return NULL;
538 }
539
540 /* Return the adjustment necessary to make for addresses on the stack
541    as presented by hpread.c.
542
543    This is necessary because of the stack direction on the PA and the
544    bizarre way in which someone (?) decided they wanted to handle
545    frame pointerless code in GDB.  */
546 int
547 hpread_adjust_stack_address (func_addr)
548      CORE_ADDR func_addr;
549 {
550   struct unwind_table_entry *u;
551
552   u = find_unwind_entry (func_addr);
553   if (!u)
554     return 0;
555   else
556     return u->Total_frame_size << 3;
557 }
558
559 /* Called to determine if PC is in an interrupt handler of some
560    kind.  */
561
562 static int
563 pc_in_interrupt_handler (pc)
564      CORE_ADDR pc;
565 {
566   struct unwind_table_entry *u;
567   struct minimal_symbol *msym_us;
568
569   u = find_unwind_entry (pc);
570   if (!u)
571     return 0;
572
573   /* Oh joys.  HPUX sets the interrupt bit for _sigreturn even though
574      its frame isn't a pure interrupt frame.  Deal with this.  */
575   msym_us = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
576
577   return u->HP_UX_interrupt_marker && !IN_SIGTRAMP (pc, SYMBOL_NAME (msym_us));
578 }
579
580 /* Called when no unwind descriptor was found for PC.  Returns 1 if it
581    appears that PC is in a linker stub.  */
582
583 static int
584 pc_in_linker_stub (pc)
585      CORE_ADDR pc;
586 {
587   int found_magic_instruction = 0;
588   int i;
589   char buf[4];
590
591   /* If unable to read memory, assume pc is not in a linker stub.  */
592   if (target_read_memory (pc, buf, 4) != 0)
593     return 0;
594
595   /* We are looking for something like
596
597      ; $$dyncall jams RP into this special spot in the frame (RP')
598      ; before calling the "call stub"
599      ldw     -18(sp),rp
600
601      ldsid   (rp),r1         ; Get space associated with RP into r1
602      mtsp    r1,sp           ; Move it into space register 0
603      be,n    0(sr0),rp)      ; back to your regularly scheduled program
604      */
605
606   /* Maximum known linker stub size is 4 instructions.  Search forward
607      from the given PC, then backward.  */
608   for (i = 0; i < 4; i++)
609     {
610       /* If we hit something with an unwind, stop searching this direction.  */
611
612       if (find_unwind_entry (pc + i * 4) != 0)
613         break;
614
615       /* Check for ldsid (rp),r1 which is the magic instruction for a 
616          return from a cross-space function call.  */
617       if (read_memory_integer (pc + i * 4, 4) == 0x004010a1)
618         {
619           found_magic_instruction = 1;
620           break;
621         }
622       /* Add code to handle long call/branch and argument relocation stubs
623          here.  */
624     }
625
626   if (found_magic_instruction != 0)
627     return 1;
628
629   /* Now look backward.  */
630   for (i = 0; i < 4; i++)
631     {
632       /* If we hit something with an unwind, stop searching this direction.  */
633
634       if (find_unwind_entry (pc - i * 4) != 0)
635         break;
636
637       /* Check for ldsid (rp),r1 which is the magic instruction for a 
638          return from a cross-space function call.  */
639       if (read_memory_integer (pc - i * 4, 4) == 0x004010a1)
640         {
641           found_magic_instruction = 1;
642           break;
643         }
644       /* Add code to handle long call/branch and argument relocation stubs
645          here.  */
646     }
647   return found_magic_instruction;
648 }
649
650 static int
651 find_return_regnum(pc)
652      CORE_ADDR pc;
653 {
654   struct unwind_table_entry *u;
655
656   u = find_unwind_entry (pc);
657
658   if (!u)
659     return RP_REGNUM;
660
661   if (u->Millicode)
662     return 31;
663
664   return RP_REGNUM;
665 }
666
667 /* Return size of frame, or -1 if we should use a frame pointer.  */
668 int
669 find_proc_framesize (pc)
670      CORE_ADDR pc;
671 {
672   struct unwind_table_entry *u;
673   struct minimal_symbol *msym_us;
674
675   u = find_unwind_entry (pc);
676
677   if (!u)
678     {
679       if (pc_in_linker_stub (pc))
680         /* Linker stubs have a zero size frame.  */
681         return 0;
682       else
683         return -1;
684     }
685
686   msym_us = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
687
688   /* If Save_SP is set, and we're not in an interrupt or signal caller,
689      then we have a frame pointer.  Use it.  */
690   if (u->Save_SP && !pc_in_interrupt_handler (pc)
691       && !IN_SIGTRAMP (pc, SYMBOL_NAME (msym_us)))
692     return -1;
693
694   return u->Total_frame_size << 3;
695 }
696
697 /* Return offset from sp at which rp is saved, or 0 if not saved.  */
698 static int rp_saved PARAMS ((CORE_ADDR));
699
700 static int
701 rp_saved (pc)
702      CORE_ADDR pc;
703 {
704   struct unwind_table_entry *u;
705
706   u = find_unwind_entry (pc);
707
708   if (!u)
709     {
710       if (pc_in_linker_stub (pc))
711         /* This is the so-called RP'.  */
712         return -24;
713       else
714         return 0;
715     }
716
717   if (u->Save_RP)
718     return -20;
719   else if (u->stub_type != 0)
720     {
721       switch (u->stub_type)
722         {
723         case EXPORT:
724         case IMPORT:
725           return -24;
726         case PARAMETER_RELOCATION:
727           return -8;
728         default:
729           return 0;
730         }
731     }
732   else
733     return 0;
734 }
735 \f
736 int
737 frameless_function_invocation (frame)
738      struct frame_info *frame;
739 {
740   struct unwind_table_entry *u;
741
742   u = find_unwind_entry (frame->pc);
743
744   if (u == 0)
745     return 0;
746
747   return (u->Total_frame_size == 0 && u->stub_type == 0);
748 }
749
750 CORE_ADDR
751 saved_pc_after_call (frame)
752      struct frame_info *frame;
753 {
754   int ret_regnum;
755   CORE_ADDR pc;
756   struct unwind_table_entry *u;
757
758   ret_regnum = find_return_regnum (get_frame_pc (frame));
759   pc = read_register (ret_regnum) & ~0x3;
760   
761   /* If PC is in a linker stub, then we need to dig the address
762      the stub will return to out of the stack.  */
763   u = find_unwind_entry (pc);
764   if (u && u->stub_type != 0)
765     return frame_saved_pc (frame);
766   else
767     return pc;
768 }
769 \f
770 CORE_ADDR
771 frame_saved_pc (frame)
772      struct frame_info *frame;
773 {
774   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (frame);
775   struct unwind_table_entry *u;
776
777   /* BSD, HPUX & OSF1 all lay out the hardware state in the same manner
778      at the base of the frame in an interrupt handler.  Registers within
779      are saved in the exact same order as GDB numbers registers.  How
780      convienent.  */
781   if (pc_in_interrupt_handler (pc))
782     return read_memory_integer (frame->frame + PC_REGNUM * 4, 4) & ~0x3;
783
784 #ifdef FRAME_SAVED_PC_IN_SIGTRAMP
785   /* Deal with signal handler caller frames too.  */
786   if (frame->signal_handler_caller)
787     {
788       CORE_ADDR rp;
789       FRAME_SAVED_PC_IN_SIGTRAMP (frame, &rp);
790       return rp & ~0x3;
791     }
792 #endif
793
794   if (frameless_function_invocation (frame))
795     {
796       int ret_regnum;
797
798       ret_regnum = find_return_regnum (pc);
799
800       /* If the next frame is an interrupt frame or a signal
801          handler caller, then we need to look in the saved
802          register area to get the return pointer (the values
803          in the registers may not correspond to anything useful).  */
804       if (frame->next 
805           && (frame->next->signal_handler_caller
806               || pc_in_interrupt_handler (frame->next->pc)))
807         {
808           struct frame_saved_regs saved_regs;
809
810           get_frame_saved_regs (frame->next, &saved_regs);
811           if (read_memory_integer (saved_regs.regs[FLAGS_REGNUM], 4) & 0x2)
812             {
813               pc = read_memory_integer (saved_regs.regs[31], 4) & ~0x3;
814
815               /* Syscalls are really two frames.  The syscall stub itself
816                  with a return pointer in %rp and the kernel call with
817                  a return pointer in %r31.  We return the %rp variant
818                  if %r31 is the same as frame->pc.  */
819               if (pc == frame->pc)
820                 pc = read_memory_integer (saved_regs.regs[RP_REGNUM], 4) & ~0x3;
821             }
822           else
823             pc = read_memory_integer (saved_regs.regs[RP_REGNUM], 4) & ~0x3;
824         }
825       else
826         pc = read_register (ret_regnum) & ~0x3;
827     }
828   else
829     {
830       int rp_offset;
831
832 restart:
833       rp_offset = rp_saved (pc);
834       /* Similar to code in frameless function case.  If the next
835          frame is a signal or interrupt handler, then dig the right
836          information out of the saved register info.  */
837       if (rp_offset == 0
838           && frame->next
839           && (frame->next->signal_handler_caller
840               || pc_in_interrupt_handler (frame->next->pc)))
841         {
842           struct frame_saved_regs saved_regs;
843
844           get_frame_saved_regs (frame->next, &saved_regs);
845           if (read_memory_integer (saved_regs.regs[FLAGS_REGNUM], 4) & 0x2)
846             {
847               pc = read_memory_integer (saved_regs.regs[31], 4) & ~0x3;
848
849               /* Syscalls are really two frames.  The syscall stub itself
850                  with a return pointer in %rp and the kernel call with
851                  a return pointer in %r31.  We return the %rp variant
852                  if %r31 is the same as frame->pc.  */
853               if (pc == frame->pc)
854                 pc = read_memory_integer (saved_regs.regs[RP_REGNUM], 4) & ~0x3;
855             }
856           else
857             pc = read_memory_integer (saved_regs.regs[RP_REGNUM], 4) & ~0x3;
858         }
859       else if (rp_offset == 0)
860         pc = read_register (RP_REGNUM) & ~0x3;
861       else
862         pc = read_memory_integer (frame->frame + rp_offset, 4) & ~0x3;
863     }
864
865   /* If PC is inside a linker stub, then dig out the address the stub
866      will return to.  */
867   u = find_unwind_entry (pc);
868   if (u && u->stub_type != 0)
869     {
870       unsigned int insn;
871
872       /* If this is a dynamic executable, and we're in a signal handler,
873          then the call chain will eventually point us into the stub for
874          _sigreturn.  Unlike most cases, we'll be pointed to the branch
875          to the real sigreturn rather than the code after the real branch!. 
876
877          Else, try to dig the address the stub will return to in the normal
878          fashion.  */
879       insn = read_memory_integer (pc, 4);
880       if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
881         return (pc + extract_17 (insn) + 8) & ~0x3;
882       else
883         goto restart;
884     }
885
886   return pc;
887 }
888 \f
889 /* We need to correct the PC and the FP for the outermost frame when we are
890    in a system call.  */
891
892 void
893 init_extra_frame_info (fromleaf, frame)
894      int fromleaf;
895      struct frame_info *frame;
896 {
897   int flags;
898   int framesize;
899
900   if (frame->next && !fromleaf)
901     return;
902
903   /* If the next frame represents a frameless function invocation
904      then we have to do some adjustments that are normally done by
905      FRAME_CHAIN.  (FRAME_CHAIN is not called in this case.)  */
906   if (fromleaf)
907     {
908       /* Find the framesize of *this* frame without peeking at the PC
909          in the current frame structure (it isn't set yet).  */
910       framesize = find_proc_framesize (FRAME_SAVED_PC (get_next_frame (frame)));
911
912       /* Now adjust our base frame accordingly.  If we have a frame pointer
913          use it, else subtract the size of this frame from the current
914          frame.  (we always want frame->frame to point at the lowest address
915          in the frame).  */
916       if (framesize == -1)
917         frame->frame = read_register (FP_REGNUM);
918       else
919         frame->frame -= framesize;
920       return;
921     }
922
923   flags = read_register (FLAGS_REGNUM);
924   if (flags & 2)        /* In system call? */
925     frame->pc = read_register (31) & ~0x3;
926
927   /* The outermost frame is always derived from PC-framesize
928
929      One might think frameless innermost frames should have
930      a frame->frame that is the same as the parent's frame->frame.
931      That is wrong; frame->frame in that case should be the *high*
932      address of the parent's frame.  It's complicated as hell to
933      explain, but the parent *always* creates some stack space for
934      the child.  So the child actually does have a frame of some
935      sorts, and its base is the high address in its parent's frame.  */
936   framesize = find_proc_framesize(frame->pc);
937   if (framesize == -1)
938     frame->frame = read_register (FP_REGNUM);
939   else
940     frame->frame = read_register (SP_REGNUM) - framesize;
941 }
942 \f
943 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's frame.
944    This will be used to create a new GDB frame struct, and then
945    INIT_EXTRA_FRAME_INFO and INIT_FRAME_PC will be called for the new frame.
946
947    This may involve searching through prologues for several functions
948    at boundaries where GCC calls HP C code, or where code which has
949    a frame pointer calls code without a frame pointer.  */
950
951 CORE_ADDR
952 frame_chain (frame)
953      struct frame_info *frame;
954 {
955   int my_framesize, caller_framesize;
956   struct unwind_table_entry *u;
957   CORE_ADDR frame_base;
958   struct frame_info *tmp_frame;
959
960   /* Handle HPUX, BSD, and OSF1 style interrupt frames first.  These
961      are easy; at *sp we have a full save state strucutre which we can
962      pull the old stack pointer from.  Also see frame_saved_pc for
963      code to dig a saved PC out of the save state structure.  */
964   if (pc_in_interrupt_handler (frame->pc))
965     frame_base = read_memory_integer (frame->frame + SP_REGNUM * 4, 4);
966 #ifdef FRAME_BASE_BEFORE_SIGTRAMP
967   else if (frame->signal_handler_caller)
968     {
969       FRAME_BASE_BEFORE_SIGTRAMP (frame, &frame_base);
970     }
971 #endif
972   else
973     frame_base = frame->frame;
974
975   /* Get frame sizes for the current frame and the frame of the 
976      caller.  */
977   my_framesize = find_proc_framesize (frame->pc);
978   caller_framesize = find_proc_framesize (FRAME_SAVED_PC(frame));
979
980   /* If caller does not have a frame pointer, then its frame
981      can be found at current_frame - caller_framesize.  */
982   if (caller_framesize != -1)
983     return frame_base - caller_framesize;
984
985   /* Both caller and callee have frame pointers and are GCC compiled
986      (SAVE_SP bit in unwind descriptor is on for both functions.
987      The previous frame pointer is found at the top of the current frame.  */
988   if (caller_framesize == -1 && my_framesize == -1)
989     return read_memory_integer (frame_base, 4);
990
991   /* Caller has a frame pointer, but callee does not.  This is a little
992      more difficult as GCC and HP C lay out locals and callee register save
993      areas very differently.
994
995      The previous frame pointer could be in a register, or in one of 
996      several areas on the stack.
997
998      Walk from the current frame to the innermost frame examining 
999      unwind descriptors to determine if %r3 ever gets saved into the
1000      stack.  If so return whatever value got saved into the stack.
1001      If it was never saved in the stack, then the value in %r3 is still
1002      valid, so use it. 
1003
1004      We use information from unwind descriptors to determine if %r3
1005      is saved into the stack (Entry_GR field has this information).  */
1006
1007   tmp_frame = frame;
1008   while (tmp_frame)
1009     {
1010       u = find_unwind_entry (tmp_frame->pc);
1011
1012       if (!u)
1013         {
1014           /* We could find this information by examining prologues.  I don't
1015              think anyone has actually written any tools (not even "strip")
1016              which leave them out of an executable, so maybe this is a moot
1017              point.  */
1018           warning ("Unable to find unwind for PC 0x%x -- Help!", tmp_frame->pc);
1019           return 0;
1020         }
1021
1022       /* Entry_GR specifies the number of callee-saved general registers
1023          saved in the stack.  It starts at %r3, so %r3 would be 1.  */
1024       if (u->Entry_GR >= 1 || u->Save_SP
1025           || tmp_frame->signal_handler_caller
1026           || pc_in_interrupt_handler (tmp_frame->pc))
1027         break;
1028       else
1029         tmp_frame = tmp_frame->next;
1030     }
1031
1032   if (tmp_frame)
1033     {
1034       /* We may have walked down the chain into a function with a frame
1035          pointer.  */
1036       if (u->Save_SP
1037           && !tmp_frame->signal_handler_caller
1038           && !pc_in_interrupt_handler (tmp_frame->pc))
1039         return read_memory_integer (tmp_frame->frame, 4);
1040       /* %r3 was saved somewhere in the stack.  Dig it out.  */
1041       else 
1042         {
1043           struct frame_saved_regs saved_regs;
1044
1045           /* Sick.
1046
1047              For optimization purposes many kernels don't have the
1048              callee saved registers into the save_state structure upon
1049              entry into the kernel for a syscall; the optimization
1050              is usually turned off if the process is being traced so
1051              that the debugger can get full register state for the
1052              process.
1053               
1054              This scheme works well except for two cases:
1055
1056                * Attaching to a process when the process is in the
1057                kernel performing a system call (debugger can't get
1058                full register state for the inferior process since
1059                the process wasn't being traced when it entered the
1060                system call).
1061
1062                * Register state is not complete if the system call
1063                causes the process to core dump.
1064
1065
1066              The following heinous code is an attempt to deal with
1067              the lack of register state in a core dump.  It will
1068              fail miserably if the function which performs the
1069              system call has a variable sized stack frame.  */
1070
1071           get_frame_saved_regs (tmp_frame, &saved_regs);
1072
1073           /* Abominable hack.  */
1074           if (current_target.to_has_execution == 0
1075               && saved_regs.regs[FLAGS_REGNUM]
1076               && (read_memory_integer (saved_regs.regs[FLAGS_REGNUM], 4) & 0x2))
1077             {
1078               u = find_unwind_entry (FRAME_SAVED_PC (frame));
1079               if (!u)
1080                 return read_memory_integer (saved_regs.regs[FP_REGNUM], 4);
1081               else
1082                 return frame_base - (u->Total_frame_size << 3);
1083             }
1084         
1085           return read_memory_integer (saved_regs.regs[FP_REGNUM], 4);
1086         }
1087     }
1088   else
1089     {
1090       /* The value in %r3 was never saved into the stack (thus %r3 still
1091          holds the value of the previous frame pointer).  */
1092       return read_register (FP_REGNUM);
1093     }
1094 }
1095
1096 \f
1097 /* To see if a frame chain is valid, see if the caller looks like it
1098    was compiled with gcc. */
1099
1100 int
1101 frame_chain_valid (chain, thisframe)
1102      CORE_ADDR chain;
1103      struct frame_info *thisframe;
1104 {
1105   struct minimal_symbol *msym_us;
1106   struct minimal_symbol *msym_start;
1107   struct unwind_table_entry *u, *next_u = NULL;
1108   struct frame_info *next;
1109
1110   if (!chain)
1111     return 0;
1112
1113   u = find_unwind_entry (thisframe->pc);
1114
1115   if (u == NULL)
1116     return 1;
1117
1118   /* We can't just check that the same of msym_us is "_start", because
1119      someone idiotically decided that they were going to make a Ltext_end
1120      symbol with the same address.  This Ltext_end symbol is totally
1121      indistinguishable (as nearly as I can tell) from the symbol for a function
1122      which is (legitimately, since it is in the user's namespace)
1123      named Ltext_end, so we can't just ignore it.  */
1124   msym_us = lookup_minimal_symbol_by_pc (FRAME_SAVED_PC (thisframe));
1125   msym_start = lookup_minimal_symbol ("_start", NULL, NULL);
1126   if (msym_us
1127       && msym_start
1128       && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym_us) == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym_start))
1129     return 0;
1130
1131   next = get_next_frame (thisframe);
1132   if (next)
1133     next_u = find_unwind_entry (next->pc);
1134
1135   /* If this frame does not save SP, has no stack, isn't a stub,
1136      and doesn't "call" an interrupt routine or signal handler caller,
1137      then its not valid.  */
1138   if (u->Save_SP || u->Total_frame_size || u->stub_type != 0
1139       || (thisframe->next && thisframe->next->signal_handler_caller)
1140       || (next_u && next_u->HP_UX_interrupt_marker))
1141     return 1;
1142
1143   if (pc_in_linker_stub (thisframe->pc))
1144     return 1;
1145
1146   return 0;
1147 }
1148
1149 /*
1150  * These functions deal with saving and restoring register state
1151  * around a function call in the inferior. They keep the stack
1152  * double-word aligned; eventually, on an hp700, the stack will have
1153  * to be aligned to a 64-byte boundary.
1154  */
1155
1156 void
1157 push_dummy_frame (inf_status)
1158      struct inferior_status *inf_status;
1159 {
1160   CORE_ADDR sp, pc, pcspace;
1161   register int regnum;
1162   int int_buffer;
1163   double freg_buffer;
1164
1165   /* Oh, what a hack.  If we're trying to perform an inferior call
1166      while the inferior is asleep, we have to make sure to clear
1167      the "in system call" bit in the flag register (the call will
1168      start after the syscall returns, so we're no longer in the system
1169      call!)  This state is kept in "inf_status", change it there.
1170
1171      We also need a number of horrid hacks to deal with lossage in the
1172      PC queue registers (apparently they're not valid when the in syscall
1173      bit is set).  */
1174   pc = target_read_pc (inferior_pid);
1175   int_buffer = read_register (FLAGS_REGNUM);
1176   if (int_buffer & 0x2)
1177     {
1178       unsigned int sid;
1179       int_buffer &= ~0x2;
1180       memcpy (inf_status->registers, &int_buffer, 4);
1181       memcpy (inf_status->registers + REGISTER_BYTE (PCOQ_HEAD_REGNUM), &pc, 4);
1182       pc += 4;
1183       memcpy (inf_status->registers + REGISTER_BYTE (PCOQ_TAIL_REGNUM), &pc, 4);
1184       pc -= 4;
1185       sid = (pc >> 30) & 0x3;
1186       if (sid == 0)
1187         pcspace = read_register (SR4_REGNUM);
1188       else
1189         pcspace = read_register (SR4_REGNUM + 4 + sid);
1190       memcpy (inf_status->registers + REGISTER_BYTE (PCSQ_HEAD_REGNUM),
1191               &pcspace, 4);
1192       memcpy (inf_status->registers + REGISTER_BYTE (PCSQ_TAIL_REGNUM),
1193               &pcspace, 4);
1194     }
1195   else
1196     pcspace = read_register (PCSQ_HEAD_REGNUM);
1197
1198   /* Space for "arguments"; the RP goes in here. */
1199   sp = read_register (SP_REGNUM) + 48;
1200   int_buffer = read_register (RP_REGNUM) | 0x3;
1201   write_memory (sp - 20, (char *)&int_buffer, 4);
1202
1203   int_buffer = read_register (FP_REGNUM);
1204   write_memory (sp, (char *)&int_buffer, 4);
1205
1206   write_register (FP_REGNUM, sp);
1207
1208   sp += 8;
1209
1210   for (regnum = 1; regnum < 32; regnum++)
1211     if (regnum != RP_REGNUM && regnum != FP_REGNUM)
1212       sp = push_word (sp, read_register (regnum));
1213
1214   sp += 4;
1215
1216   for (regnum = FP0_REGNUM; regnum < NUM_REGS; regnum++)
1217     {
1218       read_register_bytes (REGISTER_BYTE (regnum), (char *)&freg_buffer, 8);
1219       sp = push_bytes (sp, (char *)&freg_buffer, 8);
1220     }
1221   sp = push_word (sp, read_register (IPSW_REGNUM));
1222   sp = push_word (sp, read_register (SAR_REGNUM));
1223   sp = push_word (sp, pc);
1224   sp = push_word (sp, pcspace);
1225   sp = push_word (sp, pc + 4);
1226   sp = push_word (sp, pcspace);
1227   write_register (SP_REGNUM, sp);
1228 }
1229
1230 void
1231 find_dummy_frame_regs (frame, frame_saved_regs)
1232      struct frame_info *frame;
1233      struct frame_saved_regs *frame_saved_regs;
1234 {
1235   CORE_ADDR fp = frame->frame;
1236   int i;
1237
1238   frame_saved_regs->regs[RP_REGNUM] = fp - 20 & ~0x3;
1239   frame_saved_regs->regs[FP_REGNUM] = fp;
1240   frame_saved_regs->regs[1] = fp + 8;
1241
1242   for (fp += 12, i = 3; i < 32; i++)
1243     {
1244       if (i != FP_REGNUM)
1245         {
1246           frame_saved_regs->regs[i] = fp;
1247           fp += 4;
1248         }
1249     }
1250
1251   fp += 4;
1252   for (i = FP0_REGNUM; i < NUM_REGS; i++, fp += 8)
1253     frame_saved_regs->regs[i] = fp;
1254
1255   frame_saved_regs->regs[IPSW_REGNUM] = fp;
1256   frame_saved_regs->regs[SAR_REGNUM] = fp + 4;
1257   frame_saved_regs->regs[PCOQ_HEAD_REGNUM] = fp + 8;
1258   frame_saved_regs->regs[PCSQ_HEAD_REGNUM] = fp + 12;
1259   frame_saved_regs->regs[PCOQ_TAIL_REGNUM] = fp + 16;
1260   frame_saved_regs->regs[PCSQ_TAIL_REGNUM] = fp + 20;
1261 }
1262
1263 void
1264 hppa_pop_frame ()
1265 {
1266   register struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1267   register CORE_ADDR fp, npc, target_pc;
1268   register int regnum;
1269   struct frame_saved_regs fsr;
1270   double freg_buffer;
1271
1272   fp = FRAME_FP (frame);
1273   get_frame_saved_regs (frame, &fsr);
1274
1275 #ifndef NO_PC_SPACE_QUEUE_RESTORE
1276   if (fsr.regs[IPSW_REGNUM])    /* Restoring a call dummy frame */
1277     restore_pc_queue (&fsr);
1278 #endif
1279
1280   for (regnum = 31; regnum > 0; regnum--)
1281     if (fsr.regs[regnum])
1282       write_register (regnum, read_memory_integer (fsr.regs[regnum], 4));
1283
1284   for (regnum = NUM_REGS - 1; regnum >= FP0_REGNUM ; regnum--)
1285     if (fsr.regs[regnum])
1286       {
1287         read_memory (fsr.regs[regnum], (char *)&freg_buffer, 8);
1288         write_register_bytes (REGISTER_BYTE (regnum), (char *)&freg_buffer, 8);
1289       }
1290
1291   if (fsr.regs[IPSW_REGNUM])
1292     write_register (IPSW_REGNUM,
1293                     read_memory_integer (fsr.regs[IPSW_REGNUM], 4));
1294
1295   if (fsr.regs[SAR_REGNUM])
1296     write_register (SAR_REGNUM,
1297                     read_memory_integer (fsr.regs[SAR_REGNUM], 4));
1298
1299   /* If the PC was explicitly saved, then just restore it.  */
1300   if (fsr.regs[PCOQ_TAIL_REGNUM])
1301     {
1302       npc = read_memory_integer (fsr.regs[PCOQ_TAIL_REGNUM], 4);
1303       write_register (PCOQ_TAIL_REGNUM, npc);
1304     }
1305   /* Else use the value in %rp to set the new PC.  */
1306   else 
1307     {
1308       npc = read_register (RP_REGNUM);
1309       target_write_pc (npc, 0);
1310     }
1311
1312   write_register (FP_REGNUM, read_memory_integer (fp, 4));
1313
1314   if (fsr.regs[IPSW_REGNUM])    /* call dummy */
1315     write_register (SP_REGNUM, fp - 48);
1316   else
1317     write_register (SP_REGNUM, fp);
1318
1319   /* The PC we just restored may be inside a return trampoline.  If so
1320      we want to restart the inferior and run it through the trampoline.
1321
1322      Do this by setting a momentary breakpoint at the location the
1323      trampoline returns to. 
1324
1325      Don't skip through the trampoline if we're popping a dummy frame.  */
1326   target_pc = SKIP_TRAMPOLINE_CODE (npc & ~0x3) & ~0x3;
1327   if (target_pc && !fsr.regs[IPSW_REGNUM])
1328     {
1329       struct symtab_and_line sal;
1330       struct breakpoint *breakpoint;
1331       struct cleanup *old_chain;
1332
1333       /* Set up our breakpoint.   Set it to be silent as the MI code
1334          for "return_command" will print the frame we returned to.  */
1335       sal = find_pc_line (target_pc, 0);
1336       sal.pc = target_pc;
1337       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, NULL, bp_finish);
1338       breakpoint->silent = 1;
1339
1340       /* So we can clean things up.  */
1341       old_chain = make_cleanup (delete_breakpoint, breakpoint);
1342
1343       /* Start up the inferior.  */
1344       proceed_to_finish = 1;
1345       proceed ((CORE_ADDR) -1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
1346
1347       /* Perform our cleanups.  */
1348       do_cleanups (old_chain);
1349     }
1350   flush_cached_frames ();
1351 }
1352
1353 /*
1354  * After returning to a dummy on the stack, restore the instruction
1355  * queue space registers. */
1356
1357 static int
1358 restore_pc_queue (fsr)
1359      struct frame_saved_regs *fsr;
1360 {
1361   CORE_ADDR pc = read_pc ();
1362   CORE_ADDR new_pc = read_memory_integer (fsr->regs[PCOQ_HEAD_REGNUM], 4);
1363   struct target_waitstatus w;
1364   int insn_count;
1365
1366   /* Advance past break instruction in the call dummy. */
1367   write_register (PCOQ_HEAD_REGNUM, pc + 4);
1368   write_register (PCOQ_TAIL_REGNUM, pc + 8);
1369
1370   /*
1371    * HPUX doesn't let us set the space registers or the space
1372    * registers of the PC queue through ptrace. Boo, hiss.
1373    * Conveniently, the call dummy has this sequence of instructions
1374    * after the break:
1375    *    mtsp r21, sr0
1376    *    ble,n 0(sr0, r22)
1377    *
1378    * So, load up the registers and single step until we are in the
1379    * right place.
1380    */
1381
1382   write_register (21, read_memory_integer (fsr->regs[PCSQ_HEAD_REGNUM], 4));
1383   write_register (22, new_pc);
1384
1385   for (insn_count = 0; insn_count < 3; insn_count++)
1386     {
1387       /* FIXME: What if the inferior gets a signal right now?  Want to
1388          merge this into wait_for_inferior (as a special kind of
1389          watchpoint?  By setting a breakpoint at the end?  Is there
1390          any other choice?  Is there *any* way to do this stuff with
1391          ptrace() or some equivalent?).  */
1392       resume (1, 0);
1393       target_wait (inferior_pid, &w);
1394
1395       if (w.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
1396         {
1397           stop_signal = w.value.sig;
1398           terminal_ours_for_output ();
1399           printf_unfiltered ("\nProgram terminated with signal %s, %s.\n",
1400                              target_signal_to_name (stop_signal),
1401                              target_signal_to_string (stop_signal));
1402           gdb_flush (gdb_stdout);
1403           return 0;
1404         }
1405     }
1406   target_terminal_ours ();
1407   target_fetch_registers (-1);
1408   return 1;
1409 }
1410
1411 CORE_ADDR
1412 hppa_push_arguments (nargs, args, sp, struct_return, struct_addr)
1413      int nargs;
1414      value_ptr *args;
1415      CORE_ADDR sp;
1416      int struct_return;
1417      CORE_ADDR struct_addr;
1418 {
1419   /* array of arguments' offsets */
1420   int *offset = (int *)alloca(nargs * sizeof (int));
1421   int cum = 0;
1422   int i, alignment;
1423   
1424   for (i = 0; i < nargs; i++)
1425     {
1426       cum += TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (args[i]));
1427
1428     /* value must go at proper alignment. Assume alignment is a
1429          power of two.*/
1430       alignment = hppa_alignof (VALUE_TYPE (args[i]));
1431       if (cum % alignment)
1432         cum = (cum + alignment) & -alignment;
1433       offset[i] = -cum;
1434     }
1435   sp += max ((cum + 7) & -8, 16);
1436
1437   for (i = 0; i < nargs; i++)
1438     write_memory (sp + offset[i], VALUE_CONTENTS (args[i]),
1439                   TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (args[i])));
1440
1441   if (struct_return)
1442     write_register (28, struct_addr);
1443   return sp + 32;
1444 }
1445
1446 /*
1447  * Insert the specified number of args and function address
1448  * into a call sequence of the above form stored at DUMMYNAME.
1449  *
1450  * On the hppa we need to call the stack dummy through $$dyncall.
1451  * Therefore our version of FIX_CALL_DUMMY takes an extra argument,
1452  * real_pc, which is the location where gdb should start up the
1453  * inferior to do the function call.
1454  */
1455
1456 CORE_ADDR
1457 hppa_fix_call_dummy (dummy, pc, fun, nargs, args, type, gcc_p)
1458      char *dummy;
1459      CORE_ADDR pc;
1460      CORE_ADDR fun;
1461      int nargs;
1462      value_ptr *args;
1463      struct type *type;
1464      int gcc_p;
1465 {
1466   CORE_ADDR dyncall_addr;
1467   struct minimal_symbol *msymbol;
1468   int flags = read_register (FLAGS_REGNUM);
1469   struct unwind_table_entry *u;
1470
1471   msymbol = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", NULL, NULL);
1472   if (msymbol == NULL)
1473     error ("Can't find an address for $$dyncall trampoline");
1474
1475   dyncall_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1476
1477   /* FUN could be a procedure label, in which case we have to get
1478      its real address and the value of its GOT/DP.  */
1479   if (fun & 0x2)
1480     {
1481       /* Get the GOT/DP value for the target function.  It's
1482          at *(fun+4).  Note the call dummy is *NOT* allowed to
1483          trash %r19 before calling the target function.  */
1484       write_register (19, read_memory_integer ((fun & ~0x3) + 4, 4));
1485
1486       /* Now get the real address for the function we are calling, it's
1487          at *fun.  */
1488       fun = (CORE_ADDR) read_memory_integer (fun & ~0x3, 4);
1489     }
1490   else
1491     {
1492
1493 #ifndef GDB_TARGET_IS_PA_ELF
1494       /* FUN could be either an export stub, or the real address of a
1495          function in a shared library.  We must call an import stub
1496          rather than the export stub or real function for lazy binding
1497          to work correctly.  */
1498       if (som_solib_get_got_by_pc (fun))
1499         {
1500           struct objfile *objfile;
1501           struct minimal_symbol *funsymbol, *stub_symbol;
1502           CORE_ADDR newfun = 0;
1503
1504           funsymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (fun);
1505           if (!funsymbol)
1506             error ("Unable to find minimal symbol for target fucntion.\n");
1507
1508           /* Search all the object files for an import symbol with the
1509              right name. */
1510           ALL_OBJFILES (objfile)
1511             {
1512               stub_symbol = lookup_minimal_symbol (SYMBOL_NAME (funsymbol),
1513                                                    NULL, objfile);
1514               /* Found a symbol with the right name.  */
1515               if (stub_symbol)
1516                 {
1517                   struct unwind_table_entry *u;
1518                   /* It must be a shared library trampoline.  */
1519                   if (SYMBOL_TYPE (stub_symbol) != mst_solib_trampoline)
1520                     continue;
1521
1522                   /* It must also be an import stub.  */
1523                   u = find_unwind_entry (SYMBOL_VALUE (stub_symbol));
1524                   if (!u || u->stub_type != IMPORT)
1525                     continue;
1526
1527                   /* OK.  Looks like the correct import stub.  */
1528                   newfun = SYMBOL_VALUE (stub_symbol);
1529                   fun = newfun;
1530                 }
1531             }
1532           if (newfun == 0)
1533             write_register (19, som_solib_get_got_by_pc (fun));
1534         }
1535 #endif
1536     }
1537
1538   /* If we are calling an import stub (eg calling into a dynamic library)
1539      then have sr4export call the magic __d_plt_call routine which is linked
1540      in from end.o.  (You can't use _sr4export to call the import stub as
1541      the value in sp-24 will get fried and you end up returning to the
1542      wrong location.  You can't call the import stub directly as the code
1543      to bind the PLT entry to a function can't return to a stack address.)  */
1544   u = find_unwind_entry (fun);
1545   if (u && u->stub_type == IMPORT)
1546     {
1547       CORE_ADDR new_fun;
1548       msymbol = lookup_minimal_symbol ("__d_plt_call", NULL, NULL);
1549       if (msymbol == NULL)
1550         msymbol = lookup_minimal_symbol ("__gcc_plt_call", NULL, NULL);
1551
1552       if (msymbol == NULL)
1553         error ("Can't find an address for __d_plt_call or __gcc_plt_call trampoline");
1554
1555       /* This is where sr4export will jump to.  */
1556       new_fun = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1557
1558       if (strcmp (SYMBOL_NAME (msymbol), "__d_plt_call"))
1559         write_register (22, fun);
1560       else
1561         {
1562           /* We have to store the address of the stub in __shlib_funcptr.  */
1563           msymbol = lookup_minimal_symbol ("__shlib_funcptr", NULL,
1564                                            (struct objfile *)NULL);
1565           if (msymbol == NULL)
1566             error ("Can't find an address for __shlib_funcptr");
1567
1568           target_write_memory (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol), (char *)&fun, 4);
1569         }
1570       fun = new_fun;
1571     }
1572
1573 /* Store upper 21 bits of function address into ldil */
1574
1575   store_unsigned_integer
1576     (&dummy[FUNC_LDIL_OFFSET],
1577      INSTRUCTION_SIZE,
1578      deposit_21 (fun >> 11,
1579                  extract_unsigned_integer (&dummy[FUNC_LDIL_OFFSET],
1580                                            INSTRUCTION_SIZE)));
1581
1582 /* Store lower 11 bits of function address into ldo */
1583
1584   store_unsigned_integer
1585     (&dummy[FUNC_LDO_OFFSET],
1586      INSTRUCTION_SIZE,
1587      deposit_14 (fun & MASK_11,
1588                  extract_unsigned_integer (&dummy[FUNC_LDO_OFFSET],
1589                                            INSTRUCTION_SIZE)));
1590 #ifdef SR4EXPORT_LDIL_OFFSET
1591
1592   {
1593     CORE_ADDR sr4export_addr;
1594
1595     /* We still need sr4export's address too.  */
1596
1597     msymbol = lookup_minimal_symbol ("_sr4export", NULL, NULL);
1598     if (msymbol == NULL)
1599       error ("Can't find an address for _sr4export trampoline");
1600
1601     sr4export_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1602
1603 /* Store upper 21 bits of sr4export's address into ldil */
1604
1605     store_unsigned_integer
1606       (&dummy[SR4EXPORT_LDIL_OFFSET],
1607        INSTRUCTION_SIZE,
1608        deposit_21 (sr4export_addr >> 11,
1609                    extract_unsigned_integer (&dummy[SR4EXPORT_LDIL_OFFSET],
1610                                              INSTRUCTION_SIZE)));
1611 /* Store lower 11 bits of sr4export's address into ldo */
1612
1613     store_unsigned_integer
1614       (&dummy[SR4EXPORT_LDO_OFFSET],
1615        INSTRUCTION_SIZE,
1616        deposit_14 (sr4export_addr & MASK_11,
1617                    extract_unsigned_integer (&dummy[SR4EXPORT_LDO_OFFSET],
1618                                              INSTRUCTION_SIZE)));
1619   }
1620 #endif
1621
1622   write_register (22, pc);
1623
1624   /* If we are in a syscall, then we should call the stack dummy
1625      directly.  $$dyncall is not needed as the kernel sets up the
1626      space id registers properly based on the value in %r31.  In
1627      fact calling $$dyncall will not work because the value in %r22
1628      will be clobbered on the syscall exit path. 
1629
1630      Similarly if the current PC is in a shared library.  Note however,
1631      this scheme won't work if the shared library isn't mapped into
1632      the same space as the stack.  */
1633   if (flags & 2)
1634     return pc;
1635 #ifndef GDB_TARGET_IS_PA_ELF
1636   else if (som_solib_get_got_by_pc (target_read_pc (inferior_pid)))
1637     return pc;
1638 #endif
1639   else
1640     return dyncall_addr;
1641
1642 }
1643
1644 /* Get the PC from %r31 if currently in a syscall.  Also mask out privilege
1645    bits.  */
1646
1647 CORE_ADDR
1648 target_read_pc (pid)
1649      int pid;
1650 {
1651   int flags = read_register (FLAGS_REGNUM);
1652
1653   if (flags & 2) {
1654     return read_register (31) & ~0x3;
1655   }
1656   return read_register (PC_REGNUM) & ~0x3;
1657 }
1658
1659 /* Write out the PC.  If currently in a syscall, then also write the new
1660    PC value into %r31.  */
1661
1662 void
1663 target_write_pc (v, pid)
1664      CORE_ADDR v;
1665      int pid;
1666 {
1667   int flags = read_register (FLAGS_REGNUM);
1668
1669   /* If in a syscall, then set %r31.  Also make sure to get the 
1670      privilege bits set correctly.  */
1671   if (flags & 2)
1672     write_register (31, (long) (v | 0x3));
1673
1674   write_register (PC_REGNUM, (long) v);
1675   write_register (NPC_REGNUM, (long) v + 4);
1676 }
1677
1678 /* return the alignment of a type in bytes. Structures have the maximum
1679    alignment required by their fields. */
1680
1681 static int
1682 hppa_alignof (arg)
1683      struct type *arg;
1684 {
1685   int max_align, align, i;
1686   switch (TYPE_CODE (arg))
1687     {
1688     case TYPE_CODE_PTR:
1689     case TYPE_CODE_INT:
1690     case TYPE_CODE_FLT:
1691       return TYPE_LENGTH (arg);
1692     case TYPE_CODE_ARRAY:
1693       return hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (arg, 0));
1694     case TYPE_CODE_STRUCT:
1695     case TYPE_CODE_UNION:
1696       max_align = 2;
1697       for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (arg); i++)
1698         {
1699           /* Bit fields have no real alignment. */
1700           if (!TYPE_FIELD_BITPOS (arg, i))
1701             {
1702               align = hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (arg, i));
1703               max_align = max (max_align, align);
1704             }
1705         }
1706       return max_align;
1707     default:
1708       return 4;
1709     }
1710 }
1711
1712 /* Print the register regnum, or all registers if regnum is -1 */
1713
1714 void
1715 pa_do_registers_info (regnum, fpregs)
1716      int regnum;
1717      int fpregs;
1718 {
1719   char raw_regs [REGISTER_BYTES];
1720   int i;
1721   
1722   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
1723     read_relative_register_raw_bytes (i, raw_regs + REGISTER_BYTE (i));
1724   if (regnum == -1)
1725     pa_print_registers (raw_regs, regnum, fpregs);
1726   else if (regnum < FP0_REGNUM)
1727     printf_unfiltered ("%s %x\n", reg_names[regnum], *(long *)(raw_regs +
1728                                                     REGISTER_BYTE (regnum)));
1729   else
1730     pa_print_fp_reg (regnum);
1731 }
1732
1733 static void
1734 pa_print_registers (raw_regs, regnum, fpregs)
1735      char *raw_regs;
1736      int regnum;
1737      int fpregs;
1738 {
1739   int i,j;
1740   long val;
1741
1742   for (i = 0; i < 18; i++)
1743     {
1744       for (j = 0; j < 4; j++)
1745         {
1746           val =
1747             extract_signed_integer (raw_regs + REGISTER_BYTE (i+(j*18)), 4);
1748           printf_unfiltered ("%8.8s: %8x  ", reg_names[i+(j*18)], val);
1749         }
1750       printf_unfiltered ("\n");
1751     }
1752   
1753   if (fpregs)
1754     for (i = 72; i < NUM_REGS; i++)
1755       pa_print_fp_reg (i);
1756 }
1757
1758 static void
1759 pa_print_fp_reg (i)
1760      int i;
1761 {
1762   unsigned char raw_buffer[MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
1763   unsigned char virtual_buffer[MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE];
1764
1765   /* Get 32bits of data.  */
1766   read_relative_register_raw_bytes (i, raw_buffer);
1767
1768   /* Put it in the buffer.  No conversions are ever necessary.  */
1769   memcpy (virtual_buffer, raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (i));
1770
1771   fputs_filtered (reg_names[i], gdb_stdout);
1772   print_spaces_filtered (8 - strlen (reg_names[i]), gdb_stdout);
1773   fputs_filtered ("(single precision)     ", gdb_stdout);
1774
1775   val_print (REGISTER_VIRTUAL_TYPE (i), virtual_buffer, 0, gdb_stdout, 0,
1776              1, 0, Val_pretty_default);
1777   printf_filtered ("\n");
1778
1779   /* If "i" is even, then this register can also be a double-precision
1780      FP register.  Dump it out as such.  */
1781   if ((i % 2) == 0)
1782     {
1783       /* Get the data in raw format for the 2nd half.  */
1784       read_relative_register_raw_bytes (i + 1, raw_buffer);
1785
1786       /* Copy it into the appropriate part of the virtual buffer.  */
1787       memcpy (virtual_buffer + REGISTER_RAW_SIZE (i), raw_buffer,
1788               REGISTER_RAW_SIZE (i));
1789
1790       /* Dump it as a double.  */
1791       fputs_filtered (reg_names[i], gdb_stdout);
1792       print_spaces_filtered (8 - strlen (reg_names[i]), gdb_stdout);
1793       fputs_filtered ("(double precision)     ", gdb_stdout);
1794
1795       val_print (builtin_type_double, virtual_buffer, 0, gdb_stdout, 0,
1796                  1, 0, Val_pretty_default);
1797       printf_filtered ("\n");
1798     }
1799 }
1800
1801 /* Return one if PC is in the call path of a trampoline, else return zero.
1802
1803    Note we return one for *any* call trampoline (long-call, arg-reloc), not
1804    just shared library trampolines (import, export).  */
1805
1806 int
1807 in_solib_call_trampoline (pc, name)
1808      CORE_ADDR pc;
1809      char *name;
1810 {
1811   struct minimal_symbol *minsym;
1812   struct unwind_table_entry *u;
1813   static CORE_ADDR dyncall = 0;
1814   static CORE_ADDR sr4export = 0;
1815
1816 /* FIXME XXX - dyncall and sr4export must be initialized whenever we get a
1817    new exec file */
1818
1819   /* First see if PC is in one of the two C-library trampolines.  */
1820   if (!dyncall)
1821     {
1822       minsym = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", NULL, NULL);
1823       if (minsym)
1824         dyncall = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
1825       else
1826         dyncall = -1;
1827     }
1828
1829   if (!sr4export)
1830     {
1831       minsym = lookup_minimal_symbol ("_sr4export", NULL, NULL);
1832       if (minsym)
1833         sr4export = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
1834       else
1835         sr4export = -1;
1836     }
1837
1838   if (pc == dyncall || pc == sr4export)
1839     return 1;
1840
1841   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
1842      if no unwind was found.  */
1843   u = find_unwind_entry (pc);
1844   if (!u)
1845     return 0;
1846
1847   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
1848   if (u->stub_type == 0)
1849     return 0;
1850
1851   /* By definition a long-branch stub is a call stub.  */
1852   if (u->stub_type == LONG_BRANCH)
1853     return 1;
1854
1855   /* The call and return path execute the same instructions within
1856      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
1857      trampoline.  */
1858   if (u->stub_type == IMPORT)
1859     return 1;
1860
1861   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
1862      return path.  */
1863   if (u->stub_type == PARAMETER_RELOCATION
1864       || u->stub_type == EXPORT)
1865     {
1866       CORE_ADDR addr;
1867
1868       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
1869          or the end of the stub.  */
1870       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
1871         {
1872           unsigned long insn;
1873
1874           insn = read_memory_integer (addr, 4);
1875
1876           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
1877              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
1878           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
1879             return 1;
1880           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
1881                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
1882             return 0;
1883         }
1884
1885       /* Should never happen.  */
1886       warning ("Unable to find branch in parameter relocation stub.\n");
1887       return 0;
1888     }
1889
1890   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
1891   return 0;
1892 }
1893
1894 /* Return one if PC is in the return path of a trampoline, else return zero.
1895
1896    Note we return one for *any* call trampoline (long-call, arg-reloc), not
1897    just shared library trampolines (import, export).  */
1898
1899 int
1900 in_solib_return_trampoline (pc, name)
1901      CORE_ADDR pc;
1902      char *name;
1903 {
1904   struct unwind_table_entry *u;
1905
1906   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
1907      if no unwind was found.  */
1908   u = find_unwind_entry (pc);
1909   if (!u)
1910     return 0;
1911
1912   /* If this isn't a linker stub or it's just a long branch stub, then
1913      return zero.  */
1914   if (u->stub_type == 0 || u->stub_type == LONG_BRANCH)
1915     return 0;
1916
1917   /* The call and return path execute the same instructions within
1918      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
1919      trampoline.  */
1920   if (u->stub_type == IMPORT)
1921     return 1;
1922
1923   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
1924      return path.  */
1925   if (u->stub_type == PARAMETER_RELOCATION
1926       || u->stub_type == EXPORT)
1927     {
1928       CORE_ADDR addr;
1929
1930       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
1931          or the end of the stub.  */
1932       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
1933         {
1934           unsigned long insn;
1935
1936           insn = read_memory_integer (addr, 4);
1937
1938           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
1939              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
1940           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
1941             return 0;
1942           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
1943                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
1944             return 1;
1945         }
1946
1947       /* Should never happen.  */
1948       warning ("Unable to find branch in parameter relocation stub.\n");
1949       return 0;
1950     }
1951
1952   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
1953   return 0;
1954
1955 }
1956
1957 /* Figure out if PC is in a trampoline, and if so find out where
1958    the trampoline will jump to.  If not in a trampoline, return zero.
1959
1960    Simple code examination probably is not a good idea since the code
1961    sequences in trampolines can also appear in user code.
1962
1963    We use unwinds and information from the minimal symbol table to
1964    determine when we're in a trampoline.  This won't work for ELF
1965    (yet) since it doesn't create stub unwind entries.  Whether or
1966    not ELF will create stub unwinds or normal unwinds for linker
1967    stubs is still being debated.
1968
1969    This should handle simple calls through dyncall or sr4export,
1970    long calls, argument relocation stubs, and dyncall/sr4export
1971    calling an argument relocation stub.  It even handles some stubs
1972    used in dynamic executables.  */
1973
1974 CORE_ADDR
1975 skip_trampoline_code (pc, name)
1976      CORE_ADDR pc;
1977      char *name;
1978 {
1979   long orig_pc = pc;
1980   long prev_inst, curr_inst, loc;
1981   static CORE_ADDR dyncall = 0;
1982   static CORE_ADDR sr4export = 0;
1983   struct minimal_symbol *msym;
1984   struct unwind_table_entry *u;
1985
1986 /* FIXME XXX - dyncall and sr4export must be initialized whenever we get a
1987    new exec file */
1988
1989   if (!dyncall)
1990     {
1991       msym = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", NULL, NULL);
1992       if (msym)
1993         dyncall = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
1994       else
1995         dyncall = -1;
1996     }
1997
1998   if (!sr4export)
1999     {
2000       msym = lookup_minimal_symbol ("_sr4export", NULL, NULL);
2001       if (msym)
2002         sr4export = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
2003       else
2004         sr4export = -1;
2005     }
2006
2007   /* Addresses passed to dyncall may *NOT* be the actual address
2008      of the function.  So we may have to do something special.  */
2009   if (pc == dyncall)
2010     {
2011       pc = (CORE_ADDR) read_register (22);
2012
2013       /* If bit 30 (counting from the left) is on, then pc is the address of
2014          the PLT entry for this function, not the address of the function
2015          itself.  Bit 31 has meaning too, but only for MPE.  */
2016       if (pc & 0x2)
2017         pc = (CORE_ADDR) read_memory_integer (pc & ~0x3, 4);
2018     }
2019   else if (pc == sr4export)
2020     pc = (CORE_ADDR) (read_register (22));
2021
2022   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
2023      if no unwind was found.  */
2024   u = find_unwind_entry (pc);
2025   if (!u)
2026     return 0;
2027
2028   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
2029   if (u->stub_type == 0)
2030     return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
2031
2032   /* It's a stub.  Search for a branch and figure out where it goes.
2033      Note we have to handle multi insn branch sequences like ldil;ble.
2034      Most (all?) other branches can be determined by examining the contents
2035      of certain registers and the stack.  */
2036   loc = pc;
2037   curr_inst = 0;
2038   prev_inst = 0;
2039   while (1)
2040     {
2041       /* Make sure we haven't walked outside the range of this stub.  */
2042       if (u != find_unwind_entry (loc))
2043         {
2044           warning ("Unable to find branch in linker stub");
2045           return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
2046         }
2047
2048       prev_inst = curr_inst;
2049       curr_inst = read_memory_integer (loc, 4);
2050
2051       /* Does it look like a branch external using %r1?  Then it's the
2052          branch from the stub to the actual function.  */
2053       if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe0202000)
2054         {
2055           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
2056              a value into %r1.  If so compute and return the jump address.  */
2057           if ((prev_inst & 0xffe00000) == 0x20200000)
2058             return (extract_21 (prev_inst) + extract_17 (curr_inst)) & ~0x3;
2059           else
2060             {
2061               warning ("Unable to find ldil X,%%r1 before ble Y(%%sr4,%%r1).");
2062               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
2063             }
2064         }
2065
2066       /* Does it look like a be 0(sr0,%r21)?  That's the branch from an
2067          import stub to an export stub.
2068
2069          It is impossible to determine the target of the branch via
2070          simple examination of instructions and/or data (consider
2071          that the address in the plabel may be the address of the
2072          bind-on-reference routine in the dynamic loader).
2073
2074          So we have try an alternative approach.
2075
2076          Get the name of the symbol at our current location; it should
2077          be a stub symbol with the same name as the symbol in the
2078          shared library.
2079
2080          Then lookup a minimal symbol with the same name; we should
2081          get the minimal symbol for the target routine in the shared
2082          library as those take precedence of import/export stubs.  */
2083       if (curr_inst == 0xe2a00000)
2084         {
2085           struct minimal_symbol *stubsym, *libsym;
2086
2087           stubsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (loc);
2088           if (stubsym == NULL)
2089             {
2090               warning ("Unable to find symbol for 0x%x", loc);
2091               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
2092             }
2093
2094           libsym = lookup_minimal_symbol (SYMBOL_NAME (stubsym), NULL, NULL);
2095           if (libsym == NULL)
2096             {
2097               warning ("Unable to find library symbol for %s\n",
2098                        SYMBOL_NAME (stubsym));
2099               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
2100             }
2101
2102           return SYMBOL_VALUE (libsym);
2103         }
2104
2105       /* Does it look like bl X,%rp or bl X,%r0?  Another way to do a
2106          branch from the stub to the actual function.  */
2107       else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8400000
2108                || (curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8000000)
2109         return (loc + extract_17 (curr_inst) + 8) & ~0x3;
2110
2111       /* Does it look like bv (rp)?   Note this depends on the
2112          current stack pointer being the same as the stack
2113          pointer in the stub itself!  This is a branch on from the
2114          stub back to the original caller.  */
2115       else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe840c000)
2116         {
2117           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
2118              rp from sp - 8.  */
2119           if (prev_inst == 0x4bc23ff1)
2120             return (read_memory_integer
2121                     (read_register (SP_REGNUM) - 8, 4)) & ~0x3;
2122           else
2123             {
2124               warning ("Unable to find restore of %%rp before bv (%%rp).");
2125               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
2126             }
2127         }
2128
2129       /* What about be,n 0(sr0,%rp)?  It's just another way we return to
2130          the original caller from the stub.  Used in dynamic executables.  */
2131       else if (curr_inst == 0xe0400002)
2132         {
2133           /* The value we jump to is sitting in sp - 24.  But that's
2134              loaded several instructions before the be instruction.
2135              I guess we could check for the previous instruction being
2136              mtsp %r1,%sr0 if we want to do sanity checking.  */
2137           return (read_memory_integer 
2138                   (read_register (SP_REGNUM) - 24, 4)) & ~0x3;
2139         }
2140
2141       /* Haven't found the branch yet, but we're still in the stub.
2142          Keep looking.  */
2143       loc += 4;
2144     }
2145 }
2146
2147 /* For the given instruction (INST), return any adjustment it makes
2148    to the stack pointer or zero for no adjustment. 
2149
2150    This only handles instructions commonly found in prologues.  */
2151
2152 static int
2153 prologue_inst_adjust_sp (inst)
2154      unsigned long inst;
2155 {
2156   /* This must persist across calls.  */
2157   static int save_high21;
2158
2159   /* The most common way to perform a stack adjustment ldo X(sp),sp */
2160   if ((inst & 0xffffc000) == 0x37de0000)
2161     return extract_14 (inst);
2162
2163   /* stwm X,D(sp) */
2164   if ((inst & 0xffe00000) == 0x6fc00000)
2165     return extract_14 (inst);
2166
2167   /* addil high21,%r1; ldo low11,(%r1),%r30)
2168      save high bits in save_high21 for later use.  */
2169   if ((inst & 0xffe00000) == 0x28200000)
2170     {
2171       save_high21 = extract_21 (inst);
2172       return 0;
2173     }
2174
2175   if ((inst & 0xffff0000) == 0x343e0000)
2176     return save_high21 + extract_14 (inst);
2177
2178   /* fstws as used by the HP compilers.  */
2179   if ((inst & 0xffffffe0) == 0x2fd01220)
2180     return extract_5_load (inst);
2181
2182   /* No adjustment.  */
2183   return 0;
2184 }
2185
2186 /* Return nonzero if INST is a branch of some kind, else return zero.  */
2187
2188 static int
2189 is_branch (inst)
2190      unsigned long inst;
2191 {
2192   switch (inst >> 26)
2193     {
2194     case 0x20:
2195     case 0x21:
2196     case 0x22:
2197     case 0x23:
2198     case 0x28:
2199     case 0x29:
2200     case 0x2a:
2201     case 0x2b:
2202     case 0x30:
2203     case 0x31:
2204     case 0x32:
2205     case 0x33:
2206     case 0x38:
2207     case 0x39:
2208     case 0x3a:
2209       return 1;
2210
2211     default:
2212       return 0;
2213     }
2214 }
2215
2216 /* Return the register number for a GR which is saved by INST or
2217    zero it INST does not save a GR.  */
2218
2219 static int
2220 inst_saves_gr (inst)
2221      unsigned long inst;
2222 {
2223   /* Does it look like a stw?  */
2224   if ((inst >> 26) == 0x1a)
2225     return extract_5R_store (inst);
2226
2227   /* Does it look like a stwm?  GCC & HPC may use this in prologues. */
2228   if ((inst >> 26) == 0x1b)
2229     return extract_5R_store (inst);
2230
2231   /* Does it look like sth or stb?  HPC versions 9.0 and later use these
2232      too.  */
2233   if ((inst >> 26) == 0x19 || (inst >> 26) == 0x18)
2234     return extract_5R_store (inst);
2235       
2236   return 0;
2237 }
2238
2239 /* Return the register number for a FR which is saved by INST or
2240    zero it INST does not save a FR.
2241
2242    Note we only care about full 64bit register stores (that's the only
2243    kind of stores the prologue will use).
2244
2245    FIXME: What about argument stores with the HP compiler in ANSI mode? */
2246
2247 static int
2248 inst_saves_fr (inst)
2249      unsigned long inst;
2250 {
2251   if ((inst & 0xfc00dfc0) == 0x2c001200)
2252     return extract_5r_store (inst);
2253   return 0;
2254 }
2255
2256 /* Advance PC across any function entry prologue instructions
2257    to reach some "real" code. 
2258
2259    Use information in the unwind table to determine what exactly should
2260    be in the prologue.  */
2261
2262 CORE_ADDR
2263 skip_prologue (pc)
2264      CORE_ADDR pc;
2265 {
2266   char buf[4];
2267   unsigned long inst, stack_remaining, save_gr, save_fr, save_rp, save_sp;
2268   unsigned long args_stored, status, i;
2269   struct unwind_table_entry *u;
2270
2271   u = find_unwind_entry (pc);
2272   if (!u)
2273     return pc;
2274
2275   /* If we are not at the beginning of a function, then return now.  */
2276   if ((pc & ~0x3) != u->region_start)
2277     return pc;
2278
2279   /* This is how much of a frame adjustment we need to account for.  */
2280   stack_remaining = u->Total_frame_size << 3;
2281
2282   /* Magic register saves we want to know about.  */
2283   save_rp = u->Save_RP;
2284   save_sp = u->Save_SP;
2285
2286   /* An indication that args may be stored into the stack.  Unfortunately
2287      the HPUX compilers tend to set this in cases where no args were
2288      stored too!.  */
2289   args_stored = u->Args_stored;
2290
2291   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
2292   save_gr = 0;
2293   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
2294     {
2295       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
2296       if (u->Save_SP && i == FP_REGNUM)
2297         continue;
2298
2299       save_gr |= (1 << i);
2300     }
2301
2302   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
2303   save_fr = 0;
2304   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
2305     save_fr |= (1 << i);
2306
2307   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
2308
2309      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
2310      examine any user instructions.
2311
2312      For optimzied GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
2313      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
2314      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
2315      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
2316      or call.
2317
2318      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
2319      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
2320      GCC code.  */
2321   while (save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0
2322          || args_stored)
2323     {
2324       unsigned int reg_num;
2325       unsigned long old_stack_remaining, old_save_gr, old_save_fr;
2326       unsigned long old_save_rp, old_save_sp, next_inst;
2327
2328       /* Save copies of all the triggers so we can compare them later
2329          (only for HPC).  */
2330       old_save_gr = save_gr;
2331       old_save_fr = save_fr;
2332       old_save_rp = save_rp;
2333       old_save_sp = save_sp;
2334       old_stack_remaining = stack_remaining;
2335
2336       status = target_read_memory (pc, buf, 4);
2337       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
2338        
2339       /* Yow! */
2340       if (status != 0)
2341         return pc;
2342
2343       /* Note the interesting effects of this instruction.  */
2344       stack_remaining -= prologue_inst_adjust_sp (inst);
2345
2346       /* There is only one instruction used for saving RP into the stack.  */
2347       if (inst == 0x6bc23fd9)
2348         save_rp = 0;
2349
2350       /* This is the only way we save SP into the stack.  At this time
2351          the HP compilers never bother to save SP into the stack.  */
2352       if ((inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000)
2353         save_sp = 0;
2354
2355       /* Account for general and floating-point register saves.  */
2356       reg_num = inst_saves_gr (inst);
2357       save_gr &= ~(1 << reg_num);
2358
2359       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
2360          Unfortunately args_stored only tells us that some arguments
2361          where stored into the stack.  Not how many or what kind!
2362
2363          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
2364          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
2365          all of them.   We have similar code for the fp arg stores below.
2366
2367          FIXME.  Can still die if we have a mix of GR and FR argument
2368          stores!  */
2369       if (reg_num >= 23 && reg_num <= 26)
2370         {
2371           while (reg_num >= 23 && reg_num <= 26)
2372             {
2373               pc += 4;
2374               status = target_read_memory (pc, buf, 4);
2375               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
2376               if (status != 0)
2377                 return pc;
2378               reg_num = inst_saves_gr (inst);
2379             }
2380           args_stored = 0;
2381           continue;
2382         }
2383
2384       reg_num = inst_saves_fr (inst);
2385       save_fr &= ~(1 << reg_num);
2386
2387       status = target_read_memory (pc + 4, buf, 4);
2388       next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
2389        
2390       /* Yow! */
2391       if (status != 0)
2392         return pc;
2393
2394       /* We've got to be read to handle the ldo before the fp register
2395          save.  */
2396       if ((inst & 0xfc000000) == 0x34000000
2397           && inst_saves_fr (next_inst) >= 4
2398           && inst_saves_fr (next_inst) <= 7)
2399         {
2400           /* So we drop into the code below in a reasonable state.  */
2401           reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
2402           pc -= 4;
2403         }
2404
2405       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
2406          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
2407          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
2408          all of them.  */
2409       if (reg_num >= 4 && reg_num <= 7)
2410         {
2411           while (reg_num >= 4 && reg_num <= 7)
2412             {
2413               pc += 8;
2414               status = target_read_memory (pc, buf, 4);
2415               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
2416               if (status != 0)
2417                 return pc;
2418               if ((inst & 0xfc000000) != 0x34000000)
2419                 break;
2420               status = target_read_memory (pc + 4, buf, 4);
2421               next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
2422               if (status != 0)
2423                 return pc;
2424               reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
2425             }
2426           args_stored = 0;
2427           continue;
2428         }
2429
2430       /* Quit if we hit any kind of branch.  This can happen if a prologue
2431          instruction is in the delay slot of the first call/branch.  */
2432       if (is_branch (inst))
2433         break;
2434
2435       /* What a crock.  The HP compilers set args_stored even if no
2436          arguments were stored into the stack (boo hiss).  This could
2437          cause this code to then skip a bunch of user insns (up to the
2438          first branch).
2439
2440          To combat this we try to identify when args_stored was bogusly
2441          set and clear it.   We only do this when args_stored is nonzero,
2442          all other resources are accounted for, and nothing changed on
2443          this pass.  */
2444       if (args_stored
2445           && ! (save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0)
2446           && old_save_gr == save_gr && old_save_fr == save_fr
2447           && old_save_rp == save_rp && old_save_sp == save_sp
2448           && old_stack_remaining == stack_remaining)
2449         break;
2450       
2451       /* Bump the PC.  */
2452       pc += 4;
2453     }
2454
2455   return pc;
2456 }
2457
2458 /* Put here the code to store, into a struct frame_saved_regs,
2459    the addresses of the saved registers of frame described by FRAME_INFO.
2460    This includes special registers such as pc and fp saved in special
2461    ways in the stack frame.  sp is even more special:
2462    the address we return for it IS the sp for the next frame.  */
2463
2464 void
2465 hppa_frame_find_saved_regs (frame_info, frame_saved_regs)
2466      struct frame_info *frame_info;
2467      struct frame_saved_regs *frame_saved_regs;
2468 {
2469   CORE_ADDR pc;
2470   struct unwind_table_entry *u;
2471   unsigned long inst, stack_remaining, save_gr, save_fr, save_rp, save_sp;
2472   int status, i, reg;
2473   char buf[4];
2474   int fp_loc = -1;
2475
2476   /* Zero out everything.  */
2477   memset (frame_saved_regs, '\0', sizeof (struct frame_saved_regs));
2478
2479   /* Call dummy frames always look the same, so there's no need to
2480      examine the dummy code to determine locations of saved registers;
2481      instead, let find_dummy_frame_regs fill in the correct offsets
2482      for the saved registers.  */
2483   if ((frame_info->pc >= frame_info->frame
2484        && frame_info->pc <= (frame_info->frame + CALL_DUMMY_LENGTH
2485                              + 32 * 4 +  (NUM_REGS - FP0_REGNUM) * 8
2486                              + 6 * 4))) 
2487     find_dummy_frame_regs (frame_info, frame_saved_regs);
2488
2489   /* Interrupt handlers are special too.  They lay out the register
2490      state in the exact same order as the register numbers in GDB.  */
2491   if (pc_in_interrupt_handler (frame_info->pc))
2492     {
2493       for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
2494         {
2495           /* SP is a little special.  */
2496           if (i == SP_REGNUM)
2497             frame_saved_regs->regs[SP_REGNUM]
2498               = read_memory_integer (frame_info->frame + SP_REGNUM * 4, 4);
2499           else
2500             frame_saved_regs->regs[i] = frame_info->frame + i * 4;
2501         }
2502       return;
2503     }
2504
2505 #ifdef FRAME_FIND_SAVED_REGS_IN_SIGTRAMP
2506   /* Handle signal handler callers.  */
2507   if (frame_info->signal_handler_caller)
2508     {
2509       FRAME_FIND_SAVED_REGS_IN_SIGTRAMP (frame_info, frame_saved_regs);
2510       return;
2511     }
2512 #endif
2513
2514   /* Get the starting address of the function referred to by the PC
2515      saved in frame.  */
2516   pc = get_pc_function_start (frame_info->pc);
2517
2518   /* Yow! */
2519   u = find_unwind_entry (pc);
2520   if (!u)
2521     return;
2522
2523   /* This is how much of a frame adjustment we need to account for.  */
2524   stack_remaining = u->Total_frame_size << 3;
2525
2526   /* Magic register saves we want to know about.  */
2527   save_rp = u->Save_RP;
2528   save_sp = u->Save_SP;
2529
2530   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
2531   save_gr = 0;
2532   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
2533     {
2534       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
2535       if (u->Save_SP && i == FP_REGNUM)
2536         continue;
2537
2538       save_gr |= (1 << i);
2539     }
2540
2541   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
2542   save_fr = 0;
2543   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
2544     save_fr |= (1 << i);
2545
2546   /* The frame always represents the value of %sp at entry to the
2547      current function (and is thus equivalent to the "saved" stack
2548      pointer.  */
2549   frame_saved_regs->regs[SP_REGNUM] = frame_info->frame;
2550
2551   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
2552
2553      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
2554      examine any user instructions.
2555
2556      For optimzied GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
2557      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
2558      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
2559      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
2560      or call.
2561
2562      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
2563      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
2564      GCC code.  */
2565   while (save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0)
2566     {
2567       status = target_read_memory (pc, buf, 4);
2568       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
2569
2570       /* Yow! */
2571       if (status != 0)
2572         return;
2573
2574       /* Note the interesting effects of this instruction.  */
2575       stack_remaining -= prologue_inst_adjust_sp (inst);
2576
2577       /* There is only one instruction used for saving RP into the stack.  */
2578       if (inst == 0x6bc23fd9)
2579         {
2580           save_rp = 0;
2581           frame_saved_regs->regs[RP_REGNUM] = frame_info->frame - 20;
2582         }
2583
2584       /* Just note that we found the save of SP into the stack.  The
2585          value for frame_saved_regs was computed above.  */
2586       if ((inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000)
2587         save_sp = 0;
2588
2589       /* Account for general and floating-point register saves.  */
2590       reg = inst_saves_gr (inst);
2591       if (reg >= 3 && reg <= 18
2592           && (!u->Save_SP || reg != FP_REGNUM))
2593         {
2594           save_gr &= ~(1 << reg);
2595
2596           /* stwm with a positive displacement is a *post modify*.  */
2597           if ((inst >> 26) == 0x1b
2598               && extract_14 (inst) >= 0)
2599             frame_saved_regs->regs[reg] = frame_info->frame;
2600           else
2601             {
2602               /* Handle code with and without frame pointers.  */
2603               if (u->Save_SP)
2604                 frame_saved_regs->regs[reg]
2605                   = frame_info->frame + extract_14 (inst);
2606               else
2607                 frame_saved_regs->regs[reg]
2608                   = frame_info->frame + (u->Total_frame_size << 3)
2609                     + extract_14 (inst);
2610             }
2611         }
2612
2613
2614       /* GCC handles callee saved FP regs a little differently.  
2615
2616          It emits an instruction to put the value of the start of
2617          the FP store area into %r1.  It then uses fstds,ma with
2618          a basereg of %r1 for the stores.
2619
2620          HP CC emits them at the current stack pointer modifying
2621          the stack pointer as it stores each register.  */
2622
2623       /* ldo X(%r3),%r1 or ldo X(%r30),%r1.  */
2624       if ((inst & 0xffffc000) == 0x34610000
2625           || (inst & 0xffffc000) == 0x37c10000)
2626         fp_loc = extract_14 (inst);
2627         
2628       reg = inst_saves_fr (inst);
2629       if (reg >= 12 && reg <= 21)
2630         {
2631           /* Note +4 braindamage below is necessary because the FP status
2632              registers are internally 8 registers rather than the expected
2633              4 registers.  */
2634           save_fr &= ~(1 << reg);
2635           if (fp_loc == -1)
2636             {
2637               /* 1st HP CC FP register store.  After this instruction
2638                  we've set enough state that the GCC and HPCC code are
2639                  both handled in the same manner.  */
2640               frame_saved_regs->regs[reg + FP4_REGNUM + 4] = frame_info->frame;
2641               fp_loc = 8;
2642             }
2643           else
2644             {
2645               frame_saved_regs->regs[reg + FP0_REGNUM + 4]
2646                 = frame_info->frame + fp_loc;
2647               fp_loc += 8;
2648             }
2649         }
2650
2651       /* Quit if we hit any kind of branch.  This can happen if a prologue
2652          instruction is in the delay slot of the first call/branch.  */
2653       if (is_branch (inst))
2654         break;
2655
2656       /* Bump the PC.  */
2657       pc += 4;
2658     }
2659 }
2660
2661 #ifdef MAINTENANCE_CMDS
2662
2663 static void
2664 unwind_command (exp, from_tty)
2665      char *exp;
2666      int from_tty;
2667 {
2668   CORE_ADDR address;
2669   struct unwind_table_entry *u;
2670
2671   /* If we have an expression, evaluate it and use it as the address.  */
2672
2673   if (exp != 0 && *exp != 0)
2674     address = parse_and_eval_address (exp);
2675   else
2676     return;
2677
2678   u = find_unwind_entry (address);
2679
2680   if (!u)
2681     {
2682       printf_unfiltered ("Can't find unwind table entry for %s\n", exp);
2683       return;
2684     }
2685
2686   printf_unfiltered ("unwind_table_entry (0x%x):\n", u);
2687
2688   printf_unfiltered ("\tregion_start = ");
2689   print_address (u->region_start, gdb_stdout);
2690
2691   printf_unfiltered ("\n\tregion_end = ");
2692   print_address (u->region_end, gdb_stdout);
2693
2694 #ifdef __STDC__
2695 #define pif(FLD) if (u->FLD) printf_unfiltered (" "#FLD);
2696 #else
2697 #define pif(FLD) if (u->FLD) printf_unfiltered (" FLD");
2698 #endif
2699
2700   printf_unfiltered ("\n\tflags =");
2701   pif (Cannot_unwind);
2702   pif (Millicode);
2703   pif (Millicode_save_sr0);
2704   pif (Entry_SR);
2705   pif (Args_stored);
2706   pif (Variable_Frame);
2707   pif (Separate_Package_Body);
2708   pif (Frame_Extension_Millicode);
2709   pif (Stack_Overflow_Check);
2710   pif (Two_Instruction_SP_Increment);
2711   pif (Ada_Region);
2712   pif (Save_SP);
2713   pif (Save_RP);
2714   pif (Save_MRP_in_frame);
2715   pif (extn_ptr_defined);
2716   pif (Cleanup_defined);
2717   pif (MPE_XL_interrupt_marker);
2718   pif (HP_UX_interrupt_marker);
2719   pif (Large_frame);
2720
2721   putchar_unfiltered ('\n');
2722
2723 #ifdef __STDC__
2724 #define pin(FLD) printf_unfiltered ("\t"#FLD" = 0x%x\n", u->FLD);
2725 #else
2726 #define pin(FLD) printf_unfiltered ("\tFLD = 0x%x\n", u->FLD);
2727 #endif
2728
2729   pin (Region_description);
2730   pin (Entry_FR);
2731   pin (Entry_GR);
2732   pin (Total_frame_size);
2733 }
2734 #endif /* MAINTENANCE_CMDS */
2735
2736 void
2737 _initialize_hppa_tdep ()
2738 {
2739   tm_print_insn = print_insn_hppa;
2740
2741 #ifdef MAINTENANCE_CMDS
2742   add_cmd ("unwind", class_maintenance, unwind_command,
2743            "Print unwind table entry at given address.",
2744            &maintenanceprintlist);
2745 #endif /* MAINTENANCE_CMDS */
2746 }