* gdbarch.sh (skip_trampoline_code): Add FRAME argument.
[external/binutils.git] / gdb / hppa-tdep.c
1 /* Target-dependent code for the HP PA-RISC architecture.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
4    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by the Center for Software Science at the
8    University of Utah (pa-gdb-bugs@cs.utah.edu).
9
10    This file is part of GDB.
11
12    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13    it under the terms of the GNU General Public License as published by
14    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
15    (at your option) any later version.
16
17    This program is distributed in the hope that it will be useful,
18    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20    GNU General Public License for more details.
21
22    You should have received a copy of the GNU General Public License
23    along with this program; if not, write to the Free Software
24    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
25    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
26
27 #include "defs.h"
28 #include "bfd.h"
29 #include "inferior.h"
30 #include "regcache.h"
31 #include "completer.h"
32 #include "osabi.h"
33 #include "gdb_assert.h"
34 #include "gdb_stdint.h"
35 #include "arch-utils.h"
36 /* For argument passing to the inferior */
37 #include "symtab.h"
38 #include "dis-asm.h"
39 #include "trad-frame.h"
40 #include "frame-unwind.h"
41 #include "frame-base.h"
42
43 #include "gdbcore.h"
44 #include "gdbcmd.h"
45 #include "gdbtypes.h"
46 #include "objfiles.h"
47 #include "hppa-tdep.h"
48
49 static int hppa_debug = 0;
50
51 /* Some local constants.  */
52 static const int hppa32_num_regs = 128;
53 static const int hppa64_num_regs = 96;
54
55 /* hppa-specific object data -- unwind and solib info.
56    TODO/maybe: think about splitting this into two parts; the unwind data is 
57    common to all hppa targets, but is only used in this file; we can register 
58    that separately and make this static. The solib data is probably hpux-
59    specific, so we can create a separate extern objfile_data that is registered
60    by hppa-hpux-tdep.c and shared with pa64solib.c and somsolib.c.  */
61 const struct objfile_data *hppa_objfile_priv_data = NULL;
62
63 /* Get at various relevent fields of an instruction word. */
64 #define MASK_5 0x1f
65 #define MASK_11 0x7ff
66 #define MASK_14 0x3fff
67 #define MASK_21 0x1fffff
68
69 /* Sizes (in bytes) of the native unwind entries.  */
70 #define UNWIND_ENTRY_SIZE 16
71 #define STUB_UNWIND_ENTRY_SIZE 8
72
73 /* FIXME: brobecker 2002-11-07: We will likely be able to make the
74    following functions static, once we hppa is partially multiarched.  */
75 int hppa_pc_requires_run_before_use (CORE_ADDR pc);
76
77 /* Routines to extract various sized constants out of hppa 
78    instructions. */
79
80 /* This assumes that no garbage lies outside of the lower bits of 
81    value. */
82
83 int
84 hppa_sign_extend (unsigned val, unsigned bits)
85 {
86   return (int) (val >> (bits - 1) ? (-1 << bits) | val : val);
87 }
88
89 /* For many immediate values the sign bit is the low bit! */
90
91 int
92 hppa_low_hppa_sign_extend (unsigned val, unsigned bits)
93 {
94   return (int) ((val & 0x1 ? (-1 << (bits - 1)) : 0) | val >> 1);
95 }
96
97 /* Extract the bits at positions between FROM and TO, using HP's numbering
98    (MSB = 0). */
99
100 int
101 hppa_get_field (unsigned word, int from, int to)
102 {
103   return ((word) >> (31 - (to)) & ((1 << ((to) - (from) + 1)) - 1));
104 }
105
106 /* extract the immediate field from a ld{bhw}s instruction */
107
108 int
109 hppa_extract_5_load (unsigned word)
110 {
111   return hppa_low_hppa_sign_extend (word >> 16 & MASK_5, 5);
112 }
113
114 /* extract the immediate field from a break instruction */
115
116 unsigned
117 hppa_extract_5r_store (unsigned word)
118 {
119   return (word & MASK_5);
120 }
121
122 /* extract the immediate field from a {sr}sm instruction */
123
124 unsigned
125 hppa_extract_5R_store (unsigned word)
126 {
127   return (word >> 16 & MASK_5);
128 }
129
130 /* extract a 14 bit immediate field */
131
132 int
133 hppa_extract_14 (unsigned word)
134 {
135   return hppa_low_hppa_sign_extend (word & MASK_14, 14);
136 }
137
138 /* extract a 21 bit constant */
139
140 int
141 hppa_extract_21 (unsigned word)
142 {
143   int val;
144
145   word &= MASK_21;
146   word <<= 11;
147   val = hppa_get_field (word, 20, 20);
148   val <<= 11;
149   val |= hppa_get_field (word, 9, 19);
150   val <<= 2;
151   val |= hppa_get_field (word, 5, 6);
152   val <<= 5;
153   val |= hppa_get_field (word, 0, 4);
154   val <<= 2;
155   val |= hppa_get_field (word, 7, 8);
156   return hppa_sign_extend (val, 21) << 11;
157 }
158
159 /* extract a 17 bit constant from branch instructions, returning the
160    19 bit signed value. */
161
162 int
163 hppa_extract_17 (unsigned word)
164 {
165   return hppa_sign_extend (hppa_get_field (word, 19, 28) |
166                       hppa_get_field (word, 29, 29) << 10 |
167                       hppa_get_field (word, 11, 15) << 11 |
168                       (word & 0x1) << 16, 17) << 2;
169 }
170
171 CORE_ADDR 
172 hppa_symbol_address(const char *sym)
173 {
174   struct minimal_symbol *minsym;
175
176   minsym = lookup_minimal_symbol (sym, NULL, NULL);
177   if (minsym)
178     return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
179   else
180     return (CORE_ADDR)-1;
181 }
182
183 struct hppa_objfile_private *
184 hppa_init_objfile_priv_data (struct objfile *objfile)
185 {
186   struct hppa_objfile_private *priv;
187
188   priv = (struct hppa_objfile_private *)
189          obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
190                         sizeof (struct hppa_objfile_private));
191   set_objfile_data (objfile, hppa_objfile_priv_data, priv);
192   memset (priv, 0, sizeof (*priv));
193
194   return priv;
195 }
196 \f
197
198 /* Compare the start address for two unwind entries returning 1 if 
199    the first address is larger than the second, -1 if the second is
200    larger than the first, and zero if they are equal.  */
201
202 static int
203 compare_unwind_entries (const void *arg1, const void *arg2)
204 {
205   const struct unwind_table_entry *a = arg1;
206   const struct unwind_table_entry *b = arg2;
207
208   if (a->region_start > b->region_start)
209     return 1;
210   else if (a->region_start < b->region_start)
211     return -1;
212   else
213     return 0;
214 }
215
216 static void
217 record_text_segment_lowaddr (bfd *abfd, asection *section, void *data)
218 {
219   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
220        == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
221     {
222       bfd_vma value = section->vma - section->filepos;
223       CORE_ADDR *low_text_segment_address = (CORE_ADDR *)data;
224
225       if (value < *low_text_segment_address)
226           *low_text_segment_address = value;
227     }
228 }
229
230 static void
231 internalize_unwinds (struct objfile *objfile, struct unwind_table_entry *table,
232                      asection *section, unsigned int entries, unsigned int size,
233                      CORE_ADDR text_offset)
234 {
235   /* We will read the unwind entries into temporary memory, then
236      fill in the actual unwind table.  */
237
238   if (size > 0)
239     {
240       unsigned long tmp;
241       unsigned i;
242       char *buf = alloca (size);
243       CORE_ADDR low_text_segment_address;
244
245       /* For ELF targets, then unwinds are supposed to
246          be segment relative offsets instead of absolute addresses. 
247
248          Note that when loading a shared library (text_offset != 0) the
249          unwinds are already relative to the text_offset that will be
250          passed in.  */
251       if (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->is_elf && text_offset == 0)
252         {
253           low_text_segment_address = -1;
254
255           bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
256                                  record_text_segment_lowaddr, 
257                                  &low_text_segment_address);
258
259           text_offset = low_text_segment_address;
260         }
261       else if (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->solib_get_text_base)
262         {
263           text_offset = gdbarch_tdep (current_gdbarch)->solib_get_text_base (objfile);
264         }
265
266       bfd_get_section_contents (objfile->obfd, section, buf, 0, size);
267
268       /* Now internalize the information being careful to handle host/target
269          endian issues.  */
270       for (i = 0; i < entries; i++)
271         {
272           table[i].region_start = bfd_get_32 (objfile->obfd,
273                                               (bfd_byte *) buf);
274           table[i].region_start += text_offset;
275           buf += 4;
276           table[i].region_end = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf);
277           table[i].region_end += text_offset;
278           buf += 4;
279           tmp = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf);
280           buf += 4;
281           table[i].Cannot_unwind = (tmp >> 31) & 0x1;
282           table[i].Millicode = (tmp >> 30) & 0x1;
283           table[i].Millicode_save_sr0 = (tmp >> 29) & 0x1;
284           table[i].Region_description = (tmp >> 27) & 0x3;
285           table[i].reserved = (tmp >> 26) & 0x1;
286           table[i].Entry_SR = (tmp >> 25) & 0x1;
287           table[i].Entry_FR = (tmp >> 21) & 0xf;
288           table[i].Entry_GR = (tmp >> 16) & 0x1f;
289           table[i].Args_stored = (tmp >> 15) & 0x1;
290           table[i].Variable_Frame = (tmp >> 14) & 0x1;
291           table[i].Separate_Package_Body = (tmp >> 13) & 0x1;
292           table[i].Frame_Extension_Millicode = (tmp >> 12) & 0x1;
293           table[i].Stack_Overflow_Check = (tmp >> 11) & 0x1;
294           table[i].Two_Instruction_SP_Increment = (tmp >> 10) & 0x1;
295           table[i].sr4export = (tmp >> 9) & 0x1;
296           table[i].cxx_info = (tmp >> 8) & 0x1;
297           table[i].cxx_try_catch = (tmp >> 7) & 0x1;
298           table[i].sched_entry_seq = (tmp >> 6) & 0x1;
299           table[i].reserved1 = (tmp >> 5) & 0x1;
300           table[i].Save_SP = (tmp >> 4) & 0x1;
301           table[i].Save_RP = (tmp >> 3) & 0x1;
302           table[i].Save_MRP_in_frame = (tmp >> 2) & 0x1;
303           table[i].save_r19 = (tmp >> 1) & 0x1;
304           table[i].Cleanup_defined = tmp & 0x1;
305           tmp = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf);
306           buf += 4;
307           table[i].MPE_XL_interrupt_marker = (tmp >> 31) & 0x1;
308           table[i].HP_UX_interrupt_marker = (tmp >> 30) & 0x1;
309           table[i].Large_frame = (tmp >> 29) & 0x1;
310           table[i].alloca_frame = (tmp >> 28) & 0x1;
311           table[i].reserved2 = (tmp >> 27) & 0x1;
312           table[i].Total_frame_size = tmp & 0x7ffffff;
313
314           /* Stub unwinds are handled elsewhere. */
315           table[i].stub_unwind.stub_type = 0;
316           table[i].stub_unwind.padding = 0;
317         }
318     }
319 }
320
321 /* Read in the backtrace information stored in the `$UNWIND_START$' section of
322    the object file.  This info is used mainly by find_unwind_entry() to find
323    out the stack frame size and frame pointer used by procedures.  We put
324    everything on the psymbol obstack in the objfile so that it automatically
325    gets freed when the objfile is destroyed.  */
326
327 static void
328 read_unwind_info (struct objfile *objfile)
329 {
330   asection *unwind_sec, *stub_unwind_sec;
331   unsigned unwind_size, stub_unwind_size, total_size;
332   unsigned index, unwind_entries;
333   unsigned stub_entries, total_entries;
334   CORE_ADDR text_offset;
335   struct hppa_unwind_info *ui;
336   struct hppa_objfile_private *obj_private;
337
338   text_offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, 0);
339   ui = (struct hppa_unwind_info *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
340                                            sizeof (struct hppa_unwind_info));
341
342   ui->table = NULL;
343   ui->cache = NULL;
344   ui->last = -1;
345
346   /* For reasons unknown the HP PA64 tools generate multiple unwinder
347      sections in a single executable.  So we just iterate over every
348      section in the BFD looking for unwinder sections intead of trying
349      to do a lookup with bfd_get_section_by_name. 
350
351      First determine the total size of the unwind tables so that we
352      can allocate memory in a nice big hunk.  */
353   total_entries = 0;
354   for (unwind_sec = objfile->obfd->sections;
355        unwind_sec;
356        unwind_sec = unwind_sec->next)
357     {
358       if (strcmp (unwind_sec->name, "$UNWIND_START$") == 0
359           || strcmp (unwind_sec->name, ".PARISC.unwind") == 0)
360         {
361           unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, unwind_sec);
362           unwind_entries = unwind_size / UNWIND_ENTRY_SIZE;
363
364           total_entries += unwind_entries;
365         }
366     }
367
368   /* Now compute the size of the stub unwinds.  Note the ELF tools do not
369      use stub unwinds at the current time.  */
370   stub_unwind_sec = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, "$UNWIND_END$");
371
372   if (stub_unwind_sec)
373     {
374       stub_unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, stub_unwind_sec);
375       stub_entries = stub_unwind_size / STUB_UNWIND_ENTRY_SIZE;
376     }
377   else
378     {
379       stub_unwind_size = 0;
380       stub_entries = 0;
381     }
382
383   /* Compute total number of unwind entries and their total size.  */
384   total_entries += stub_entries;
385   total_size = total_entries * sizeof (struct unwind_table_entry);
386
387   /* Allocate memory for the unwind table.  */
388   ui->table = (struct unwind_table_entry *)
389     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, total_size);
390   ui->last = total_entries - 1;
391
392   /* Now read in each unwind section and internalize the standard unwind
393      entries.  */
394   index = 0;
395   for (unwind_sec = objfile->obfd->sections;
396        unwind_sec;
397        unwind_sec = unwind_sec->next)
398     {
399       if (strcmp (unwind_sec->name, "$UNWIND_START$") == 0
400           || strcmp (unwind_sec->name, ".PARISC.unwind") == 0)
401         {
402           unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, unwind_sec);
403           unwind_entries = unwind_size / UNWIND_ENTRY_SIZE;
404
405           internalize_unwinds (objfile, &ui->table[index], unwind_sec,
406                                unwind_entries, unwind_size, text_offset);
407           index += unwind_entries;
408         }
409     }
410
411   /* Now read in and internalize the stub unwind entries.  */
412   if (stub_unwind_size > 0)
413     {
414       unsigned int i;
415       char *buf = alloca (stub_unwind_size);
416
417       /* Read in the stub unwind entries.  */
418       bfd_get_section_contents (objfile->obfd, stub_unwind_sec, buf,
419                                 0, stub_unwind_size);
420
421       /* Now convert them into regular unwind entries.  */
422       for (i = 0; i < stub_entries; i++, index++)
423         {
424           /* Clear out the next unwind entry.  */
425           memset (&ui->table[index], 0, sizeof (struct unwind_table_entry));
426
427           /* Convert offset & size into region_start and region_end.  
428              Stuff away the stub type into "reserved" fields.  */
429           ui->table[index].region_start = bfd_get_32 (objfile->obfd,
430                                                       (bfd_byte *) buf);
431           ui->table[index].region_start += text_offset;
432           buf += 4;
433           ui->table[index].stub_unwind.stub_type = bfd_get_8 (objfile->obfd,
434                                                           (bfd_byte *) buf);
435           buf += 2;
436           ui->table[index].region_end
437             = ui->table[index].region_start + 4 *
438             (bfd_get_16 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf) - 1);
439           buf += 2;
440         }
441
442     }
443
444   /* Unwind table needs to be kept sorted.  */
445   qsort (ui->table, total_entries, sizeof (struct unwind_table_entry),
446          compare_unwind_entries);
447
448   /* Keep a pointer to the unwind information.  */
449   obj_private = (struct hppa_objfile_private *) 
450                 objfile_data (objfile, hppa_objfile_priv_data);
451   if (obj_private == NULL)
452     obj_private = hppa_init_objfile_priv_data (objfile);
453
454   obj_private->unwind_info = ui;
455 }
456
457 /* Lookup the unwind (stack backtrace) info for the given PC.  We search all
458    of the objfiles seeking the unwind table entry for this PC.  Each objfile
459    contains a sorted list of struct unwind_table_entry.  Since we do a binary
460    search of the unwind tables, we depend upon them to be sorted.  */
461
462 struct unwind_table_entry *
463 find_unwind_entry (CORE_ADDR pc)
464 {
465   int first, middle, last;
466   struct objfile *objfile;
467   struct hppa_objfile_private *priv;
468
469   if (hppa_debug)
470     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ find_unwind_entry 0x%s -> ",
471                         paddr_nz (pc));
472
473   /* A function at address 0?  Not in HP-UX! */
474   if (pc == (CORE_ADDR) 0)
475     {
476       if (hppa_debug)
477         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "NULL }\n");
478       return NULL;
479     }
480
481   ALL_OBJFILES (objfile)
482   {
483     struct hppa_unwind_info *ui;
484     ui = NULL;
485     priv = objfile_data (objfile, hppa_objfile_priv_data);
486     if (priv)
487       ui = ((struct hppa_objfile_private *) priv)->unwind_info;
488
489     if (!ui)
490       {
491         read_unwind_info (objfile);
492         priv = objfile_data (objfile, hppa_objfile_priv_data);
493         if (priv == NULL)
494           error (_("Internal error reading unwind information."));
495         ui = ((struct hppa_objfile_private *) priv)->unwind_info;
496       }
497
498     /* First, check the cache */
499
500     if (ui->cache
501         && pc >= ui->cache->region_start
502         && pc <= ui->cache->region_end)
503       {
504         if (hppa_debug)
505           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "0x%s (cached) }\n",
506             paddr_nz ((uintptr_t) ui->cache));
507         return ui->cache;
508       }
509
510     /* Not in the cache, do a binary search */
511
512     first = 0;
513     last = ui->last;
514
515     while (first <= last)
516       {
517         middle = (first + last) / 2;
518         if (pc >= ui->table[middle].region_start
519             && pc <= ui->table[middle].region_end)
520           {
521             ui->cache = &ui->table[middle];
522             if (hppa_debug)
523               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "0x%s }\n",
524                 paddr_nz ((uintptr_t) ui->cache));
525             return &ui->table[middle];
526           }
527
528         if (pc < ui->table[middle].region_start)
529           last = middle - 1;
530         else
531           first = middle + 1;
532       }
533   }                             /* ALL_OBJFILES() */
534
535   if (hppa_debug)
536     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "NULL (not found) }\n");
537
538   return NULL;
539 }
540
541 /* The epilogue is defined here as the area either on the `bv' instruction 
542    itself or an instruction which destroys the function's stack frame. 
543    
544    We do not assume that the epilogue is at the end of a function as we can
545    also have return sequences in the middle of a function.  */
546 static int
547 hppa_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
548 {
549   unsigned long status;
550   unsigned int inst;
551   char buf[4];
552   int off;
553
554   status = read_memory_nobpt (pc, buf, 4);
555   if (status != 0)
556     return 0;
557
558   inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
559
560   /* The most common way to perform a stack adjustment ldo X(sp),sp 
561      We are destroying a stack frame if the offset is negative.  */
562   if ((inst & 0xffffc000) == 0x37de0000
563       && hppa_extract_14 (inst) < 0)
564     return 1;
565
566   /* ldw,mb D(sp),X or ldd,mb D(sp),X */
567   if (((inst & 0x0fc010e0) == 0x0fc010e0 
568        || (inst & 0x0fc010e0) == 0x0fc010e0)
569       && hppa_extract_14 (inst) < 0)
570     return 1;
571
572   /* bv %r0(%rp) or bv,n %r0(%rp) */
573   if (inst == 0xe840c000 || inst == 0xe840c002)
574     return 1;
575
576   return 0;
577 }
578
579 static const unsigned char *
580 hppa_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *pc, int *len)
581 {
582   static const unsigned char breakpoint[] = {0x00, 0x01, 0x00, 0x04};
583   (*len) = sizeof (breakpoint);
584   return breakpoint;
585 }
586
587 /* Return the name of a register.  */
588
589 static const char *
590 hppa32_register_name (int i)
591 {
592   static char *names[] = {
593     "flags",  "r1",      "rp",     "r3",
594     "r4",     "r5",      "r6",     "r7",
595     "r8",     "r9",      "r10",    "r11",
596     "r12",    "r13",     "r14",    "r15",
597     "r16",    "r17",     "r18",    "r19",
598     "r20",    "r21",     "r22",    "r23",
599     "r24",    "r25",     "r26",    "dp",
600     "ret0",   "ret1",    "sp",     "r31",
601     "sar",    "pcoqh",   "pcsqh",  "pcoqt",
602     "pcsqt",  "eiem",    "iir",    "isr",
603     "ior",    "ipsw",    "goto",   "sr4",
604     "sr0",    "sr1",     "sr2",    "sr3",
605     "sr5",    "sr6",     "sr7",    "cr0",
606     "cr8",    "cr9",     "ccr",    "cr12",
607     "cr13",   "cr24",    "cr25",   "cr26",
608     "mpsfu_high","mpsfu_low","mpsfu_ovflo","pad",
609     "fpsr",    "fpe1",   "fpe2",   "fpe3",
610     "fpe4",   "fpe5",    "fpe6",   "fpe7",
611     "fr4",     "fr4R",   "fr5",    "fr5R",
612     "fr6",    "fr6R",    "fr7",    "fr7R",
613     "fr8",     "fr8R",   "fr9",    "fr9R",
614     "fr10",   "fr10R",   "fr11",   "fr11R",
615     "fr12",    "fr12R",  "fr13",   "fr13R",
616     "fr14",   "fr14R",   "fr15",   "fr15R",
617     "fr16",    "fr16R",  "fr17",   "fr17R",
618     "fr18",   "fr18R",   "fr19",   "fr19R",
619     "fr20",    "fr20R",  "fr21",   "fr21R",
620     "fr22",   "fr22R",   "fr23",   "fr23R",
621     "fr24",    "fr24R",  "fr25",   "fr25R",
622     "fr26",   "fr26R",   "fr27",   "fr27R",
623     "fr28",    "fr28R",  "fr29",   "fr29R",
624     "fr30",   "fr30R",   "fr31",   "fr31R"
625   };
626   if (i < 0 || i >= (sizeof (names) / sizeof (*names)))
627     return NULL;
628   else
629     return names[i];
630 }
631
632 static const char *
633 hppa64_register_name (int i)
634 {
635   static char *names[] = {
636     "flags",  "r1",      "rp",     "r3",
637     "r4",     "r5",      "r6",     "r7",
638     "r8",     "r9",      "r10",    "r11",
639     "r12",    "r13",     "r14",    "r15",
640     "r16",    "r17",     "r18",    "r19",
641     "r20",    "r21",     "r22",    "r23",
642     "r24",    "r25",     "r26",    "dp",
643     "ret0",   "ret1",    "sp",     "r31",
644     "sar",    "pcoqh",   "pcsqh",  "pcoqt",
645     "pcsqt",  "eiem",    "iir",    "isr",
646     "ior",    "ipsw",    "goto",   "sr4",
647     "sr0",    "sr1",     "sr2",    "sr3",
648     "sr5",    "sr6",     "sr7",    "cr0",
649     "cr8",    "cr9",     "ccr",    "cr12",
650     "cr13",   "cr24",    "cr25",   "cr26",
651     "mpsfu_high","mpsfu_low","mpsfu_ovflo","pad",
652     "fpsr",    "fpe1",   "fpe2",   "fpe3",
653     "fr4",    "fr5",     "fr6",    "fr7",
654     "fr8",     "fr9",    "fr10",   "fr11",
655     "fr12",   "fr13",    "fr14",   "fr15",
656     "fr16",    "fr17",   "fr18",   "fr19",
657     "fr20",   "fr21",    "fr22",   "fr23",
658     "fr24",    "fr25",   "fr26",   "fr27",
659     "fr28",  "fr29",    "fr30",   "fr31"
660   };
661   if (i < 0 || i >= (sizeof (names) / sizeof (*names)))
662     return NULL;
663   else
664     return names[i];
665 }
666
667 static int
668 hppa64_dwarf_reg_to_regnum (int reg)
669 {
670   /* r0-r31 and sar map one-to-one.  */
671   if (reg <= 32)
672     return reg;
673
674   /* fr4-fr31 are mapped from 72 in steps of 2.  */
675   if (reg >= 72 || reg < 72 + 28 * 2)
676     return HPPA64_FP4_REGNUM + (reg - 72) / 2;
677
678   error ("Invalid DWARF register num %d.", reg);
679   return -1;
680 }
681
682 /* This function pushes a stack frame with arguments as part of the
683    inferior function calling mechanism.
684
685    This is the version of the function for the 32-bit PA machines, in
686    which later arguments appear at lower addresses.  (The stack always
687    grows towards higher addresses.)
688
689    We simply allocate the appropriate amount of stack space and put
690    arguments into their proper slots.  */
691    
692 static CORE_ADDR
693 hppa32_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
694                         struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
695                         int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
696                         int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
697 {
698   /* Stack base address at which any pass-by-reference parameters are
699      stored.  */
700   CORE_ADDR struct_end = 0;
701   /* Stack base address at which the first parameter is stored.  */
702   CORE_ADDR param_end = 0;
703
704   /* The inner most end of the stack after all the parameters have
705      been pushed.  */
706   CORE_ADDR new_sp = 0;
707
708   /* Two passes.  First pass computes the location of everything,
709      second pass writes the bytes out.  */
710   int write_pass;
711
712   /* Global pointer (r19) of the function we are trying to call.  */
713   CORE_ADDR gp;
714
715   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
716
717   for (write_pass = 0; write_pass < 2; write_pass++)
718     {
719       CORE_ADDR struct_ptr = 0;
720       /* The first parameter goes into sp-36, each stack slot is 4-bytes.  
721          struct_ptr is adjusted for each argument below, so the first
722          argument will end up at sp-36.  */
723       CORE_ADDR param_ptr = 32;
724       int i;
725       int small_struct = 0;
726
727       for (i = 0; i < nargs; i++)
728         {
729           struct value *arg = args[i];
730           struct type *type = check_typedef (value_type (arg));
731           /* The corresponding parameter that is pushed onto the
732              stack, and [possibly] passed in a register.  */
733           char param_val[8];
734           int param_len;
735           memset (param_val, 0, sizeof param_val);
736           if (TYPE_LENGTH (type) > 8)
737             {
738               /* Large parameter, pass by reference.  Store the value
739                  in "struct" area and then pass its address.  */
740               param_len = 4;
741               struct_ptr += align_up (TYPE_LENGTH (type), 8);
742               if (write_pass)
743                 write_memory (struct_end - struct_ptr, value_contents (arg),
744                               TYPE_LENGTH (type));
745               store_unsigned_integer (param_val, 4, struct_end - struct_ptr);
746             }
747           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
748                    || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
749             {
750               /* Integer value store, right aligned.  "unpack_long"
751                  takes care of any sign-extension problems.  */
752               param_len = align_up (TYPE_LENGTH (type), 4);
753               store_unsigned_integer (param_val, param_len,
754                                       unpack_long (type,
755                                                    value_contents (arg)));
756             }
757           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
758             {
759               /* Floating point value store, right aligned.  */
760               param_len = align_up (TYPE_LENGTH (type), 4);
761               memcpy (param_val, value_contents (arg), param_len);
762             }
763           else
764             {
765               param_len = align_up (TYPE_LENGTH (type), 4);
766
767               /* Small struct value are stored right-aligned.  */
768               memcpy (param_val + param_len - TYPE_LENGTH (type),
769                       value_contents (arg), TYPE_LENGTH (type));
770
771               /* Structures of size 5, 6 and 7 bytes are special in that
772                  the higher-ordered word is stored in the lower-ordered
773                  argument, and even though it is a 8-byte quantity the
774                  registers need not be 8-byte aligned.  */
775               if (param_len > 4 && param_len < 8)
776                 small_struct = 1;
777             }
778
779           param_ptr += param_len;
780           if (param_len == 8 && !small_struct)
781             param_ptr = align_up (param_ptr, 8);
782
783           /* First 4 non-FP arguments are passed in gr26-gr23.
784              First 4 32-bit FP arguments are passed in fr4L-fr7L.
785              First 2 64-bit FP arguments are passed in fr5 and fr7.
786
787              The rest go on the stack, starting at sp-36, towards lower
788              addresses.  8-byte arguments must be aligned to a 8-byte
789              stack boundary.  */
790           if (write_pass)
791             {
792               write_memory (param_end - param_ptr, param_val, param_len);
793
794               /* There are some cases when we don't know the type
795                  expected by the callee (e.g. for variadic functions), so 
796                  pass the parameters in both general and fp regs.  */
797               if (param_ptr <= 48)
798                 {
799                   int grreg = 26 - (param_ptr - 36) / 4;
800                   int fpLreg = 72 + (param_ptr - 36) / 4 * 2;
801                   int fpreg = 74 + (param_ptr - 32) / 8 * 4;
802
803                   regcache_cooked_write (regcache, grreg, param_val);
804                   regcache_cooked_write (regcache, fpLreg, param_val);
805
806                   if (param_len > 4)
807                     {
808                       regcache_cooked_write (regcache, grreg + 1, 
809                                              param_val + 4);
810
811                       regcache_cooked_write (regcache, fpreg, param_val);
812                       regcache_cooked_write (regcache, fpreg + 1, 
813                                              param_val + 4);
814                     }
815                 }
816             }
817         }
818
819       /* Update the various stack pointers.  */
820       if (!write_pass)
821         {
822           struct_end = sp + align_up (struct_ptr, 64);
823           /* PARAM_PTR already accounts for all the arguments passed
824              by the user.  However, the ABI mandates minimum stack
825              space allocations for outgoing arguments.  The ABI also
826              mandates minimum stack alignments which we must
827              preserve.  */
828           param_end = struct_end + align_up (param_ptr, 64);
829         }
830     }
831
832   /* If a structure has to be returned, set up register 28 to hold its
833      address */
834   if (struct_return)
835     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 28, struct_addr);
836
837   gp = tdep->find_global_pointer (function);
838
839   if (gp != 0)
840     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 19, gp);
841
842   /* Set the return address.  */
843   if (!gdbarch_push_dummy_code_p (gdbarch))
844     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_RP_REGNUM, bp_addr);
845
846   /* Update the Stack Pointer.  */
847   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_SP_REGNUM, param_end);
848
849   return param_end;
850 }
851
852 /* The 64-bit PA-RISC calling conventions are documented in "64-Bit
853    Runtime Architecture for PA-RISC 2.0", which is distributed as part
854    as of the HP-UX Software Transition Kit (STK).  This implementation
855    is based on version 3.3, dated October 6, 1997.  */
856
857 /* Check whether TYPE is an "Integral or Pointer Scalar Type".  */
858
859 static int
860 hppa64_integral_or_pointer_p (const struct type *type)
861 {
862   switch (TYPE_CODE (type))
863     {
864     case TYPE_CODE_INT:
865     case TYPE_CODE_BOOL:
866     case TYPE_CODE_CHAR:
867     case TYPE_CODE_ENUM:
868     case TYPE_CODE_RANGE:
869       {
870         int len = TYPE_LENGTH (type);
871         return (len == 1 || len == 2 || len == 4 || len == 8);
872       }
873     case TYPE_CODE_PTR:
874     case TYPE_CODE_REF:
875       return (TYPE_LENGTH (type) == 8);
876     default:
877       break;
878     }
879
880   return 0;
881 }
882
883 /* Check whether TYPE is a "Floating Scalar Type".  */
884
885 static int
886 hppa64_floating_p (const struct type *type)
887 {
888   switch (TYPE_CODE (type))
889     {
890     case TYPE_CODE_FLT:
891       {
892         int len = TYPE_LENGTH (type);
893         return (len == 4 || len == 8 || len == 16);
894       }
895     default:
896       break;
897     }
898
899   return 0;
900 }
901
902 /* If CODE points to a function entry address, try to look up the corresponding
903    function descriptor and return its address instead.  If CODE is not a
904    function entry address, then just return it unchanged.  */
905 static CORE_ADDR
906 hppa64_convert_code_addr_to_fptr (CORE_ADDR code)
907 {
908   struct obj_section *sec, *opd;
909
910   sec = find_pc_section (code);
911
912   if (!sec)
913     return code;
914
915   /* If CODE is in a data section, assume it's already a fptr.  */
916   if (!(sec->the_bfd_section->flags & SEC_CODE))
917     return code;
918
919   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (sec->objfile, opd)
920     {
921       if (strcmp (opd->the_bfd_section->name, ".opd") == 0)
922         break;
923     }
924
925   if (opd < sec->objfile->sections_end)
926     {
927       CORE_ADDR addr;
928
929       for (addr = opd->addr; addr < opd->endaddr; addr += 2 * 8)
930         {
931           ULONGEST opdaddr;
932           char tmp[8];
933
934           if (target_read_memory (addr, tmp, sizeof (tmp)))
935               break;
936           opdaddr = extract_unsigned_integer (tmp, sizeof (tmp));
937
938           if (opdaddr == code)
939             return addr - 16;
940         }
941     }
942
943   return code;
944 }
945
946 static CORE_ADDR
947 hppa64_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
948                         struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
949                         int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
950                         int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
951 {
952   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
953   int i, offset = 0;
954   CORE_ADDR gp;
955
956   /* "The outgoing parameter area [...] must be aligned at a 16-byte
957      boundary."  */
958   sp = align_up (sp, 16);
959
960   for (i = 0; i < nargs; i++)
961     {
962       struct value *arg = args[i];
963       struct type *type = value_type (arg);
964       int len = TYPE_LENGTH (type);
965       const bfd_byte *valbuf;
966       bfd_byte fptrbuf[8];
967       int regnum;
968
969       /* "Each parameter begins on a 64-bit (8-byte) boundary."  */
970       offset = align_up (offset, 8);
971
972       if (hppa64_integral_or_pointer_p (type))
973         {
974           /* "Integral scalar parameters smaller than 64 bits are
975              padded on the left (i.e., the value is in the
976              least-significant bits of the 64-bit storage unit, and
977              the high-order bits are undefined)."  Therefore we can
978              safely sign-extend them.  */
979           if (len < 8)
980             {
981               arg = value_cast (builtin_type_int64, arg);
982               len = 8;
983             }
984         }
985       else if (hppa64_floating_p (type))
986         {
987           if (len > 8)
988             {
989               /* "Quad-precision (128-bit) floating-point scalar
990                  parameters are aligned on a 16-byte boundary."  */
991               offset = align_up (offset, 16);
992
993               /* "Double-extended- and quad-precision floating-point
994                  parameters within the first 64 bytes of the parameter
995                  list are always passed in general registers."  */
996             }
997           else
998             {
999               if (len == 4)
1000                 {
1001                   /* "Single-precision (32-bit) floating-point scalar
1002                      parameters are padded on the left with 32 bits of
1003                      garbage (i.e., the floating-point value is in the
1004                      least-significant 32 bits of a 64-bit storage
1005                      unit)."  */
1006                   offset += 4;
1007                 }
1008
1009               /* "Single- and double-precision floating-point
1010                  parameters in this area are passed according to the
1011                  available formal parameter information in a function
1012                  prototype.  [...]  If no prototype is in scope,
1013                  floating-point parameters must be passed both in the
1014                  corresponding general registers and in the
1015                  corresponding floating-point registers."  */
1016               regnum = HPPA64_FP4_REGNUM + offset / 8;
1017
1018               if (regnum < HPPA64_FP4_REGNUM + 8)
1019                 {
1020                   /* "Single-precision floating-point parameters, when
1021                      passed in floating-point registers, are passed in
1022                      the right halves of the floating point registers;
1023                      the left halves are unused."  */
1024                   regcache_cooked_write_part (regcache, regnum, offset % 8,
1025                                               len, value_contents (arg));
1026                 }
1027             }
1028         }
1029       else
1030         {
1031           if (len > 8)
1032             {
1033               /* "Aggregates larger than 8 bytes are aligned on a
1034                  16-byte boundary, possibly leaving an unused argument
1035                  slot, which is filled with garbage. If necessary,
1036                  they are padded on the right (with garbage), to a
1037                  multiple of 8 bytes."  */
1038               offset = align_up (offset, 16);
1039             }
1040         }
1041
1042       /* If we are passing a function pointer, make sure we pass a function
1043          descriptor instead of the function entry address.  */
1044       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
1045           && TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) == TYPE_CODE_FUNC)
1046         {
1047           ULONGEST codeptr, fptr;
1048
1049           codeptr = unpack_long (type, value_contents (arg));
1050           fptr = hppa64_convert_code_addr_to_fptr (codeptr);
1051           store_unsigned_integer (fptrbuf, TYPE_LENGTH (type), fptr);
1052           valbuf = fptrbuf;
1053         }
1054       else
1055         {
1056           valbuf = value_contents (arg);
1057         }
1058
1059       /* Always store the argument in memory.  */
1060       write_memory (sp + offset, valbuf, len);
1061
1062       regnum = HPPA_ARG0_REGNUM - offset / 8;
1063       while (regnum > HPPA_ARG0_REGNUM - 8 && len > 0)
1064         {
1065           regcache_cooked_write_part (regcache, regnum,
1066                                       offset % 8, min (len, 8), valbuf);
1067           offset += min (len, 8);
1068           valbuf += min (len, 8);
1069           len -= min (len, 8);
1070           regnum--;
1071         }
1072
1073       offset += len;
1074     }
1075
1076   /* Set up GR29 (%ret1) to hold the argument pointer (ap).  */
1077   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_RET1_REGNUM, sp + 64);
1078
1079   /* Allocate the outgoing parameter area.  Make sure the outgoing
1080      parameter area is multiple of 16 bytes in length.  */
1081   sp += max (align_up (offset, 16), 64);
1082
1083   /* Allocate 32-bytes of scratch space.  The documentation doesn't
1084      mention this, but it seems to be needed.  */
1085   sp += 32;
1086
1087   /* Allocate the frame marker area.  */
1088   sp += 16;
1089
1090   /* If a structure has to be returned, set up GR 28 (%ret0) to hold
1091      its address.  */
1092   if (struct_return)
1093     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_RET0_REGNUM, struct_addr);
1094
1095   /* Set up GR27 (%dp) to hold the global pointer (gp).  */
1096   gp = tdep->find_global_pointer (function);
1097   if (gp != 0)
1098     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_DP_REGNUM, gp);
1099
1100   /* Set up GR2 (%rp) to hold the return pointer (rp).  */
1101   if (!gdbarch_push_dummy_code_p (gdbarch))
1102     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_RP_REGNUM, bp_addr);
1103
1104   /* Set up GR30 to hold the stack pointer (sp).  */
1105   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_SP_REGNUM, sp);
1106
1107   return sp;
1108 }
1109 \f
1110
1111 /* Handle 32/64-bit struct return conventions.  */
1112
1113 static enum return_value_convention
1114 hppa32_return_value (struct gdbarch *gdbarch,
1115                      struct type *type, struct regcache *regcache,
1116                      gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
1117 {
1118   if (TYPE_LENGTH (type) <= 2 * 4)
1119     {
1120       /* The value always lives in the right hand end of the register
1121          (or register pair)?  */
1122       int b;
1123       int reg = TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT ? HPPA_FP4_REGNUM : 28;
1124       int part = TYPE_LENGTH (type) % 4;
1125       /* The left hand register contains only part of the value,
1126          transfer that first so that the rest can be xfered as entire
1127          4-byte registers.  */
1128       if (part > 0)
1129         {
1130           if (readbuf != NULL)
1131             regcache_cooked_read_part (regcache, reg, 4 - part,
1132                                        part, readbuf);
1133           if (writebuf != NULL)
1134             regcache_cooked_write_part (regcache, reg, 4 - part,
1135                                         part, writebuf);
1136           reg++;
1137         }
1138       /* Now transfer the remaining register values.  */
1139       for (b = part; b < TYPE_LENGTH (type); b += 4)
1140         {
1141           if (readbuf != NULL)
1142             regcache_cooked_read (regcache, reg, readbuf + b);
1143           if (writebuf != NULL)
1144             regcache_cooked_write (regcache, reg, writebuf + b);
1145           reg++;
1146         }
1147       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1148     }
1149   else
1150     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
1151 }
1152
1153 static enum return_value_convention
1154 hppa64_return_value (struct gdbarch *gdbarch,
1155                      struct type *type, struct regcache *regcache,
1156                      gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
1157 {
1158   int len = TYPE_LENGTH (type);
1159   int regnum, offset;
1160
1161   if (len > 16)
1162     {
1163       /* All return values larget than 128 bits must be aggregate
1164          return values.  */
1165       gdb_assert (!hppa64_integral_or_pointer_p (type));
1166       gdb_assert (!hppa64_floating_p (type));
1167
1168       /* "Aggregate return values larger than 128 bits are returned in
1169          a buffer allocated by the caller.  The address of the buffer
1170          must be passed in GR 28."  */
1171       return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
1172     }
1173
1174   if (hppa64_integral_or_pointer_p (type))
1175     {
1176       /* "Integral return values are returned in GR 28.  Values
1177          smaller than 64 bits are padded on the left (with garbage)."  */
1178       regnum = HPPA_RET0_REGNUM;
1179       offset = 8 - len;
1180     }
1181   else if (hppa64_floating_p (type))
1182     {
1183       if (len > 8)
1184         {
1185           /* "Double-extended- and quad-precision floating-point
1186              values are returned in GRs 28 and 29.  The sign,
1187              exponent, and most-significant bits of the mantissa are
1188              returned in GR 28; the least-significant bits of the
1189              mantissa are passed in GR 29.  For double-extended
1190              precision values, GR 29 is padded on the right with 48
1191              bits of garbage."  */
1192           regnum = HPPA_RET0_REGNUM;
1193           offset = 0;
1194         }
1195       else
1196         {
1197           /* "Single-precision and double-precision floating-point
1198              return values are returned in FR 4R (single precision) or
1199              FR 4 (double-precision)."  */
1200           regnum = HPPA64_FP4_REGNUM;
1201           offset = 8 - len;
1202         }
1203     }
1204   else
1205     {
1206       /* "Aggregate return values up to 64 bits in size are returned
1207          in GR 28.  Aggregates smaller than 64 bits are left aligned
1208          in the register; the pad bits on the right are undefined."
1209
1210          "Aggregate return values between 65 and 128 bits are returned
1211          in GRs 28 and 29.  The first 64 bits are placed in GR 28, and
1212          the remaining bits are placed, left aligned, in GR 29.  The
1213          pad bits on the right of GR 29 (if any) are undefined."  */
1214       regnum = HPPA_RET0_REGNUM;
1215       offset = 0;
1216     }
1217
1218   if (readbuf)
1219     {
1220       while (len > 0)
1221         {
1222           regcache_cooked_read_part (regcache, regnum, offset,
1223                                      min (len, 8), readbuf);
1224           readbuf += min (len, 8);
1225           len -= min (len, 8);
1226           regnum++;
1227         }
1228     }
1229
1230   if (writebuf)
1231     {
1232       while (len > 0)
1233         {
1234           regcache_cooked_write_part (regcache, regnum, offset,
1235                                       min (len, 8), writebuf);
1236           writebuf += min (len, 8);
1237           len -= min (len, 8);
1238           regnum++;
1239         }
1240     }
1241
1242   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1243 }
1244 \f
1245
1246 static CORE_ADDR
1247 hppa32_convert_from_func_ptr_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr,
1248                                    struct target_ops *targ)
1249 {
1250   if (addr & 2)
1251     {
1252       CORE_ADDR plabel = addr & ~3;
1253       return read_memory_typed_address (plabel, builtin_type_void_func_ptr);
1254     }
1255
1256   return addr;
1257 }
1258
1259 static CORE_ADDR
1260 hppa32_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
1261 {
1262   /* HP frames are 64-byte (or cache line) aligned (yes that's _byte_
1263      and not _bit_)!  */
1264   return align_up (addr, 64);
1265 }
1266
1267 /* Force all frames to 16-byte alignment.  Better safe than sorry.  */
1268
1269 static CORE_ADDR
1270 hppa64_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
1271 {
1272   /* Just always 16-byte align.  */
1273   return align_up (addr, 16);
1274 }
1275
1276 CORE_ADDR
1277 hppa_read_pc (ptid_t ptid)
1278 {
1279   ULONGEST ipsw;
1280   CORE_ADDR pc;
1281
1282   ipsw = read_register_pid (HPPA_IPSW_REGNUM, ptid);
1283   pc = read_register_pid (HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, ptid);
1284
1285   /* If the current instruction is nullified, then we are effectively
1286      still executing the previous instruction.  Pretend we are still
1287      there.  This is needed when single stepping; if the nullified
1288      instruction is on a different line, we don't want GDB to think
1289      we've stepped onto that line.  */
1290   if (ipsw & 0x00200000)
1291     pc -= 4;
1292
1293   return pc & ~0x3;
1294 }
1295
1296 void
1297 hppa_write_pc (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1298 {
1299   write_register_pid (HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, pc, ptid);
1300   write_register_pid (HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM, pc + 4, ptid);
1301 }
1302
1303 /* return the alignment of a type in bytes. Structures have the maximum
1304    alignment required by their fields. */
1305
1306 static int
1307 hppa_alignof (struct type *type)
1308 {
1309   int max_align, align, i;
1310   CHECK_TYPEDEF (type);
1311   switch (TYPE_CODE (type))
1312     {
1313     case TYPE_CODE_PTR:
1314     case TYPE_CODE_INT:
1315     case TYPE_CODE_FLT:
1316       return TYPE_LENGTH (type);
1317     case TYPE_CODE_ARRAY:
1318       return hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
1319     case TYPE_CODE_STRUCT:
1320     case TYPE_CODE_UNION:
1321       max_align = 1;
1322       for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
1323         {
1324           /* Bit fields have no real alignment. */
1325           /* if (!TYPE_FIELD_BITPOS (type, i)) */
1326           if (!TYPE_FIELD_BITSIZE (type, i))    /* elz: this should be bitsize */
1327             {
1328               align = hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (type, i));
1329               max_align = max (max_align, align);
1330             }
1331         }
1332       return max_align;
1333     default:
1334       return 4;
1335     }
1336 }
1337
1338 /* For the given instruction (INST), return any adjustment it makes
1339    to the stack pointer or zero for no adjustment. 
1340
1341    This only handles instructions commonly found in prologues.  */
1342
1343 static int
1344 prologue_inst_adjust_sp (unsigned long inst)
1345 {
1346   /* This must persist across calls.  */
1347   static int save_high21;
1348
1349   /* The most common way to perform a stack adjustment ldo X(sp),sp */
1350   if ((inst & 0xffffc000) == 0x37de0000)
1351     return hppa_extract_14 (inst);
1352
1353   /* stwm X,D(sp) */
1354   if ((inst & 0xffe00000) == 0x6fc00000)
1355     return hppa_extract_14 (inst);
1356
1357   /* std,ma X,D(sp) */
1358   if ((inst & 0xffe00008) == 0x73c00008)
1359     return (inst & 0x1 ? -1 << 13 : 0) | (((inst >> 4) & 0x3ff) << 3);
1360
1361   /* addil high21,%r30; ldo low11,(%r1),%r30)
1362      save high bits in save_high21 for later use.  */
1363   if ((inst & 0xffe00000) == 0x2bc00000)
1364     {
1365       save_high21 = hppa_extract_21 (inst);
1366       return 0;
1367     }
1368
1369   if ((inst & 0xffff0000) == 0x343e0000)
1370     return save_high21 + hppa_extract_14 (inst);
1371
1372   /* fstws as used by the HP compilers.  */
1373   if ((inst & 0xffffffe0) == 0x2fd01220)
1374     return hppa_extract_5_load (inst);
1375
1376   /* No adjustment.  */
1377   return 0;
1378 }
1379
1380 /* Return nonzero if INST is a branch of some kind, else return zero.  */
1381
1382 static int
1383 is_branch (unsigned long inst)
1384 {
1385   switch (inst >> 26)
1386     {
1387     case 0x20:
1388     case 0x21:
1389     case 0x22:
1390     case 0x23:
1391     case 0x27:
1392     case 0x28:
1393     case 0x29:
1394     case 0x2a:
1395     case 0x2b:
1396     case 0x2f:
1397     case 0x30:
1398     case 0x31:
1399     case 0x32:
1400     case 0x33:
1401     case 0x38:
1402     case 0x39:
1403     case 0x3a:
1404     case 0x3b:
1405       return 1;
1406
1407     default:
1408       return 0;
1409     }
1410 }
1411
1412 /* Return the register number for a GR which is saved by INST or
1413    zero it INST does not save a GR.  */
1414
1415 static int
1416 inst_saves_gr (unsigned long inst)
1417 {
1418   /* Does it look like a stw?  */
1419   if ((inst >> 26) == 0x1a || (inst >> 26) == 0x1b
1420       || (inst >> 26) == 0x1f
1421       || ((inst >> 26) == 0x1f
1422           && ((inst >> 6) == 0xa)))
1423     return hppa_extract_5R_store (inst);
1424
1425   /* Does it look like a std?  */
1426   if ((inst >> 26) == 0x1c
1427       || ((inst >> 26) == 0x03
1428           && ((inst >> 6) & 0xf) == 0xb))
1429     return hppa_extract_5R_store (inst);
1430
1431   /* Does it look like a stwm?  GCC & HPC may use this in prologues. */
1432   if ((inst >> 26) == 0x1b)
1433     return hppa_extract_5R_store (inst);
1434
1435   /* Does it look like sth or stb?  HPC versions 9.0 and later use these
1436      too.  */
1437   if ((inst >> 26) == 0x19 || (inst >> 26) == 0x18
1438       || ((inst >> 26) == 0x3
1439           && (((inst >> 6) & 0xf) == 0x8
1440               || (inst >> 6) & 0xf) == 0x9))
1441     return hppa_extract_5R_store (inst);
1442
1443   return 0;
1444 }
1445
1446 /* Return the register number for a FR which is saved by INST or
1447    zero it INST does not save a FR.
1448
1449    Note we only care about full 64bit register stores (that's the only
1450    kind of stores the prologue will use).
1451
1452    FIXME: What about argument stores with the HP compiler in ANSI mode? */
1453
1454 static int
1455 inst_saves_fr (unsigned long inst)
1456 {
1457   /* is this an FSTD ? */
1458   if ((inst & 0xfc00dfc0) == 0x2c001200)
1459     return hppa_extract_5r_store (inst);
1460   if ((inst & 0xfc000002) == 0x70000002)
1461     return hppa_extract_5R_store (inst);
1462   /* is this an FSTW ? */
1463   if ((inst & 0xfc00df80) == 0x24001200)
1464     return hppa_extract_5r_store (inst);
1465   if ((inst & 0xfc000002) == 0x7c000000)
1466     return hppa_extract_5R_store (inst);
1467   return 0;
1468 }
1469
1470 /* Advance PC across any function entry prologue instructions
1471    to reach some "real" code. 
1472
1473    Use information in the unwind table to determine what exactly should
1474    be in the prologue.  */
1475
1476
1477 static CORE_ADDR
1478 skip_prologue_hard_way (CORE_ADDR pc, int stop_before_branch)
1479 {
1480   char buf[4];
1481   CORE_ADDR orig_pc = pc;
1482   unsigned long inst, stack_remaining, save_gr, save_fr, save_rp, save_sp;
1483   unsigned long args_stored, status, i, restart_gr, restart_fr;
1484   struct unwind_table_entry *u;
1485   int final_iteration;
1486
1487   restart_gr = 0;
1488   restart_fr = 0;
1489
1490 restart:
1491   u = find_unwind_entry (pc);
1492   if (!u)
1493     return pc;
1494
1495   /* If we are not at the beginning of a function, then return now. */
1496   if ((pc & ~0x3) != u->region_start)
1497     return pc;
1498
1499   /* This is how much of a frame adjustment we need to account for.  */
1500   stack_remaining = u->Total_frame_size << 3;
1501
1502   /* Magic register saves we want to know about.  */
1503   save_rp = u->Save_RP;
1504   save_sp = u->Save_SP;
1505
1506   /* An indication that args may be stored into the stack.  Unfortunately
1507      the HPUX compilers tend to set this in cases where no args were
1508      stored too!.  */
1509   args_stored = 1;
1510
1511   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
1512   save_gr = 0;
1513   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
1514     {
1515       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
1516       if (u->Save_SP && i == HPPA_FP_REGNUM)
1517         continue;
1518
1519       save_gr |= (1 << i);
1520     }
1521   save_gr &= ~restart_gr;
1522
1523   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
1524   save_fr = 0;
1525   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
1526     save_fr |= (1 << i);
1527   save_fr &= ~restart_fr;
1528
1529   final_iteration = 0;
1530
1531   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
1532
1533      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
1534      examine any user instructions.
1535
1536      For optimzied GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
1537      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
1538      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
1539      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
1540      or call.
1541
1542      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
1543      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
1544      GCC code.  */
1545   while (save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0
1546          || args_stored)
1547     {
1548       unsigned int reg_num;
1549       unsigned long old_stack_remaining, old_save_gr, old_save_fr;
1550       unsigned long old_save_rp, old_save_sp, next_inst;
1551
1552       /* Save copies of all the triggers so we can compare them later
1553          (only for HPC).  */
1554       old_save_gr = save_gr;
1555       old_save_fr = save_fr;
1556       old_save_rp = save_rp;
1557       old_save_sp = save_sp;
1558       old_stack_remaining = stack_remaining;
1559
1560       status = read_memory_nobpt (pc, buf, 4);
1561       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1562
1563       /* Yow! */
1564       if (status != 0)
1565         return pc;
1566
1567       /* Note the interesting effects of this instruction.  */
1568       stack_remaining -= prologue_inst_adjust_sp (inst);
1569
1570       /* There are limited ways to store the return pointer into the
1571          stack.  */
1572       if (inst == 0x6bc23fd9 || inst == 0x0fc212c1 || inst == 0x73c23fe1)
1573         save_rp = 0;
1574
1575       /* These are the only ways we save SP into the stack.  At this time
1576          the HP compilers never bother to save SP into the stack.  */
1577       if ((inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000
1578           || (inst & 0xffffc00c) == 0x73c10008)
1579         save_sp = 0;
1580
1581       /* Are we loading some register with an offset from the argument
1582          pointer?  */
1583       if ((inst & 0xffe00000) == 0x37a00000
1584           || (inst & 0xffffffe0) == 0x081d0240)
1585         {
1586           pc += 4;
1587           continue;
1588         }
1589
1590       /* Account for general and floating-point register saves.  */
1591       reg_num = inst_saves_gr (inst);
1592       save_gr &= ~(1 << reg_num);
1593
1594       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
1595          Unfortunately args_stored only tells us that some arguments
1596          where stored into the stack.  Not how many or what kind!
1597
1598          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
1599          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
1600          all of them.   We have similar code for the fp arg stores below.
1601
1602          FIXME.  Can still die if we have a mix of GR and FR argument
1603          stores!  */
1604       if (reg_num >= (gdbarch_ptr_bit (current_gdbarch) == 64 ? 19 : 23)
1605           && reg_num <= 26)
1606         {
1607           while (reg_num >= (gdbarch_ptr_bit (current_gdbarch) == 64 ? 19 : 23)
1608                  && reg_num <= 26)
1609             {
1610               pc += 4;
1611               status = read_memory_nobpt (pc, buf, 4);
1612               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1613               if (status != 0)
1614                 return pc;
1615               reg_num = inst_saves_gr (inst);
1616             }
1617           args_stored = 0;
1618           continue;
1619         }
1620
1621       reg_num = inst_saves_fr (inst);
1622       save_fr &= ~(1 << reg_num);
1623
1624       status = read_memory_nobpt (pc + 4, buf, 4);
1625       next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1626
1627       /* Yow! */
1628       if (status != 0)
1629         return pc;
1630
1631       /* We've got to be read to handle the ldo before the fp register
1632          save.  */
1633       if ((inst & 0xfc000000) == 0x34000000
1634           && inst_saves_fr (next_inst) >= 4
1635           && inst_saves_fr (next_inst)
1636                <= (gdbarch_ptr_bit (current_gdbarch) == 64 ? 11 : 7))
1637         {
1638           /* So we drop into the code below in a reasonable state.  */
1639           reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
1640           pc -= 4;
1641         }
1642
1643       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
1644          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
1645          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
1646          all of them.  */
1647       if (reg_num >= 4
1648           && reg_num <= (gdbarch_ptr_bit (current_gdbarch) == 64 ? 11 : 7))
1649         {
1650           while (reg_num >= 4
1651                  && reg_num
1652                       <= (gdbarch_ptr_bit (current_gdbarch) == 64 ? 11 : 7))
1653             {
1654               pc += 8;
1655               status = read_memory_nobpt (pc, buf, 4);
1656               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1657               if (status != 0)
1658                 return pc;
1659               if ((inst & 0xfc000000) != 0x34000000)
1660                 break;
1661               status = read_memory_nobpt (pc + 4, buf, 4);
1662               next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1663               if (status != 0)
1664                 return pc;
1665               reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
1666             }
1667           args_stored = 0;
1668           continue;
1669         }
1670
1671       /* Quit if we hit any kind of branch.  This can happen if a prologue
1672          instruction is in the delay slot of the first call/branch.  */
1673       if (is_branch (inst) && stop_before_branch)
1674         break;
1675
1676       /* What a crock.  The HP compilers set args_stored even if no
1677          arguments were stored into the stack (boo hiss).  This could
1678          cause this code to then skip a bunch of user insns (up to the
1679          first branch).
1680
1681          To combat this we try to identify when args_stored was bogusly
1682          set and clear it.   We only do this when args_stored is nonzero,
1683          all other resources are accounted for, and nothing changed on
1684          this pass.  */
1685       if (args_stored
1686        && !(save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0)
1687           && old_save_gr == save_gr && old_save_fr == save_fr
1688           && old_save_rp == save_rp && old_save_sp == save_sp
1689           && old_stack_remaining == stack_remaining)
1690         break;
1691
1692       /* Bump the PC.  */
1693       pc += 4;
1694
1695       /* !stop_before_branch, so also look at the insn in the delay slot 
1696          of the branch.  */
1697       if (final_iteration)
1698         break;
1699       if (is_branch (inst))
1700         final_iteration = 1;
1701     }
1702
1703   /* We've got a tenative location for the end of the prologue.  However
1704      because of limitations in the unwind descriptor mechanism we may
1705      have went too far into user code looking for the save of a register
1706      that does not exist.  So, if there registers we expected to be saved
1707      but never were, mask them out and restart.
1708
1709      This should only happen in optimized code, and should be very rare.  */
1710   if (save_gr || (save_fr && !(restart_fr || restart_gr)))
1711     {
1712       pc = orig_pc;
1713       restart_gr = save_gr;
1714       restart_fr = save_fr;
1715       goto restart;
1716     }
1717
1718   return pc;
1719 }
1720
1721
1722 /* Return the address of the PC after the last prologue instruction if
1723    we can determine it from the debug symbols.  Else return zero.  */
1724
1725 static CORE_ADDR
1726 after_prologue (CORE_ADDR pc)
1727 {
1728   struct symtab_and_line sal;
1729   CORE_ADDR func_addr, func_end;
1730   struct symbol *f;
1731
1732   /* If we can not find the symbol in the partial symbol table, then
1733      there is no hope we can determine the function's start address
1734      with this code.  */
1735   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
1736     return 0;
1737
1738   /* Get the line associated with FUNC_ADDR.  */
1739   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
1740
1741   /* There are only two cases to consider.  First, the end of the source line
1742      is within the function bounds.  In that case we return the end of the
1743      source line.  Second is the end of the source line extends beyond the
1744      bounds of the current function.  We need to use the slow code to
1745      examine instructions in that case. 
1746
1747      Anything else is simply a bug elsewhere.  Fixing it here is absolutely
1748      the wrong thing to do.  In fact, it should be entirely possible for this
1749      function to always return zero since the slow instruction scanning code
1750      is supposed to *always* work.  If it does not, then it is a bug.  */
1751   if (sal.end < func_end)
1752     return sal.end;
1753   else
1754     return 0;
1755 }
1756
1757 /* To skip prologues, I use this predicate.  Returns either PC itself
1758    if the code at PC does not look like a function prologue; otherwise
1759    returns an address that (if we're lucky) follows the prologue.  
1760    
1761    hppa_skip_prologue is called by gdb to place a breakpoint in a function.
1762    It doesn't necessarily skips all the insns in the prologue. In fact
1763    we might not want to skip all the insns because a prologue insn may
1764    appear in the delay slot of the first branch, and we don't want to
1765    skip over the branch in that case.  */
1766
1767 static CORE_ADDR
1768 hppa_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
1769 {
1770   unsigned long inst;
1771   int offset;
1772   CORE_ADDR post_prologue_pc;
1773   char buf[4];
1774
1775   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
1776      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
1777      is greater.  */
1778
1779   post_prologue_pc = after_prologue (pc);
1780
1781   /* If after_prologue returned a useful address, then use it.  Else
1782      fall back on the instruction skipping code.
1783
1784      Some folks have claimed this causes problems because the breakpoint
1785      may be the first instruction of the prologue.  If that happens, then
1786      the instruction skipping code has a bug that needs to be fixed.  */
1787   if (post_prologue_pc != 0)
1788     return max (pc, post_prologue_pc);
1789   else
1790     return (skip_prologue_hard_way (pc, 1));
1791 }
1792
1793 /* Return an unwind entry that falls within the frame's code block.  */
1794 static struct unwind_table_entry *
1795 hppa_find_unwind_entry_in_block (struct frame_info *f)
1796 {
1797   CORE_ADDR pc = frame_unwind_address_in_block (f, NORMAL_FRAME);
1798
1799   /* FIXME drow/20070101: Calling gdbarch_addr_bits_remove on the
1800      result of frame_unwind_address_in_block implies a problem.
1801      The bits should have been removed earlier, before the return
1802      value of frame_pc_unwind.  That might be happening already;
1803      if it isn't, it should be fixed.  Then this call can be
1804      removed.  */
1805   pc = gdbarch_addr_bits_remove (get_frame_arch (f), pc);
1806   return find_unwind_entry (pc);
1807 }
1808
1809 struct hppa_frame_cache
1810 {
1811   CORE_ADDR base;
1812   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
1813 };
1814
1815 static struct hppa_frame_cache *
1816 hppa_frame_cache (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
1817 {
1818   struct hppa_frame_cache *cache;
1819   long saved_gr_mask;
1820   long saved_fr_mask;
1821   CORE_ADDR this_sp;
1822   long frame_size;
1823   struct unwind_table_entry *u;
1824   CORE_ADDR prologue_end;
1825   int fp_in_r1 = 0;
1826   int i;
1827
1828   if (hppa_debug)
1829     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ hppa_frame_cache (frame=%d) -> ",
1830       frame_relative_level(next_frame));
1831
1832   if ((*this_cache) != NULL)
1833     {
1834       if (hppa_debug)
1835         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "base=0x%s (cached) }", 
1836           paddr_nz (((struct hppa_frame_cache *)*this_cache)->base));
1837       return (*this_cache);
1838     }
1839   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct hppa_frame_cache);
1840   (*this_cache) = cache;
1841   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
1842
1843   /* Yow! */
1844   u = hppa_find_unwind_entry_in_block (next_frame);
1845   if (!u)
1846     {
1847       if (hppa_debug)
1848         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "base=NULL (no unwind entry) }");
1849       return (*this_cache);
1850     }
1851
1852   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
1853   saved_gr_mask = 0;
1854   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
1855     {
1856       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
1857       if (u->Save_SP && i == HPPA_FP_REGNUM)
1858         continue;
1859         
1860       saved_gr_mask |= (1 << i);
1861     }
1862
1863   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
1864   saved_fr_mask = 0;
1865   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
1866     saved_fr_mask |= (1 << i);
1867
1868   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
1869
1870      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
1871      examine any user instructions.
1872
1873      For optimized GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
1874      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
1875      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
1876      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
1877      or call.
1878
1879      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
1880      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
1881      GCC code.  */
1882   {
1883     int final_iteration = 0;
1884     CORE_ADDR pc, start_pc, end_pc;
1885     int looking_for_sp = u->Save_SP;
1886     int looking_for_rp = u->Save_RP;
1887     int fp_loc = -1;
1888
1889     /* We have to use skip_prologue_hard_way instead of just 
1890        skip_prologue_using_sal, in case we stepped into a function without
1891        symbol information.  hppa_skip_prologue also bounds the returned
1892        pc by the passed in pc, so it will not return a pc in the next
1893        function.  
1894        
1895        We used to call hppa_skip_prologue to find the end of the prologue,
1896        but if some non-prologue instructions get scheduled into the prologue,
1897        and the program is compiled with debug information, the "easy" way
1898        in hppa_skip_prologue will return a prologue end that is too early
1899        for us to notice any potential frame adjustments.  */
1900
1901     /* We used to use frame_func_unwind () to locate the beginning of the
1902        function to pass to skip_prologue ().  However, when objects are 
1903        compiled without debug symbols, frame_func_unwind can return the wrong 
1904        function (or 0).  We can do better than that by using unwind records.  
1905        This only works if the Region_description of the unwind record
1906        indicates that it includes the entry point of the function.  
1907        HP compilers sometimes generate unwind records for regions that
1908        do not include the entry or exit point of a function.  GNU tools
1909        do not do this.  */
1910
1911     if ((u->Region_description & 0x2) == 0)
1912       start_pc = u->region_start;
1913     else
1914       start_pc = frame_func_unwind (next_frame, NORMAL_FRAME);
1915
1916     prologue_end = skip_prologue_hard_way (start_pc, 0);
1917     end_pc = frame_pc_unwind (next_frame);
1918
1919     if (prologue_end != 0 && end_pc > prologue_end)
1920       end_pc = prologue_end;
1921
1922     frame_size = 0;
1923
1924     for (pc = start_pc;
1925          ((saved_gr_mask || saved_fr_mask
1926            || looking_for_sp || looking_for_rp
1927            || frame_size < (u->Total_frame_size << 3))
1928           && pc < end_pc);
1929          pc += 4)
1930       {
1931         int reg;
1932         char buf4[4];
1933         long inst;
1934
1935         if (!safe_frame_unwind_memory (next_frame, pc, buf4, 
1936                                        sizeof buf4)) 
1937           {
1938             error (_("Cannot read instruction at 0x%s."), paddr_nz (pc));
1939             return (*this_cache);
1940           }
1941
1942         inst = extract_unsigned_integer (buf4, sizeof buf4);
1943
1944         /* Note the interesting effects of this instruction.  */
1945         frame_size += prologue_inst_adjust_sp (inst);
1946         
1947         /* There are limited ways to store the return pointer into the
1948            stack.  */
1949         if (inst == 0x6bc23fd9) /* stw rp,-0x14(sr0,sp) */
1950           {
1951             looking_for_rp = 0;
1952             cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -20;
1953           }
1954         else if (inst == 0x6bc23fd1) /* stw rp,-0x18(sr0,sp) */
1955           {
1956             looking_for_rp = 0;
1957             cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -24;
1958           }
1959         else if (inst == 0x0fc212c1 
1960                  || inst == 0x73c23fe1) /* std rp,-0x10(sr0,sp) */
1961           {
1962             looking_for_rp = 0;
1963             cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -16;
1964           }
1965         
1966         /* Check to see if we saved SP into the stack.  This also
1967            happens to indicate the location of the saved frame
1968            pointer.  */
1969         if ((inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000  /* stw,ma r1,N(sr0,sp) */
1970             || (inst & 0xffffc00c) == 0x73c10008) /* std,ma r1,N(sr0,sp) */
1971           {
1972             looking_for_sp = 0;
1973             cache->saved_regs[HPPA_FP_REGNUM].addr = 0;
1974           }
1975         else if (inst == 0x08030241) /* copy %r3, %r1 */
1976           {
1977             fp_in_r1 = 1;
1978           }
1979         
1980         /* Account for general and floating-point register saves.  */
1981         reg = inst_saves_gr (inst);
1982         if (reg >= 3 && reg <= 18
1983             && (!u->Save_SP || reg != HPPA_FP_REGNUM))
1984           {
1985             saved_gr_mask &= ~(1 << reg);
1986             if ((inst >> 26) == 0x1b && hppa_extract_14 (inst) >= 0)
1987               /* stwm with a positive displacement is a _post_
1988                  _modify_.  */
1989               cache->saved_regs[reg].addr = 0;
1990             else if ((inst & 0xfc00000c) == 0x70000008)
1991               /* A std has explicit post_modify forms.  */
1992               cache->saved_regs[reg].addr = 0;
1993             else
1994               {
1995                 CORE_ADDR offset;
1996                 
1997                 if ((inst >> 26) == 0x1c)
1998                   offset = (inst & 0x1 ? -1 << 13 : 0) | (((inst >> 4) & 0x3ff) << 3);
1999                 else if ((inst >> 26) == 0x03)
2000                   offset = hppa_low_hppa_sign_extend (inst & 0x1f, 5);
2001                 else
2002                   offset = hppa_extract_14 (inst);
2003                 
2004                 /* Handle code with and without frame pointers.  */
2005                 if (u->Save_SP)
2006                   cache->saved_regs[reg].addr = offset;
2007                 else
2008                   cache->saved_regs[reg].addr = (u->Total_frame_size << 3) + offset;
2009               }
2010           }
2011
2012         /* GCC handles callee saved FP regs a little differently.  
2013            
2014            It emits an instruction to put the value of the start of
2015            the FP store area into %r1.  It then uses fstds,ma with a
2016            basereg of %r1 for the stores.
2017
2018            HP CC emits them at the current stack pointer modifying the
2019            stack pointer as it stores each register.  */
2020         
2021         /* ldo X(%r3),%r1 or ldo X(%r30),%r1.  */
2022         if ((inst & 0xffffc000) == 0x34610000
2023             || (inst & 0xffffc000) == 0x37c10000)
2024           fp_loc = hppa_extract_14 (inst);
2025         
2026         reg = inst_saves_fr (inst);
2027         if (reg >= 12 && reg <= 21)
2028           {
2029             /* Note +4 braindamage below is necessary because the FP
2030                status registers are internally 8 registers rather than
2031                the expected 4 registers.  */
2032             saved_fr_mask &= ~(1 << reg);
2033             if (fp_loc == -1)
2034               {
2035                 /* 1st HP CC FP register store.  After this
2036                    instruction we've set enough state that the GCC and
2037                    HPCC code are both handled in the same manner.  */
2038                 cache->saved_regs[reg + HPPA_FP4_REGNUM + 4].addr = 0;
2039                 fp_loc = 8;
2040               }
2041             else
2042               {
2043                 cache->saved_regs[reg + HPPA_FP0_REGNUM + 4].addr = fp_loc;
2044                 fp_loc += 8;
2045               }
2046           }
2047         
2048         /* Quit if we hit any kind of branch the previous iteration. */
2049         if (final_iteration)
2050           break;
2051         /* We want to look precisely one instruction beyond the branch
2052            if we have not found everything yet.  */
2053         if (is_branch (inst))
2054           final_iteration = 1;
2055       }
2056   }
2057
2058   {
2059     /* The frame base always represents the value of %sp at entry to
2060        the current function (and is thus equivalent to the "saved"
2061        stack pointer.  */
2062     CORE_ADDR this_sp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_SP_REGNUM);
2063     CORE_ADDR fp;
2064
2065     if (hppa_debug)
2066       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (this_sp=0x%s, pc=0x%s, "
2067                           "prologue_end=0x%s) ",
2068                           paddr_nz (this_sp),
2069                           paddr_nz (frame_pc_unwind (next_frame)),
2070                           paddr_nz (prologue_end));
2071
2072      /* Check to see if a frame pointer is available, and use it for
2073         frame unwinding if it is.
2074  
2075         There are some situations where we need to rely on the frame
2076         pointer to do stack unwinding.  For example, if a function calls
2077         alloca (), the stack pointer can get adjusted inside the body of
2078         the function.  In this case, the ABI requires that the compiler
2079         maintain a frame pointer for the function.
2080  
2081         The unwind record has a flag (alloca_frame) that indicates that
2082         a function has a variable frame; unfortunately, gcc/binutils 
2083         does not set this flag.  Instead, whenever a frame pointer is used
2084         and saved on the stack, the Save_SP flag is set.  We use this to
2085         decide whether to use the frame pointer for unwinding.
2086         
2087         TODO: For the HP compiler, maybe we should use the alloca_frame flag 
2088         instead of Save_SP.  */
2089  
2090      fp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_FP_REGNUM);
2091
2092      if (u->alloca_frame)
2093        fp -= u->Total_frame_size << 3;
2094  
2095      if (frame_pc_unwind (next_frame) >= prologue_end
2096          && (u->Save_SP || u->alloca_frame) && fp != 0)
2097       {
2098         cache->base = fp;
2099  
2100         if (hppa_debug)
2101           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (base=0x%s) [frame pointer]",
2102             paddr_nz (cache->base));
2103       }
2104      else if (u->Save_SP 
2105               && trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, HPPA_SP_REGNUM))
2106       {
2107             /* Both we're expecting the SP to be saved and the SP has been
2108                saved.  The entry SP value is saved at this frame's SP
2109                address.  */
2110             cache->base = read_memory_integer
2111                             (this_sp, gdbarch_ptr_bit (current_gdbarch) / 8);
2112
2113             if (hppa_debug)
2114               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (base=0x%s) [saved]",
2115                                   paddr_nz (cache->base));
2116       }
2117     else
2118       {
2119         /* The prologue has been slowly allocating stack space.  Adjust
2120            the SP back.  */
2121         cache->base = this_sp - frame_size;
2122         if (hppa_debug)
2123           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (base=0x%s) [unwind adjust]",
2124                               paddr_nz (cache->base));
2125
2126       }
2127     trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_SP_REGNUM, cache->base);
2128   }
2129
2130   /* The PC is found in the "return register", "Millicode" uses "r31"
2131      as the return register while normal code uses "rp".  */
2132   if (u->Millicode)
2133     {
2134       if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, 31))
2135         {
2136           cache->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM] = cache->saved_regs[31];
2137           if (hppa_debug)
2138             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (pc=r31) [stack] } ");
2139         }
2140       else
2141         {
2142           ULONGEST r31 = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, 31);
2143           trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, r31);
2144           if (hppa_debug)
2145             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (pc=r31) [frame] } ");
2146         }
2147     }
2148   else
2149     {
2150       if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, HPPA_RP_REGNUM))
2151         {
2152           cache->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM] = 
2153             cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM];
2154           if (hppa_debug)
2155             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (pc=rp) [stack] } ");
2156         }
2157       else
2158         {
2159           ULONGEST rp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_RP_REGNUM);
2160           trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, rp);
2161           if (hppa_debug)
2162             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (pc=rp) [frame] } ");
2163         }
2164     }
2165
2166   /* If Save_SP is set, then we expect the frame pointer to be saved in the
2167      frame.  However, there is a one-insn window where we haven't saved it
2168      yet, but we've already clobbered it.  Detect this case and fix it up.
2169
2170      The prologue sequence for frame-pointer functions is:
2171         0: stw %rp, -20(%sp)
2172         4: copy %r3, %r1
2173         8: copy %sp, %r3
2174         c: stw,ma %r1, XX(%sp)
2175
2176      So if we are at offset c, the r3 value that we want is not yet saved
2177      on the stack, but it's been overwritten.  The prologue analyzer will
2178      set fp_in_r1 when it sees the copy insn so we know to get the value 
2179      from r1 instead.  */
2180   if (u->Save_SP && !trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, HPPA_FP_REGNUM)
2181       && fp_in_r1)
2182     {
2183       ULONGEST r1 = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, 1);
2184       trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_FP_REGNUM, r1);
2185     }
2186
2187   {
2188     /* Convert all the offsets into addresses.  */
2189     int reg;
2190     for (reg = 0; reg < gdbarch_num_regs (current_gdbarch); reg++)
2191       {
2192         if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, reg))
2193           cache->saved_regs[reg].addr += cache->base;
2194       }
2195   }
2196
2197   {
2198     struct gdbarch *gdbarch;
2199     struct gdbarch_tdep *tdep;
2200
2201     gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
2202     tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2203
2204     if (tdep->unwind_adjust_stub)
2205       {
2206         tdep->unwind_adjust_stub (next_frame, cache->base, cache->saved_regs);
2207       }
2208   }
2209
2210   if (hppa_debug)
2211     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "base=0x%s }", 
2212       paddr_nz (((struct hppa_frame_cache *)*this_cache)->base));
2213   return (*this_cache);
2214 }
2215
2216 static void
2217 hppa_frame_this_id (struct frame_info *next_frame, void **this_cache,
2218                            struct frame_id *this_id)
2219 {
2220   struct hppa_frame_cache *info;
2221   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
2222   struct unwind_table_entry *u;
2223
2224   info = hppa_frame_cache (next_frame, this_cache);
2225   u = hppa_find_unwind_entry_in_block (next_frame);
2226
2227   (*this_id) = frame_id_build (info->base, u->region_start);
2228 }
2229
2230 static void
2231 hppa_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
2232                           void **this_cache,
2233                           int regnum, int *optimizedp,
2234                           enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
2235                           int *realnump, gdb_byte *valuep)
2236 {
2237   struct hppa_frame_cache *info = hppa_frame_cache (next_frame, this_cache);
2238   hppa_frame_prev_register_helper (next_frame, info->saved_regs, regnum,
2239                                    optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
2240 }
2241
2242 static const struct frame_unwind hppa_frame_unwind =
2243 {
2244   NORMAL_FRAME,
2245   hppa_frame_this_id,
2246   hppa_frame_prev_register
2247 };
2248
2249 static const struct frame_unwind *
2250 hppa_frame_unwind_sniffer (struct frame_info *next_frame)
2251 {
2252   if (hppa_find_unwind_entry_in_block (next_frame))
2253     return &hppa_frame_unwind;
2254
2255   return NULL;
2256 }
2257
2258 /* This is a generic fallback frame unwinder that kicks in if we fail all
2259    the other ones.  Normally we would expect the stub and regular unwinder
2260    to work, but in some cases we might hit a function that just doesn't
2261    have any unwind information available.  In this case we try to do
2262    unwinding solely based on code reading.  This is obviously going to be
2263    slow, so only use this as a last resort.  Currently this will only
2264    identify the stack and pc for the frame.  */
2265
2266 static struct hppa_frame_cache *
2267 hppa_fallback_frame_cache (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
2268 {
2269   struct hppa_frame_cache *cache;
2270   unsigned int frame_size = 0;
2271   int found_rp = 0;
2272   CORE_ADDR start_pc;
2273
2274   if (hppa_debug)
2275     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2276                         "{ hppa_fallback_frame_cache (frame=%d) -> ",
2277                         frame_relative_level (next_frame));
2278
2279   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct hppa_frame_cache);
2280   (*this_cache) = cache;
2281   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
2282
2283   start_pc = frame_func_unwind (next_frame, NORMAL_FRAME);
2284   if (start_pc)
2285     {
2286       CORE_ADDR cur_pc = frame_pc_unwind (next_frame);
2287       CORE_ADDR pc;
2288
2289       for (pc = start_pc; pc < cur_pc; pc += 4)
2290         {
2291           unsigned int insn;
2292
2293           insn = read_memory_unsigned_integer (pc, 4);
2294           frame_size += prologue_inst_adjust_sp (insn);
2295
2296           /* There are limited ways to store the return pointer into the
2297              stack.  */
2298           if (insn == 0x6bc23fd9) /* stw rp,-0x14(sr0,sp) */
2299             {
2300               cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -20;
2301               found_rp = 1;
2302             }
2303           else if (insn == 0x0fc212c1
2304                    || insn == 0x73c23fe1) /* std rp,-0x10(sr0,sp) */
2305             {
2306               cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -16;
2307               found_rp = 1;
2308             }
2309         }
2310     }
2311
2312   if (hppa_debug)
2313     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " frame_size=%d, found_rp=%d }\n",
2314                         frame_size, found_rp);
2315
2316   cache->base = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_SP_REGNUM);
2317   cache->base -= frame_size;
2318   trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_SP_REGNUM, cache->base);
2319
2320   if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, HPPA_RP_REGNUM))
2321     {
2322       cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr += cache->base;
2323       cache->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM] = 
2324         cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM];
2325     }
2326   else
2327     {
2328       ULONGEST rp;
2329       rp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_RP_REGNUM);
2330       trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, rp);
2331     }
2332
2333   return cache;
2334 }
2335
2336 static void
2337 hppa_fallback_frame_this_id (struct frame_info *next_frame, void **this_cache,
2338                              struct frame_id *this_id)
2339 {
2340   struct hppa_frame_cache *info = 
2341     hppa_fallback_frame_cache (next_frame, this_cache);
2342   (*this_id) = frame_id_build (info->base,
2343                                frame_func_unwind (next_frame, NORMAL_FRAME));
2344 }
2345
2346 static void
2347 hppa_fallback_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
2348                           void **this_cache,
2349                           int regnum, int *optimizedp,
2350                           enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
2351                           int *realnump, gdb_byte *valuep)
2352 {
2353   struct hppa_frame_cache *info = 
2354     hppa_fallback_frame_cache (next_frame, this_cache);
2355   hppa_frame_prev_register_helper (next_frame, info->saved_regs, regnum,
2356                                    optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
2357 }
2358
2359 static const struct frame_unwind hppa_fallback_frame_unwind =
2360 {
2361   NORMAL_FRAME,
2362   hppa_fallback_frame_this_id,
2363   hppa_fallback_frame_prev_register
2364 };
2365
2366 static const struct frame_unwind *
2367 hppa_fallback_unwind_sniffer (struct frame_info *next_frame)
2368 {
2369   return &hppa_fallback_frame_unwind;
2370 }
2371
2372 /* Stub frames, used for all kinds of call stubs.  */
2373 struct hppa_stub_unwind_cache
2374 {
2375   CORE_ADDR base;
2376   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
2377 };
2378
2379 static struct hppa_stub_unwind_cache *
2380 hppa_stub_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
2381                               void **this_cache)
2382 {
2383   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
2384   struct hppa_stub_unwind_cache *info;
2385   struct unwind_table_entry *u;
2386
2387   if (*this_cache)
2388     return *this_cache;
2389
2390   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct hppa_stub_unwind_cache);
2391   *this_cache = info;
2392   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
2393
2394   info->base = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_SP_REGNUM);
2395
2396   if (gdbarch_osabi (gdbarch) == GDB_OSABI_HPUX_SOM)
2397     {
2398       /* HPUX uses export stubs in function calls; the export stub clobbers
2399          the return value of the caller, and, later restores it from the
2400          stack.  */
2401       u = find_unwind_entry (frame_pc_unwind (next_frame));
2402
2403       if (u && u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
2404         {
2405           info->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM].addr = info->base - 24;
2406
2407           return info;
2408         }
2409     }
2410
2411   /* By default we assume that stubs do not change the rp.  */
2412   info->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM].realreg = HPPA_RP_REGNUM;
2413
2414   return info;
2415 }
2416
2417 static void
2418 hppa_stub_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
2419                          void **this_prologue_cache,
2420                          struct frame_id *this_id)
2421 {
2422   struct hppa_stub_unwind_cache *info
2423     = hppa_stub_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
2424
2425   if (info)
2426     *this_id = frame_id_build (info->base,
2427                                frame_func_unwind (next_frame, NORMAL_FRAME));
2428   else
2429     *this_id = null_frame_id;
2430 }
2431
2432 static void
2433 hppa_stub_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
2434                                void **this_prologue_cache,
2435                                int regnum, int *optimizedp,
2436                                enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
2437                                int *realnump, gdb_byte *valuep)
2438 {
2439   struct hppa_stub_unwind_cache *info
2440     = hppa_stub_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
2441
2442   if (info)
2443     hppa_frame_prev_register_helper (next_frame, info->saved_regs, regnum,
2444                                      optimizedp, lvalp, addrp, realnump, 
2445                                      valuep);
2446   else
2447     error (_("Requesting registers from null frame."));
2448 }
2449
2450 static const struct frame_unwind hppa_stub_frame_unwind = {
2451   NORMAL_FRAME,
2452   hppa_stub_frame_this_id,
2453   hppa_stub_frame_prev_register
2454 };
2455
2456 static const struct frame_unwind *
2457 hppa_stub_unwind_sniffer (struct frame_info *next_frame)
2458 {
2459   CORE_ADDR pc = frame_unwind_address_in_block (next_frame, NORMAL_FRAME);
2460   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
2461   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2462
2463   if (pc == 0
2464       || (tdep->in_solib_call_trampoline != NULL
2465           && tdep->in_solib_call_trampoline (pc, NULL))
2466       || gdbarch_in_solib_return_trampoline (current_gdbarch, pc, NULL))
2467     return &hppa_stub_frame_unwind;
2468   return NULL;
2469 }
2470
2471 static struct frame_id
2472 hppa_unwind_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
2473 {
2474   return frame_id_build (frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
2475                                                          HPPA_SP_REGNUM),
2476                          frame_pc_unwind (next_frame));
2477 }
2478
2479 CORE_ADDR
2480 hppa_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
2481 {
2482   ULONGEST ipsw;
2483   CORE_ADDR pc;
2484
2485   ipsw = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_IPSW_REGNUM);
2486   pc = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM);
2487
2488   /* If the current instruction is nullified, then we are effectively
2489      still executing the previous instruction.  Pretend we are still
2490      there.  This is needed when single stepping; if the nullified
2491      instruction is on a different line, we don't want GDB to think
2492      we've stepped onto that line.  */
2493   if (ipsw & 0x00200000)
2494     pc -= 4;
2495
2496   return pc & ~0x3;
2497 }
2498
2499 /* Return the minimal symbol whose name is NAME and stub type is STUB_TYPE.
2500    Return NULL if no such symbol was found.  */
2501
2502 struct minimal_symbol *
2503 hppa_lookup_stub_minimal_symbol (const char *name,
2504                                  enum unwind_stub_types stub_type)
2505 {
2506   struct objfile *objfile;
2507   struct minimal_symbol *msym;
2508
2509   ALL_MSYMBOLS (objfile, msym)
2510     {
2511       if (strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msym), name) == 0)
2512         {
2513           struct unwind_table_entry *u;
2514
2515           u = find_unwind_entry (SYMBOL_VALUE (msym));
2516           if (u != NULL && u->stub_unwind.stub_type == stub_type)
2517             return msym;
2518         }
2519     }
2520
2521   return NULL;
2522 }
2523
2524 static void
2525 unwind_command (char *exp, int from_tty)
2526 {
2527   CORE_ADDR address;
2528   struct unwind_table_entry *u;
2529
2530   /* If we have an expression, evaluate it and use it as the address.  */
2531
2532   if (exp != 0 && *exp != 0)
2533     address = parse_and_eval_address (exp);
2534   else
2535     return;
2536
2537   u = find_unwind_entry (address);
2538
2539   if (!u)
2540     {
2541       printf_unfiltered ("Can't find unwind table entry for %s\n", exp);
2542       return;
2543     }
2544
2545   printf_unfiltered ("unwind_table_entry (0x%lx):\n", (unsigned long)u);
2546
2547   printf_unfiltered ("\tregion_start = ");
2548   print_address (u->region_start, gdb_stdout);
2549   gdb_flush (gdb_stdout);
2550
2551   printf_unfiltered ("\n\tregion_end = ");
2552   print_address (u->region_end, gdb_stdout);
2553   gdb_flush (gdb_stdout);
2554
2555 #define pif(FLD) if (u->FLD) printf_unfiltered (" "#FLD);
2556
2557   printf_unfiltered ("\n\tflags =");
2558   pif (Cannot_unwind);
2559   pif (Millicode);
2560   pif (Millicode_save_sr0);
2561   pif (Entry_SR);
2562   pif (Args_stored);
2563   pif (Variable_Frame);
2564   pif (Separate_Package_Body);
2565   pif (Frame_Extension_Millicode);
2566   pif (Stack_Overflow_Check);
2567   pif (Two_Instruction_SP_Increment);
2568   pif (sr4export);
2569   pif (cxx_info);
2570   pif (cxx_try_catch);
2571   pif (sched_entry_seq);
2572   pif (Save_SP);
2573   pif (Save_RP);
2574   pif (Save_MRP_in_frame);
2575   pif (save_r19);
2576   pif (Cleanup_defined);
2577   pif (MPE_XL_interrupt_marker);
2578   pif (HP_UX_interrupt_marker);
2579   pif (Large_frame);
2580   pif (alloca_frame);
2581
2582   putchar_unfiltered ('\n');
2583
2584 #define pin(FLD) printf_unfiltered ("\t"#FLD" = 0x%x\n", u->FLD);
2585
2586   pin (Region_description);
2587   pin (Entry_FR);
2588   pin (Entry_GR);
2589   pin (Total_frame_size);
2590
2591   if (u->stub_unwind.stub_type)
2592     {
2593       printf_unfiltered ("\tstub type = ");
2594       switch (u->stub_unwind.stub_type)
2595         {
2596           case LONG_BRANCH:
2597             printf_unfiltered ("long branch\n");
2598             break;
2599           case PARAMETER_RELOCATION:
2600             printf_unfiltered ("parameter relocation\n");
2601             break;
2602           case EXPORT:
2603             printf_unfiltered ("export\n");
2604             break;
2605           case IMPORT:
2606             printf_unfiltered ("import\n");
2607             break;
2608           case IMPORT_SHLIB:
2609             printf_unfiltered ("import shlib\n");
2610             break;
2611           default:
2612             printf_unfiltered ("unknown (%d)\n", u->stub_unwind.stub_type);
2613         }
2614     }
2615 }
2616
2617 int
2618 hppa_pc_requires_run_before_use (CORE_ADDR pc)
2619 {
2620   /* Sometimes we may pluck out a minimal symbol that has a negative address.
2621   
2622      An example of this occurs when an a.out is linked against a foo.sl.
2623      The foo.sl defines a global bar(), and the a.out declares a signature
2624      for bar().  However, the a.out doesn't directly call bar(), but passes
2625      its address in another call.
2626   
2627      If you have this scenario and attempt to "break bar" before running,
2628      gdb will find a minimal symbol for bar() in the a.out.  But that
2629      symbol's address will be negative.  What this appears to denote is
2630      an index backwards from the base of the procedure linkage table (PLT)
2631      into the data linkage table (DLT), the end of which is contiguous
2632      with the start of the PLT.  This is clearly not a valid address for
2633      us to set a breakpoint on.
2634   
2635      Note that one must be careful in how one checks for a negative address.
2636      0xc0000000 is a legitimate address of something in a shared text
2637      segment, for example.  Since I don't know what the possible range
2638      is of these "really, truly negative" addresses that come from the
2639      minimal symbols, I'm resorting to the gross hack of checking the
2640      top byte of the address for all 1's.  Sigh.  */
2641
2642   return (!target_has_stack && (pc & 0xFF000000) == 0xFF000000);
2643 }
2644
2645 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
2646    register REGNUM.  */
2647
2648 static struct type *
2649 hppa32_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
2650 {
2651    if (regnum < HPPA_FP4_REGNUM)
2652      return builtin_type_uint32;
2653    else
2654      return builtin_type_ieee_single;
2655 }
2656
2657 static struct type *
2658 hppa64_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
2659 {
2660    if (regnum < HPPA64_FP4_REGNUM)
2661      return builtin_type_uint64;
2662    else
2663      return builtin_type_ieee_double;
2664 }
2665
2666 /* Return non-zero if REGNUM is not a register available to the user
2667    through ptrace/ttrace.  */
2668
2669 static int
2670 hppa32_cannot_store_register (int regnum)
2671 {
2672   return (regnum == 0
2673           || regnum == HPPA_PCSQ_HEAD_REGNUM
2674           || (regnum >= HPPA_PCSQ_TAIL_REGNUM && regnum < HPPA_IPSW_REGNUM)
2675           || (regnum > HPPA_IPSW_REGNUM && regnum < HPPA_FP4_REGNUM));
2676 }
2677
2678 static int
2679 hppa64_cannot_store_register (int regnum)
2680 {
2681   return (regnum == 0
2682           || regnum == HPPA_PCSQ_HEAD_REGNUM
2683           || (regnum >= HPPA_PCSQ_TAIL_REGNUM && regnum < HPPA_IPSW_REGNUM)
2684           || (regnum > HPPA_IPSW_REGNUM && regnum < HPPA64_FP4_REGNUM));
2685 }
2686
2687 static CORE_ADDR
2688 hppa_smash_text_address (CORE_ADDR addr)
2689 {
2690   /* The low two bits of the PC on the PA contain the privilege level.
2691      Some genius implementing a (non-GCC) compiler apparently decided
2692      this means that "addresses" in a text section therefore include a
2693      privilege level, and thus symbol tables should contain these bits.
2694      This seems like a bonehead thing to do--anyway, it seems to work
2695      for our purposes to just ignore those bits.  */
2696
2697   return (addr &= ~0x3);
2698 }
2699
2700 /* Get the ARGIth function argument for the current function.  */
2701
2702 static CORE_ADDR
2703 hppa_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
2704                              struct type *type)
2705 {
2706   return get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_R0_REGNUM + 26 - argi);
2707 }
2708
2709 static void
2710 hppa_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2711                            int regnum, gdb_byte *buf)
2712 {
2713     ULONGEST tmp;
2714
2715     regcache_raw_read_unsigned (regcache, regnum, &tmp);
2716     if (regnum == HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM || regnum == HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM)
2717       tmp &= ~0x3;
2718     store_unsigned_integer (buf, sizeof tmp, tmp);
2719 }
2720
2721 static CORE_ADDR
2722 hppa_find_global_pointer (struct value *function)
2723 {
2724   return 0;
2725 }
2726
2727 void
2728 hppa_frame_prev_register_helper (struct frame_info *next_frame,
2729                                  struct trad_frame_saved_reg saved_regs[],
2730                                  int regnum, int *optimizedp,
2731                                  enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
2732                                  int *realnump, gdb_byte *valuep)
2733 {
2734   struct gdbarch *arch = get_frame_arch (next_frame);
2735
2736   if (regnum == HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM)
2737     {
2738       if (valuep)
2739         {
2740           int size = register_size (arch, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM);
2741           CORE_ADDR pc;
2742
2743           trad_frame_get_prev_register (next_frame, saved_regs,
2744                                         HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, optimizedp,
2745                                         lvalp, addrp, realnump, valuep);
2746
2747           pc = extract_unsigned_integer (valuep, size);
2748           store_unsigned_integer (valuep, size, pc + 4);
2749         }
2750
2751       /* It's a computed value.  */
2752       *optimizedp = 0;
2753       *lvalp = not_lval;
2754       *addrp = 0;
2755       *realnump = -1;
2756       return;
2757     }
2758
2759   /* Make sure the "flags" register is zero in all unwound frames.
2760      The "flags" registers is a HP-UX specific wart, and only the code
2761      in hppa-hpux-tdep.c depends on it.  However, it is easier to deal
2762      with it here.  This shouldn't affect other systems since those
2763      should provide zero for the "flags" register anyway.  */
2764   if (regnum == HPPA_FLAGS_REGNUM)
2765     {
2766       if (valuep)
2767         store_unsigned_integer (valuep, register_size (arch, regnum), 0);
2768
2769       /* It's a computed value.  */
2770       *optimizedp = 0;
2771       *lvalp = not_lval;
2772       *addrp = 0;
2773       *realnump = -1;
2774       return;
2775     }
2776
2777   trad_frame_get_prev_register (next_frame, saved_regs, regnum,
2778                                 optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
2779 }
2780 \f
2781
2782 /* An instruction to match.  */
2783 struct insn_pattern
2784 {
2785   unsigned int data;            /* See if it matches this....  */
2786   unsigned int mask;            /* ... with this mask.  */
2787 };
2788
2789 /* See bfd/elf32-hppa.c */
2790 static struct insn_pattern hppa_long_branch_stub[] = {
2791   /* ldil LR'xxx,%r1 */
2792   { 0x20200000, 0xffe00000 },
2793   /* be,n RR'xxx(%sr4,%r1) */
2794   { 0xe0202002, 0xffe02002 }, 
2795   { 0, 0 }
2796 };
2797
2798 static struct insn_pattern hppa_long_branch_pic_stub[] = {
2799   /* b,l .+8, %r1 */
2800   { 0xe8200000, 0xffe00000 },
2801   /* addil LR'xxx - ($PIC_pcrel$0 - 4), %r1 */
2802   { 0x28200000, 0xffe00000 },
2803   /* be,n RR'xxxx - ($PIC_pcrel$0 - 8)(%sr4, %r1) */
2804   { 0xe0202002, 0xffe02002 }, 
2805   { 0, 0 }
2806 };
2807
2808 static struct insn_pattern hppa_import_stub[] = {
2809   /* addil LR'xxx, %dp */
2810   { 0x2b600000, 0xffe00000 },
2811   /* ldw RR'xxx(%r1), %r21 */
2812   { 0x48350000, 0xffffb000 },
2813   /* bv %r0(%r21) */
2814   { 0xeaa0c000, 0xffffffff },
2815   /* ldw RR'xxx+4(%r1), %r19 */
2816   { 0x48330000, 0xffffb000 },
2817   { 0, 0 }
2818 };
2819
2820 static struct insn_pattern hppa_import_pic_stub[] = {
2821   /* addil LR'xxx,%r19 */
2822   { 0x2a600000, 0xffe00000 },
2823   /* ldw RR'xxx(%r1),%r21 */
2824   { 0x48350000, 0xffffb000 },
2825   /* bv %r0(%r21) */
2826   { 0xeaa0c000, 0xffffffff },
2827   /* ldw RR'xxx+4(%r1),%r19 */
2828   { 0x48330000, 0xffffb000 },
2829   { 0, 0 },
2830 };
2831
2832 static struct insn_pattern hppa_plt_stub[] = {
2833   /* b,l 1b, %r20 - 1b is 3 insns before here */
2834   { 0xea9f1fdd, 0xffffffff },
2835   /* depi 0,31,2,%r20 */
2836   { 0xd6801c1e, 0xffffffff },
2837   { 0, 0 }
2838 };
2839
2840 static struct insn_pattern hppa_sigtramp[] = {
2841   /* ldi 0, %r25 or ldi 1, %r25 */
2842   { 0x34190000, 0xfffffffd },
2843   /* ldi __NR_rt_sigreturn, %r20 */
2844   { 0x3414015a, 0xffffffff },
2845   /* be,l 0x100(%sr2, %r0), %sr0, %r31 */
2846   { 0xe4008200, 0xffffffff },
2847   /* nop */
2848   { 0x08000240, 0xffffffff },
2849   { 0, 0 }
2850 };
2851
2852 /* Maximum number of instructions on the patterns above.  */
2853 #define HPPA_MAX_INSN_PATTERN_LEN       4
2854
2855 /* Return non-zero if the instructions at PC match the series
2856    described in PATTERN, or zero otherwise.  PATTERN is an array of
2857    'struct insn_pattern' objects, terminated by an entry whose mask is
2858    zero.
2859
2860    When the match is successful, fill INSN[i] with what PATTERN[i]
2861    matched.  */
2862
2863 static int
2864 hppa_match_insns (CORE_ADDR pc, struct insn_pattern *pattern,
2865                   unsigned int *insn)
2866 {
2867   CORE_ADDR npc = pc;
2868   int i;
2869
2870   for (i = 0; pattern[i].mask; i++)
2871     {
2872       gdb_byte buf[HPPA_INSN_SIZE];
2873
2874       read_memory_nobpt (npc, buf, HPPA_INSN_SIZE);
2875       insn[i] = extract_unsigned_integer (buf, HPPA_INSN_SIZE);
2876       if ((insn[i] & pattern[i].mask) == pattern[i].data)
2877         npc += 4;
2878       else
2879         return 0;
2880     }
2881
2882   return 1;
2883 }
2884
2885 /* This relaxed version of the insstruction matcher allows us to match
2886    from somewhere inside the pattern, by looking backwards in the
2887    instruction scheme.  */
2888
2889 static int
2890 hppa_match_insns_relaxed (CORE_ADDR pc, struct insn_pattern *pattern,
2891                           unsigned int *insn)
2892 {
2893   int offset, len = 0;
2894
2895   while (pattern[len].mask)
2896     len++;
2897
2898   for (offset = 0; offset < len; offset++)
2899     if (hppa_match_insns (pc - offset * HPPA_INSN_SIZE, pattern, insn))
2900       return 1;
2901
2902   return 0;
2903 }
2904
2905 static int
2906 hppa_in_dyncall (CORE_ADDR pc)
2907 {
2908   struct unwind_table_entry *u;
2909
2910   u = find_unwind_entry (hppa_symbol_address ("$$dyncall"));
2911   if (!u)
2912     return 0;
2913
2914   return (pc >= u->region_start && pc <= u->region_end);
2915 }
2916
2917 int
2918 hppa_in_solib_call_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
2919 {
2920   unsigned int insn[HPPA_MAX_INSN_PATTERN_LEN];
2921   struct unwind_table_entry *u;
2922
2923   if (in_plt_section (pc, name) || hppa_in_dyncall (pc))
2924     return 1;
2925
2926   /* The GNU toolchain produces linker stubs without unwind
2927      information.  Since the pattern matching for linker stubs can be
2928      quite slow, so bail out if we do have an unwind entry.  */
2929
2930   u = find_unwind_entry (pc);
2931   if (u != NULL)
2932     return 0;
2933
2934   return (hppa_match_insns_relaxed (pc, hppa_import_stub, insn)
2935           || hppa_match_insns_relaxed (pc, hppa_import_pic_stub, insn)
2936           || hppa_match_insns_relaxed (pc, hppa_long_branch_stub, insn)
2937           || hppa_match_insns_relaxed (pc, hppa_long_branch_pic_stub, insn));
2938 }
2939
2940 /* This code skips several kind of "trampolines" used on PA-RISC
2941    systems: $$dyncall, import stubs and PLT stubs.  */
2942
2943 CORE_ADDR
2944 hppa_skip_trampoline_code (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
2945 {
2946   unsigned int insn[HPPA_MAX_INSN_PATTERN_LEN];
2947   int dp_rel;
2948
2949   /* $$dyncall handles both PLABELs and direct addresses.  */
2950   if (hppa_in_dyncall (pc))
2951     {
2952       pc = get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_R0_REGNUM + 22);
2953
2954       /* PLABELs have bit 30 set; if it's a PLABEL, then dereference it.  */
2955       if (pc & 0x2)
2956         pc = read_memory_typed_address (pc & ~0x3, builtin_type_void_func_ptr);
2957
2958       return pc;
2959     }
2960
2961   dp_rel = hppa_match_insns (pc, hppa_import_stub, insn);
2962   if (dp_rel || hppa_match_insns (pc, hppa_import_pic_stub, insn))
2963     {
2964       /* Extract the target address from the addil/ldw sequence.  */
2965       pc = hppa_extract_21 (insn[0]) + hppa_extract_14 (insn[1]);
2966
2967       if (dp_rel)
2968         pc += get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_DP_REGNUM);
2969       else
2970         pc += get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_R0_REGNUM + 19);
2971
2972       /* fallthrough */
2973     }
2974
2975   if (in_plt_section (pc, NULL))
2976     {
2977       pc = read_memory_typed_address (pc, builtin_type_void_func_ptr);
2978
2979       /* If the PLT slot has not yet been resolved, the target will be
2980          the PLT stub.  */
2981       if (in_plt_section (pc, NULL))
2982         {
2983           /* Sanity check: are we pointing to the PLT stub?  */
2984           if (!hppa_match_insns (pc, hppa_plt_stub, insn))
2985             {
2986               warning (_("Cannot resolve PLT stub at 0x%s."), paddr_nz (pc));
2987               return 0;
2988             }
2989
2990           /* This should point to the fixup routine.  */
2991           pc = read_memory_typed_address (pc + 8, builtin_type_void_func_ptr);
2992         }
2993     }
2994
2995   return pc;
2996 }
2997 \f
2998
2999 /* Here is a table of C type sizes on hppa with various compiles
3000    and options.  I measured this on PA 9000/800 with HP-UX 11.11
3001    and these compilers:
3002
3003      /usr/ccs/bin/cc    HP92453-01 A.11.01.21
3004      /opt/ansic/bin/cc  HP92453-01 B.11.11.28706.GP
3005      /opt/aCC/bin/aCC   B3910B A.03.45
3006      gcc                gcc 3.3.2 native hppa2.0w-hp-hpux11.11
3007
3008      cc            : 1 2 4 4 8 : 4 8 -- : 4 4
3009      ansic +DA1.1  : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
3010      ansic +DA2.0  : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
3011      ansic +DA2.0W : 1 2 4 8 8 : 4 8 16 : 8 8
3012      acc   +DA1.1  : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
3013      acc   +DA2.0  : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
3014      acc   +DA2.0W : 1 2 4 8 8 : 4 8 16 : 8 8
3015      gcc           : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
3016
3017    Each line is:
3018
3019      compiler and options
3020      char, short, int, long, long long
3021      float, double, long double
3022      char *, void (*)()
3023
3024    So all these compilers use either ILP32 or LP64 model.
3025    TODO: gcc has more options so it needs more investigation.
3026
3027    For floating point types, see:
3028
3029      http://docs.hp.com/hpux/pdf/B3906-90006.pdf
3030      HP-UX floating-point guide, hpux 11.00
3031
3032    -- chastain 2003-12-18  */
3033
3034 static struct gdbarch *
3035 hppa_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
3036 {
3037   struct gdbarch_tdep *tdep;
3038   struct gdbarch *gdbarch;
3039   
3040   /* Try to determine the ABI of the object we are loading.  */
3041   if (info.abfd != NULL && info.osabi == GDB_OSABI_UNKNOWN)
3042     {
3043       /* If it's a SOM file, assume it's HP/UX SOM.  */
3044       if (bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_som_flavour)
3045         info.osabi = GDB_OSABI_HPUX_SOM;
3046     }
3047
3048   /* find a candidate among the list of pre-declared architectures.  */
3049   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
3050   if (arches != NULL)
3051     return (arches->gdbarch);
3052
3053   /* If none found, then allocate and initialize one.  */
3054   tdep = XZALLOC (struct gdbarch_tdep);
3055   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
3056
3057   /* Determine from the bfd_arch_info structure if we are dealing with
3058      a 32 or 64 bits architecture.  If the bfd_arch_info is not available,
3059      then default to a 32bit machine.  */
3060   if (info.bfd_arch_info != NULL)
3061     tdep->bytes_per_address =
3062       info.bfd_arch_info->bits_per_address / info.bfd_arch_info->bits_per_byte;
3063   else
3064     tdep->bytes_per_address = 4;
3065
3066   tdep->find_global_pointer = hppa_find_global_pointer;
3067
3068   /* Some parts of the gdbarch vector depend on whether we are running
3069      on a 32 bits or 64 bits target.  */
3070   switch (tdep->bytes_per_address)
3071     {
3072       case 4:
3073         set_gdbarch_num_regs (gdbarch, hppa32_num_regs);
3074         set_gdbarch_register_name (gdbarch, hppa32_register_name);
3075         set_gdbarch_register_type (gdbarch, hppa32_register_type);
3076         set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch,
3077                                            hppa32_cannot_store_register);
3078         set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch,
3079                                            hppa32_cannot_store_register);
3080         break;
3081       case 8:
3082         set_gdbarch_num_regs (gdbarch, hppa64_num_regs);
3083         set_gdbarch_register_name (gdbarch, hppa64_register_name);
3084         set_gdbarch_register_type (gdbarch, hppa64_register_type);
3085         set_gdbarch_dwarf_reg_to_regnum (gdbarch, hppa64_dwarf_reg_to_regnum);
3086         set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, hppa64_dwarf_reg_to_regnum);
3087         set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch,
3088                                            hppa64_cannot_store_register);
3089         set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch,
3090                                            hppa64_cannot_store_register);
3091         break;
3092       default:
3093         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Unsupported address size: %d"),
3094                         tdep->bytes_per_address);
3095     }
3096
3097   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, tdep->bytes_per_address * TARGET_CHAR_BIT);
3098   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, tdep->bytes_per_address * TARGET_CHAR_BIT);
3099
3100   /* The following gdbarch vector elements are the same in both ILP32
3101      and LP64, but might show differences some day.  */
3102   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
3103   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 128);
3104   set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, floatformats_ia64_quad);
3105
3106   /* The following gdbarch vector elements do not depend on the address
3107      size, or in any other gdbarch element previously set.  */
3108   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, hppa_skip_prologue);
3109   set_gdbarch_in_function_epilogue_p (gdbarch,
3110                                       hppa_in_function_epilogue_p);
3111   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_greaterthan);
3112   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, HPPA_SP_REGNUM);
3113   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, HPPA_FP0_REGNUM);
3114   set_gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, hppa_smash_text_address);
3115   set_gdbarch_smash_text_address (gdbarch, hppa_smash_text_address);
3116   set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
3117   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, hppa_read_pc);
3118   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, hppa_write_pc);
3119
3120   /* Helper for function argument information.  */
3121   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, hppa_fetch_pointer_argument);
3122
3123   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_hppa);
3124
3125   /* When a hardware watchpoint triggers, we'll move the inferior past
3126      it by removing all eventpoints; stepping past the instruction
3127      that caused the trigger; reinserting eventpoints; and checking
3128      whether any watched location changed.  */
3129   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
3130
3131   /* Inferior function call methods.  */
3132   switch (tdep->bytes_per_address)
3133     {
3134     case 4:
3135       set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, hppa32_push_dummy_call);
3136       set_gdbarch_frame_align (gdbarch, hppa32_frame_align);
3137       set_gdbarch_convert_from_func_ptr_addr
3138         (gdbarch, hppa32_convert_from_func_ptr_addr);
3139       break;
3140     case 8:
3141       set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, hppa64_push_dummy_call);
3142       set_gdbarch_frame_align (gdbarch, hppa64_frame_align);
3143       break;
3144     default:
3145       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
3146     }
3147       
3148   /* Struct return methods.  */
3149   switch (tdep->bytes_per_address)
3150     {
3151     case 4:
3152       set_gdbarch_return_value (gdbarch, hppa32_return_value);
3153       break;
3154     case 8:
3155       set_gdbarch_return_value (gdbarch, hppa64_return_value);
3156       break;
3157     default:
3158       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("bad switch"));
3159     }
3160       
3161   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, hppa_breakpoint_from_pc);
3162   set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, hppa_pseudo_register_read);
3163
3164   /* Frame unwind methods.  */
3165   set_gdbarch_unwind_dummy_id (gdbarch, hppa_unwind_dummy_id);
3166   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, hppa_unwind_pc);
3167
3168   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
3169   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
3170
3171   /* Hook in the default unwinders.  */
3172   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, hppa_stub_unwind_sniffer);
3173   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, hppa_frame_unwind_sniffer);
3174   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, hppa_fallback_unwind_sniffer);
3175
3176   return gdbarch;
3177 }
3178
3179 static void
3180 hppa_dump_tdep (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
3181 {
3182   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
3183
3184   fprintf_unfiltered (file, "bytes_per_address = %d\n", 
3185                       tdep->bytes_per_address);
3186   fprintf_unfiltered (file, "elf = %s\n", tdep->is_elf ? "yes" : "no");
3187 }
3188
3189 void
3190 _initialize_hppa_tdep (void)
3191 {
3192   struct cmd_list_element *c;
3193
3194   gdbarch_register (bfd_arch_hppa, hppa_gdbarch_init, hppa_dump_tdep);
3195
3196   hppa_objfile_priv_data = register_objfile_data ();
3197
3198   add_cmd ("unwind", class_maintenance, unwind_command,
3199            _("Print unwind table entry at given address."),
3200            &maintenanceprintlist);
3201
3202   /* Debug this files internals. */
3203   add_setshow_boolean_cmd ("hppa", class_maintenance, &hppa_debug, _("\
3204 Set whether hppa target specific debugging information should be displayed."),
3205                            _("\
3206 Show whether hppa target specific debugging information is displayed."), _("\
3207 This flag controls whether hppa target specific debugging information is\n\
3208 displayed.  This information is particularly useful for debugging frame\n\
3209 unwinding problems."),
3210                            NULL,
3211                            NULL, /* FIXME: i18n: hppa debug flag is %s.  */
3212                            &setdebuglist, &showdebuglist);
3213 }