2004-11-12 Randolph Chung <tausq@debian.org>
[external/binutils.git] / gdb / hppa-tdep.c
1 /* Target-dependent code for the HP PA architecture, for GDB.
2
3    Copyright 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
4    1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software
5    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., 59 Temple Place - Suite 330,
25    Boston, MA 02111-1307, 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 "arch-utils.h"
35 /* For argument passing to the inferior */
36 #include "symtab.h"
37 #include "dis-asm.h"
38 #include "trad-frame.h"
39 #include "frame-unwind.h"
40 #include "frame-base.h"
41
42 #include "gdbcore.h"
43 #include "gdbcmd.h"
44 #include "objfiles.h"
45 #include "hppa-tdep.h"
46
47 static int hppa_debug = 0;
48
49 /* Some local constants.  */
50 static const int hppa32_num_regs = 128;
51 static const int hppa64_num_regs = 96;
52
53 /* hppa-specific object data -- unwind and solib info.
54    TODO/maybe: think about splitting this into two parts; the unwind data is 
55    common to all hppa targets, but is only used in this file; we can register 
56    that separately and make this static. The solib data is probably hpux-
57    specific, so we can create a separate extern objfile_data that is registered
58    by hppa-hpux-tdep.c and shared with pa64solib.c and somsolib.c.  */
59 const struct objfile_data *hppa_objfile_priv_data = NULL;
60
61 /* Get at various relevent fields of an instruction word. */
62 #define MASK_5 0x1f
63 #define MASK_11 0x7ff
64 #define MASK_14 0x3fff
65 #define MASK_21 0x1fffff
66
67 /* Sizes (in bytes) of the native unwind entries.  */
68 #define UNWIND_ENTRY_SIZE 16
69 #define STUB_UNWIND_ENTRY_SIZE 8
70
71 /* FIXME: brobecker 2002-11-07: We will likely be able to make the
72    following functions static, once we hppa is partially multiarched.  */
73 int hppa_pc_requires_run_before_use (CORE_ADDR pc);
74 int hppa_instruction_nullified (void);
75
76 /* Handle 32/64-bit struct return conventions.  */
77
78 static enum return_value_convention
79 hppa32_return_value (struct gdbarch *gdbarch,
80                      struct type *type, struct regcache *regcache,
81                      void *readbuf, const void *writebuf)
82 {
83   if (TYPE_LENGTH (type) <= 2 * 4)
84     {
85       /* The value always lives in the right hand end of the register
86          (or register pair)?  */
87       int b;
88       int reg = TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT ? HPPA_FP4_REGNUM : 28;
89       int part = TYPE_LENGTH (type) % 4;
90       /* The left hand register contains only part of the value,
91          transfer that first so that the rest can be xfered as entire
92          4-byte registers.  */
93       if (part > 0)
94         {
95           if (readbuf != NULL)
96             regcache_cooked_read_part (regcache, reg, 4 - part,
97                                        part, readbuf);
98           if (writebuf != NULL)
99             regcache_cooked_write_part (regcache, reg, 4 - part,
100                                         part, writebuf);
101           reg++;
102         }
103       /* Now transfer the remaining register values.  */
104       for (b = part; b < TYPE_LENGTH (type); b += 4)
105         {
106           if (readbuf != NULL)
107             regcache_cooked_read (regcache, reg, (char *) readbuf + b);
108           if (writebuf != NULL)
109             regcache_cooked_write (regcache, reg, (const char *) writebuf + b);
110           reg++;
111         }
112       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
113     }
114   else
115     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
116 }
117
118 static enum return_value_convention
119 hppa64_return_value (struct gdbarch *gdbarch,
120                      struct type *type, struct regcache *regcache,
121                      void *readbuf, const void *writebuf)
122 {
123   /* RM: Floats are returned in FR4R, doubles in FR4.  Integral values
124      are in r28, padded on the left.  Aggregates less that 65 bits are
125      in r28, right padded.  Aggregates upto 128 bits are in r28 and
126      r29, right padded.  */ 
127   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
128       && TYPE_LENGTH (type) <= 8)
129     {
130       /* Floats are right aligned?  */
131       int offset = register_size (gdbarch, HPPA_FP4_REGNUM) - TYPE_LENGTH (type);
132       if (readbuf != NULL)
133         regcache_cooked_read_part (regcache, HPPA_FP4_REGNUM, offset,
134                                    TYPE_LENGTH (type), readbuf);
135       if (writebuf != NULL)
136         regcache_cooked_write_part (regcache, HPPA_FP4_REGNUM, offset,
137                                     TYPE_LENGTH (type), writebuf);
138       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
139     }
140   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 8 && is_integral_type (type))
141     {
142       /* Integrals are right aligned.  */
143       int offset = register_size (gdbarch, HPPA_FP4_REGNUM) - TYPE_LENGTH (type);
144       if (readbuf != NULL)
145         regcache_cooked_read_part (regcache, 28, offset,
146                                    TYPE_LENGTH (type), readbuf);
147       if (writebuf != NULL)
148         regcache_cooked_write_part (regcache, 28, offset,
149                                     TYPE_LENGTH (type), writebuf);
150       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
151     }
152   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 2 * 8)
153     {
154       /* Composite values are left aligned.  */
155       int b;
156       for (b = 0; b < TYPE_LENGTH (type); b += 8)
157         {
158           int part = min (8, TYPE_LENGTH (type) - b);
159           if (readbuf != NULL)
160             regcache_cooked_read_part (regcache, 28 + b / 8, 0, part,
161                                        (char *) readbuf + b);
162           if (writebuf != NULL)
163             regcache_cooked_write_part (regcache, 28 + b / 8, 0, part,
164                                         (const char *) writebuf + b);
165         }
166       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
167     }
168   else
169     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
170 }
171
172 /* Routines to extract various sized constants out of hppa 
173    instructions. */
174
175 /* This assumes that no garbage lies outside of the lower bits of 
176    value. */
177
178 int
179 hppa_sign_extend (unsigned val, unsigned bits)
180 {
181   return (int) (val >> (bits - 1) ? (-1 << bits) | val : val);
182 }
183
184 /* For many immediate values the sign bit is the low bit! */
185
186 int
187 hppa_low_hppa_sign_extend (unsigned val, unsigned bits)
188 {
189   return (int) ((val & 0x1 ? (-1 << (bits - 1)) : 0) | val >> 1);
190 }
191
192 /* Extract the bits at positions between FROM and TO, using HP's numbering
193    (MSB = 0). */
194
195 int
196 hppa_get_field (unsigned word, int from, int to)
197 {
198   return ((word) >> (31 - (to)) & ((1 << ((to) - (from) + 1)) - 1));
199 }
200
201 /* extract the immediate field from a ld{bhw}s instruction */
202
203 int
204 hppa_extract_5_load (unsigned word)
205 {
206   return hppa_low_hppa_sign_extend (word >> 16 & MASK_5, 5);
207 }
208
209 /* extract the immediate field from a break instruction */
210
211 unsigned
212 hppa_extract_5r_store (unsigned word)
213 {
214   return (word & MASK_5);
215 }
216
217 /* extract the immediate field from a {sr}sm instruction */
218
219 unsigned
220 hppa_extract_5R_store (unsigned word)
221 {
222   return (word >> 16 & MASK_5);
223 }
224
225 /* extract a 14 bit immediate field */
226
227 int
228 hppa_extract_14 (unsigned word)
229 {
230   return hppa_low_hppa_sign_extend (word & MASK_14, 14);
231 }
232
233 /* extract a 21 bit constant */
234
235 int
236 hppa_extract_21 (unsigned word)
237 {
238   int val;
239
240   word &= MASK_21;
241   word <<= 11;
242   val = hppa_get_field (word, 20, 20);
243   val <<= 11;
244   val |= hppa_get_field (word, 9, 19);
245   val <<= 2;
246   val |= hppa_get_field (word, 5, 6);
247   val <<= 5;
248   val |= hppa_get_field (word, 0, 4);
249   val <<= 2;
250   val |= hppa_get_field (word, 7, 8);
251   return hppa_sign_extend (val, 21) << 11;
252 }
253
254 /* extract a 17 bit constant from branch instructions, returning the
255    19 bit signed value. */
256
257 int
258 hppa_extract_17 (unsigned word)
259 {
260   return hppa_sign_extend (hppa_get_field (word, 19, 28) |
261                       hppa_get_field (word, 29, 29) << 10 |
262                       hppa_get_field (word, 11, 15) << 11 |
263                       (word & 0x1) << 16, 17) << 2;
264 }
265
266 CORE_ADDR 
267 hppa_symbol_address(const char *sym)
268 {
269   struct minimal_symbol *minsym;
270
271   minsym = lookup_minimal_symbol (sym, NULL, NULL);
272   if (minsym)
273     return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
274   else
275     return (CORE_ADDR)-1;
276 }
277 \f
278
279 /* Compare the start address for two unwind entries returning 1 if 
280    the first address is larger than the second, -1 if the second is
281    larger than the first, and zero if they are equal.  */
282
283 static int
284 compare_unwind_entries (const void *arg1, const void *arg2)
285 {
286   const struct unwind_table_entry *a = arg1;
287   const struct unwind_table_entry *b = arg2;
288
289   if (a->region_start > b->region_start)
290     return 1;
291   else if (a->region_start < b->region_start)
292     return -1;
293   else
294     return 0;
295 }
296
297 static void
298 record_text_segment_lowaddr (bfd *abfd, asection *section, void *data)
299 {
300   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
301        == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
302     {
303       bfd_vma value = section->vma - section->filepos;
304       CORE_ADDR *low_text_segment_address = (CORE_ADDR *)data;
305
306       if (value < *low_text_segment_address)
307           *low_text_segment_address = value;
308     }
309 }
310
311 static void
312 internalize_unwinds (struct objfile *objfile, struct unwind_table_entry *table,
313                      asection *section, unsigned int entries, unsigned int size,
314                      CORE_ADDR text_offset)
315 {
316   /* We will read the unwind entries into temporary memory, then
317      fill in the actual unwind table.  */
318
319   if (size > 0)
320     {
321       unsigned long tmp;
322       unsigned i;
323       char *buf = alloca (size);
324       CORE_ADDR low_text_segment_address;
325
326       /* For ELF targets, then unwinds are supposed to
327          be segment relative offsets instead of absolute addresses. 
328
329          Note that when loading a shared library (text_offset != 0) the
330          unwinds are already relative to the text_offset that will be
331          passed in.  */
332       if (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->is_elf && text_offset == 0)
333         {
334           low_text_segment_address = -1;
335
336           bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
337                                  record_text_segment_lowaddr, 
338                                  &low_text_segment_address);
339
340           text_offset = low_text_segment_address;
341         }
342
343       bfd_get_section_contents (objfile->obfd, section, buf, 0, size);
344
345       /* Now internalize the information being careful to handle host/target
346          endian issues.  */
347       for (i = 0; i < entries; i++)
348         {
349           table[i].region_start = bfd_get_32 (objfile->obfd,
350                                               (bfd_byte *) buf);
351           table[i].region_start += text_offset;
352           buf += 4;
353           table[i].region_end = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf);
354           table[i].region_end += text_offset;
355           buf += 4;
356           tmp = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf);
357           buf += 4;
358           table[i].Cannot_unwind = (tmp >> 31) & 0x1;
359           table[i].Millicode = (tmp >> 30) & 0x1;
360           table[i].Millicode_save_sr0 = (tmp >> 29) & 0x1;
361           table[i].Region_description = (tmp >> 27) & 0x3;
362           table[i].reserved1 = (tmp >> 26) & 0x1;
363           table[i].Entry_SR = (tmp >> 25) & 0x1;
364           table[i].Entry_FR = (tmp >> 21) & 0xf;
365           table[i].Entry_GR = (tmp >> 16) & 0x1f;
366           table[i].Args_stored = (tmp >> 15) & 0x1;
367           table[i].Variable_Frame = (tmp >> 14) & 0x1;
368           table[i].Separate_Package_Body = (tmp >> 13) & 0x1;
369           table[i].Frame_Extension_Millicode = (tmp >> 12) & 0x1;
370           table[i].Stack_Overflow_Check = (tmp >> 11) & 0x1;
371           table[i].Two_Instruction_SP_Increment = (tmp >> 10) & 0x1;
372           table[i].Ada_Region = (tmp >> 9) & 0x1;
373           table[i].cxx_info = (tmp >> 8) & 0x1;
374           table[i].cxx_try_catch = (tmp >> 7) & 0x1;
375           table[i].sched_entry_seq = (tmp >> 6) & 0x1;
376           table[i].reserved2 = (tmp >> 5) & 0x1;
377           table[i].Save_SP = (tmp >> 4) & 0x1;
378           table[i].Save_RP = (tmp >> 3) & 0x1;
379           table[i].Save_MRP_in_frame = (tmp >> 2) & 0x1;
380           table[i].extn_ptr_defined = (tmp >> 1) & 0x1;
381           table[i].Cleanup_defined = tmp & 0x1;
382           tmp = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf);
383           buf += 4;
384           table[i].MPE_XL_interrupt_marker = (tmp >> 31) & 0x1;
385           table[i].HP_UX_interrupt_marker = (tmp >> 30) & 0x1;
386           table[i].Large_frame = (tmp >> 29) & 0x1;
387           table[i].Pseudo_SP_Set = (tmp >> 28) & 0x1;
388           table[i].reserved4 = (tmp >> 27) & 0x1;
389           table[i].Total_frame_size = tmp & 0x7ffffff;
390
391           /* Stub unwinds are handled elsewhere. */
392           table[i].stub_unwind.stub_type = 0;
393           table[i].stub_unwind.padding = 0;
394         }
395     }
396 }
397
398 /* Read in the backtrace information stored in the `$UNWIND_START$' section of
399    the object file.  This info is used mainly by find_unwind_entry() to find
400    out the stack frame size and frame pointer used by procedures.  We put
401    everything on the psymbol obstack in the objfile so that it automatically
402    gets freed when the objfile is destroyed.  */
403
404 static void
405 read_unwind_info (struct objfile *objfile)
406 {
407   asection *unwind_sec, *stub_unwind_sec;
408   unsigned unwind_size, stub_unwind_size, total_size;
409   unsigned index, unwind_entries;
410   unsigned stub_entries, total_entries;
411   CORE_ADDR text_offset;
412   struct hppa_unwind_info *ui;
413   struct hppa_objfile_private *obj_private;
414
415   text_offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, 0);
416   ui = (struct hppa_unwind_info *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
417                                            sizeof (struct hppa_unwind_info));
418
419   ui->table = NULL;
420   ui->cache = NULL;
421   ui->last = -1;
422
423   /* For reasons unknown the HP PA64 tools generate multiple unwinder
424      sections in a single executable.  So we just iterate over every
425      section in the BFD looking for unwinder sections intead of trying
426      to do a lookup with bfd_get_section_by_name. 
427
428      First determine the total size of the unwind tables so that we
429      can allocate memory in a nice big hunk.  */
430   total_entries = 0;
431   for (unwind_sec = objfile->obfd->sections;
432        unwind_sec;
433        unwind_sec = unwind_sec->next)
434     {
435       if (strcmp (unwind_sec->name, "$UNWIND_START$") == 0
436           || strcmp (unwind_sec->name, ".PARISC.unwind") == 0)
437         {
438           unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, unwind_sec);
439           unwind_entries = unwind_size / UNWIND_ENTRY_SIZE;
440
441           total_entries += unwind_entries;
442         }
443     }
444
445   /* Now compute the size of the stub unwinds.  Note the ELF tools do not
446      use stub unwinds at the curren time.  */
447   stub_unwind_sec = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, "$UNWIND_END$");
448
449   if (stub_unwind_sec)
450     {
451       stub_unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, stub_unwind_sec);
452       stub_entries = stub_unwind_size / STUB_UNWIND_ENTRY_SIZE;
453     }
454   else
455     {
456       stub_unwind_size = 0;
457       stub_entries = 0;
458     }
459
460   /* Compute total number of unwind entries and their total size.  */
461   total_entries += stub_entries;
462   total_size = total_entries * sizeof (struct unwind_table_entry);
463
464   /* Allocate memory for the unwind table.  */
465   ui->table = (struct unwind_table_entry *)
466     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, total_size);
467   ui->last = total_entries - 1;
468
469   /* Now read in each unwind section and internalize the standard unwind
470      entries.  */
471   index = 0;
472   for (unwind_sec = objfile->obfd->sections;
473        unwind_sec;
474        unwind_sec = unwind_sec->next)
475     {
476       if (strcmp (unwind_sec->name, "$UNWIND_START$") == 0
477           || strcmp (unwind_sec->name, ".PARISC.unwind") == 0)
478         {
479           unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, unwind_sec);
480           unwind_entries = unwind_size / UNWIND_ENTRY_SIZE;
481
482           internalize_unwinds (objfile, &ui->table[index], unwind_sec,
483                                unwind_entries, unwind_size, text_offset);
484           index += unwind_entries;
485         }
486     }
487
488   /* Now read in and internalize the stub unwind entries.  */
489   if (stub_unwind_size > 0)
490     {
491       unsigned int i;
492       char *buf = alloca (stub_unwind_size);
493
494       /* Read in the stub unwind entries.  */
495       bfd_get_section_contents (objfile->obfd, stub_unwind_sec, buf,
496                                 0, stub_unwind_size);
497
498       /* Now convert them into regular unwind entries.  */
499       for (i = 0; i < stub_entries; i++, index++)
500         {
501           /* Clear out the next unwind entry.  */
502           memset (&ui->table[index], 0, sizeof (struct unwind_table_entry));
503
504           /* Convert offset & size into region_start and region_end.  
505              Stuff away the stub type into "reserved" fields.  */
506           ui->table[index].region_start = bfd_get_32 (objfile->obfd,
507                                                       (bfd_byte *) buf);
508           ui->table[index].region_start += text_offset;
509           buf += 4;
510           ui->table[index].stub_unwind.stub_type = bfd_get_8 (objfile->obfd,
511                                                           (bfd_byte *) buf);
512           buf += 2;
513           ui->table[index].region_end
514             = ui->table[index].region_start + 4 *
515             (bfd_get_16 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf) - 1);
516           buf += 2;
517         }
518
519     }
520
521   /* Unwind table needs to be kept sorted.  */
522   qsort (ui->table, total_entries, sizeof (struct unwind_table_entry),
523          compare_unwind_entries);
524
525   /* Keep a pointer to the unwind information.  */
526   obj_private = (struct hppa_objfile_private *) 
527                 objfile_data (objfile, hppa_objfile_priv_data);
528   if (obj_private == NULL)
529     {
530       obj_private = (struct hppa_objfile_private *)
531         obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, 
532                        sizeof (struct hppa_objfile_private));
533       set_objfile_data (objfile, hppa_objfile_priv_data, obj_private);
534       obj_private->unwind_info = NULL;
535       obj_private->so_info = NULL;
536       obj_private->dp = 0;
537     }
538   obj_private->unwind_info = ui;
539 }
540
541 /* Lookup the unwind (stack backtrace) info for the given PC.  We search all
542    of the objfiles seeking the unwind table entry for this PC.  Each objfile
543    contains a sorted list of struct unwind_table_entry.  Since we do a binary
544    search of the unwind tables, we depend upon them to be sorted.  */
545
546 struct unwind_table_entry *
547 find_unwind_entry (CORE_ADDR pc)
548 {
549   int first, middle, last;
550   struct objfile *objfile;
551   struct hppa_objfile_private *priv;
552
553   if (hppa_debug)
554     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ find_unwind_entry 0x%s -> ",
555                         paddr_nz (pc));
556
557   /* A function at address 0?  Not in HP-UX! */
558   if (pc == (CORE_ADDR) 0)
559     {
560       if (hppa_debug)
561         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "NULL }\n");
562       return NULL;
563     }
564
565   ALL_OBJFILES (objfile)
566   {
567     struct hppa_unwind_info *ui;
568     ui = NULL;
569     priv = objfile_data (objfile, hppa_objfile_priv_data);
570     if (priv)
571       ui = ((struct hppa_objfile_private *) priv)->unwind_info;
572
573     if (!ui)
574       {
575         read_unwind_info (objfile);
576         priv = objfile_data (objfile, hppa_objfile_priv_data);
577         if (priv == NULL)
578           error ("Internal error reading unwind information.");
579         ui = ((struct hppa_objfile_private *) priv)->unwind_info;
580       }
581
582     /* First, check the cache */
583
584     if (ui->cache
585         && pc >= ui->cache->region_start
586         && pc <= ui->cache->region_end)
587       {
588         if (hppa_debug)
589           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "0x%s (cached) }\n",
590             paddr_nz ((CORE_ADDR) ui->cache));
591         return ui->cache;
592       }
593
594     /* Not in the cache, do a binary search */
595
596     first = 0;
597     last = ui->last;
598
599     while (first <= last)
600       {
601         middle = (first + last) / 2;
602         if (pc >= ui->table[middle].region_start
603             && pc <= ui->table[middle].region_end)
604           {
605             ui->cache = &ui->table[middle];
606             if (hppa_debug)
607               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "0x%s }\n",
608                 paddr_nz ((CORE_ADDR) ui->cache));
609             return &ui->table[middle];
610           }
611
612         if (pc < ui->table[middle].region_start)
613           last = middle - 1;
614         else
615           first = middle + 1;
616       }
617   }                             /* ALL_OBJFILES() */
618
619   if (hppa_debug)
620     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "NULL (not found) }\n");
621
622   return NULL;
623 }
624
625 static const unsigned char *
626 hppa_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *pc, int *len)
627 {
628   static const unsigned char breakpoint[] = {0x00, 0x01, 0x00, 0x04};
629   (*len) = sizeof (breakpoint);
630   return breakpoint;
631 }
632
633 /* Return the name of a register.  */
634
635 static const char *
636 hppa32_register_name (int i)
637 {
638   static char *names[] = {
639     "flags",  "r1",      "rp",     "r3",
640     "r4",     "r5",      "r6",     "r7",
641     "r8",     "r9",      "r10",    "r11",
642     "r12",    "r13",     "r14",    "r15",
643     "r16",    "r17",     "r18",    "r19",
644     "r20",    "r21",     "r22",    "r23",
645     "r24",    "r25",     "r26",    "dp",
646     "ret0",   "ret1",    "sp",     "r31",
647     "sar",    "pcoqh",   "pcsqh",  "pcoqt",
648     "pcsqt",  "eiem",    "iir",    "isr",
649     "ior",    "ipsw",    "goto",   "sr4",
650     "sr0",    "sr1",     "sr2",    "sr3",
651     "sr5",    "sr6",     "sr7",    "cr0",
652     "cr8",    "cr9",     "ccr",    "cr12",
653     "cr13",   "cr24",    "cr25",   "cr26",
654     "mpsfu_high","mpsfu_low","mpsfu_ovflo","pad",
655     "fpsr",    "fpe1",   "fpe2",   "fpe3",
656     "fpe4",   "fpe5",    "fpe6",   "fpe7",
657     "fr4",     "fr4R",   "fr5",    "fr5R",
658     "fr6",    "fr6R",    "fr7",    "fr7R",
659     "fr8",     "fr8R",   "fr9",    "fr9R",
660     "fr10",   "fr10R",   "fr11",   "fr11R",
661     "fr12",    "fr12R",  "fr13",   "fr13R",
662     "fr14",   "fr14R",   "fr15",   "fr15R",
663     "fr16",    "fr16R",  "fr17",   "fr17R",
664     "fr18",   "fr18R",   "fr19",   "fr19R",
665     "fr20",    "fr20R",  "fr21",   "fr21R",
666     "fr22",   "fr22R",   "fr23",   "fr23R",
667     "fr24",    "fr24R",  "fr25",   "fr25R",
668     "fr26",   "fr26R",   "fr27",   "fr27R",
669     "fr28",    "fr28R",  "fr29",   "fr29R",
670     "fr30",   "fr30R",   "fr31",   "fr31R"
671   };
672   if (i < 0 || i >= (sizeof (names) / sizeof (*names)))
673     return NULL;
674   else
675     return names[i];
676 }
677
678 static const char *
679 hppa64_register_name (int i)
680 {
681   static char *names[] = {
682     "flags",  "r1",      "rp",     "r3",
683     "r4",     "r5",      "r6",     "r7",
684     "r8",     "r9",      "r10",    "r11",
685     "r12",    "r13",     "r14",    "r15",
686     "r16",    "r17",     "r18",    "r19",
687     "r20",    "r21",     "r22",    "r23",
688     "r24",    "r25",     "r26",    "dp",
689     "ret0",   "ret1",    "sp",     "r31",
690     "sar",    "pcoqh",   "pcsqh",  "pcoqt",
691     "pcsqt",  "eiem",    "iir",    "isr",
692     "ior",    "ipsw",    "goto",   "sr4",
693     "sr0",    "sr1",     "sr2",    "sr3",
694     "sr5",    "sr6",     "sr7",    "cr0",
695     "cr8",    "cr9",     "ccr",    "cr12",
696     "cr13",   "cr24",    "cr25",   "cr26",
697     "mpsfu_high","mpsfu_low","mpsfu_ovflo","pad",
698     "fpsr",    "fpe1",   "fpe2",   "fpe3",
699     "fr4",    "fr5",     "fr6",    "fr7",
700     "fr8",     "fr9",    "fr10",   "fr11",
701     "fr12",   "fr13",    "fr14",   "fr15",
702     "fr16",    "fr17",   "fr18",   "fr19",
703     "fr20",   "fr21",    "fr22",   "fr23",
704     "fr24",    "fr25",   "fr26",   "fr27",
705     "fr28",  "fr29",    "fr30",   "fr31"
706   };
707   if (i < 0 || i >= (sizeof (names) / sizeof (*names)))
708     return NULL;
709   else
710     return names[i];
711 }
712
713 /* This function pushes a stack frame with arguments as part of the
714    inferior function calling mechanism.
715
716    This is the version of the function for the 32-bit PA machines, in
717    which later arguments appear at lower addresses.  (The stack always
718    grows towards higher addresses.)
719
720    We simply allocate the appropriate amount of stack space and put
721    arguments into their proper slots.  */
722    
723 static CORE_ADDR
724 hppa32_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
725                         struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
726                         int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
727                         int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
728 {
729   /* Stack base address at which any pass-by-reference parameters are
730      stored.  */
731   CORE_ADDR struct_end = 0;
732   /* Stack base address at which the first parameter is stored.  */
733   CORE_ADDR param_end = 0;
734
735   /* The inner most end of the stack after all the parameters have
736      been pushed.  */
737   CORE_ADDR new_sp = 0;
738
739   /* Two passes.  First pass computes the location of everything,
740      second pass writes the bytes out.  */
741   int write_pass;
742
743   /* Global pointer (r19) of the function we are trying to call.  */
744   CORE_ADDR gp;
745
746   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
747
748   for (write_pass = 0; write_pass < 2; write_pass++)
749     {
750       CORE_ADDR struct_ptr = 0;
751       /* The first parameter goes into sp-36, each stack slot is 4-bytes.  
752          struct_ptr is adjusted for each argument below, so the first
753          argument will end up at sp-36.  */
754       CORE_ADDR param_ptr = 32;
755       int i;
756       int small_struct = 0;
757
758       for (i = 0; i < nargs; i++)
759         {
760           struct value *arg = args[i];
761           struct type *type = check_typedef (VALUE_TYPE (arg));
762           /* The corresponding parameter that is pushed onto the
763              stack, and [possibly] passed in a register.  */
764           char param_val[8];
765           int param_len;
766           memset (param_val, 0, sizeof param_val);
767           if (TYPE_LENGTH (type) > 8)
768             {
769               /* Large parameter, pass by reference.  Store the value
770                  in "struct" area and then pass its address.  */
771               param_len = 4;
772               struct_ptr += align_up (TYPE_LENGTH (type), 8);
773               if (write_pass)
774                 write_memory (struct_end - struct_ptr, VALUE_CONTENTS (arg),
775                               TYPE_LENGTH (type));
776               store_unsigned_integer (param_val, 4, struct_end - struct_ptr);
777             }
778           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
779                    || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
780             {
781               /* Integer value store, right aligned.  "unpack_long"
782                  takes care of any sign-extension problems.  */
783               param_len = align_up (TYPE_LENGTH (type), 4);
784               store_unsigned_integer (param_val, param_len,
785                                       unpack_long (type,
786                                                    VALUE_CONTENTS (arg)));
787             }
788           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
789             {
790               /* Floating point value store, right aligned.  */
791               param_len = align_up (TYPE_LENGTH (type), 4);
792               memcpy (param_val, VALUE_CONTENTS (arg), param_len);
793             }
794           else
795             {
796               param_len = align_up (TYPE_LENGTH (type), 4);
797
798               /* Small struct value are stored right-aligned.  */
799               memcpy (param_val + param_len - TYPE_LENGTH (type),
800                       VALUE_CONTENTS (arg), TYPE_LENGTH (type));
801
802               /* Structures of size 5, 6 and 7 bytes are special in that
803                  the higher-ordered word is stored in the lower-ordered
804                  argument, and even though it is a 8-byte quantity the
805                  registers need not be 8-byte aligned.  */
806               if (param_len > 4 && param_len < 8)
807                 small_struct = 1;
808             }
809
810           param_ptr += param_len;
811           if (param_len == 8 && !small_struct)
812             param_ptr = align_up (param_ptr, 8);
813
814           /* First 4 non-FP arguments are passed in gr26-gr23.
815              First 4 32-bit FP arguments are passed in fr4L-fr7L.
816              First 2 64-bit FP arguments are passed in fr5 and fr7.
817
818              The rest go on the stack, starting at sp-36, towards lower
819              addresses.  8-byte arguments must be aligned to a 8-byte
820              stack boundary.  */
821           if (write_pass)
822             {
823               write_memory (param_end - param_ptr, param_val, param_len);
824
825               /* There are some cases when we don't know the type
826                  expected by the callee (e.g. for variadic functions), so 
827                  pass the parameters in both general and fp regs.  */
828               if (param_ptr <= 48)
829                 {
830                   int grreg = 26 - (param_ptr - 36) / 4;
831                   int fpLreg = 72 + (param_ptr - 36) / 4 * 2;
832                   int fpreg = 74 + (param_ptr - 32) / 8 * 4;
833
834                   regcache_cooked_write (regcache, grreg, param_val);
835                   regcache_cooked_write (regcache, fpLreg, param_val);
836
837                   if (param_len > 4)
838                     {
839                       regcache_cooked_write (regcache, grreg + 1, 
840                                              param_val + 4);
841
842                       regcache_cooked_write (regcache, fpreg, param_val);
843                       regcache_cooked_write (regcache, fpreg + 1, 
844                                              param_val + 4);
845                     }
846                 }
847             }
848         }
849
850       /* Update the various stack pointers.  */
851       if (!write_pass)
852         {
853           struct_end = sp + align_up (struct_ptr, 64);
854           /* PARAM_PTR already accounts for all the arguments passed
855              by the user.  However, the ABI mandates minimum stack
856              space allocations for outgoing arguments.  The ABI also
857              mandates minimum stack alignments which we must
858              preserve.  */
859           param_end = struct_end + align_up (param_ptr, 64);
860         }
861     }
862
863   /* If a structure has to be returned, set up register 28 to hold its
864      address */
865   if (struct_return)
866     write_register (28, struct_addr);
867
868   gp = tdep->find_global_pointer (function);
869
870   if (gp != 0)
871     write_register (19, gp);
872
873   /* Set the return address.  */
874   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_RP_REGNUM, bp_addr);
875
876   /* Update the Stack Pointer.  */
877   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_SP_REGNUM, param_end);
878
879   return param_end;
880 }
881
882 /* This function pushes a stack frame with arguments as part of the
883    inferior function calling mechanism.
884
885    This is the version for the PA64, in which later arguments appear
886    at higher addresses.  (The stack always grows towards higher
887    addresses.)
888
889    We simply allocate the appropriate amount of stack space and put
890    arguments into their proper slots.
891
892    This ABI also requires that the caller provide an argument pointer
893    to the callee, so we do that too.  */
894    
895 static CORE_ADDR
896 hppa64_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
897                         struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
898                         int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
899                         int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
900 {
901   /* NOTE: cagney/2004-02-27: This is a guess - its implemented by
902      reverse engineering testsuite failures.  */
903
904   /* Stack base address at which any pass-by-reference parameters are
905      stored.  */
906   CORE_ADDR struct_end = 0;
907   /* Stack base address at which the first parameter is stored.  */
908   CORE_ADDR param_end = 0;
909
910   /* The inner most end of the stack after all the parameters have
911      been pushed.  */
912   CORE_ADDR new_sp = 0;
913
914   /* Two passes.  First pass computes the location of everything,
915      second pass writes the bytes out.  */
916   int write_pass;
917   for (write_pass = 0; write_pass < 2; write_pass++)
918     {
919       CORE_ADDR struct_ptr = 0;
920       CORE_ADDR param_ptr = 0;
921       int i;
922       for (i = 0; i < nargs; i++)
923         {
924           struct value *arg = args[i];
925           struct type *type = check_typedef (VALUE_TYPE (arg));
926           if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
927                || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
928               && TYPE_LENGTH (type) <= 8)
929             {
930               /* Integer value store, right aligned.  "unpack_long"
931                  takes care of any sign-extension problems.  */
932               param_ptr += 8;
933               if (write_pass)
934                 {
935                   ULONGEST val = unpack_long (type, VALUE_CONTENTS (arg));
936                   int reg = 27 - param_ptr / 8;
937                   write_memory_unsigned_integer (param_end - param_ptr,
938                                                  val, 8);
939                   if (reg >= 19)
940                     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, reg, val);
941                 }
942             }
943           else
944             {
945               /* Small struct value, store left aligned?  */
946               int reg;
947               if (TYPE_LENGTH (type) > 8)
948                 {
949                   param_ptr = align_up (param_ptr, 16);
950                   reg = 26 - param_ptr / 8;
951                   param_ptr += align_up (TYPE_LENGTH (type), 16);
952                 }
953               else
954                 {
955                   param_ptr = align_up (param_ptr, 8);
956                   reg = 26 - param_ptr / 8;
957                   param_ptr += align_up (TYPE_LENGTH (type), 8);
958                 }
959               if (write_pass)
960                 {
961                   int byte;
962                   write_memory (param_end - param_ptr, VALUE_CONTENTS (arg),
963                                 TYPE_LENGTH (type));
964                   for (byte = 0; byte < TYPE_LENGTH (type); byte += 8)
965                     {
966                       if (reg >= 19)
967                         {
968                           int len = min (8, TYPE_LENGTH (type) - byte);
969                           regcache_cooked_write_part (regcache, reg, 0, len,
970                                                       VALUE_CONTENTS (arg) + byte);
971                         }
972                       reg--;
973                     }
974                 }
975             }
976         }
977       /* Update the various stack pointers.  */
978       if (!write_pass)
979         {
980           struct_end = sp + struct_ptr;
981           /* PARAM_PTR already accounts for all the arguments passed
982              by the user.  However, the ABI mandates minimum stack
983              space allocations for outgoing arguments.  The ABI also
984              mandates minimum stack alignments which we must
985              preserve.  */
986           param_end = struct_end + max (align_up (param_ptr, 16), 64);
987         }
988     }
989
990   /* If a structure has to be returned, set up register 28 to hold its
991      address */
992   if (struct_return)
993     write_register (28, struct_addr);
994
995   /* Set the return address.  */
996   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_RP_REGNUM, bp_addr);
997
998   /* Update the Stack Pointer.  */
999   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_SP_REGNUM, param_end + 64);
1000
1001   /* The stack will have 32 bytes of additional space for a frame marker.  */
1002   return param_end + 64;
1003 }
1004
1005 static CORE_ADDR
1006 hppa32_convert_from_func_ptr_addr (struct gdbarch *gdbarch,
1007                                    CORE_ADDR addr,
1008                                    struct target_ops *targ)
1009 {
1010   if (addr & 2)
1011     {
1012       CORE_ADDR plabel;
1013
1014       plabel = addr & ~3;
1015       target_read_memory(plabel, (char *)&addr, 4);
1016     }
1017
1018   return addr;
1019 }
1020
1021 static CORE_ADDR
1022 hppa32_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
1023 {
1024   /* HP frames are 64-byte (or cache line) aligned (yes that's _byte_
1025      and not _bit_)!  */
1026   return align_up (addr, 64);
1027 }
1028
1029 /* Force all frames to 16-byte alignment.  Better safe than sorry.  */
1030
1031 static CORE_ADDR
1032 hppa64_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
1033 {
1034   /* Just always 16-byte align.  */
1035   return align_up (addr, 16);
1036 }
1037
1038
1039 /* Get the PC from %r31 if currently in a syscall.  Also mask out privilege
1040    bits.  */
1041
1042 static CORE_ADDR
1043 hppa_target_read_pc (ptid_t ptid)
1044 {
1045   int flags = read_register_pid (HPPA_FLAGS_REGNUM, ptid);
1046
1047   /* The following test does not belong here.  It is OS-specific, and belongs
1048      in native code.  */
1049   /* Test SS_INSYSCALL */
1050   if (flags & 2)
1051     return read_register_pid (31, ptid) & ~0x3;
1052
1053   return read_register_pid (HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, ptid) & ~0x3;
1054 }
1055
1056 /* Write out the PC.  If currently in a syscall, then also write the new
1057    PC value into %r31.  */
1058
1059 static void
1060 hppa_target_write_pc (CORE_ADDR v, ptid_t ptid)
1061 {
1062   int flags = read_register_pid (HPPA_FLAGS_REGNUM, ptid);
1063
1064   /* The following test does not belong here.  It is OS-specific, and belongs
1065      in native code.  */
1066   /* If in a syscall, then set %r31.  Also make sure to get the 
1067      privilege bits set correctly.  */
1068   /* Test SS_INSYSCALL */
1069   if (flags & 2)
1070     write_register_pid (31, v | 0x3, ptid);
1071
1072   write_register_pid (HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, v, ptid);
1073   write_register_pid (HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM, v + 4, ptid);
1074 }
1075
1076 /* return the alignment of a type in bytes. Structures have the maximum
1077    alignment required by their fields. */
1078
1079 static int
1080 hppa_alignof (struct type *type)
1081 {
1082   int max_align, align, i;
1083   CHECK_TYPEDEF (type);
1084   switch (TYPE_CODE (type))
1085     {
1086     case TYPE_CODE_PTR:
1087     case TYPE_CODE_INT:
1088     case TYPE_CODE_FLT:
1089       return TYPE_LENGTH (type);
1090     case TYPE_CODE_ARRAY:
1091       return hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
1092     case TYPE_CODE_STRUCT:
1093     case TYPE_CODE_UNION:
1094       max_align = 1;
1095       for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
1096         {
1097           /* Bit fields have no real alignment. */
1098           /* if (!TYPE_FIELD_BITPOS (type, i)) */
1099           if (!TYPE_FIELD_BITSIZE (type, i))    /* elz: this should be bitsize */
1100             {
1101               align = hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (type, i));
1102               max_align = max (max_align, align);
1103             }
1104         }
1105       return max_align;
1106     default:
1107       return 4;
1108     }
1109 }
1110
1111 /* For the given instruction (INST), return any adjustment it makes
1112    to the stack pointer or zero for no adjustment. 
1113
1114    This only handles instructions commonly found in prologues.  */
1115
1116 static int
1117 prologue_inst_adjust_sp (unsigned long inst)
1118 {
1119   /* This must persist across calls.  */
1120   static int save_high21;
1121
1122   /* The most common way to perform a stack adjustment ldo X(sp),sp */
1123   if ((inst & 0xffffc000) == 0x37de0000)
1124     return hppa_extract_14 (inst);
1125
1126   /* stwm X,D(sp) */
1127   if ((inst & 0xffe00000) == 0x6fc00000)
1128     return hppa_extract_14 (inst);
1129
1130   /* std,ma X,D(sp) */
1131   if ((inst & 0xffe00008) == 0x73c00008)
1132     return (inst & 0x1 ? -1 << 13 : 0) | (((inst >> 4) & 0x3ff) << 3);
1133
1134   /* addil high21,%r1; ldo low11,(%r1),%r30)
1135      save high bits in save_high21 for later use.  */
1136   if ((inst & 0xffe00000) == 0x28200000)
1137     {
1138       save_high21 = hppa_extract_21 (inst);
1139       return 0;
1140     }
1141
1142   if ((inst & 0xffff0000) == 0x343e0000)
1143     return save_high21 + hppa_extract_14 (inst);
1144
1145   /* fstws as used by the HP compilers.  */
1146   if ((inst & 0xffffffe0) == 0x2fd01220)
1147     return hppa_extract_5_load (inst);
1148
1149   /* No adjustment.  */
1150   return 0;
1151 }
1152
1153 /* Return nonzero if INST is a branch of some kind, else return zero.  */
1154
1155 static int
1156 is_branch (unsigned long inst)
1157 {
1158   switch (inst >> 26)
1159     {
1160     case 0x20:
1161     case 0x21:
1162     case 0x22:
1163     case 0x23:
1164     case 0x27:
1165     case 0x28:
1166     case 0x29:
1167     case 0x2a:
1168     case 0x2b:
1169     case 0x2f:
1170     case 0x30:
1171     case 0x31:
1172     case 0x32:
1173     case 0x33:
1174     case 0x38:
1175     case 0x39:
1176     case 0x3a:
1177     case 0x3b:
1178       return 1;
1179
1180     default:
1181       return 0;
1182     }
1183 }
1184
1185 /* Return the register number for a GR which is saved by INST or
1186    zero it INST does not save a GR.  */
1187
1188 static int
1189 inst_saves_gr (unsigned long inst)
1190 {
1191   /* Does it look like a stw?  */
1192   if ((inst >> 26) == 0x1a || (inst >> 26) == 0x1b
1193       || (inst >> 26) == 0x1f
1194       || ((inst >> 26) == 0x1f
1195           && ((inst >> 6) == 0xa)))
1196     return hppa_extract_5R_store (inst);
1197
1198   /* Does it look like a std?  */
1199   if ((inst >> 26) == 0x1c
1200       || ((inst >> 26) == 0x03
1201           && ((inst >> 6) & 0xf) == 0xb))
1202     return hppa_extract_5R_store (inst);
1203
1204   /* Does it look like a stwm?  GCC & HPC may use this in prologues. */
1205   if ((inst >> 26) == 0x1b)
1206     return hppa_extract_5R_store (inst);
1207
1208   /* Does it look like sth or stb?  HPC versions 9.0 and later use these
1209      too.  */
1210   if ((inst >> 26) == 0x19 || (inst >> 26) == 0x18
1211       || ((inst >> 26) == 0x3
1212           && (((inst >> 6) & 0xf) == 0x8
1213               || (inst >> 6) & 0xf) == 0x9))
1214     return hppa_extract_5R_store (inst);
1215
1216   return 0;
1217 }
1218
1219 /* Return the register number for a FR which is saved by INST or
1220    zero it INST does not save a FR.
1221
1222    Note we only care about full 64bit register stores (that's the only
1223    kind of stores the prologue will use).
1224
1225    FIXME: What about argument stores with the HP compiler in ANSI mode? */
1226
1227 static int
1228 inst_saves_fr (unsigned long inst)
1229 {
1230   /* is this an FSTD ? */
1231   if ((inst & 0xfc00dfc0) == 0x2c001200)
1232     return hppa_extract_5r_store (inst);
1233   if ((inst & 0xfc000002) == 0x70000002)
1234     return hppa_extract_5R_store (inst);
1235   /* is this an FSTW ? */
1236   if ((inst & 0xfc00df80) == 0x24001200)
1237     return hppa_extract_5r_store (inst);
1238   if ((inst & 0xfc000002) == 0x7c000000)
1239     return hppa_extract_5R_store (inst);
1240   return 0;
1241 }
1242
1243 /* Advance PC across any function entry prologue instructions
1244    to reach some "real" code. 
1245
1246    Use information in the unwind table to determine what exactly should
1247    be in the prologue.  */
1248
1249
1250 static CORE_ADDR
1251 skip_prologue_hard_way (CORE_ADDR pc, int stop_before_branch)
1252 {
1253   char buf[4];
1254   CORE_ADDR orig_pc = pc;
1255   unsigned long inst, stack_remaining, save_gr, save_fr, save_rp, save_sp;
1256   unsigned long args_stored, status, i, restart_gr, restart_fr;
1257   struct unwind_table_entry *u;
1258   int final_iteration;
1259
1260   restart_gr = 0;
1261   restart_fr = 0;
1262
1263 restart:
1264   u = find_unwind_entry (pc);
1265   if (!u)
1266     return pc;
1267
1268   /* If we are not at the beginning of a function, then return now. */
1269   if ((pc & ~0x3) != u->region_start)
1270     return pc;
1271
1272   /* This is how much of a frame adjustment we need to account for.  */
1273   stack_remaining = u->Total_frame_size << 3;
1274
1275   /* Magic register saves we want to know about.  */
1276   save_rp = u->Save_RP;
1277   save_sp = u->Save_SP;
1278
1279   /* An indication that args may be stored into the stack.  Unfortunately
1280      the HPUX compilers tend to set this in cases where no args were
1281      stored too!.  */
1282   args_stored = 1;
1283
1284   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
1285   save_gr = 0;
1286   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
1287     {
1288       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
1289       if (u->Save_SP && i == HPPA_FP_REGNUM)
1290         continue;
1291
1292       save_gr |= (1 << i);
1293     }
1294   save_gr &= ~restart_gr;
1295
1296   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
1297   save_fr = 0;
1298   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
1299     save_fr |= (1 << i);
1300   save_fr &= ~restart_fr;
1301
1302   final_iteration = 0;
1303
1304   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
1305
1306      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
1307      examine any user instructions.
1308
1309      For optimzied GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
1310      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
1311      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
1312      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
1313      or call.
1314
1315      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
1316      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
1317      GCC code.  */
1318   while (save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0
1319          || args_stored)
1320     {
1321       unsigned int reg_num;
1322       unsigned long old_stack_remaining, old_save_gr, old_save_fr;
1323       unsigned long old_save_rp, old_save_sp, next_inst;
1324
1325       /* Save copies of all the triggers so we can compare them later
1326          (only for HPC).  */
1327       old_save_gr = save_gr;
1328       old_save_fr = save_fr;
1329       old_save_rp = save_rp;
1330       old_save_sp = save_sp;
1331       old_stack_remaining = stack_remaining;
1332
1333       status = deprecated_read_memory_nobpt (pc, buf, 4);
1334       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1335
1336       /* Yow! */
1337       if (status != 0)
1338         return pc;
1339
1340       /* Note the interesting effects of this instruction.  */
1341       stack_remaining -= prologue_inst_adjust_sp (inst);
1342
1343       /* There are limited ways to store the return pointer into the
1344          stack.  */
1345       if (inst == 0x6bc23fd9 || inst == 0x0fc212c1)
1346         save_rp = 0;
1347
1348       /* These are the only ways we save SP into the stack.  At this time
1349          the HP compilers never bother to save SP into the stack.  */
1350       if ((inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000
1351           || (inst & 0xffffc00c) == 0x73c10008)
1352         save_sp = 0;
1353
1354       /* Are we loading some register with an offset from the argument
1355          pointer?  */
1356       if ((inst & 0xffe00000) == 0x37a00000
1357           || (inst & 0xffffffe0) == 0x081d0240)
1358         {
1359           pc += 4;
1360           continue;
1361         }
1362
1363       /* Account for general and floating-point register saves.  */
1364       reg_num = inst_saves_gr (inst);
1365       save_gr &= ~(1 << reg_num);
1366
1367       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
1368          Unfortunately args_stored only tells us that some arguments
1369          where stored into the stack.  Not how many or what kind!
1370
1371          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
1372          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
1373          all of them.   We have similar code for the fp arg stores below.
1374
1375          FIXME.  Can still die if we have a mix of GR and FR argument
1376          stores!  */
1377       if (reg_num >= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 19 : 23) && reg_num <= 26)
1378         {
1379           while (reg_num >= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 19 : 23) && reg_num <= 26)
1380             {
1381               pc += 4;
1382               status = deprecated_read_memory_nobpt (pc, buf, 4);
1383               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1384               if (status != 0)
1385                 return pc;
1386               reg_num = inst_saves_gr (inst);
1387             }
1388           args_stored = 0;
1389           continue;
1390         }
1391
1392       reg_num = inst_saves_fr (inst);
1393       save_fr &= ~(1 << reg_num);
1394
1395       status = deprecated_read_memory_nobpt (pc + 4, buf, 4);
1396       next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1397
1398       /* Yow! */
1399       if (status != 0)
1400         return pc;
1401
1402       /* We've got to be read to handle the ldo before the fp register
1403          save.  */
1404       if ((inst & 0xfc000000) == 0x34000000
1405           && inst_saves_fr (next_inst) >= 4
1406           && inst_saves_fr (next_inst) <= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 11 : 7))
1407         {
1408           /* So we drop into the code below in a reasonable state.  */
1409           reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
1410           pc -= 4;
1411         }
1412
1413       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
1414          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
1415          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
1416          all of them.  */
1417       if (reg_num >= 4 && reg_num <= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 11 : 7))
1418         {
1419           while (reg_num >= 4 && reg_num <= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 11 : 7))
1420             {
1421               pc += 8;
1422               status = deprecated_read_memory_nobpt (pc, buf, 4);
1423               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1424               if (status != 0)
1425                 return pc;
1426               if ((inst & 0xfc000000) != 0x34000000)
1427                 break;
1428               status = deprecated_read_memory_nobpt (pc + 4, buf, 4);
1429               next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
1430               if (status != 0)
1431                 return pc;
1432               reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
1433             }
1434           args_stored = 0;
1435           continue;
1436         }
1437
1438       /* Quit if we hit any kind of branch.  This can happen if a prologue
1439          instruction is in the delay slot of the first call/branch.  */
1440       if (is_branch (inst) && stop_before_branch)
1441         break;
1442
1443       /* What a crock.  The HP compilers set args_stored even if no
1444          arguments were stored into the stack (boo hiss).  This could
1445          cause this code to then skip a bunch of user insns (up to the
1446          first branch).
1447
1448          To combat this we try to identify when args_stored was bogusly
1449          set and clear it.   We only do this when args_stored is nonzero,
1450          all other resources are accounted for, and nothing changed on
1451          this pass.  */
1452       if (args_stored
1453        && !(save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0)
1454           && old_save_gr == save_gr && old_save_fr == save_fr
1455           && old_save_rp == save_rp && old_save_sp == save_sp
1456           && old_stack_remaining == stack_remaining)
1457         break;
1458
1459       /* Bump the PC.  */
1460       pc += 4;
1461
1462       /* !stop_before_branch, so also look at the insn in the delay slot 
1463          of the branch.  */
1464       if (final_iteration)
1465         break;
1466       if (is_branch (inst))
1467         final_iteration = 1;
1468     }
1469
1470   /* We've got a tenative location for the end of the prologue.  However
1471      because of limitations in the unwind descriptor mechanism we may
1472      have went too far into user code looking for the save of a register
1473      that does not exist.  So, if there registers we expected to be saved
1474      but never were, mask them out and restart.
1475
1476      This should only happen in optimized code, and should be very rare.  */
1477   if (save_gr || (save_fr && !(restart_fr || restart_gr)))
1478     {
1479       pc = orig_pc;
1480       restart_gr = save_gr;
1481       restart_fr = save_fr;
1482       goto restart;
1483     }
1484
1485   return pc;
1486 }
1487
1488
1489 /* Return the address of the PC after the last prologue instruction if
1490    we can determine it from the debug symbols.  Else return zero.  */
1491
1492 static CORE_ADDR
1493 after_prologue (CORE_ADDR pc)
1494 {
1495   struct symtab_and_line sal;
1496   CORE_ADDR func_addr, func_end;
1497   struct symbol *f;
1498
1499   /* If we can not find the symbol in the partial symbol table, then
1500      there is no hope we can determine the function's start address
1501      with this code.  */
1502   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
1503     return 0;
1504
1505   /* Get the line associated with FUNC_ADDR.  */
1506   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
1507
1508   /* There are only two cases to consider.  First, the end of the source line
1509      is within the function bounds.  In that case we return the end of the
1510      source line.  Second is the end of the source line extends beyond the
1511      bounds of the current function.  We need to use the slow code to
1512      examine instructions in that case. 
1513
1514      Anything else is simply a bug elsewhere.  Fixing it here is absolutely
1515      the wrong thing to do.  In fact, it should be entirely possible for this
1516      function to always return zero since the slow instruction scanning code
1517      is supposed to *always* work.  If it does not, then it is a bug.  */
1518   if (sal.end < func_end)
1519     return sal.end;
1520   else
1521     return 0;
1522 }
1523
1524 /* To skip prologues, I use this predicate.  Returns either PC itself
1525    if the code at PC does not look like a function prologue; otherwise
1526    returns an address that (if we're lucky) follows the prologue.  
1527    
1528    hppa_skip_prologue is called by gdb to place a breakpoint in a function.
1529    It doesn't necessarily skips all the insns in the prologue. In fact
1530    we might not want to skip all the insns because a prologue insn may
1531    appear in the delay slot of the first branch, and we don't want to
1532    skip over the branch in that case.  */
1533
1534 static CORE_ADDR
1535 hppa_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
1536 {
1537   unsigned long inst;
1538   int offset;
1539   CORE_ADDR post_prologue_pc;
1540   char buf[4];
1541
1542   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
1543      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
1544      is greater.  */
1545
1546   post_prologue_pc = after_prologue (pc);
1547
1548   /* If after_prologue returned a useful address, then use it.  Else
1549      fall back on the instruction skipping code.
1550
1551      Some folks have claimed this causes problems because the breakpoint
1552      may be the first instruction of the prologue.  If that happens, then
1553      the instruction skipping code has a bug that needs to be fixed.  */
1554   if (post_prologue_pc != 0)
1555     return max (pc, post_prologue_pc);
1556   else
1557     return (skip_prologue_hard_way (pc, 1));
1558 }
1559
1560 struct hppa_frame_cache
1561 {
1562   CORE_ADDR base;
1563   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
1564 };
1565
1566 static struct hppa_frame_cache *
1567 hppa_frame_cache (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
1568 {
1569   struct hppa_frame_cache *cache;
1570   long saved_gr_mask;
1571   long saved_fr_mask;
1572   CORE_ADDR this_sp;
1573   long frame_size;
1574   struct unwind_table_entry *u;
1575   CORE_ADDR prologue_end;
1576   int fp_in_r1 = 0;
1577   int i;
1578
1579   if (hppa_debug)
1580     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ hppa_frame_cache (frame=%d) -> ",
1581       frame_relative_level(next_frame));
1582
1583   if ((*this_cache) != NULL)
1584     {
1585       if (hppa_debug)
1586         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "base=0x%s (cached) }", 
1587           paddr_nz (((struct hppa_frame_cache *)*this_cache)->base));
1588       return (*this_cache);
1589     }
1590   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct hppa_frame_cache);
1591   (*this_cache) = cache;
1592   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
1593
1594   /* Yow! */
1595   u = find_unwind_entry (frame_pc_unwind (next_frame));
1596   if (!u)
1597     {
1598       if (hppa_debug)
1599         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "base=NULL (no unwind entry) }");
1600       return (*this_cache);
1601     }
1602
1603   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
1604   saved_gr_mask = 0;
1605   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
1606     {
1607       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
1608       if (u->Save_SP && i == HPPA_FP_REGNUM)
1609         continue;
1610         
1611       saved_gr_mask |= (1 << i);
1612     }
1613
1614   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
1615   saved_fr_mask = 0;
1616   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
1617     saved_fr_mask |= (1 << i);
1618
1619   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
1620
1621      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
1622      examine any user instructions.
1623
1624      For optimized GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
1625      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
1626      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
1627      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
1628      or call.
1629
1630      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
1631      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
1632      GCC code.  */
1633   {
1634     int final_iteration = 0;
1635     CORE_ADDR pc, end_pc;
1636     int looking_for_sp = u->Save_SP;
1637     int looking_for_rp = u->Save_RP;
1638     int fp_loc = -1;
1639
1640     /* We have to use skip_prologue_hard_way instead of just 
1641        skip_prologue_using_sal, in case we stepped into a function without
1642        symbol information.  hppa_skip_prologue also bounds the returned
1643        pc by the passed in pc, so it will not return a pc in the next
1644        function.  
1645        
1646        We used to call hppa_skip_prologue to find the end of the prologue,
1647        but if some non-prologue instructions get scheduled into the prologue,
1648        and the program is compiled with debug information, the "easy" way
1649        in hppa_skip_prologue will return a prologue end that is too early
1650        for us to notice any potential frame adjustments.  */
1651
1652     /* We used to use frame_func_unwind () to locate the beginning of the
1653        function to pass to skip_prologue ().  However, when objects are 
1654        compiled without debug symbols, frame_func_unwind can return the wrong 
1655        function (or 0).  We can do better than that by using unwind records.  */
1656
1657     prologue_end = skip_prologue_hard_way (u->region_start, 0);
1658     end_pc = frame_pc_unwind (next_frame);
1659
1660     if (prologue_end != 0 && end_pc > prologue_end)
1661       end_pc = prologue_end;
1662
1663     frame_size = 0;
1664
1665     for (pc = u->region_start;
1666          ((saved_gr_mask || saved_fr_mask
1667            || looking_for_sp || looking_for_rp
1668            || frame_size < (u->Total_frame_size << 3))
1669           && pc < end_pc);
1670          pc += 4)
1671       {
1672         int reg;
1673         char buf4[4];
1674         long inst;
1675
1676         if (!safe_frame_unwind_memory (next_frame, pc, buf4, 
1677                                        sizeof buf4)) 
1678           {
1679             error ("Cannot read instruction at 0x%s\n", paddr_nz (pc));
1680             return (*this_cache);
1681           }
1682
1683         inst = extract_unsigned_integer (buf4, sizeof buf4);
1684
1685         /* Note the interesting effects of this instruction.  */
1686         frame_size += prologue_inst_adjust_sp (inst);
1687         
1688         /* There are limited ways to store the return pointer into the
1689            stack.  */
1690         if (inst == 0x6bc23fd9) /* stw rp,-0x14(sr0,sp) */
1691           {
1692             looking_for_rp = 0;
1693             cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -20;
1694           }
1695         else if (inst == 0x6bc23fd1) /* stw rp,-0x18(sr0,sp) */
1696           {
1697             looking_for_rp = 0;
1698             cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -24;
1699           }
1700         else if (inst == 0x0fc212c1) /* std rp,-0x10(sr0,sp) */
1701           {
1702             looking_for_rp = 0;
1703             cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -16;
1704           }
1705         
1706         /* Check to see if we saved SP into the stack.  This also
1707            happens to indicate the location of the saved frame
1708            pointer.  */
1709         if ((inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000  /* stw,ma r1,N(sr0,sp) */
1710             || (inst & 0xffffc00c) == 0x73c10008) /* std,ma r1,N(sr0,sp) */
1711           {
1712             looking_for_sp = 0;
1713             cache->saved_regs[HPPA_FP_REGNUM].addr = 0;
1714           }
1715         else if (inst == 0x08030241) /* copy %r3, %r1 */
1716           {
1717             fp_in_r1 = 1;
1718           }
1719         
1720         /* Account for general and floating-point register saves.  */
1721         reg = inst_saves_gr (inst);
1722         if (reg >= 3 && reg <= 18
1723             && (!u->Save_SP || reg != HPPA_FP_REGNUM))
1724           {
1725             saved_gr_mask &= ~(1 << reg);
1726             if ((inst >> 26) == 0x1b && hppa_extract_14 (inst) >= 0)
1727               /* stwm with a positive displacement is a _post_
1728                  _modify_.  */
1729               cache->saved_regs[reg].addr = 0;
1730             else if ((inst & 0xfc00000c) == 0x70000008)
1731               /* A std has explicit post_modify forms.  */
1732               cache->saved_regs[reg].addr = 0;
1733             else
1734               {
1735                 CORE_ADDR offset;
1736                 
1737                 if ((inst >> 26) == 0x1c)
1738                   offset = (inst & 0x1 ? -1 << 13 : 0) | (((inst >> 4) & 0x3ff) << 3);
1739                 else if ((inst >> 26) == 0x03)
1740                   offset = hppa_low_hppa_sign_extend (inst & 0x1f, 5);
1741                 else
1742                   offset = hppa_extract_14 (inst);
1743                 
1744                 /* Handle code with and without frame pointers.  */
1745                 if (u->Save_SP)
1746                   cache->saved_regs[reg].addr = offset;
1747                 else
1748                   cache->saved_regs[reg].addr = (u->Total_frame_size << 3) + offset;
1749               }
1750           }
1751
1752         /* GCC handles callee saved FP regs a little differently.  
1753            
1754            It emits an instruction to put the value of the start of
1755            the FP store area into %r1.  It then uses fstds,ma with a
1756            basereg of %r1 for the stores.
1757
1758            HP CC emits them at the current stack pointer modifying the
1759            stack pointer as it stores each register.  */
1760         
1761         /* ldo X(%r3),%r1 or ldo X(%r30),%r1.  */
1762         if ((inst & 0xffffc000) == 0x34610000
1763             || (inst & 0xffffc000) == 0x37c10000)
1764           fp_loc = hppa_extract_14 (inst);
1765         
1766         reg = inst_saves_fr (inst);
1767         if (reg >= 12 && reg <= 21)
1768           {
1769             /* Note +4 braindamage below is necessary because the FP
1770                status registers are internally 8 registers rather than
1771                the expected 4 registers.  */
1772             saved_fr_mask &= ~(1 << reg);
1773             if (fp_loc == -1)
1774               {
1775                 /* 1st HP CC FP register store.  After this
1776                    instruction we've set enough state that the GCC and
1777                    HPCC code are both handled in the same manner.  */
1778                 cache->saved_regs[reg + HPPA_FP4_REGNUM + 4].addr = 0;
1779                 fp_loc = 8;
1780               }
1781             else
1782               {
1783                 cache->saved_regs[reg + HPPA_FP0_REGNUM + 4].addr = fp_loc;
1784                 fp_loc += 8;
1785               }
1786           }
1787         
1788         /* Quit if we hit any kind of branch the previous iteration. */
1789         if (final_iteration)
1790           break;
1791         /* We want to look precisely one instruction beyond the branch
1792            if we have not found everything yet.  */
1793         if (is_branch (inst))
1794           final_iteration = 1;
1795       }
1796   }
1797
1798   {
1799     /* The frame base always represents the value of %sp at entry to
1800        the current function (and is thus equivalent to the "saved"
1801        stack pointer.  */
1802     CORE_ADDR this_sp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_SP_REGNUM);
1803     CORE_ADDR fp;
1804
1805     if (hppa_debug)
1806       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (this_sp=0x%s, pc=0x%s, "
1807                           "prologue_end=0x%s) ",
1808                           paddr_nz (this_sp),
1809                           paddr_nz (frame_pc_unwind (next_frame)),
1810                           paddr_nz (prologue_end));
1811
1812      /* Check to see if a frame pointer is available, and use it for
1813         frame unwinding if it is.
1814  
1815         There are some situations where we need to rely on the frame
1816         pointer to do stack unwinding.  For example, if a function calls
1817         alloca (), the stack pointer can get adjusted inside the body of
1818         the function.  In this case, the ABI requires that the compiler
1819         maintain a frame pointer for the function.
1820  
1821         The unwind record has a flag (alloca_frame) that indicates that
1822         a function has a variable frame; unfortunately, gcc/binutils 
1823         does not set this flag.  Instead, whenever a frame pointer is used
1824         and saved on the stack, the Save_SP flag is set.  We use this to
1825         decide whether to use the frame pointer for unwinding.
1826         
1827         TODO: For the HP compiler, maybe we should use the alloca_frame flag 
1828         instead of Save_SP.  */
1829  
1830      fp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_FP_REGNUM);
1831  
1832      if (frame_pc_unwind (next_frame) >= prologue_end
1833          && u->Save_SP && fp != 0)
1834       {
1835         cache->base = fp;
1836  
1837         if (hppa_debug)
1838           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (base=0x%s) [frame pointer] }",
1839             paddr_nz (cache->base));
1840       }
1841      else if (u->Save_SP 
1842               && trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, HPPA_SP_REGNUM))
1843       {
1844             /* Both we're expecting the SP to be saved and the SP has been
1845                saved.  The entry SP value is saved at this frame's SP
1846                address.  */
1847             cache->base = read_memory_integer (this_sp, TARGET_PTR_BIT / 8);
1848
1849             if (hppa_debug)
1850               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (base=0x%s) [saved] }",
1851                                   paddr_nz (cache->base));
1852       }
1853     else
1854       {
1855         /* The prologue has been slowly allocating stack space.  Adjust
1856            the SP back.  */
1857         cache->base = this_sp - frame_size;
1858         if (hppa_debug)
1859           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " (base=0x%s) [unwind adjust] } ",
1860                               paddr_nz (cache->base));
1861
1862       }
1863     trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_SP_REGNUM, cache->base);
1864   }
1865
1866   /* The PC is found in the "return register", "Millicode" uses "r31"
1867      as the return register while normal code uses "rp".  */
1868   if (u->Millicode)
1869     {
1870       if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, 31))
1871         cache->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM] = cache->saved_regs[31];
1872       else
1873         {
1874           ULONGEST r31 = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, 31);
1875           trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, r31);
1876         }
1877     }
1878   else
1879     {
1880       if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, HPPA_RP_REGNUM))
1881         cache->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM] = cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM];
1882       else
1883         {
1884           ULONGEST rp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_RP_REGNUM);
1885           trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, rp);
1886         }
1887     }
1888
1889   /* If Save_SP is set, then we expect the frame pointer to be saved in the
1890      frame.  However, there is a one-insn window where we haven't saved it
1891      yet, but we've already clobbered it.  Detect this case and fix it up.
1892
1893      The prologue sequence for frame-pointer functions is:
1894         0: stw %rp, -20(%sp)
1895         4: copy %r3, %r1
1896         8: copy %sp, %r3
1897         c: stw,ma %r1, XX(%sp)
1898
1899      So if we are at offset c, the r3 value that we want is not yet saved
1900      on the stack, but it's been overwritten.  The prologue analyzer will
1901      set fp_in_r1 when it sees the copy insn so we know to get the value 
1902      from r1 instead.  */
1903   if (u->Save_SP && !trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, HPPA_FP_REGNUM)
1904       && fp_in_r1)
1905     {
1906       ULONGEST r1 = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, 1);
1907       trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_FP_REGNUM, r1);
1908     }
1909
1910   {
1911     /* Convert all the offsets into addresses.  */
1912     int reg;
1913     for (reg = 0; reg < NUM_REGS; reg++)
1914       {
1915         if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, reg))
1916           cache->saved_regs[reg].addr += cache->base;
1917       }
1918   }
1919
1920   if (hppa_debug)
1921     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "base=0x%s }", 
1922       paddr_nz (((struct hppa_frame_cache *)*this_cache)->base));
1923   return (*this_cache);
1924 }
1925
1926 static void
1927 hppa_frame_this_id (struct frame_info *next_frame, void **this_cache,
1928                            struct frame_id *this_id)
1929 {
1930   struct hppa_frame_cache *info;
1931   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
1932   struct unwind_table_entry *u;
1933
1934   info = hppa_frame_cache (next_frame, this_cache);
1935   u = find_unwind_entry (pc);
1936
1937   (*this_id) = frame_id_build (info->base, u->region_start);
1938 }
1939
1940 static void
1941 hppa_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
1942                           void **this_cache,
1943                           int regnum, int *optimizedp,
1944                           enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
1945                           int *realnump, void *valuep)
1946 {
1947   struct hppa_frame_cache *info = hppa_frame_cache (next_frame, this_cache);
1948   hppa_frame_prev_register_helper (next_frame, info->saved_regs, regnum,
1949                                    optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
1950 }
1951
1952 static const struct frame_unwind hppa_frame_unwind =
1953 {
1954   NORMAL_FRAME,
1955   hppa_frame_this_id,
1956   hppa_frame_prev_register
1957 };
1958
1959 static const struct frame_unwind *
1960 hppa_frame_unwind_sniffer (struct frame_info *next_frame)
1961 {
1962   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
1963
1964   if (find_unwind_entry (pc))
1965     return &hppa_frame_unwind;
1966
1967   return NULL;
1968 }
1969
1970 /* This is a generic fallback frame unwinder that kicks in if we fail all
1971    the other ones.  Normally we would expect the stub and regular unwinder
1972    to work, but in some cases we might hit a function that just doesn't
1973    have any unwind information available.  In this case we try to do
1974    unwinding solely based on code reading.  This is obviously going to be
1975    slow, so only use this as a last resort.  Currently this will only
1976    identify the stack and pc for the frame.  */
1977
1978 static struct hppa_frame_cache *
1979 hppa_fallback_frame_cache (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
1980 {
1981   struct hppa_frame_cache *cache;
1982   unsigned int frame_size;
1983   int found_rp;
1984   CORE_ADDR pc, start_pc, end_pc, cur_pc;
1985
1986   if (hppa_debug)
1987     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ hppa_fallback_frame_cache (frame=%d)-> ",
1988       frame_relative_level(next_frame));
1989
1990   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct hppa_frame_cache);
1991   (*this_cache) = cache;
1992   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
1993
1994   pc = frame_func_unwind (next_frame);
1995   cur_pc = frame_pc_unwind (next_frame);
1996   frame_size = 0;
1997   found_rp = 0;
1998
1999   find_pc_partial_function (pc, NULL, &start_pc, &end_pc);
2000
2001   if (start_pc == 0 || end_pc == 0)
2002     {
2003       error ("Cannot find bounds of current function (@0x%s), unwinding will "
2004              "fail.", paddr_nz (pc));
2005       return cache;
2006     }
2007
2008   if (end_pc > cur_pc)
2009     end_pc = cur_pc;
2010
2011   for (pc = start_pc; pc < end_pc; pc += 4)
2012     {
2013       unsigned int insn;
2014
2015       insn = read_memory_unsigned_integer (pc, 4);
2016
2017       frame_size += prologue_inst_adjust_sp (insn);
2018
2019       /* There are limited ways to store the return pointer into the
2020          stack.  */
2021       if (insn == 0x6bc23fd9) /* stw rp,-0x14(sr0,sp) */
2022          {
2023            cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -20;
2024            found_rp = 1;
2025          }
2026       else if (insn == 0x0fc212c1) /* std rp,-0x10(sr0,sp) */
2027          {
2028            cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr = -16;
2029            found_rp = 1;
2030          }
2031     }
2032
2033   if (hppa_debug)
2034     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " frame_size = %d, found_rp = %d }\n",
2035       frame_size, found_rp);
2036
2037   cache->base = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_SP_REGNUM) - frame_size;
2038   trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_SP_REGNUM, cache->base);
2039
2040   if (trad_frame_addr_p (cache->saved_regs, HPPA_RP_REGNUM))
2041     {
2042       cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM].addr += cache->base;
2043       cache->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM] = cache->saved_regs[HPPA_RP_REGNUM];
2044     }
2045   else
2046     {
2047       ULONGEST rp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_RP_REGNUM);
2048       trad_frame_set_value (cache->saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, rp);
2049     }
2050
2051   return cache;
2052 }
2053
2054 static void
2055 hppa_fallback_frame_this_id (struct frame_info *next_frame, void **this_cache,
2056                              struct frame_id *this_id)
2057 {
2058   struct hppa_frame_cache *info = 
2059     hppa_fallback_frame_cache (next_frame, this_cache);
2060   (*this_id) = frame_id_build (info->base, frame_func_unwind (next_frame));
2061 }
2062
2063 static void
2064 hppa_fallback_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
2065                           void **this_cache,
2066                           int regnum, int *optimizedp,
2067                           enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
2068                           int *realnump, void *valuep)
2069 {
2070   struct hppa_frame_cache *info = 
2071     hppa_fallback_frame_cache (next_frame, this_cache);
2072   hppa_frame_prev_register_helper (next_frame, info->saved_regs, regnum,
2073                                    optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
2074 }
2075
2076 static const struct frame_unwind hppa_fallback_frame_unwind =
2077 {
2078   NORMAL_FRAME,
2079   hppa_fallback_frame_this_id,
2080   hppa_fallback_frame_prev_register
2081 };
2082
2083 static const struct frame_unwind *
2084 hppa_fallback_unwind_sniffer (struct frame_info *next_frame)
2085 {
2086   return &hppa_fallback_frame_unwind;
2087 }
2088
2089 /* Stub frames, used for all kinds of call stubs.  */
2090 struct hppa_stub_unwind_cache
2091 {
2092   CORE_ADDR base;
2093   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
2094 };
2095
2096 static struct hppa_stub_unwind_cache *
2097 hppa_stub_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
2098                               void **this_cache)
2099 {
2100   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
2101   struct hppa_stub_unwind_cache *info;
2102   struct unwind_table_entry *u;
2103
2104   if (*this_cache)
2105     return *this_cache;
2106
2107   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct hppa_stub_unwind_cache);
2108   *this_cache = info;
2109   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
2110
2111   info->base = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_SP_REGNUM);
2112
2113   if (gdbarch_osabi (gdbarch) == GDB_OSABI_HPUX_SOM)
2114     {
2115       /* HPUX uses export stubs in function calls; the export stub clobbers
2116          the return value of the caller, and, later restores it from the
2117          stack.  */
2118       u = find_unwind_entry (frame_pc_unwind (next_frame));
2119
2120       if (u && u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
2121         {
2122           info->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM].addr = info->base - 24;
2123
2124           return info;
2125         }
2126     }
2127
2128   /* By default we assume that stubs do not change the rp.  */
2129   info->saved_regs[HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM].realreg = HPPA_RP_REGNUM;
2130
2131   return info;
2132 }
2133
2134 static void
2135 hppa_stub_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
2136                          void **this_prologue_cache,
2137                          struct frame_id *this_id)
2138 {
2139   struct hppa_stub_unwind_cache *info
2140     = hppa_stub_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
2141   *this_id = frame_id_build (info->base, frame_pc_unwind (next_frame));
2142 }
2143
2144 static void
2145 hppa_stub_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
2146                                void **this_prologue_cache,
2147                                int regnum, int *optimizedp,
2148                                enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
2149                                int *realnump, void *valuep)
2150 {
2151   struct hppa_stub_unwind_cache *info
2152     = hppa_stub_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
2153   hppa_frame_prev_register_helper (next_frame, info->saved_regs, regnum,
2154                                    optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
2155 }
2156
2157 static const struct frame_unwind hppa_stub_frame_unwind = {
2158   NORMAL_FRAME,
2159   hppa_stub_frame_this_id,
2160   hppa_stub_frame_prev_register
2161 };
2162
2163 static const struct frame_unwind *
2164 hppa_stub_unwind_sniffer (struct frame_info *next_frame)
2165 {
2166   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
2167   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
2168   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2169
2170   if (pc == 0
2171       || (tdep->in_solib_call_trampoline != NULL
2172           && tdep->in_solib_call_trampoline (pc, NULL))
2173       || IN_SOLIB_RETURN_TRAMPOLINE (pc, NULL))
2174     return &hppa_stub_frame_unwind;
2175   return NULL;
2176 }
2177
2178 static struct frame_id
2179 hppa_unwind_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
2180 {
2181   return frame_id_build (frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
2182                                                          HPPA_SP_REGNUM),
2183                          frame_pc_unwind (next_frame));
2184 }
2185
2186 static CORE_ADDR
2187 hppa_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
2188 {
2189   return frame_unwind_register_signed (next_frame, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM) & ~3;
2190 }
2191
2192 /* Instead of this nasty cast, add a method pvoid() that prints out a
2193    host VOID data type (remember %p isn't portable).  */
2194
2195 static CORE_ADDR
2196 hppa_pointer_to_address_hack (void *ptr)
2197 {
2198   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr));
2199   return POINTER_TO_ADDRESS (builtin_type_void_data_ptr, &ptr);
2200 }
2201
2202 static void
2203 unwind_command (char *exp, int from_tty)
2204 {
2205   CORE_ADDR address;
2206   struct unwind_table_entry *u;
2207
2208   /* If we have an expression, evaluate it and use it as the address.  */
2209
2210   if (exp != 0 && *exp != 0)
2211     address = parse_and_eval_address (exp);
2212   else
2213     return;
2214
2215   u = find_unwind_entry (address);
2216
2217   if (!u)
2218     {
2219       printf_unfiltered ("Can't find unwind table entry for %s\n", exp);
2220       return;
2221     }
2222
2223   printf_unfiltered ("unwind_table_entry (0x%s):\n",
2224                      paddr_nz (hppa_pointer_to_address_hack (u)));
2225
2226   printf_unfiltered ("\tregion_start = ");
2227   print_address (u->region_start, gdb_stdout);
2228   gdb_flush (gdb_stdout);
2229
2230   printf_unfiltered ("\n\tregion_end = ");
2231   print_address (u->region_end, gdb_stdout);
2232   gdb_flush (gdb_stdout);
2233
2234 #define pif(FLD) if (u->FLD) printf_unfiltered (" "#FLD);
2235
2236   printf_unfiltered ("\n\tflags =");
2237   pif (Cannot_unwind);
2238   pif (Millicode);
2239   pif (Millicode_save_sr0);
2240   pif (Entry_SR);
2241   pif (Args_stored);
2242   pif (Variable_Frame);
2243   pif (Separate_Package_Body);
2244   pif (Frame_Extension_Millicode);
2245   pif (Stack_Overflow_Check);
2246   pif (Two_Instruction_SP_Increment);
2247   pif (Ada_Region);
2248   pif (Save_SP);
2249   pif (Save_RP);
2250   pif (Save_MRP_in_frame);
2251   pif (extn_ptr_defined);
2252   pif (Cleanup_defined);
2253   pif (MPE_XL_interrupt_marker);
2254   pif (HP_UX_interrupt_marker);
2255   pif (Large_frame);
2256
2257   putchar_unfiltered ('\n');
2258
2259 #define pin(FLD) printf_unfiltered ("\t"#FLD" = 0x%x\n", u->FLD);
2260
2261   pin (Region_description);
2262   pin (Entry_FR);
2263   pin (Entry_GR);
2264   pin (Total_frame_size);
2265 }
2266
2267 int
2268 hppa_pc_requires_run_before_use (CORE_ADDR pc)
2269 {
2270   /* Sometimes we may pluck out a minimal symbol that has a negative address.
2271   
2272      An example of this occurs when an a.out is linked against a foo.sl.
2273      The foo.sl defines a global bar(), and the a.out declares a signature
2274      for bar().  However, the a.out doesn't directly call bar(), but passes
2275      its address in another call.
2276   
2277      If you have this scenario and attempt to "break bar" before running,
2278      gdb will find a minimal symbol for bar() in the a.out.  But that
2279      symbol's address will be negative.  What this appears to denote is
2280      an index backwards from the base of the procedure linkage table (PLT)
2281      into the data linkage table (DLT), the end of which is contiguous
2282      with the start of the PLT.  This is clearly not a valid address for
2283      us to set a breakpoint on.
2284   
2285      Note that one must be careful in how one checks for a negative address.
2286      0xc0000000 is a legitimate address of something in a shared text
2287      segment, for example.  Since I don't know what the possible range
2288      is of these "really, truly negative" addresses that come from the
2289      minimal symbols, I'm resorting to the gross hack of checking the
2290      top byte of the address for all 1's.  Sigh.  */
2291
2292   return (!target_has_stack && (pc & 0xFF000000));
2293 }
2294
2295 int
2296 hppa_instruction_nullified (void)
2297 {
2298   /* brobecker 2002/11/07: Couldn't we use a ULONGEST here? It would
2299      avoid the type cast.  I'm leaving it as is for now as I'm doing
2300      semi-mechanical multiarching-related changes.  */
2301   const int ipsw = (int) read_register (HPPA_IPSW_REGNUM);
2302   const int flags = (int) read_register (HPPA_FLAGS_REGNUM);
2303
2304   return ((ipsw & 0x00200000) && !(flags & 0x2));
2305 }
2306
2307 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data
2308    in register N.  */
2309
2310 static struct type *
2311 hppa32_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
2312 {
2313    if (reg_nr < HPPA_FP4_REGNUM)
2314      return builtin_type_uint32;
2315    else
2316      return builtin_type_ieee_single_big;
2317 }
2318
2319 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data
2320    in register N.  hppa64 version.  */
2321
2322 static struct type *
2323 hppa64_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
2324 {
2325    if (reg_nr < HPPA_FP4_REGNUM)
2326      return builtin_type_uint64;
2327    else
2328      return builtin_type_ieee_double_big;
2329 }
2330
2331 /* Return True if REGNUM is not a register available to the user
2332    through ptrace().  */
2333
2334 static int
2335 hppa_cannot_store_register (int regnum)
2336 {
2337   return (regnum == 0
2338           || regnum == HPPA_PCSQ_HEAD_REGNUM
2339           || (regnum >= HPPA_PCSQ_TAIL_REGNUM && regnum < HPPA_IPSW_REGNUM)
2340           || (regnum > HPPA_IPSW_REGNUM && regnum < HPPA_FP4_REGNUM));
2341
2342 }
2343
2344 static CORE_ADDR
2345 hppa_smash_text_address (CORE_ADDR addr)
2346 {
2347   /* The low two bits of the PC on the PA contain the privilege level.
2348      Some genius implementing a (non-GCC) compiler apparently decided
2349      this means that "addresses" in a text section therefore include a
2350      privilege level, and thus symbol tables should contain these bits.
2351      This seems like a bonehead thing to do--anyway, it seems to work
2352      for our purposes to just ignore those bits.  */
2353
2354   return (addr &= ~0x3);
2355 }
2356
2357 /* Get the ith function argument for the current function.  */
2358 static CORE_ADDR
2359 hppa_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
2360                              struct type *type)
2361 {
2362   CORE_ADDR addr;
2363   get_frame_register (frame, HPPA_R0_REGNUM + 26 - argi, &addr);
2364   return addr;
2365 }
2366
2367 static void
2368 hppa_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2369                            int regnum, void *buf)
2370 {
2371     ULONGEST tmp;
2372
2373     regcache_raw_read_unsigned (regcache, regnum, &tmp);
2374     if (regnum == HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM || regnum == HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM)
2375       tmp &= ~0x3;
2376     store_unsigned_integer (buf, sizeof(tmp), tmp);
2377 }
2378
2379 static CORE_ADDR
2380 hppa_find_global_pointer (struct value *function)
2381 {
2382   return 0;
2383 }
2384
2385 void
2386 hppa_frame_prev_register_helper (struct frame_info *next_frame,
2387                                  struct trad_frame_saved_reg saved_regs[],
2388                                  int regnum, int *optimizedp,
2389                                  enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
2390                                  int *realnump, void *valuep)
2391 {
2392   if (regnum == HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM)
2393     {
2394       if (valuep)
2395         {
2396           CORE_ADDR pc;
2397
2398           trad_frame_get_prev_register (next_frame, saved_regs,
2399                                         HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, optimizedp,
2400                                         lvalp, addrp, realnump, valuep);
2401
2402           pc = extract_unsigned_integer (valuep, 4);
2403           store_unsigned_integer (valuep, 4, pc + 4);
2404         }
2405
2406       /* It's a computed value.  */
2407       *optimizedp = 0;
2408       *lvalp = not_lval;
2409       *addrp = 0;
2410       *realnump = -1;
2411       return;
2412     }
2413
2414   trad_frame_get_prev_register (next_frame, saved_regs, regnum,
2415                                 optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
2416 }
2417 \f
2418
2419 /* Here is a table of C type sizes on hppa with various compiles
2420    and options.  I measured this on PA 9000/800 with HP-UX 11.11
2421    and these compilers:
2422
2423      /usr/ccs/bin/cc    HP92453-01 A.11.01.21
2424      /opt/ansic/bin/cc  HP92453-01 B.11.11.28706.GP
2425      /opt/aCC/bin/aCC   B3910B A.03.45
2426      gcc                gcc 3.3.2 native hppa2.0w-hp-hpux11.11
2427
2428      cc            : 1 2 4 4 8 : 4 8 -- : 4 4
2429      ansic +DA1.1  : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
2430      ansic +DA2.0  : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
2431      ansic +DA2.0W : 1 2 4 8 8 : 4 8 16 : 8 8
2432      acc   +DA1.1  : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
2433      acc   +DA2.0  : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
2434      acc   +DA2.0W : 1 2 4 8 8 : 4 8 16 : 8 8
2435      gcc           : 1 2 4 4 8 : 4 8 16 : 4 4
2436
2437    Each line is:
2438
2439      compiler and options
2440      char, short, int, long, long long
2441      float, double, long double
2442      char *, void (*)()
2443
2444    So all these compilers use either ILP32 or LP64 model.
2445    TODO: gcc has more options so it needs more investigation.
2446
2447    For floating point types, see:
2448
2449      http://docs.hp.com/hpux/pdf/B3906-90006.pdf
2450      HP-UX floating-point guide, hpux 11.00
2451
2452    -- chastain 2003-12-18  */
2453
2454 static struct gdbarch *
2455 hppa_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
2456 {
2457   struct gdbarch_tdep *tdep;
2458   struct gdbarch *gdbarch;
2459   
2460   /* Try to determine the ABI of the object we are loading.  */
2461   if (info.abfd != NULL && info.osabi == GDB_OSABI_UNKNOWN)
2462     {
2463       /* If it's a SOM file, assume it's HP/UX SOM.  */
2464       if (bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_som_flavour)
2465         info.osabi = GDB_OSABI_HPUX_SOM;
2466     }
2467
2468   /* find a candidate among the list of pre-declared architectures.  */
2469   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
2470   if (arches != NULL)
2471     return (arches->gdbarch);
2472
2473   /* If none found, then allocate and initialize one.  */
2474   tdep = XZALLOC (struct gdbarch_tdep);
2475   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
2476
2477   /* Determine from the bfd_arch_info structure if we are dealing with
2478      a 32 or 64 bits architecture.  If the bfd_arch_info is not available,
2479      then default to a 32bit machine.  */
2480   if (info.bfd_arch_info != NULL)
2481     tdep->bytes_per_address =
2482       info.bfd_arch_info->bits_per_address / info.bfd_arch_info->bits_per_byte;
2483   else
2484     tdep->bytes_per_address = 4;
2485
2486   tdep->find_global_pointer = hppa_find_global_pointer;
2487
2488   /* Some parts of the gdbarch vector depend on whether we are running
2489      on a 32 bits or 64 bits target.  */
2490   switch (tdep->bytes_per_address)
2491     {
2492       case 4:
2493         set_gdbarch_num_regs (gdbarch, hppa32_num_regs);
2494         set_gdbarch_register_name (gdbarch, hppa32_register_name);
2495         set_gdbarch_register_type (gdbarch, hppa32_register_type);
2496         break;
2497       case 8:
2498         set_gdbarch_num_regs (gdbarch, hppa64_num_regs);
2499         set_gdbarch_register_name (gdbarch, hppa64_register_name);
2500         set_gdbarch_register_type (gdbarch, hppa64_register_type);
2501         break;
2502       default:
2503         internal_error (__FILE__, __LINE__, "Unsupported address size: %d",
2504                         tdep->bytes_per_address);
2505     }
2506
2507   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, tdep->bytes_per_address * TARGET_CHAR_BIT);
2508   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, tdep->bytes_per_address * TARGET_CHAR_BIT);
2509
2510   /* The following gdbarch vector elements are the same in both ILP32
2511      and LP64, but might show differences some day.  */
2512   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
2513   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 128);
2514   set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, &floatformat_ia64_quad_big);
2515
2516   /* The following gdbarch vector elements do not depend on the address
2517      size, or in any other gdbarch element previously set.  */
2518   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, hppa_skip_prologue);
2519   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_greaterthan);
2520   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, HPPA_SP_REGNUM);
2521   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, HPPA_FP0_REGNUM);
2522   set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, hppa_cannot_store_register);
2523   set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch, hppa_cannot_store_register);
2524   set_gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, hppa_smash_text_address);
2525   set_gdbarch_smash_text_address (gdbarch, hppa_smash_text_address);
2526   set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
2527   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, hppa_target_read_pc);
2528   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, hppa_target_write_pc);
2529
2530   /* Helper for function argument information.  */
2531   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, hppa_fetch_pointer_argument);
2532
2533   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_hppa);
2534
2535   /* When a hardware watchpoint triggers, we'll move the inferior past
2536      it by removing all eventpoints; stepping past the instruction
2537      that caused the trigger; reinserting eventpoints; and checking
2538      whether any watched location changed.  */
2539   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
2540
2541   /* Inferior function call methods.  */
2542   switch (tdep->bytes_per_address)
2543     {
2544     case 4:
2545       set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, hppa32_push_dummy_call);
2546       set_gdbarch_frame_align (gdbarch, hppa32_frame_align);
2547       set_gdbarch_convert_from_func_ptr_addr
2548         (gdbarch, hppa32_convert_from_func_ptr_addr);
2549       break;
2550     case 8:
2551       set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, hppa64_push_dummy_call);
2552       set_gdbarch_frame_align (gdbarch, hppa64_frame_align);
2553       break;
2554     default:
2555       internal_error (__FILE__, __LINE__, "bad switch");
2556     }
2557       
2558   /* Struct return methods.  */
2559   switch (tdep->bytes_per_address)
2560     {
2561     case 4:
2562       set_gdbarch_return_value (gdbarch, hppa32_return_value);
2563       break;
2564     case 8:
2565       set_gdbarch_return_value (gdbarch, hppa64_return_value);
2566       break;
2567     default:
2568       internal_error (__FILE__, __LINE__, "bad switch");
2569     }
2570       
2571   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, hppa_breakpoint_from_pc);
2572   set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, hppa_pseudo_register_read);
2573
2574   /* Frame unwind methods.  */
2575   set_gdbarch_unwind_dummy_id (gdbarch, hppa_unwind_dummy_id);
2576   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, hppa_unwind_pc);
2577
2578   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
2579   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
2580
2581   /* Hook in the default unwinders.  */
2582   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, hppa_stub_unwind_sniffer);
2583   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, hppa_frame_unwind_sniffer);
2584   frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, hppa_fallback_unwind_sniffer);
2585
2586   return gdbarch;
2587 }
2588
2589 static void
2590 hppa_dump_tdep (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
2591 {
2592   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
2593
2594   fprintf_unfiltered (file, "bytes_per_address = %d\n", 
2595                       tdep->bytes_per_address);
2596   fprintf_unfiltered (file, "elf = %s\n", tdep->is_elf ? "yes" : "no");
2597 }
2598
2599 void
2600 _initialize_hppa_tdep (void)
2601 {
2602   struct cmd_list_element *c;
2603   void break_at_finish_command (char *arg, int from_tty);
2604   void tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty);
2605   void break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty);
2606
2607   gdbarch_register (bfd_arch_hppa, hppa_gdbarch_init, hppa_dump_tdep);
2608
2609   hppa_objfile_priv_data = register_objfile_data ();
2610
2611   add_cmd ("unwind", class_maintenance, unwind_command,
2612            "Print unwind table entry at given address.",
2613            &maintenanceprintlist);
2614
2615   deprecate_cmd (add_com ("xbreak", class_breakpoint, 
2616                           break_at_finish_command,
2617                           concat ("Set breakpoint at procedure exit. \n\
2618 Argument may be function name, or \"*\" and an address.\n\
2619 If function is specified, break at end of code for that function.\n\
2620 If an address is specified, break at the end of the function that contains \n\
2621 that exact address.\n",
2622                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
2623 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
2624 \n\
2625 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
2626 \n\
2627 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL)), NULL);
2628   deprecate_cmd (add_com_alias ("xb", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
2629   deprecate_cmd (add_com_alias ("xbr", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
2630   deprecate_cmd (add_com_alias ("xbre", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
2631   deprecate_cmd (add_com_alias ("xbrea", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
2632
2633   deprecate_cmd (c = add_com ("txbreak", class_breakpoint, 
2634                               tbreak_at_finish_command,
2635 "Set temporary breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
2636 be no argument or the argument must be a depth.\n"), NULL);
2637   set_cmd_completer (c, location_completer);
2638   
2639   if (xdb_commands)
2640     deprecate_cmd (add_com ("bx", class_breakpoint, 
2641                             break_at_finish_at_depth_command,
2642 "Set breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
2643 be no argument or the argument must be a depth.\n"), NULL);
2644
2645   /* Debug this files internals. */
2646   add_setshow_boolean_cmd ("hppa", class_maintenance, &hppa_debug, "\
2647 Set whether hppa target specific debugging information should be displayed.", "\
2648 Show whether hppa target specific debugging information is displayed.", "\
2649 This flag controls whether hppa target specific debugging information is\n\
2650 displayed.  This information is particularly useful for debugging frame\n\
2651 unwinding problems.", "hppa debug flag is %s.",
2652                            NULL, NULL, &setdebuglist, &showdebuglist);
2653 }