2012-07-20 Pedro Alves <palves@redhat.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / i386-tdep.c
1 /* Intel 386 target-dependent stuff.
2
3    Copyright (C) 1988-2012 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "opcode/i386.h"
22 #include "arch-utils.h"
23 #include "command.h"
24 #include "dummy-frame.h"
25 #include "dwarf2-frame.h"
26 #include "doublest.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "frame-base.h"
29 #include "frame-unwind.h"
30 #include "inferior.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "gdbcore.h"
33 #include "gdbtypes.h"
34 #include "objfiles.h"
35 #include "osabi.h"
36 #include "regcache.h"
37 #include "reggroups.h"
38 #include "regset.h"
39 #include "symfile.h"
40 #include "symtab.h"
41 #include "target.h"
42 #include "value.h"
43 #include "dis-asm.h"
44 #include "disasm.h"
45 #include "remote.h"
46 #include "exceptions.h"
47 #include "gdb_assert.h"
48 #include "gdb_string.h"
49
50 #include "i386-tdep.h"
51 #include "i387-tdep.h"
52 #include "i386-xstate.h"
53
54 #include "record.h"
55 #include <stdint.h>
56
57 #include "features/i386/i386.c"
58 #include "features/i386/i386-avx.c"
59 #include "features/i386/i386-mmx.c"
60
61 #include "ax.h"
62 #include "ax-gdb.h"
63
64 #include "stap-probe.h"
65 #include "user-regs.h"
66 #include "cli/cli-utils.h"
67 #include "expression.h"
68 #include "parser-defs.h"
69 #include <ctype.h>
70
71 /* Register names.  */
72
73 static const char *i386_register_names[] =
74 {
75   "eax",   "ecx",    "edx",   "ebx",
76   "esp",   "ebp",    "esi",   "edi",
77   "eip",   "eflags", "cs",    "ss",
78   "ds",    "es",     "fs",    "gs",
79   "st0",   "st1",    "st2",   "st3",
80   "st4",   "st5",    "st6",   "st7",
81   "fctrl", "fstat",  "ftag",  "fiseg",
82   "fioff", "foseg",  "fooff", "fop",
83   "xmm0",  "xmm1",   "xmm2",  "xmm3",
84   "xmm4",  "xmm5",   "xmm6",  "xmm7",
85   "mxcsr"
86 };
87
88 static const char *i386_ymm_names[] =
89 {
90   "ymm0",  "ymm1",   "ymm2",  "ymm3",
91   "ymm4",  "ymm5",   "ymm6",  "ymm7",
92 };
93
94 static const char *i386_ymmh_names[] =
95 {
96   "ymm0h",  "ymm1h",   "ymm2h",  "ymm3h",
97   "ymm4h",  "ymm5h",   "ymm6h",  "ymm7h",
98 };
99
100 /* Register names for MMX pseudo-registers.  */
101
102 static const char *i386_mmx_names[] =
103 {
104   "mm0", "mm1", "mm2", "mm3",
105   "mm4", "mm5", "mm6", "mm7"
106 };
107
108 /* Register names for byte pseudo-registers.  */
109
110 static const char *i386_byte_names[] =
111 {
112   "al", "cl", "dl", "bl", 
113   "ah", "ch", "dh", "bh"
114 };
115
116 /* Register names for word pseudo-registers.  */
117
118 static const char *i386_word_names[] =
119 {
120   "ax", "cx", "dx", "bx",
121   "", "bp", "si", "di"
122 };
123
124 /* MMX register?  */
125
126 static int
127 i386_mmx_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
128 {
129   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
130   int mm0_regnum = tdep->mm0_regnum;
131
132   if (mm0_regnum < 0)
133     return 0;
134
135   regnum -= mm0_regnum;
136   return regnum >= 0 && regnum < tdep->num_mmx_regs;
137 }
138
139 /* Byte register?  */
140
141 int
142 i386_byte_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
143 {
144   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
145
146   regnum -= tdep->al_regnum;
147   return regnum >= 0 && regnum < tdep->num_byte_regs;
148 }
149
150 /* Word register?  */
151
152 int
153 i386_word_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
154 {
155   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
156
157   regnum -= tdep->ax_regnum;
158   return regnum >= 0 && regnum < tdep->num_word_regs;
159 }
160
161 /* Dword register?  */
162
163 int
164 i386_dword_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
165 {
166   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
167   int eax_regnum = tdep->eax_regnum;
168
169   if (eax_regnum < 0)
170     return 0;
171
172   regnum -= eax_regnum;
173   return regnum >= 0 && regnum < tdep->num_dword_regs;
174 }
175
176 static int
177 i386_ymmh_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
178 {
179   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
180   int ymm0h_regnum = tdep->ymm0h_regnum;
181
182   if (ymm0h_regnum < 0)
183     return 0;
184
185   regnum -= ymm0h_regnum;
186   return regnum >= 0 && regnum < tdep->num_ymm_regs;
187 }
188
189 /* AVX register?  */
190
191 int
192 i386_ymm_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
193 {
194   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
195   int ymm0_regnum = tdep->ymm0_regnum;
196
197   if (ymm0_regnum < 0)
198     return 0;
199
200   regnum -= ymm0_regnum;
201   return regnum >= 0 && regnum < tdep->num_ymm_regs;
202 }
203
204 /* SSE register?  */
205
206 int
207 i386_xmm_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
208 {
209   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
210   int num_xmm_regs = I387_NUM_XMM_REGS (tdep);
211
212   if (num_xmm_regs == 0)
213     return 0;
214
215   regnum -= I387_XMM0_REGNUM (tdep);
216   return regnum >= 0 && regnum < num_xmm_regs;
217 }
218
219 static int
220 i386_mxcsr_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
221 {
222   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
223
224   if (I387_NUM_XMM_REGS (tdep) == 0)
225     return 0;
226
227   return (regnum == I387_MXCSR_REGNUM (tdep));
228 }
229
230 /* FP register?  */
231
232 int
233 i386_fp_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
234 {
235   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
236
237   if (I387_ST0_REGNUM (tdep) < 0)
238     return 0;
239
240   return (I387_ST0_REGNUM (tdep) <= regnum
241           && regnum < I387_FCTRL_REGNUM (tdep));
242 }
243
244 int
245 i386_fpc_regnum_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
246 {
247   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
248
249   if (I387_ST0_REGNUM (tdep) < 0)
250     return 0;
251
252   return (I387_FCTRL_REGNUM (tdep) <= regnum 
253           && regnum < I387_XMM0_REGNUM (tdep));
254 }
255
256 /* Return the name of register REGNUM, or the empty string if it is
257    an anonymous register.  */
258
259 static const char *
260 i386_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
261 {
262   /* Hide the upper YMM registers.  */
263   if (i386_ymmh_regnum_p (gdbarch, regnum))
264     return "";
265
266   return tdesc_register_name (gdbarch, regnum);
267 }
268
269 /* Return the name of register REGNUM.  */
270
271 const char *
272 i386_pseudo_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
273 {
274   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
275   if (i386_mmx_regnum_p (gdbarch, regnum))
276     return i386_mmx_names[regnum - I387_MM0_REGNUM (tdep)];
277   else if (i386_ymm_regnum_p (gdbarch, regnum))
278     return i386_ymm_names[regnum - tdep->ymm0_regnum];
279   else if (i386_byte_regnum_p (gdbarch, regnum))
280     return i386_byte_names[regnum - tdep->al_regnum];
281   else if (i386_word_regnum_p (gdbarch, regnum))
282     return i386_word_names[regnum - tdep->ax_regnum];
283
284   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
285 }
286
287 /* Convert a dbx register number REG to the appropriate register
288    number used by GDB.  */
289
290 static int
291 i386_dbx_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
292 {
293   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
294
295   /* This implements what GCC calls the "default" register map
296      (dbx_register_map[]).  */
297
298   if (reg >= 0 && reg <= 7)
299     {
300       /* General-purpose registers.  The debug info calls %ebp
301          register 4, and %esp register 5.  */
302       if (reg == 4)
303         return 5;
304       else if (reg == 5)
305         return 4;
306       else return reg;
307     }
308   else if (reg >= 12 && reg <= 19)
309     {
310       /* Floating-point registers.  */
311       return reg - 12 + I387_ST0_REGNUM (tdep);
312     }
313   else if (reg >= 21 && reg <= 28)
314     {
315       /* SSE registers.  */
316       int ymm0_regnum = tdep->ymm0_regnum;
317
318       if (ymm0_regnum >= 0
319           && i386_xmm_regnum_p (gdbarch, reg))
320         return reg - 21 + ymm0_regnum;
321       else
322         return reg - 21 + I387_XMM0_REGNUM (tdep);
323     }
324   else if (reg >= 29 && reg <= 36)
325     {
326       /* MMX registers.  */
327       return reg - 29 + I387_MM0_REGNUM (tdep);
328     }
329
330   /* This will hopefully provoke a warning.  */
331   return gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
332 }
333
334 /* Convert SVR4 register number REG to the appropriate register number
335    used by GDB.  */
336
337 static int
338 i386_svr4_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
339 {
340   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
341
342   /* This implements the GCC register map that tries to be compatible
343      with the SVR4 C compiler for DWARF (svr4_dbx_register_map[]).  */
344
345   /* The SVR4 register numbering includes %eip and %eflags, and
346      numbers the floating point registers differently.  */
347   if (reg >= 0 && reg <= 9)
348     {
349       /* General-purpose registers.  */
350       return reg;
351     }
352   else if (reg >= 11 && reg <= 18)
353     {
354       /* Floating-point registers.  */
355       return reg - 11 + I387_ST0_REGNUM (tdep);
356     }
357   else if (reg >= 21 && reg <= 36)
358     {
359       /* The SSE and MMX registers have the same numbers as with dbx.  */
360       return i386_dbx_reg_to_regnum (gdbarch, reg);
361     }
362
363   switch (reg)
364     {
365     case 37: return I387_FCTRL_REGNUM (tdep);
366     case 38: return I387_FSTAT_REGNUM (tdep);
367     case 39: return I387_MXCSR_REGNUM (tdep);
368     case 40: return I386_ES_REGNUM;
369     case 41: return I386_CS_REGNUM;
370     case 42: return I386_SS_REGNUM;
371     case 43: return I386_DS_REGNUM;
372     case 44: return I386_FS_REGNUM;
373     case 45: return I386_GS_REGNUM;
374     }
375
376   /* This will hopefully provoke a warning.  */
377   return gdbarch_num_regs (gdbarch) + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
378 }
379
380 \f
381
382 /* This is the variable that is set with "set disassembly-flavor", and
383    its legitimate values.  */
384 static const char att_flavor[] = "att";
385 static const char intel_flavor[] = "intel";
386 static const char *const valid_flavors[] =
387 {
388   att_flavor,
389   intel_flavor,
390   NULL
391 };
392 static const char *disassembly_flavor = att_flavor;
393 \f
394
395 /* Use the program counter to determine the contents and size of a
396    breakpoint instruction.  Return a pointer to a string of bytes that
397    encode a breakpoint instruction, store the length of the string in
398    *LEN and optionally adjust *PC to point to the correct memory
399    location for inserting the breakpoint.
400
401    On the i386 we have a single breakpoint that fits in a single byte
402    and can be inserted anywhere.
403
404    This function is 64-bit safe.  */
405
406 static const gdb_byte *
407 i386_breakpoint_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pc, int *len)
408 {
409   static gdb_byte break_insn[] = { 0xcc }; /* int 3 */
410
411   *len = sizeof (break_insn);
412   return break_insn;
413 }
414 \f
415 /* Displaced instruction handling.  */
416
417 /* Skip the legacy instruction prefixes in INSN.
418    Not all prefixes are valid for any particular insn
419    but we needn't care, the insn will fault if it's invalid.
420    The result is a pointer to the first opcode byte,
421    or NULL if we run off the end of the buffer.  */
422
423 static gdb_byte *
424 i386_skip_prefixes (gdb_byte *insn, size_t max_len)
425 {
426   gdb_byte *end = insn + max_len;
427
428   while (insn < end)
429     {
430       switch (*insn)
431         {
432         case DATA_PREFIX_OPCODE:
433         case ADDR_PREFIX_OPCODE:
434         case CS_PREFIX_OPCODE:
435         case DS_PREFIX_OPCODE:
436         case ES_PREFIX_OPCODE:
437         case FS_PREFIX_OPCODE:
438         case GS_PREFIX_OPCODE:
439         case SS_PREFIX_OPCODE:
440         case LOCK_PREFIX_OPCODE:
441         case REPE_PREFIX_OPCODE:
442         case REPNE_PREFIX_OPCODE:
443           ++insn;
444           continue;
445         default:
446           return insn;
447         }
448     }
449
450   return NULL;
451 }
452
453 static int
454 i386_absolute_jmp_p (const gdb_byte *insn)
455 {
456   /* jmp far (absolute address in operand).  */
457   if (insn[0] == 0xea)
458     return 1;
459
460   if (insn[0] == 0xff)
461     {
462       /* jump near, absolute indirect (/4).  */
463       if ((insn[1] & 0x38) == 0x20)
464         return 1;
465
466       /* jump far, absolute indirect (/5).  */
467       if ((insn[1] & 0x38) == 0x28)
468         return 1;
469     }
470
471   return 0;
472 }
473
474 static int
475 i386_absolute_call_p (const gdb_byte *insn)
476 {
477   /* call far, absolute.  */
478   if (insn[0] == 0x9a)
479     return 1;
480
481   if (insn[0] == 0xff)
482     {
483       /* Call near, absolute indirect (/2).  */
484       if ((insn[1] & 0x38) == 0x10)
485         return 1;
486
487       /* Call far, absolute indirect (/3).  */
488       if ((insn[1] & 0x38) == 0x18)
489         return 1;
490     }
491
492   return 0;
493 }
494
495 static int
496 i386_ret_p (const gdb_byte *insn)
497 {
498   switch (insn[0])
499     {
500     case 0xc2: /* ret near, pop N bytes.  */
501     case 0xc3: /* ret near */
502     case 0xca: /* ret far, pop N bytes.  */
503     case 0xcb: /* ret far */
504     case 0xcf: /* iret */
505       return 1;
506
507     default:
508       return 0;
509     }
510 }
511
512 static int
513 i386_call_p (const gdb_byte *insn)
514 {
515   if (i386_absolute_call_p (insn))
516     return 1;
517
518   /* call near, relative.  */
519   if (insn[0] == 0xe8)
520     return 1;
521
522   return 0;
523 }
524
525 /* Return non-zero if INSN is a system call, and set *LENGTHP to its
526    length in bytes.  Otherwise, return zero.  */
527
528 static int
529 i386_syscall_p (const gdb_byte *insn, int *lengthp)
530 {
531   /* Is it 'int $0x80'?  */
532   if ((insn[0] == 0xcd && insn[1] == 0x80)
533       /* Or is it 'sysenter'?  */
534       || (insn[0] == 0x0f && insn[1] == 0x34)
535       /* Or is it 'syscall'?  */
536       || (insn[0] == 0x0f && insn[1] == 0x05))
537     {
538       *lengthp = 2;
539       return 1;
540     }
541
542   return 0;
543 }
544
545 /* Some kernels may run one past a syscall insn, so we have to cope.
546    Otherwise this is just simple_displaced_step_copy_insn.  */
547
548 struct displaced_step_closure *
549 i386_displaced_step_copy_insn (struct gdbarch *gdbarch,
550                                CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
551                                struct regcache *regs)
552 {
553   size_t len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
554   gdb_byte *buf = xmalloc (len);
555
556   read_memory (from, buf, len);
557
558   /* GDB may get control back after the insn after the syscall.
559      Presumably this is a kernel bug.
560      If this is a syscall, make sure there's a nop afterwards.  */
561   {
562     int syscall_length;
563     gdb_byte *insn;
564
565     insn = i386_skip_prefixes (buf, len);
566     if (insn != NULL && i386_syscall_p (insn, &syscall_length))
567       insn[syscall_length] = NOP_OPCODE;
568   }
569
570   write_memory (to, buf, len);
571
572   if (debug_displaced)
573     {
574       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copy %s->%s: ",
575                           paddress (gdbarch, from), paddress (gdbarch, to));
576       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, len);
577     }
578
579   return (struct displaced_step_closure *) buf;
580 }
581
582 /* Fix up the state of registers and memory after having single-stepped
583    a displaced instruction.  */
584
585 void
586 i386_displaced_step_fixup (struct gdbarch *gdbarch,
587                            struct displaced_step_closure *closure,
588                            CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
589                            struct regcache *regs)
590 {
591   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
592
593   /* The offset we applied to the instruction's address.
594      This could well be negative (when viewed as a signed 32-bit
595      value), but ULONGEST won't reflect that, so take care when
596      applying it.  */
597   ULONGEST insn_offset = to - from;
598
599   /* Since we use simple_displaced_step_copy_insn, our closure is a
600      copy of the instruction.  */
601   gdb_byte *insn = (gdb_byte *) closure;
602   /* The start of the insn, needed in case we see some prefixes.  */
603   gdb_byte *insn_start = insn;
604
605   if (debug_displaced)
606     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
607                         "displaced: fixup (%s, %s), "
608                         "insn = 0x%02x 0x%02x ...\n",
609                         paddress (gdbarch, from), paddress (gdbarch, to),
610                         insn[0], insn[1]);
611
612   /* The list of issues to contend with here is taken from
613      resume_execution in arch/i386/kernel/kprobes.c, Linux 2.6.20.
614      Yay for Free Software!  */
615
616   /* Relocate the %eip, if necessary.  */
617
618   /* The instruction recognizers we use assume any leading prefixes
619      have been skipped.  */
620   {
621     /* This is the size of the buffer in closure.  */
622     size_t max_insn_len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
623     gdb_byte *opcode = i386_skip_prefixes (insn, max_insn_len);
624     /* If there are too many prefixes, just ignore the insn.
625        It will fault when run.  */
626     if (opcode != NULL)
627       insn = opcode;
628   }
629
630   /* Except in the case of absolute or indirect jump or call
631      instructions, or a return instruction, the new eip is relative to
632      the displaced instruction; make it relative.  Well, signal
633      handler returns don't need relocation either, but we use the
634      value of %eip to recognize those; see below.  */
635   if (! i386_absolute_jmp_p (insn)
636       && ! i386_absolute_call_p (insn)
637       && ! i386_ret_p (insn))
638     {
639       ULONGEST orig_eip;
640       int insn_len;
641
642       regcache_cooked_read_unsigned (regs, I386_EIP_REGNUM, &orig_eip);
643
644       /* A signal trampoline system call changes the %eip, resuming
645          execution of the main program after the signal handler has
646          returned.  That makes them like 'return' instructions; we
647          shouldn't relocate %eip.
648
649          But most system calls don't, and we do need to relocate %eip.
650
651          Our heuristic for distinguishing these cases: if stepping
652          over the system call instruction left control directly after
653          the instruction, the we relocate --- control almost certainly
654          doesn't belong in the displaced copy.  Otherwise, we assume
655          the instruction has put control where it belongs, and leave
656          it unrelocated.  Goodness help us if there are PC-relative
657          system calls.  */
658       if (i386_syscall_p (insn, &insn_len)
659           && orig_eip != to + (insn - insn_start) + insn_len
660           /* GDB can get control back after the insn after the syscall.
661              Presumably this is a kernel bug.
662              i386_displaced_step_copy_insn ensures its a nop,
663              we add one to the length for it.  */
664           && orig_eip != to + (insn - insn_start) + insn_len + 1)
665         {
666           if (debug_displaced)
667             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
668                                 "displaced: syscall changed %%eip; "
669                                 "not relocating\n");
670         }
671       else
672         {
673           ULONGEST eip = (orig_eip - insn_offset) & 0xffffffffUL;
674
675           /* If we just stepped over a breakpoint insn, we don't backup
676              the pc on purpose; this is to match behaviour without
677              stepping.  */
678
679           regcache_cooked_write_unsigned (regs, I386_EIP_REGNUM, eip);
680
681           if (debug_displaced)
682             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
683                                 "displaced: "
684                                 "relocated %%eip from %s to %s\n",
685                                 paddress (gdbarch, orig_eip),
686                                 paddress (gdbarch, eip));
687         }
688     }
689
690   /* If the instruction was PUSHFL, then the TF bit will be set in the
691      pushed value, and should be cleared.  We'll leave this for later,
692      since GDB already messes up the TF flag when stepping over a
693      pushfl.  */
694
695   /* If the instruction was a call, the return address now atop the
696      stack is the address following the copied instruction.  We need
697      to make it the address following the original instruction.  */
698   if (i386_call_p (insn))
699     {
700       ULONGEST esp;
701       ULONGEST retaddr;
702       const ULONGEST retaddr_len = 4;
703
704       regcache_cooked_read_unsigned (regs, I386_ESP_REGNUM, &esp);
705       retaddr = read_memory_unsigned_integer (esp, retaddr_len, byte_order);
706       retaddr = (retaddr - insn_offset) & 0xffffffffUL;
707       write_memory_unsigned_integer (esp, retaddr_len, byte_order, retaddr);
708
709       if (debug_displaced)
710         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
711                             "displaced: relocated return addr at %s to %s\n",
712                             paddress (gdbarch, esp),
713                             paddress (gdbarch, retaddr));
714     }
715 }
716
717 static void
718 append_insns (CORE_ADDR *to, ULONGEST len, const gdb_byte *buf)
719 {
720   target_write_memory (*to, buf, len);
721   *to += len;
722 }
723
724 static void
725 i386_relocate_instruction (struct gdbarch *gdbarch,
726                            CORE_ADDR *to, CORE_ADDR oldloc)
727 {
728   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
729   gdb_byte buf[I386_MAX_INSN_LEN];
730   int offset = 0, rel32, newrel;
731   int insn_length;
732   gdb_byte *insn = buf;
733
734   read_memory (oldloc, buf, I386_MAX_INSN_LEN);
735
736   insn_length = gdb_buffered_insn_length (gdbarch, insn,
737                                           I386_MAX_INSN_LEN, oldloc);
738
739   /* Get past the prefixes.  */
740   insn = i386_skip_prefixes (insn, I386_MAX_INSN_LEN);
741
742   /* Adjust calls with 32-bit relative addresses as push/jump, with
743      the address pushed being the location where the original call in
744      the user program would return to.  */
745   if (insn[0] == 0xe8)
746     {
747       gdb_byte push_buf[16];
748       unsigned int ret_addr;
749
750       /* Where "ret" in the original code will return to.  */
751       ret_addr = oldloc + insn_length;
752       push_buf[0] = 0x68; /* pushq $...  */
753       memcpy (&push_buf[1], &ret_addr, 4);
754       /* Push the push.  */
755       append_insns (to, 5, push_buf);
756
757       /* Convert the relative call to a relative jump.  */
758       insn[0] = 0xe9;
759
760       /* Adjust the destination offset.  */
761       rel32 = extract_signed_integer (insn + 1, 4, byte_order);
762       newrel = (oldloc - *to) + rel32;
763       store_signed_integer (insn + 1, 4, byte_order, newrel);
764
765       if (debug_displaced)
766         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
767                             "Adjusted insn rel32=%s at %s to"
768                             " rel32=%s at %s\n",
769                             hex_string (rel32), paddress (gdbarch, oldloc),
770                             hex_string (newrel), paddress (gdbarch, *to));
771
772       /* Write the adjusted jump into its displaced location.  */
773       append_insns (to, 5, insn);
774       return;
775     }
776
777   /* Adjust jumps with 32-bit relative addresses.  Calls are already
778      handled above.  */
779   if (insn[0] == 0xe9)
780     offset = 1;
781   /* Adjust conditional jumps.  */
782   else if (insn[0] == 0x0f && (insn[1] & 0xf0) == 0x80)
783     offset = 2;
784
785   if (offset)
786     {
787       rel32 = extract_signed_integer (insn + offset, 4, byte_order);
788       newrel = (oldloc - *to) + rel32;
789       store_signed_integer (insn + offset, 4, byte_order, newrel);
790       if (debug_displaced)
791         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
792                             "Adjusted insn rel32=%s at %s to"
793                             " rel32=%s at %s\n",
794                             hex_string (rel32), paddress (gdbarch, oldloc),
795                             hex_string (newrel), paddress (gdbarch, *to));
796     }
797
798   /* Write the adjusted instructions into their displaced
799      location.  */
800   append_insns (to, insn_length, buf);
801 }
802
803 \f
804 #ifdef I386_REGNO_TO_SYMMETRY
805 #error "The Sequent Symmetry is no longer supported."
806 #endif
807
808 /* According to the System V ABI, the registers %ebp, %ebx, %edi, %esi
809    and %esp "belong" to the calling function.  Therefore these
810    registers should be saved if they're going to be modified.  */
811
812 /* The maximum number of saved registers.  This should include all
813    registers mentioned above, and %eip.  */
814 #define I386_NUM_SAVED_REGS     I386_NUM_GREGS
815
816 struct i386_frame_cache
817 {
818   /* Base address.  */
819   CORE_ADDR base;
820   int base_p;
821   LONGEST sp_offset;
822   CORE_ADDR pc;
823
824   /* Saved registers.  */
825   CORE_ADDR saved_regs[I386_NUM_SAVED_REGS];
826   CORE_ADDR saved_sp;
827   int saved_sp_reg;
828   int pc_in_eax;
829
830   /* Stack space reserved for local variables.  */
831   long locals;
832 };
833
834 /* Allocate and initialize a frame cache.  */
835
836 static struct i386_frame_cache *
837 i386_alloc_frame_cache (void)
838 {
839   struct i386_frame_cache *cache;
840   int i;
841
842   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct i386_frame_cache);
843
844   /* Base address.  */
845   cache->base_p = 0;
846   cache->base = 0;
847   cache->sp_offset = -4;
848   cache->pc = 0;
849
850   /* Saved registers.  We initialize these to -1 since zero is a valid
851      offset (that's where %ebp is supposed to be stored).  */
852   for (i = 0; i < I386_NUM_SAVED_REGS; i++)
853     cache->saved_regs[i] = -1;
854   cache->saved_sp = 0;
855   cache->saved_sp_reg = -1;
856   cache->pc_in_eax = 0;
857
858   /* Frameless until proven otherwise.  */
859   cache->locals = -1;
860
861   return cache;
862 }
863
864 /* If the instruction at PC is a jump, return the address of its
865    target.  Otherwise, return PC.  */
866
867 static CORE_ADDR
868 i386_follow_jump (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
869 {
870   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
871   gdb_byte op;
872   long delta = 0;
873   int data16 = 0;
874
875   if (target_read_memory (pc, &op, 1))
876     return pc;
877
878   if (op == 0x66)
879     {
880       data16 = 1;
881       op = read_memory_unsigned_integer (pc + 1, 1, byte_order);
882     }
883
884   switch (op)
885     {
886     case 0xe9:
887       /* Relative jump: if data16 == 0, disp32, else disp16.  */
888       if (data16)
889         {
890           delta = read_memory_integer (pc + 2, 2, byte_order);
891
892           /* Include the size of the jmp instruction (including the
893              0x66 prefix).  */
894           delta += 4;
895         }
896       else
897         {
898           delta = read_memory_integer (pc + 1, 4, byte_order);
899
900           /* Include the size of the jmp instruction.  */
901           delta += 5;
902         }
903       break;
904     case 0xeb:
905       /* Relative jump, disp8 (ignore data16).  */
906       delta = read_memory_integer (pc + data16 + 1, 1, byte_order);
907
908       delta += data16 + 2;
909       break;
910     }
911
912   return pc + delta;
913 }
914
915 /* Check whether PC points at a prologue for a function returning a
916    structure or union.  If so, it updates CACHE and returns the
917    address of the first instruction after the code sequence that
918    removes the "hidden" argument from the stack or CURRENT_PC,
919    whichever is smaller.  Otherwise, return PC.  */
920
921 static CORE_ADDR
922 i386_analyze_struct_return (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR current_pc,
923                             struct i386_frame_cache *cache)
924 {
925   /* Functions that return a structure or union start with:
926
927         popl %eax             0x58
928         xchgl %eax, (%esp)    0x87 0x04 0x24
929      or xchgl %eax, 0(%esp)   0x87 0x44 0x24 0x00
930
931      (the System V compiler puts out the second `xchg' instruction,
932      and the assembler doesn't try to optimize it, so the 'sib' form
933      gets generated).  This sequence is used to get the address of the
934      return buffer for a function that returns a structure.  */
935   static gdb_byte proto1[3] = { 0x87, 0x04, 0x24 };
936   static gdb_byte proto2[4] = { 0x87, 0x44, 0x24, 0x00 };
937   gdb_byte buf[4];
938   gdb_byte op;
939
940   if (current_pc <= pc)
941     return pc;
942
943   if (target_read_memory (pc, &op, 1))
944     return pc;
945
946   if (op != 0x58)               /* popl %eax */
947     return pc;
948
949   if (target_read_memory (pc + 1, buf, 4))
950     return pc;
951
952   if (memcmp (buf, proto1, 3) != 0 && memcmp (buf, proto2, 4) != 0)
953     return pc;
954
955   if (current_pc == pc)
956     {
957       cache->sp_offset += 4;
958       return current_pc;
959     }
960
961   if (current_pc == pc + 1)
962     {
963       cache->pc_in_eax = 1;
964       return current_pc;
965     }
966   
967   if (buf[1] == proto1[1])
968     return pc + 4;
969   else
970     return pc + 5;
971 }
972
973 static CORE_ADDR
974 i386_skip_probe (CORE_ADDR pc)
975 {
976   /* A function may start with
977
978         pushl constant
979         call _probe
980         addl $4, %esp
981            
982      followed by
983
984         pushl %ebp
985
986      etc.  */
987   gdb_byte buf[8];
988   gdb_byte op;
989
990   if (target_read_memory (pc, &op, 1))
991     return pc;
992
993   if (op == 0x68 || op == 0x6a)
994     {
995       int delta;
996
997       /* Skip past the `pushl' instruction; it has either a one-byte or a
998          four-byte operand, depending on the opcode.  */
999       if (op == 0x68)
1000         delta = 5;
1001       else
1002         delta = 2;
1003
1004       /* Read the following 8 bytes, which should be `call _probe' (6
1005          bytes) followed by `addl $4,%esp' (2 bytes).  */
1006       read_memory (pc + delta, buf, sizeof (buf));
1007       if (buf[0] == 0xe8 && buf[6] == 0xc4 && buf[7] == 0x4)
1008         pc += delta + sizeof (buf);
1009     }
1010
1011   return pc;
1012 }
1013
1014 /* GCC 4.1 and later, can put code in the prologue to realign the
1015    stack pointer.  Check whether PC points to such code, and update
1016    CACHE accordingly.  Return the first instruction after the code
1017    sequence or CURRENT_PC, whichever is smaller.  If we don't
1018    recognize the code, return PC.  */
1019
1020 static CORE_ADDR
1021 i386_analyze_stack_align (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR current_pc,
1022                           struct i386_frame_cache *cache)
1023 {
1024   /* There are 2 code sequences to re-align stack before the frame
1025      gets set up:
1026
1027         1. Use a caller-saved saved register:
1028
1029                 leal  4(%esp), %reg
1030                 andl  $-XXX, %esp
1031                 pushl -4(%reg)
1032
1033         2. Use a callee-saved saved register:
1034
1035                 pushl %reg
1036                 leal  8(%esp), %reg
1037                 andl  $-XXX, %esp
1038                 pushl -4(%reg)
1039
1040      "andl $-XXX, %esp" can be either 3 bytes or 6 bytes:
1041      
1042         0x83 0xe4 0xf0                  andl $-16, %esp
1043         0x81 0xe4 0x00 0xff 0xff 0xff   andl $-256, %esp
1044    */
1045
1046   gdb_byte buf[14];
1047   int reg;
1048   int offset, offset_and;
1049   static int regnums[8] = {
1050     I386_EAX_REGNUM,            /* %eax */
1051     I386_ECX_REGNUM,            /* %ecx */
1052     I386_EDX_REGNUM,            /* %edx */
1053     I386_EBX_REGNUM,            /* %ebx */
1054     I386_ESP_REGNUM,            /* %esp */
1055     I386_EBP_REGNUM,            /* %ebp */
1056     I386_ESI_REGNUM,            /* %esi */
1057     I386_EDI_REGNUM             /* %edi */
1058   };
1059
1060   if (target_read_memory (pc, buf, sizeof buf))
1061     return pc;
1062
1063   /* Check caller-saved saved register.  The first instruction has
1064      to be "leal 4(%esp), %reg".  */
1065   if (buf[0] == 0x8d && buf[2] == 0x24 && buf[3] == 0x4)
1066     {
1067       /* MOD must be binary 10 and R/M must be binary 100.  */
1068       if ((buf[1] & 0xc7) != 0x44)
1069         return pc;
1070
1071       /* REG has register number.  */
1072       reg = (buf[1] >> 3) & 7;
1073       offset = 4;
1074     }
1075   else
1076     {
1077       /* Check callee-saved saved register.  The first instruction
1078          has to be "pushl %reg".  */
1079       if ((buf[0] & 0xf8) != 0x50)
1080         return pc;
1081
1082       /* Get register.  */
1083       reg = buf[0] & 0x7;
1084
1085       /* The next instruction has to be "leal 8(%esp), %reg".  */
1086       if (buf[1] != 0x8d || buf[3] != 0x24 || buf[4] != 0x8)
1087         return pc;
1088
1089       /* MOD must be binary 10 and R/M must be binary 100.  */
1090       if ((buf[2] & 0xc7) != 0x44)
1091         return pc;
1092       
1093       /* REG has register number.  Registers in pushl and leal have to
1094          be the same.  */
1095       if (reg != ((buf[2] >> 3) & 7))
1096         return pc;
1097
1098       offset = 5;
1099     }
1100
1101   /* Rigister can't be %esp nor %ebp.  */
1102   if (reg == 4 || reg == 5)
1103     return pc;
1104
1105   /* The next instruction has to be "andl $-XXX, %esp".  */
1106   if (buf[offset + 1] != 0xe4
1107       || (buf[offset] != 0x81 && buf[offset] != 0x83))
1108     return pc;
1109
1110   offset_and = offset;
1111   offset += buf[offset] == 0x81 ? 6 : 3;
1112
1113   /* The next instruction has to be "pushl -4(%reg)".  8bit -4 is
1114      0xfc.  REG must be binary 110 and MOD must be binary 01.  */
1115   if (buf[offset] != 0xff
1116       || buf[offset + 2] != 0xfc
1117       || (buf[offset + 1] & 0xf8) != 0x70)
1118     return pc;
1119
1120   /* R/M has register.  Registers in leal and pushl have to be the
1121      same.  */
1122   if (reg != (buf[offset + 1] & 7))
1123     return pc;
1124
1125   if (current_pc > pc + offset_and)
1126     cache->saved_sp_reg = regnums[reg];
1127
1128   return min (pc + offset + 3, current_pc);
1129 }
1130
1131 /* Maximum instruction length we need to handle.  */
1132 #define I386_MAX_MATCHED_INSN_LEN       6
1133
1134 /* Instruction description.  */
1135 struct i386_insn
1136 {
1137   size_t len;
1138   gdb_byte insn[I386_MAX_MATCHED_INSN_LEN];
1139   gdb_byte mask[I386_MAX_MATCHED_INSN_LEN];
1140 };
1141
1142 /* Return whether instruction at PC matches PATTERN.  */
1143
1144 static int
1145 i386_match_pattern (CORE_ADDR pc, struct i386_insn pattern)
1146 {
1147   gdb_byte op;
1148
1149   if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1150     return 0;
1151
1152   if ((op & pattern.mask[0]) == pattern.insn[0])
1153     {
1154       gdb_byte buf[I386_MAX_MATCHED_INSN_LEN - 1];
1155       int insn_matched = 1;
1156       size_t i;
1157
1158       gdb_assert (pattern.len > 1);
1159       gdb_assert (pattern.len <= I386_MAX_MATCHED_INSN_LEN);
1160
1161       if (target_read_memory (pc + 1, buf, pattern.len - 1))
1162         return 0;
1163
1164       for (i = 1; i < pattern.len; i++)
1165         {
1166           if ((buf[i - 1] & pattern.mask[i]) != pattern.insn[i])
1167             insn_matched = 0;
1168         }
1169       return insn_matched;
1170     }
1171   return 0;
1172 }
1173
1174 /* Search for the instruction at PC in the list INSN_PATTERNS.  Return
1175    the first instruction description that matches.  Otherwise, return
1176    NULL.  */
1177
1178 static struct i386_insn *
1179 i386_match_insn (CORE_ADDR pc, struct i386_insn *insn_patterns)
1180 {
1181   struct i386_insn *pattern;
1182
1183   for (pattern = insn_patterns; pattern->len > 0; pattern++)
1184     {
1185       if (i386_match_pattern (pc, *pattern))
1186         return pattern;
1187     }
1188
1189   return NULL;
1190 }
1191
1192 /* Return whether PC points inside a sequence of instructions that
1193    matches INSN_PATTERNS.  */
1194
1195 static int
1196 i386_match_insn_block (CORE_ADDR pc, struct i386_insn *insn_patterns)
1197 {
1198   CORE_ADDR current_pc;
1199   int ix, i;
1200   struct i386_insn *insn;
1201
1202   insn = i386_match_insn (pc, insn_patterns);
1203   if (insn == NULL)
1204     return 0;
1205
1206   current_pc = pc;
1207   ix = insn - insn_patterns;
1208   for (i = ix - 1; i >= 0; i--)
1209     {
1210       current_pc -= insn_patterns[i].len;
1211
1212       if (!i386_match_pattern (current_pc, insn_patterns[i]))
1213         return 0;
1214     }
1215
1216   current_pc = pc + insn->len;
1217   for (insn = insn_patterns + ix + 1; insn->len > 0; insn++)
1218     {
1219       if (!i386_match_pattern (current_pc, *insn))
1220         return 0;
1221
1222       current_pc += insn->len;
1223     }
1224
1225   return 1;
1226 }
1227
1228 /* Some special instructions that might be migrated by GCC into the
1229    part of the prologue that sets up the new stack frame.  Because the
1230    stack frame hasn't been setup yet, no registers have been saved
1231    yet, and only the scratch registers %eax, %ecx and %edx can be
1232    touched.  */
1233
1234 struct i386_insn i386_frame_setup_skip_insns[] =
1235 {
1236   /* Check for `movb imm8, r' and `movl imm32, r'.
1237     
1238      ??? Should we handle 16-bit operand-sizes here?  */
1239
1240   /* `movb imm8, %al' and `movb imm8, %ah' */
1241   /* `movb imm8, %cl' and `movb imm8, %ch' */
1242   { 2, { 0xb0, 0x00 }, { 0xfa, 0x00 } },
1243   /* `movb imm8, %dl' and `movb imm8, %dh' */
1244   { 2, { 0xb2, 0x00 }, { 0xfb, 0x00 } },
1245   /* `movl imm32, %eax' and `movl imm32, %ecx' */
1246   { 5, { 0xb8 }, { 0xfe } },
1247   /* `movl imm32, %edx' */
1248   { 5, { 0xba }, { 0xff } },
1249
1250   /* Check for `mov imm32, r32'.  Note that there is an alternative
1251      encoding for `mov m32, %eax'.
1252
1253      ??? Should we handle SIB adressing here?
1254      ??? Should we handle 16-bit operand-sizes here?  */
1255
1256   /* `movl m32, %eax' */
1257   { 5, { 0xa1 }, { 0xff } },
1258   /* `movl m32, %eax' and `mov; m32, %ecx' */
1259   { 6, { 0x89, 0x05 }, {0xff, 0xf7 } },
1260   /* `movl m32, %edx' */
1261   { 6, { 0x89, 0x15 }, {0xff, 0xff } },
1262
1263   /* Check for `xorl r32, r32' and the equivalent `subl r32, r32'.
1264      Because of the symmetry, there are actually two ways to encode
1265      these instructions; opcode bytes 0x29 and 0x2b for `subl' and
1266      opcode bytes 0x31 and 0x33 for `xorl'.  */
1267
1268   /* `subl %eax, %eax' */
1269   { 2, { 0x29, 0xc0 }, { 0xfd, 0xff } },
1270   /* `subl %ecx, %ecx' */
1271   { 2, { 0x29, 0xc9 }, { 0xfd, 0xff } },
1272   /* `subl %edx, %edx' */
1273   { 2, { 0x29, 0xd2 }, { 0xfd, 0xff } },
1274   /* `xorl %eax, %eax' */
1275   { 2, { 0x31, 0xc0 }, { 0xfd, 0xff } },
1276   /* `xorl %ecx, %ecx' */
1277   { 2, { 0x31, 0xc9 }, { 0xfd, 0xff } },
1278   /* `xorl %edx, %edx' */
1279   { 2, { 0x31, 0xd2 }, { 0xfd, 0xff } },
1280   { 0 }
1281 };
1282
1283
1284 /* Check whether PC points to a no-op instruction.  */
1285 static CORE_ADDR
1286 i386_skip_noop (CORE_ADDR pc)
1287 {
1288   gdb_byte op;
1289   int check = 1;
1290
1291   if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1292     return pc;
1293
1294   while (check) 
1295     {
1296       check = 0;
1297       /* Ignore `nop' instruction.  */
1298       if (op == 0x90) 
1299         {
1300           pc += 1;
1301           if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1302             return pc;
1303           check = 1;
1304         }
1305       /* Ignore no-op instruction `mov %edi, %edi'.
1306          Microsoft system dlls often start with
1307          a `mov %edi,%edi' instruction.
1308          The 5 bytes before the function start are
1309          filled with `nop' instructions.
1310          This pattern can be used for hot-patching:
1311          The `mov %edi, %edi' instruction can be replaced by a
1312          near jump to the location of the 5 `nop' instructions
1313          which can be replaced by a 32-bit jump to anywhere
1314          in the 32-bit address space.  */
1315
1316       else if (op == 0x8b)
1317         {
1318           if (target_read_memory (pc + 1, &op, 1))
1319             return pc;
1320
1321           if (op == 0xff)
1322             {
1323               pc += 2;
1324               if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1325                 return pc;
1326
1327               check = 1;
1328             }
1329         }
1330     }
1331   return pc; 
1332 }
1333
1334 /* Check whether PC points at a code that sets up a new stack frame.
1335    If so, it updates CACHE and returns the address of the first
1336    instruction after the sequence that sets up the frame or LIMIT,
1337    whichever is smaller.  If we don't recognize the code, return PC.  */
1338
1339 static CORE_ADDR
1340 i386_analyze_frame_setup (struct gdbarch *gdbarch,
1341                           CORE_ADDR pc, CORE_ADDR limit,
1342                           struct i386_frame_cache *cache)
1343 {
1344   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1345   struct i386_insn *insn;
1346   gdb_byte op;
1347   int skip = 0;
1348
1349   if (limit <= pc)
1350     return limit;
1351
1352   if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1353     return pc;
1354
1355   if (op == 0x55)               /* pushl %ebp */
1356     {
1357       /* Take into account that we've executed the `pushl %ebp' that
1358          starts this instruction sequence.  */
1359       cache->saved_regs[I386_EBP_REGNUM] = 0;
1360       cache->sp_offset += 4;
1361       pc++;
1362
1363       /* If that's all, return now.  */
1364       if (limit <= pc)
1365         return limit;
1366
1367       /* Check for some special instructions that might be migrated by
1368          GCC into the prologue and skip them.  At this point in the
1369          prologue, code should only touch the scratch registers %eax,
1370          %ecx and %edx, so while the number of posibilities is sheer,
1371          it is limited.
1372
1373          Make sure we only skip these instructions if we later see the
1374          `movl %esp, %ebp' that actually sets up the frame.  */
1375       while (pc + skip < limit)
1376         {
1377           insn = i386_match_insn (pc + skip, i386_frame_setup_skip_insns);
1378           if (insn == NULL)
1379             break;
1380
1381           skip += insn->len;
1382         }
1383
1384       /* If that's all, return now.  */
1385       if (limit <= pc + skip)
1386         return limit;
1387
1388       if (target_read_memory (pc + skip, &op, 1))
1389         return pc + skip;
1390
1391       /* Check for `movl %esp, %ebp' -- can be written in two ways.  */
1392       switch (op)
1393         {
1394         case 0x8b:
1395           if (read_memory_unsigned_integer (pc + skip + 1, 1, byte_order)
1396               != 0xec)
1397             return pc;
1398           break;
1399         case 0x89:
1400           if (read_memory_unsigned_integer (pc + skip + 1, 1, byte_order)
1401               != 0xe5)
1402             return pc;
1403           break;
1404         default:
1405           return pc;
1406         }
1407
1408       /* OK, we actually have a frame.  We just don't know how large
1409          it is yet.  Set its size to zero.  We'll adjust it if
1410          necessary.  We also now commit to skipping the special
1411          instructions mentioned before.  */
1412       cache->locals = 0;
1413       pc += (skip + 2);
1414
1415       /* If that's all, return now.  */
1416       if (limit <= pc)
1417         return limit;
1418
1419       /* Check for stack adjustment 
1420
1421             subl $XXX, %esp
1422
1423          NOTE: You can't subtract a 16-bit immediate from a 32-bit
1424          reg, so we don't have to worry about a data16 prefix.  */
1425       if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1426         return pc;
1427       if (op == 0x83)
1428         {
1429           /* `subl' with 8-bit immediate.  */
1430           if (read_memory_unsigned_integer (pc + 1, 1, byte_order) != 0xec)
1431             /* Some instruction starting with 0x83 other than `subl'.  */
1432             return pc;
1433
1434           /* `subl' with signed 8-bit immediate (though it wouldn't
1435              make sense to be negative).  */
1436           cache->locals = read_memory_integer (pc + 2, 1, byte_order);
1437           return pc + 3;
1438         }
1439       else if (op == 0x81)
1440         {
1441           /* Maybe it is `subl' with a 32-bit immediate.  */
1442           if (read_memory_unsigned_integer (pc + 1, 1, byte_order) != 0xec)
1443             /* Some instruction starting with 0x81 other than `subl'.  */
1444             return pc;
1445
1446           /* It is `subl' with a 32-bit immediate.  */
1447           cache->locals = read_memory_integer (pc + 2, 4, byte_order);
1448           return pc + 6;
1449         }
1450       else
1451         {
1452           /* Some instruction other than `subl'.  */
1453           return pc;
1454         }
1455     }
1456   else if (op == 0xc8)          /* enter */
1457     {
1458       cache->locals = read_memory_unsigned_integer (pc + 1, 2, byte_order);
1459       return pc + 4;
1460     }
1461
1462   return pc;
1463 }
1464
1465 /* Check whether PC points at code that saves registers on the stack.
1466    If so, it updates CACHE and returns the address of the first
1467    instruction after the register saves or CURRENT_PC, whichever is
1468    smaller.  Otherwise, return PC.  */
1469
1470 static CORE_ADDR
1471 i386_analyze_register_saves (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR current_pc,
1472                              struct i386_frame_cache *cache)
1473 {
1474   CORE_ADDR offset = 0;
1475   gdb_byte op;
1476   int i;
1477
1478   if (cache->locals > 0)
1479     offset -= cache->locals;
1480   for (i = 0; i < 8 && pc < current_pc; i++)
1481     {
1482       if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1483         return pc;
1484       if (op < 0x50 || op > 0x57)
1485         break;
1486
1487       offset -= 4;
1488       cache->saved_regs[op - 0x50] = offset;
1489       cache->sp_offset += 4;
1490       pc++;
1491     }
1492
1493   return pc;
1494 }
1495
1496 /* Do a full analysis of the prologue at PC and update CACHE
1497    accordingly.  Bail out early if CURRENT_PC is reached.  Return the
1498    address where the analysis stopped.
1499
1500    We handle these cases:
1501
1502    The startup sequence can be at the start of the function, or the
1503    function can start with a branch to startup code at the end.
1504
1505    %ebp can be set up with either the 'enter' instruction, or "pushl
1506    %ebp, movl %esp, %ebp" (`enter' is too slow to be useful, but was
1507    once used in the System V compiler).
1508
1509    Local space is allocated just below the saved %ebp by either the
1510    'enter' instruction, or by "subl $<size>, %esp".  'enter' has a
1511    16-bit unsigned argument for space to allocate, and the 'addl'
1512    instruction could have either a signed byte, or 32-bit immediate.
1513
1514    Next, the registers used by this function are pushed.  With the
1515    System V compiler they will always be in the order: %edi, %esi,
1516    %ebx (and sometimes a harmless bug causes it to also save but not
1517    restore %eax); however, the code below is willing to see the pushes
1518    in any order, and will handle up to 8 of them.
1519  
1520    If the setup sequence is at the end of the function, then the next
1521    instruction will be a branch back to the start.  */
1522
1523 static CORE_ADDR
1524 i386_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
1525                        CORE_ADDR pc, CORE_ADDR current_pc,
1526                        struct i386_frame_cache *cache)
1527 {
1528   pc = i386_skip_noop (pc);
1529   pc = i386_follow_jump (gdbarch, pc);
1530   pc = i386_analyze_struct_return (pc, current_pc, cache);
1531   pc = i386_skip_probe (pc);
1532   pc = i386_analyze_stack_align (pc, current_pc, cache);
1533   pc = i386_analyze_frame_setup (gdbarch, pc, current_pc, cache);
1534   return i386_analyze_register_saves (pc, current_pc, cache);
1535 }
1536
1537 /* Return PC of first real instruction.  */
1538
1539 static CORE_ADDR
1540 i386_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR start_pc)
1541 {
1542   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1543
1544   static gdb_byte pic_pat[6] =
1545   {
1546     0xe8, 0, 0, 0, 0,           /* call 0x0 */
1547     0x5b,                       /* popl %ebx */
1548   };
1549   struct i386_frame_cache cache;
1550   CORE_ADDR pc;
1551   gdb_byte op;
1552   int i;
1553
1554   cache.locals = -1;
1555   pc = i386_analyze_prologue (gdbarch, start_pc, 0xffffffff, &cache);
1556   if (cache.locals < 0)
1557     return start_pc;
1558
1559   /* Found valid frame setup.  */
1560
1561   /* The native cc on SVR4 in -K PIC mode inserts the following code
1562      to get the address of the global offset table (GOT) into register
1563      %ebx:
1564
1565         call    0x0
1566         popl    %ebx
1567         movl    %ebx,x(%ebp)    (optional)
1568         addl    y,%ebx
1569
1570      This code is with the rest of the prologue (at the end of the
1571      function), so we have to skip it to get to the first real
1572      instruction at the start of the function.  */
1573
1574   for (i = 0; i < 6; i++)
1575     {
1576       if (target_read_memory (pc + i, &op, 1))
1577         return pc;
1578
1579       if (pic_pat[i] != op)
1580         break;
1581     }
1582   if (i == 6)
1583     {
1584       int delta = 6;
1585
1586       if (target_read_memory (pc + delta, &op, 1))
1587         return pc;
1588
1589       if (op == 0x89)           /* movl %ebx, x(%ebp) */
1590         {
1591           op = read_memory_unsigned_integer (pc + delta + 1, 1, byte_order);
1592
1593           if (op == 0x5d)       /* One byte offset from %ebp.  */
1594             delta += 3;
1595           else if (op == 0x9d)  /* Four byte offset from %ebp.  */
1596             delta += 6;
1597           else                  /* Unexpected instruction.  */
1598             delta = 0;
1599
1600           if (target_read_memory (pc + delta, &op, 1))
1601             return pc;
1602         }
1603
1604       /* addl y,%ebx */
1605       if (delta > 0 && op == 0x81
1606           && read_memory_unsigned_integer (pc + delta + 1, 1, byte_order)
1607              == 0xc3)
1608         {
1609           pc += delta + 6;
1610         }
1611     }
1612
1613   /* If the function starts with a branch (to startup code at the end)
1614      the last instruction should bring us back to the first
1615      instruction of the real code.  */
1616   if (i386_follow_jump (gdbarch, start_pc) != start_pc)
1617     pc = i386_follow_jump (gdbarch, pc);
1618
1619   return pc;
1620 }
1621
1622 /* Check that the code pointed to by PC corresponds to a call to
1623    __main, skip it if so.  Return PC otherwise.  */
1624
1625 CORE_ADDR
1626 i386_skip_main_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1627 {
1628   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1629   gdb_byte op;
1630
1631   if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1632     return pc;
1633   if (op == 0xe8)
1634     {
1635       gdb_byte buf[4];
1636
1637       if (target_read_memory (pc + 1, buf, sizeof buf) == 0)
1638         {
1639           /* Make sure address is computed correctly as a 32bit
1640              integer even if CORE_ADDR is 64 bit wide.  */
1641           struct minimal_symbol *s;
1642           CORE_ADDR call_dest;
1643
1644           call_dest = pc + 5 + extract_signed_integer (buf, 4, byte_order);
1645           call_dest = call_dest & 0xffffffffU;
1646           s = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_dest);
1647           if (s != NULL
1648               && SYMBOL_LINKAGE_NAME (s) != NULL
1649               && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (s), "__main") == 0)
1650             pc += 5;
1651         }
1652     }
1653
1654   return pc;
1655 }
1656
1657 /* This function is 64-bit safe.  */
1658
1659 static CORE_ADDR
1660 i386_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1661 {
1662   gdb_byte buf[8];
1663
1664   frame_unwind_register (next_frame, gdbarch_pc_regnum (gdbarch), buf);
1665   return extract_typed_address (buf, builtin_type (gdbarch)->builtin_func_ptr);
1666 }
1667 \f
1668
1669 /* Normal frames.  */
1670
1671 static void
1672 i386_frame_cache_1 (struct frame_info *this_frame,
1673                     struct i386_frame_cache *cache)
1674 {
1675   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1676   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1677   gdb_byte buf[4];
1678   int i;
1679
1680   cache->pc = get_frame_func (this_frame);
1681
1682   /* In principle, for normal frames, %ebp holds the frame pointer,
1683      which holds the base address for the current stack frame.
1684      However, for functions that don't need it, the frame pointer is
1685      optional.  For these "frameless" functions the frame pointer is
1686      actually the frame pointer of the calling frame.  Signal
1687      trampolines are just a special case of a "frameless" function.
1688      They (usually) share their frame pointer with the frame that was
1689      in progress when the signal occurred.  */
1690
1691   get_frame_register (this_frame, I386_EBP_REGNUM, buf);
1692   cache->base = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1693   if (cache->base == 0)
1694     {
1695       cache->base_p = 1;
1696       return;
1697     }
1698
1699   /* For normal frames, %eip is stored at 4(%ebp).  */
1700   cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] = 4;
1701
1702   if (cache->pc != 0)
1703     i386_analyze_prologue (gdbarch, cache->pc, get_frame_pc (this_frame),
1704                            cache);
1705
1706   if (cache->locals < 0)
1707     {
1708       /* We didn't find a valid frame, which means that CACHE->base
1709          currently holds the frame pointer for our calling frame.  If
1710          we're at the start of a function, or somewhere half-way its
1711          prologue, the function's frame probably hasn't been fully
1712          setup yet.  Try to reconstruct the base address for the stack
1713          frame by looking at the stack pointer.  For truly "frameless"
1714          functions this might work too.  */
1715
1716       if (cache->saved_sp_reg != -1)
1717         {
1718           /* Saved stack pointer has been saved.  */
1719           get_frame_register (this_frame, cache->saved_sp_reg, buf);
1720           cache->saved_sp = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1721
1722           /* We're halfway aligning the stack.  */
1723           cache->base = ((cache->saved_sp - 4) & 0xfffffff0) - 4;
1724           cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] = cache->saved_sp - 4;
1725
1726           /* This will be added back below.  */
1727           cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] -= cache->base;
1728         }
1729       else if (cache->pc != 0
1730                || target_read_memory (get_frame_pc (this_frame), buf, 1))
1731         {
1732           /* We're in a known function, but did not find a frame
1733              setup.  Assume that the function does not use %ebp.
1734              Alternatively, we may have jumped to an invalid
1735              address; in that case there is definitely no new
1736              frame in %ebp.  */
1737           get_frame_register (this_frame, I386_ESP_REGNUM, buf);
1738           cache->base = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order)
1739                         + cache->sp_offset;
1740         }
1741       else
1742         /* We're in an unknown function.  We could not find the start
1743            of the function to analyze the prologue; our best option is
1744            to assume a typical frame layout with the caller's %ebp
1745            saved.  */
1746         cache->saved_regs[I386_EBP_REGNUM] = 0;
1747     }
1748
1749   if (cache->saved_sp_reg != -1)
1750     {
1751       /* Saved stack pointer has been saved (but the SAVED_SP_REG
1752          register may be unavailable).  */
1753       if (cache->saved_sp == 0
1754           && frame_register_read (this_frame, cache->saved_sp_reg, buf))
1755         cache->saved_sp = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1756     }
1757   /* Now that we have the base address for the stack frame we can
1758      calculate the value of %esp in the calling frame.  */
1759   else if (cache->saved_sp == 0)
1760     cache->saved_sp = cache->base + 8;
1761
1762   /* Adjust all the saved registers such that they contain addresses
1763      instead of offsets.  */
1764   for (i = 0; i < I386_NUM_SAVED_REGS; i++)
1765     if (cache->saved_regs[i] != -1)
1766       cache->saved_regs[i] += cache->base;
1767
1768   cache->base_p = 1;
1769 }
1770
1771 static struct i386_frame_cache *
1772 i386_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1773 {
1774   volatile struct gdb_exception ex;
1775   struct i386_frame_cache *cache;
1776
1777   if (*this_cache)
1778     return *this_cache;
1779
1780   cache = i386_alloc_frame_cache ();
1781   *this_cache = cache;
1782
1783   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1784     {
1785       i386_frame_cache_1 (this_frame, cache);
1786     }
1787   if (ex.reason < 0 && ex.error != NOT_AVAILABLE_ERROR)
1788     throw_exception (ex);
1789
1790   return cache;
1791 }
1792
1793 static void
1794 i386_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
1795                     struct frame_id *this_id)
1796 {
1797   struct i386_frame_cache *cache = i386_frame_cache (this_frame, this_cache);
1798
1799   /* This marks the outermost frame.  */
1800   if (cache->base == 0)
1801     return;
1802
1803   /* See the end of i386_push_dummy_call.  */
1804   (*this_id) = frame_id_build (cache->base + 8, cache->pc);
1805 }
1806
1807 static enum unwind_stop_reason
1808 i386_frame_unwind_stop_reason (struct frame_info *this_frame,
1809                                void **this_cache)
1810 {
1811   struct i386_frame_cache *cache = i386_frame_cache (this_frame, this_cache);
1812
1813   if (!cache->base_p)
1814     return UNWIND_UNAVAILABLE;
1815
1816   /* This marks the outermost frame.  */
1817   if (cache->base == 0)
1818     return UNWIND_OUTERMOST;
1819
1820   return UNWIND_NO_REASON;
1821 }
1822
1823 static struct value *
1824 i386_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
1825                           int regnum)
1826 {
1827   struct i386_frame_cache *cache = i386_frame_cache (this_frame, this_cache);
1828
1829   gdb_assert (regnum >= 0);
1830
1831   /* The System V ABI says that:
1832
1833      "The flags register contains the system flags, such as the
1834      direction flag and the carry flag.  The direction flag must be
1835      set to the forward (that is, zero) direction before entry and
1836      upon exit from a function.  Other user flags have no specified
1837      role in the standard calling sequence and are not preserved."
1838
1839      To guarantee the "upon exit" part of that statement we fake a
1840      saved flags register that has its direction flag cleared.
1841
1842      Note that GCC doesn't seem to rely on the fact that the direction
1843      flag is cleared after a function return; it always explicitly
1844      clears the flag before operations where it matters.
1845
1846      FIXME: kettenis/20030316: I'm not quite sure whether this is the
1847      right thing to do.  The way we fake the flags register here makes
1848      it impossible to change it.  */
1849
1850   if (regnum == I386_EFLAGS_REGNUM)
1851     {
1852       ULONGEST val;
1853
1854       val = get_frame_register_unsigned (this_frame, regnum);
1855       val &= ~(1 << 10);
1856       return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum, val);
1857     }
1858
1859   if (regnum == I386_EIP_REGNUM && cache->pc_in_eax)
1860     return frame_unwind_got_register (this_frame, regnum, I386_EAX_REGNUM);
1861
1862   if (regnum == I386_ESP_REGNUM
1863       && (cache->saved_sp != 0 || cache->saved_sp_reg != -1))
1864     {
1865       /* If the SP has been saved, but we don't know where, then this
1866          means that SAVED_SP_REG register was found unavailable back
1867          when we built the cache.  */
1868       if (cache->saved_sp == 0)
1869         return frame_unwind_got_register (this_frame, regnum,
1870                                           cache->saved_sp_reg);
1871       else
1872         return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum,
1873                                           cache->saved_sp);
1874     }
1875
1876   if (regnum < I386_NUM_SAVED_REGS && cache->saved_regs[regnum] != -1)
1877     return frame_unwind_got_memory (this_frame, regnum,
1878                                     cache->saved_regs[regnum]);
1879
1880   return frame_unwind_got_register (this_frame, regnum, regnum);
1881 }
1882
1883 static const struct frame_unwind i386_frame_unwind =
1884 {
1885   NORMAL_FRAME,
1886   i386_frame_unwind_stop_reason,
1887   i386_frame_this_id,
1888   i386_frame_prev_register,
1889   NULL,
1890   default_frame_sniffer
1891 };
1892
1893 /* Normal frames, but in a function epilogue.  */
1894
1895 /* The epilogue is defined here as the 'ret' instruction, which will
1896    follow any instruction such as 'leave' or 'pop %ebp' that destroys
1897    the function's stack frame.  */
1898
1899 static int
1900 i386_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1901 {
1902   gdb_byte insn;
1903   struct symtab *symtab;
1904
1905   symtab = find_pc_symtab (pc);
1906   if (symtab && symtab->epilogue_unwind_valid)
1907     return 0;
1908
1909   if (target_read_memory (pc, &insn, 1))
1910     return 0;   /* Can't read memory at pc.  */
1911
1912   if (insn != 0xc3)     /* 'ret' instruction.  */
1913     return 0;
1914
1915   return 1;
1916 }
1917
1918 static int
1919 i386_epilogue_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
1920                              struct frame_info *this_frame,
1921                              void **this_prologue_cache)
1922 {
1923   if (frame_relative_level (this_frame) == 0)
1924     return i386_in_function_epilogue_p (get_frame_arch (this_frame),
1925                                         get_frame_pc (this_frame));
1926   else
1927     return 0;
1928 }
1929
1930 static struct i386_frame_cache *
1931 i386_epilogue_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1932 {
1933   volatile struct gdb_exception ex;
1934   struct i386_frame_cache *cache;
1935   CORE_ADDR sp;
1936
1937   if (*this_cache)
1938     return *this_cache;
1939
1940   cache = i386_alloc_frame_cache ();
1941   *this_cache = cache;
1942
1943   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1944     {
1945       cache->pc = get_frame_func (this_frame);
1946
1947       /* At this point the stack looks as if we just entered the
1948          function, with the return address at the top of the
1949          stack.  */
1950       sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, I386_ESP_REGNUM);
1951       cache->base = sp + cache->sp_offset;
1952       cache->saved_sp = cache->base + 8;
1953       cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] = cache->base + 4;
1954
1955       cache->base_p = 1;
1956     }
1957   if (ex.reason < 0 && ex.error != NOT_AVAILABLE_ERROR)
1958     throw_exception (ex);
1959
1960   return cache;
1961 }
1962
1963 static enum unwind_stop_reason
1964 i386_epilogue_frame_unwind_stop_reason (struct frame_info *this_frame,
1965                                         void **this_cache)
1966 {
1967   struct i386_frame_cache *cache =
1968     i386_epilogue_frame_cache (this_frame, this_cache);
1969
1970   if (!cache->base_p)
1971     return UNWIND_UNAVAILABLE;
1972
1973   return UNWIND_NO_REASON;
1974 }
1975
1976 static void
1977 i386_epilogue_frame_this_id (struct frame_info *this_frame,
1978                              void **this_cache,
1979                              struct frame_id *this_id)
1980 {
1981   struct i386_frame_cache *cache =
1982     i386_epilogue_frame_cache (this_frame, this_cache);
1983
1984   if (!cache->base_p)
1985     return;
1986
1987   (*this_id) = frame_id_build (cache->base + 8, cache->pc);
1988 }
1989
1990 static struct value *
1991 i386_epilogue_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
1992                                    void **this_cache, int regnum)
1993 {
1994   /* Make sure we've initialized the cache.  */
1995   i386_epilogue_frame_cache (this_frame, this_cache);
1996
1997   return i386_frame_prev_register (this_frame, this_cache, regnum);
1998 }
1999
2000 static const struct frame_unwind i386_epilogue_frame_unwind =
2001 {
2002   NORMAL_FRAME,
2003   i386_epilogue_frame_unwind_stop_reason,
2004   i386_epilogue_frame_this_id,
2005   i386_epilogue_frame_prev_register,
2006   NULL, 
2007   i386_epilogue_frame_sniffer
2008 };
2009 \f
2010
2011 /* Stack-based trampolines.  */
2012
2013 /* These trampolines are used on cross x86 targets, when taking the
2014    address of a nested function.  When executing these trampolines,
2015    no stack frame is set up, so we are in a similar situation as in
2016    epilogues and i386_epilogue_frame_this_id can be re-used.  */
2017
2018 /* Static chain passed in register.  */
2019
2020 struct i386_insn i386_tramp_chain_in_reg_insns[] =
2021 {
2022   /* `movl imm32, %eax' and `movl imm32, %ecx' */
2023   { 5, { 0xb8 }, { 0xfe } },
2024
2025   /* `jmp imm32' */
2026   { 5, { 0xe9 }, { 0xff } },
2027
2028   {0}
2029 };
2030
2031 /* Static chain passed on stack (when regparm=3).  */
2032
2033 struct i386_insn i386_tramp_chain_on_stack_insns[] =
2034 {
2035   /* `push imm32' */
2036   { 5, { 0x68 }, { 0xff } },
2037
2038   /* `jmp imm32' */
2039   { 5, { 0xe9 }, { 0xff } },
2040
2041   {0}
2042 };
2043
2044 /* Return whether PC points inside a stack trampoline.   */
2045
2046 static int
2047 i386_in_stack_tramp_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2048 {
2049   gdb_byte insn;
2050   const char *name;
2051
2052   /* A stack trampoline is detected if no name is associated
2053     to the current pc and if it points inside a trampoline
2054     sequence.  */
2055
2056   find_pc_partial_function (pc, &name, NULL, NULL);
2057   if (name)
2058     return 0;
2059
2060   if (target_read_memory (pc, &insn, 1))
2061     return 0;
2062
2063   if (!i386_match_insn_block (pc, i386_tramp_chain_in_reg_insns)
2064       && !i386_match_insn_block (pc, i386_tramp_chain_on_stack_insns))
2065     return 0;
2066
2067   return 1;
2068 }
2069
2070 static int
2071 i386_stack_tramp_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2072                                 struct frame_info *this_frame,
2073                                 void **this_cache)
2074 {
2075   if (frame_relative_level (this_frame) == 0)
2076     return i386_in_stack_tramp_p (get_frame_arch (this_frame),
2077                                   get_frame_pc (this_frame));
2078   else
2079     return 0;
2080 }
2081
2082 static const struct frame_unwind i386_stack_tramp_frame_unwind =
2083 {
2084   NORMAL_FRAME,
2085   i386_epilogue_frame_unwind_stop_reason,
2086   i386_epilogue_frame_this_id,
2087   i386_epilogue_frame_prev_register,
2088   NULL, 
2089   i386_stack_tramp_frame_sniffer
2090 };
2091 \f
2092 /* Generate a bytecode expression to get the value of the saved PC.  */
2093
2094 static void
2095 i386_gen_return_address (struct gdbarch *gdbarch,
2096                          struct agent_expr *ax, struct axs_value *value,
2097                          CORE_ADDR scope)
2098 {
2099   /* The following sequence assumes the traditional use of the base
2100      register.  */
2101   ax_reg (ax, I386_EBP_REGNUM);
2102   ax_const_l (ax, 4);
2103   ax_simple (ax, aop_add);
2104   value->type = register_type (gdbarch, I386_EIP_REGNUM);
2105   value->kind = axs_lvalue_memory;
2106 }
2107 \f
2108
2109 /* Signal trampolines.  */
2110
2111 static struct i386_frame_cache *
2112 i386_sigtramp_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
2113 {
2114   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2115   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2116   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2117   volatile struct gdb_exception ex;
2118   struct i386_frame_cache *cache;
2119   CORE_ADDR addr;
2120   gdb_byte buf[4];
2121
2122   if (*this_cache)
2123     return *this_cache;
2124
2125   cache = i386_alloc_frame_cache ();
2126
2127   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2128     {
2129       get_frame_register (this_frame, I386_ESP_REGNUM, buf);
2130       cache->base = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order) - 4;
2131
2132       addr = tdep->sigcontext_addr (this_frame);
2133       if (tdep->sc_reg_offset)
2134         {
2135           int i;
2136
2137           gdb_assert (tdep->sc_num_regs <= I386_NUM_SAVED_REGS);
2138
2139           for (i = 0; i < tdep->sc_num_regs; i++)
2140             if (tdep->sc_reg_offset[i] != -1)
2141               cache->saved_regs[i] = addr + tdep->sc_reg_offset[i];
2142         }
2143       else
2144         {
2145           cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] = addr + tdep->sc_pc_offset;
2146           cache->saved_regs[I386_ESP_REGNUM] = addr + tdep->sc_sp_offset;
2147         }
2148
2149       cache->base_p = 1;
2150     }
2151   if (ex.reason < 0 && ex.error != NOT_AVAILABLE_ERROR)
2152     throw_exception (ex);
2153
2154   *this_cache = cache;
2155   return cache;
2156 }
2157
2158 static enum unwind_stop_reason
2159 i386_sigtramp_frame_unwind_stop_reason (struct frame_info *this_frame,
2160                                         void **this_cache)
2161 {
2162   struct i386_frame_cache *cache =
2163     i386_sigtramp_frame_cache (this_frame, this_cache);
2164
2165   if (!cache->base_p)
2166     return UNWIND_UNAVAILABLE;
2167
2168   return UNWIND_NO_REASON;
2169 }
2170
2171 static void
2172 i386_sigtramp_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
2173                              struct frame_id *this_id)
2174 {
2175   struct i386_frame_cache *cache =
2176     i386_sigtramp_frame_cache (this_frame, this_cache);
2177
2178   if (!cache->base_p)
2179     return;
2180
2181   /* See the end of i386_push_dummy_call.  */
2182   (*this_id) = frame_id_build (cache->base + 8, get_frame_pc (this_frame));
2183 }
2184
2185 static struct value *
2186 i386_sigtramp_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
2187                                    void **this_cache, int regnum)
2188 {
2189   /* Make sure we've initialized the cache.  */
2190   i386_sigtramp_frame_cache (this_frame, this_cache);
2191
2192   return i386_frame_prev_register (this_frame, this_cache, regnum);
2193 }
2194
2195 static int
2196 i386_sigtramp_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2197                              struct frame_info *this_frame,
2198                              void **this_prologue_cache)
2199 {
2200   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (get_frame_arch (this_frame));
2201
2202   /* We shouldn't even bother if we don't have a sigcontext_addr
2203      handler.  */
2204   if (tdep->sigcontext_addr == NULL)
2205     return 0;
2206
2207   if (tdep->sigtramp_p != NULL)
2208     {
2209       if (tdep->sigtramp_p (this_frame))
2210         return 1;
2211     }
2212
2213   if (tdep->sigtramp_start != 0)
2214     {
2215       CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
2216
2217       gdb_assert (tdep->sigtramp_end != 0);
2218       if (pc >= tdep->sigtramp_start && pc < tdep->sigtramp_end)
2219         return 1;
2220     }
2221
2222   return 0;
2223 }
2224
2225 static const struct frame_unwind i386_sigtramp_frame_unwind =
2226 {
2227   SIGTRAMP_FRAME,
2228   i386_sigtramp_frame_unwind_stop_reason,
2229   i386_sigtramp_frame_this_id,
2230   i386_sigtramp_frame_prev_register,
2231   NULL,
2232   i386_sigtramp_frame_sniffer
2233 };
2234 \f
2235
2236 static CORE_ADDR
2237 i386_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
2238 {
2239   struct i386_frame_cache *cache = i386_frame_cache (this_frame, this_cache);
2240
2241   return cache->base;
2242 }
2243
2244 static const struct frame_base i386_frame_base =
2245 {
2246   &i386_frame_unwind,
2247   i386_frame_base_address,
2248   i386_frame_base_address,
2249   i386_frame_base_address
2250 };
2251
2252 static struct frame_id
2253 i386_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
2254 {
2255   CORE_ADDR fp;
2256
2257   fp = get_frame_register_unsigned (this_frame, I386_EBP_REGNUM);
2258
2259   /* See the end of i386_push_dummy_call.  */
2260   return frame_id_build (fp + 8, get_frame_pc (this_frame));
2261 }
2262
2263 /* _Decimal128 function return values need 16-byte alignment on the
2264    stack.  */
2265
2266 static CORE_ADDR
2267 i386_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp)
2268 {
2269   return sp & -(CORE_ADDR)16;
2270 }
2271 \f
2272
2273 /* Figure out where the longjmp will land.  Slurp the args out of the
2274    stack.  We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf
2275    structure from which we extract the address that we will land at.
2276    This address is copied into PC.  This routine returns non-zero on
2277    success.  */
2278
2279 static int
2280 i386_get_longjmp_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR *pc)
2281 {
2282   gdb_byte buf[4];
2283   CORE_ADDR sp, jb_addr;
2284   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2285   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2286   int jb_pc_offset = gdbarch_tdep (gdbarch)->jb_pc_offset;
2287
2288   /* If JB_PC_OFFSET is -1, we have no way to find out where the
2289      longjmp will land.  */
2290   if (jb_pc_offset == -1)
2291     return 0;
2292
2293   get_frame_register (frame, I386_ESP_REGNUM, buf);
2294   sp = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2295   if (target_read_memory (sp + 4, buf, 4))
2296     return 0;
2297
2298   jb_addr = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2299   if (target_read_memory (jb_addr + jb_pc_offset, buf, 4))
2300     return 0;
2301
2302   *pc = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2303   return 1;
2304 }
2305 \f
2306
2307 /* Check whether TYPE must be 16-byte-aligned when passed as a
2308    function argument.  16-byte vectors, _Decimal128 and structures or
2309    unions containing such types must be 16-byte-aligned; other
2310    arguments are 4-byte-aligned.  */
2311
2312 static int
2313 i386_16_byte_align_p (struct type *type)
2314 {
2315   type = check_typedef (type);
2316   if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_DECFLOAT
2317        || (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY && TYPE_VECTOR (type)))
2318       && TYPE_LENGTH (type) == 16)
2319     return 1;
2320   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
2321     return i386_16_byte_align_p (TYPE_TARGET_TYPE (type));
2322   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
2323       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION)
2324     {
2325       int i;
2326       for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
2327         {
2328           if (i386_16_byte_align_p (TYPE_FIELD_TYPE (type, i)))
2329             return 1;
2330         }
2331     }
2332   return 0;
2333 }
2334
2335 /* Implementation for set_gdbarch_push_dummy_code.  */
2336
2337 static CORE_ADDR
2338 i386_push_dummy_code (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp, CORE_ADDR funaddr,
2339                       struct value **args, int nargs, struct type *value_type,
2340                       CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr,
2341                       struct regcache *regcache)
2342 {
2343   /* Use 0xcc breakpoint - 1 byte.  */
2344   *bp_addr = sp - 1;
2345   *real_pc = funaddr;
2346
2347   /* Keep the stack aligned.  */
2348   return sp - 16;
2349 }
2350
2351 static CORE_ADDR
2352 i386_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
2353                       struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr, int nargs,
2354                       struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return,
2355                       CORE_ADDR struct_addr)
2356 {
2357   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2358   gdb_byte buf[4];
2359   int i;
2360   int write_pass;
2361   int args_space = 0;
2362
2363   /* Determine the total space required for arguments and struct
2364      return address in a first pass (allowing for 16-byte-aligned
2365      arguments), then push arguments in a second pass.  */
2366
2367   for (write_pass = 0; write_pass < 2; write_pass++)
2368     {
2369       int args_space_used = 0;
2370
2371       if (struct_return)
2372         {
2373           if (write_pass)
2374             {
2375               /* Push value address.  */
2376               store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, struct_addr);
2377               write_memory (sp, buf, 4);
2378               args_space_used += 4;
2379             }
2380           else
2381             args_space += 4;
2382         }
2383
2384       for (i = 0; i < nargs; i++)
2385         {
2386           int len = TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (args[i]));
2387
2388           if (write_pass)
2389             {
2390               if (i386_16_byte_align_p (value_enclosing_type (args[i])))
2391                 args_space_used = align_up (args_space_used, 16);
2392
2393               write_memory (sp + args_space_used,
2394                             value_contents_all (args[i]), len);
2395               /* The System V ABI says that:
2396
2397               "An argument's size is increased, if necessary, to make it a
2398               multiple of [32-bit] words.  This may require tail padding,
2399               depending on the size of the argument."
2400
2401               This makes sure the stack stays word-aligned.  */
2402               args_space_used += align_up (len, 4);
2403             }
2404           else
2405             {
2406               if (i386_16_byte_align_p (value_enclosing_type (args[i])))
2407                 args_space = align_up (args_space, 16);
2408               args_space += align_up (len, 4);
2409             }
2410         }
2411
2412       if (!write_pass)
2413         {
2414           sp -= args_space;
2415
2416           /* The original System V ABI only requires word alignment,
2417              but modern incarnations need 16-byte alignment in order
2418              to support SSE.  Since wasting a few bytes here isn't
2419              harmful we unconditionally enforce 16-byte alignment.  */
2420           sp &= ~0xf;
2421         }
2422     }
2423
2424   /* Store return address.  */
2425   sp -= 4;
2426   store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, bp_addr);
2427   write_memory (sp, buf, 4);
2428
2429   /* Finally, update the stack pointer...  */
2430   store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, sp);
2431   regcache_cooked_write (regcache, I386_ESP_REGNUM, buf);
2432
2433   /* ...and fake a frame pointer.  */
2434   regcache_cooked_write (regcache, I386_EBP_REGNUM, buf);
2435
2436   /* MarkK wrote: This "+ 8" is all over the place:
2437      (i386_frame_this_id, i386_sigtramp_frame_this_id,
2438      i386_dummy_id).  It's there, since all frame unwinders for
2439      a given target have to agree (within a certain margin) on the
2440      definition of the stack address of a frame.  Otherwise frame id
2441      comparison might not work correctly.  Since DWARF2/GCC uses the
2442      stack address *before* the function call as a frame's CFA.  On
2443      the i386, when %ebp is used as a frame pointer, the offset
2444      between the contents %ebp and the CFA as defined by GCC.  */
2445   return sp + 8;
2446 }
2447
2448 /* These registers are used for returning integers (and on some
2449    targets also for returning `struct' and `union' values when their
2450    size and alignment match an integer type).  */
2451 #define LOW_RETURN_REGNUM       I386_EAX_REGNUM /* %eax */
2452 #define HIGH_RETURN_REGNUM      I386_EDX_REGNUM /* %edx */
2453
2454 /* Read, for architecture GDBARCH, a function return value of TYPE
2455    from REGCACHE, and copy that into VALBUF.  */
2456
2457 static void
2458 i386_extract_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type,
2459                            struct regcache *regcache, gdb_byte *valbuf)
2460 {
2461   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2462   int len = TYPE_LENGTH (type);
2463   gdb_byte buf[I386_MAX_REGISTER_SIZE];
2464
2465   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
2466     {
2467       if (tdep->st0_regnum < 0)
2468         {
2469           warning (_("Cannot find floating-point return value."));
2470           memset (valbuf, 0, len);
2471           return;
2472         }
2473
2474       /* Floating-point return values can be found in %st(0).  Convert
2475          its contents to the desired type.  This is probably not
2476          exactly how it would happen on the target itself, but it is
2477          the best we can do.  */
2478       regcache_raw_read (regcache, I386_ST0_REGNUM, buf);
2479       convert_typed_floating (buf, i387_ext_type (gdbarch), valbuf, type);
2480     }
2481   else
2482     {
2483       int low_size = register_size (gdbarch, LOW_RETURN_REGNUM);
2484       int high_size = register_size (gdbarch, HIGH_RETURN_REGNUM);
2485
2486       if (len <= low_size)
2487         {
2488           regcache_raw_read (regcache, LOW_RETURN_REGNUM, buf);
2489           memcpy (valbuf, buf, len);
2490         }
2491       else if (len <= (low_size + high_size))
2492         {
2493           regcache_raw_read (regcache, LOW_RETURN_REGNUM, buf);
2494           memcpy (valbuf, buf, low_size);
2495           regcache_raw_read (regcache, HIGH_RETURN_REGNUM, buf);
2496           memcpy (valbuf + low_size, buf, len - low_size);
2497         }
2498       else
2499         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2500                         _("Cannot extract return value of %d bytes long."),
2501                         len);
2502     }
2503 }
2504
2505 /* Write, for architecture GDBARCH, a function return value of TYPE
2506    from VALBUF into REGCACHE.  */
2507
2508 static void
2509 i386_store_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type,
2510                          struct regcache *regcache, const gdb_byte *valbuf)
2511 {
2512   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2513   int len = TYPE_LENGTH (type);
2514
2515   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
2516     {
2517       ULONGEST fstat;
2518       gdb_byte buf[I386_MAX_REGISTER_SIZE];
2519
2520       if (tdep->st0_regnum < 0)
2521         {
2522           warning (_("Cannot set floating-point return value."));
2523           return;
2524         }
2525
2526       /* Returning floating-point values is a bit tricky.  Apart from
2527          storing the return value in %st(0), we have to simulate the
2528          state of the FPU at function return point.  */
2529
2530       /* Convert the value found in VALBUF to the extended
2531          floating-point format used by the FPU.  This is probably
2532          not exactly how it would happen on the target itself, but
2533          it is the best we can do.  */
2534       convert_typed_floating (valbuf, type, buf, i387_ext_type (gdbarch));
2535       regcache_raw_write (regcache, I386_ST0_REGNUM, buf);
2536
2537       /* Set the top of the floating-point register stack to 7.  The
2538          actual value doesn't really matter, but 7 is what a normal
2539          function return would end up with if the program started out
2540          with a freshly initialized FPU.  */
2541       regcache_raw_read_unsigned (regcache, I387_FSTAT_REGNUM (tdep), &fstat);
2542       fstat |= (7 << 11);
2543       regcache_raw_write_unsigned (regcache, I387_FSTAT_REGNUM (tdep), fstat);
2544
2545       /* Mark %st(1) through %st(7) as empty.  Since we set the top of
2546          the floating-point register stack to 7, the appropriate value
2547          for the tag word is 0x3fff.  */
2548       regcache_raw_write_unsigned (regcache, I387_FTAG_REGNUM (tdep), 0x3fff);
2549     }
2550   else
2551     {
2552       int low_size = register_size (gdbarch, LOW_RETURN_REGNUM);
2553       int high_size = register_size (gdbarch, HIGH_RETURN_REGNUM);
2554
2555       if (len <= low_size)
2556         regcache_raw_write_part (regcache, LOW_RETURN_REGNUM, 0, len, valbuf);
2557       else if (len <= (low_size + high_size))
2558         {
2559           regcache_raw_write (regcache, LOW_RETURN_REGNUM, valbuf);
2560           regcache_raw_write_part (regcache, HIGH_RETURN_REGNUM, 0,
2561                                    len - low_size, valbuf + low_size);
2562         }
2563       else
2564         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2565                         _("Cannot store return value of %d bytes long."), len);
2566     }
2567 }
2568 \f
2569
2570 /* This is the variable that is set with "set struct-convention", and
2571    its legitimate values.  */
2572 static const char default_struct_convention[] = "default";
2573 static const char pcc_struct_convention[] = "pcc";
2574 static const char reg_struct_convention[] = "reg";
2575 static const char *const valid_conventions[] =
2576 {
2577   default_struct_convention,
2578   pcc_struct_convention,
2579   reg_struct_convention,
2580   NULL
2581 };
2582 static const char *struct_convention = default_struct_convention;
2583
2584 /* Return non-zero if TYPE, which is assumed to be a structure,
2585    a union type, or an array type, should be returned in registers
2586    for architecture GDBARCH.  */
2587
2588 static int
2589 i386_reg_struct_return_p (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
2590 {
2591   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2592   enum type_code code = TYPE_CODE (type);
2593   int len = TYPE_LENGTH (type);
2594
2595   gdb_assert (code == TYPE_CODE_STRUCT
2596               || code == TYPE_CODE_UNION
2597               || code == TYPE_CODE_ARRAY);
2598
2599   if (struct_convention == pcc_struct_convention
2600       || (struct_convention == default_struct_convention
2601           && tdep->struct_return == pcc_struct_return))
2602     return 0;
2603
2604   /* Structures consisting of a single `float', `double' or 'long
2605      double' member are returned in %st(0).  */
2606   if (code == TYPE_CODE_STRUCT && TYPE_NFIELDS (type) == 1)
2607     {
2608       type = check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
2609       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
2610         return (len == 4 || len == 8 || len == 12);
2611     }
2612
2613   return (len == 1 || len == 2 || len == 4 || len == 8);
2614 }
2615
2616 /* Determine, for architecture GDBARCH, how a return value of TYPE
2617    should be returned.  If it is supposed to be returned in registers,
2618    and READBUF is non-zero, read the appropriate value from REGCACHE,
2619    and copy it into READBUF.  If WRITEBUF is non-zero, write the value
2620    from WRITEBUF into REGCACHE.  */
2621
2622 static enum return_value_convention
2623 i386_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
2624                    struct type *type, struct regcache *regcache,
2625                    gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
2626 {
2627   enum type_code code = TYPE_CODE (type);
2628
2629   if (((code == TYPE_CODE_STRUCT
2630         || code == TYPE_CODE_UNION
2631         || code == TYPE_CODE_ARRAY)
2632        && !i386_reg_struct_return_p (gdbarch, type))
2633       /* 128-bit decimal float uses the struct return convention.  */
2634       || (code == TYPE_CODE_DECFLOAT && TYPE_LENGTH (type) == 16))
2635     {
2636       /* The System V ABI says that:
2637
2638          "A function that returns a structure or union also sets %eax
2639          to the value of the original address of the caller's area
2640          before it returns.  Thus when the caller receives control
2641          again, the address of the returned object resides in register
2642          %eax and can be used to access the object."
2643
2644          So the ABI guarantees that we can always find the return
2645          value just after the function has returned.  */
2646
2647       /* Note that the ABI doesn't mention functions returning arrays,
2648          which is something possible in certain languages such as Ada.
2649          In this case, the value is returned as if it was wrapped in
2650          a record, so the convention applied to records also applies
2651          to arrays.  */
2652
2653       if (readbuf)
2654         {
2655           ULONGEST addr;
2656
2657           regcache_raw_read_unsigned (regcache, I386_EAX_REGNUM, &addr);
2658           read_memory (addr, readbuf, TYPE_LENGTH (type));
2659         }
2660
2661       return RETURN_VALUE_ABI_RETURNS_ADDRESS;
2662     }
2663
2664   /* This special case is for structures consisting of a single
2665      `float', `double' or 'long double' member.  These structures are
2666      returned in %st(0).  For these structures, we call ourselves
2667      recursively, changing TYPE into the type of the first member of
2668      the structure.  Since that should work for all structures that
2669      have only one member, we don't bother to check the member's type
2670      here.  */
2671   if (code == TYPE_CODE_STRUCT && TYPE_NFIELDS (type) == 1)
2672     {
2673       type = check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
2674       return i386_return_value (gdbarch, function, type, regcache,
2675                                 readbuf, writebuf);
2676     }
2677
2678   if (readbuf)
2679     i386_extract_return_value (gdbarch, type, regcache, readbuf);
2680   if (writebuf)
2681     i386_store_return_value (gdbarch, type, regcache, writebuf);
2682
2683   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
2684 }
2685 \f
2686
2687 struct type *
2688 i387_ext_type (struct gdbarch *gdbarch)
2689 {
2690   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2691
2692   if (!tdep->i387_ext_type)
2693     {
2694       tdep->i387_ext_type = tdesc_find_type (gdbarch, "i387_ext");
2695       gdb_assert (tdep->i387_ext_type != NULL);
2696     }
2697
2698   return tdep->i387_ext_type;
2699 }
2700
2701 /* Construct vector type for pseudo YMM registers.  We can't use
2702    tdesc_find_type since YMM isn't described in target description.  */
2703
2704 static struct type *
2705 i386_ymm_type (struct gdbarch *gdbarch)
2706 {
2707   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2708
2709   if (!tdep->i386_ymm_type)
2710     {
2711       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2712
2713       /* The type we're building is this: */
2714 #if 0
2715       union __gdb_builtin_type_vec256i
2716       {
2717         int128_t uint128[2];
2718         int64_t v2_int64[4];
2719         int32_t v4_int32[8];
2720         int16_t v8_int16[16];
2721         int8_t v16_int8[32];
2722         double v2_double[4];
2723         float v4_float[8];
2724       };
2725 #endif
2726
2727       struct type *t;
2728
2729       t = arch_composite_type (gdbarch,
2730                                "__gdb_builtin_type_vec256i", TYPE_CODE_UNION);
2731       append_composite_type_field (t, "v8_float",
2732                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 8));
2733       append_composite_type_field (t, "v4_double",
2734                                    init_vector_type (bt->builtin_double, 4));
2735       append_composite_type_field (t, "v32_int8",
2736                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 32));
2737       append_composite_type_field (t, "v16_int16",
2738                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 16));
2739       append_composite_type_field (t, "v8_int32",
2740                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 8));
2741       append_composite_type_field (t, "v4_int64",
2742                                    init_vector_type (bt->builtin_int64, 4));
2743       append_composite_type_field (t, "v2_int128",
2744                                    init_vector_type (bt->builtin_int128, 2));
2745
2746       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2747       TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec256i";
2748       tdep->i386_ymm_type = t;
2749     }
2750
2751   return tdep->i386_ymm_type;
2752 }
2753
2754 /* Construct vector type for MMX registers.  */
2755 static struct type *
2756 i386_mmx_type (struct gdbarch *gdbarch)
2757 {
2758   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2759
2760   if (!tdep->i386_mmx_type)
2761     {
2762       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2763
2764       /* The type we're building is this: */
2765 #if 0
2766       union __gdb_builtin_type_vec64i
2767       {
2768         int64_t uint64;
2769         int32_t v2_int32[2];
2770         int16_t v4_int16[4];
2771         int8_t v8_int8[8];
2772       };
2773 #endif
2774
2775       struct type *t;
2776
2777       t = arch_composite_type (gdbarch,
2778                                "__gdb_builtin_type_vec64i", TYPE_CODE_UNION);
2779
2780       append_composite_type_field (t, "uint64", bt->builtin_int64);
2781       append_composite_type_field (t, "v2_int32",
2782                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 2));
2783       append_composite_type_field (t, "v4_int16",
2784                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 4));
2785       append_composite_type_field (t, "v8_int8",
2786                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 8));
2787
2788       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2789       TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec64i";
2790       tdep->i386_mmx_type = t;
2791     }
2792
2793   return tdep->i386_mmx_type;
2794 }
2795
2796 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
2797    register REGNUM.  */
2798
2799 struct type *
2800 i386_pseudo_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
2801 {
2802   if (i386_mmx_regnum_p (gdbarch, regnum))
2803     return i386_mmx_type (gdbarch);
2804   else if (i386_ymm_regnum_p (gdbarch, regnum))
2805     return i386_ymm_type (gdbarch);
2806   else
2807     {
2808       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2809       if (i386_byte_regnum_p (gdbarch, regnum))
2810         return bt->builtin_int8;
2811       else if (i386_word_regnum_p (gdbarch, regnum))
2812         return bt->builtin_int16;
2813       else if (i386_dword_regnum_p (gdbarch, regnum))
2814         return bt->builtin_int32;
2815     }
2816
2817   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
2818 }
2819
2820 /* Map a cooked register onto a raw register or memory.  For the i386,
2821    the MMX registers need to be mapped onto floating point registers.  */
2822
2823 static int
2824 i386_mmx_regnum_to_fp_regnum (struct regcache *regcache, int regnum)
2825 {
2826   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (get_regcache_arch (regcache));
2827   int mmxreg, fpreg;
2828   ULONGEST fstat;
2829   int tos;
2830
2831   mmxreg = regnum - tdep->mm0_regnum;
2832   regcache_raw_read_unsigned (regcache, I387_FSTAT_REGNUM (tdep), &fstat);
2833   tos = (fstat >> 11) & 0x7;
2834   fpreg = (mmxreg + tos) % 8;
2835
2836   return (I387_ST0_REGNUM (tdep) + fpreg);
2837 }
2838
2839 /* A helper function for us by i386_pseudo_register_read_value and
2840    amd64_pseudo_register_read_value.  It does all the work but reads
2841    the data into an already-allocated value.  */
2842
2843 void
2844 i386_pseudo_register_read_into_value (struct gdbarch *gdbarch,
2845                                       struct regcache *regcache,
2846                                       int regnum,
2847                                       struct value *result_value)
2848 {
2849   gdb_byte raw_buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2850   enum register_status status;
2851   gdb_byte *buf = value_contents_raw (result_value);
2852
2853   if (i386_mmx_regnum_p (gdbarch, regnum))
2854     {
2855       int fpnum = i386_mmx_regnum_to_fp_regnum (regcache, regnum);
2856
2857       /* Extract (always little endian).  */
2858       status = regcache_raw_read (regcache, fpnum, raw_buf);
2859       if (status != REG_VALID)
2860         mark_value_bytes_unavailable (result_value, 0,
2861                                       TYPE_LENGTH (value_type (result_value)));
2862       else
2863         memcpy (buf, raw_buf, register_size (gdbarch, regnum));
2864     }
2865   else
2866     {
2867       struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2868
2869       if (i386_ymm_regnum_p (gdbarch, regnum))
2870         {
2871           regnum -= tdep->ymm0_regnum;
2872
2873           /* Extract (always little endian).  Read lower 128bits.  */
2874           status = regcache_raw_read (regcache,
2875                                       I387_XMM0_REGNUM (tdep) + regnum,
2876                                       raw_buf);
2877           if (status != REG_VALID)
2878             mark_value_bytes_unavailable (result_value, 0, 16);
2879           else
2880             memcpy (buf, raw_buf, 16);
2881           /* Read upper 128bits.  */
2882           status = regcache_raw_read (regcache,
2883                                       tdep->ymm0h_regnum + regnum,
2884                                       raw_buf);
2885           if (status != REG_VALID)
2886             mark_value_bytes_unavailable (result_value, 16, 32);
2887           else
2888             memcpy (buf + 16, raw_buf, 16);
2889         }
2890       else if (i386_word_regnum_p (gdbarch, regnum))
2891         {
2892           int gpnum = regnum - tdep->ax_regnum;
2893
2894           /* Extract (always little endian).  */
2895           status = regcache_raw_read (regcache, gpnum, raw_buf);
2896           if (status != REG_VALID)
2897             mark_value_bytes_unavailable (result_value, 0,
2898                                           TYPE_LENGTH (value_type (result_value)));
2899           else
2900             memcpy (buf, raw_buf, 2);
2901         }
2902       else if (i386_byte_regnum_p (gdbarch, regnum))
2903         {
2904           /* Check byte pseudo registers last since this function will
2905              be called from amd64_pseudo_register_read, which handles
2906              byte pseudo registers differently.  */
2907           int gpnum = regnum - tdep->al_regnum;
2908
2909           /* Extract (always little endian).  We read both lower and
2910              upper registers.  */
2911           status = regcache_raw_read (regcache, gpnum % 4, raw_buf);
2912           if (status != REG_VALID)
2913             mark_value_bytes_unavailable (result_value, 0,
2914                                           TYPE_LENGTH (value_type (result_value)));
2915           else if (gpnum >= 4)
2916             memcpy (buf, raw_buf + 1, 1);
2917           else
2918             memcpy (buf, raw_buf, 1);
2919         }
2920       else
2921         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
2922     }
2923 }
2924
2925 static struct value *
2926 i386_pseudo_register_read_value (struct gdbarch *gdbarch,
2927                                  struct regcache *regcache,
2928                                  int regnum)
2929 {
2930   struct value *result;
2931
2932   result = allocate_value (register_type (gdbarch, regnum));
2933   VALUE_LVAL (result) = lval_register;
2934   VALUE_REGNUM (result) = regnum;
2935
2936   i386_pseudo_register_read_into_value (gdbarch, regcache, regnum, result);
2937
2938   return result;
2939 }
2940
2941 void
2942 i386_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2943                             int regnum, const gdb_byte *buf)
2944 {
2945   gdb_byte raw_buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2946
2947   if (i386_mmx_regnum_p (gdbarch, regnum))
2948     {
2949       int fpnum = i386_mmx_regnum_to_fp_regnum (regcache, regnum);
2950
2951       /* Read ...  */
2952       regcache_raw_read (regcache, fpnum, raw_buf);
2953       /* ... Modify ... (always little endian).  */
2954       memcpy (raw_buf, buf, register_size (gdbarch, regnum));
2955       /* ... Write.  */
2956       regcache_raw_write (regcache, fpnum, raw_buf);
2957     }
2958   else
2959     {
2960       struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2961
2962       if (i386_ymm_regnum_p (gdbarch, regnum))
2963         {
2964           regnum -= tdep->ymm0_regnum;
2965
2966           /* ... Write lower 128bits.  */
2967           regcache_raw_write (regcache,
2968                              I387_XMM0_REGNUM (tdep) + regnum,
2969                              buf);
2970           /* ... Write upper 128bits.  */
2971           regcache_raw_write (regcache,
2972                              tdep->ymm0h_regnum + regnum,
2973                              buf + 16);
2974         }
2975       else if (i386_word_regnum_p (gdbarch, regnum))
2976         {
2977           int gpnum = regnum - tdep->ax_regnum;
2978
2979           /* Read ...  */
2980           regcache_raw_read (regcache, gpnum, raw_buf);
2981           /* ... Modify ... (always little endian).  */
2982           memcpy (raw_buf, buf, 2);
2983           /* ... Write.  */
2984           regcache_raw_write (regcache, gpnum, raw_buf);
2985         }
2986       else if (i386_byte_regnum_p (gdbarch, regnum))
2987         {
2988           /* Check byte pseudo registers last since this function will
2989              be called from amd64_pseudo_register_read, which handles
2990              byte pseudo registers differently.  */
2991           int gpnum = regnum - tdep->al_regnum;
2992
2993           /* Read ...  We read both lower and upper registers.  */
2994           regcache_raw_read (regcache, gpnum % 4, raw_buf);
2995           /* ... Modify ... (always little endian).  */
2996           if (gpnum >= 4)
2997             memcpy (raw_buf + 1, buf, 1);
2998           else
2999             memcpy (raw_buf, buf, 1);
3000           /* ... Write.  */
3001           regcache_raw_write (regcache, gpnum % 4, raw_buf);
3002         }
3003       else
3004         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
3005     }
3006 }
3007 \f
3008
3009 /* Return the register number of the register allocated by GCC after
3010    REGNUM, or -1 if there is no such register.  */
3011
3012 static int
3013 i386_next_regnum (int regnum)
3014 {
3015   /* GCC allocates the registers in the order:
3016
3017      %eax, %edx, %ecx, %ebx, %esi, %edi, %ebp, %esp, ...
3018
3019      Since storing a variable in %esp doesn't make any sense we return
3020      -1 for %ebp and for %esp itself.  */
3021   static int next_regnum[] =
3022   {
3023     I386_EDX_REGNUM,            /* Slot for %eax.  */
3024     I386_EBX_REGNUM,            /* Slot for %ecx.  */
3025     I386_ECX_REGNUM,            /* Slot for %edx.  */
3026     I386_ESI_REGNUM,            /* Slot for %ebx.  */
3027     -1, -1,                     /* Slots for %esp and %ebp.  */
3028     I386_EDI_REGNUM,            /* Slot for %esi.  */
3029     I386_EBP_REGNUM             /* Slot for %edi.  */
3030   };
3031
3032   if (regnum >= 0 && regnum < sizeof (next_regnum) / sizeof (next_regnum[0]))
3033     return next_regnum[regnum];
3034
3035   return -1;
3036 }
3037
3038 /* Return nonzero if a value of type TYPE stored in register REGNUM
3039    needs any special handling.  */
3040
3041 static int
3042 i386_convert_register_p (struct gdbarch *gdbarch,
3043                          int regnum, struct type *type)
3044 {
3045   int len = TYPE_LENGTH (type);
3046
3047   /* Values may be spread across multiple registers.  Most debugging
3048      formats aren't expressive enough to specify the locations, so
3049      some heuristics is involved.  Right now we only handle types that
3050      have a length that is a multiple of the word size, since GCC
3051      doesn't seem to put any other types into registers.  */
3052   if (len > 4 && len % 4 == 0)
3053     {
3054       int last_regnum = regnum;
3055
3056       while (len > 4)
3057         {
3058           last_regnum = i386_next_regnum (last_regnum);
3059           len -= 4;
3060         }
3061
3062       if (last_regnum != -1)
3063         return 1;
3064     }
3065
3066   return i387_convert_register_p (gdbarch, regnum, type);
3067 }
3068
3069 /* Read a value of type TYPE from register REGNUM in frame FRAME, and
3070    return its contents in TO.  */
3071
3072 static int
3073 i386_register_to_value (struct frame_info *frame, int regnum,
3074                         struct type *type, gdb_byte *to,
3075                         int *optimizedp, int *unavailablep)
3076 {
3077   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
3078   int len = TYPE_LENGTH (type);
3079
3080   if (i386_fp_regnum_p (gdbarch, regnum))
3081     return i387_register_to_value (frame, regnum, type, to,
3082                                    optimizedp, unavailablep);
3083
3084   /* Read a value spread across multiple registers.  */
3085
3086   gdb_assert (len > 4 && len % 4 == 0);
3087
3088   while (len > 0)
3089     {
3090       gdb_assert (regnum != -1);
3091       gdb_assert (register_size (gdbarch, regnum) == 4);
3092
3093       if (!get_frame_register_bytes (frame, regnum, 0,
3094                                      register_size (gdbarch, regnum),
3095                                      to, optimizedp, unavailablep))
3096         return 0;
3097
3098       regnum = i386_next_regnum (regnum);
3099       len -= 4;
3100       to += 4;
3101     }
3102
3103   *optimizedp = *unavailablep = 0;
3104   return 1;
3105 }
3106
3107 /* Write the contents FROM of a value of type TYPE into register
3108    REGNUM in frame FRAME.  */
3109
3110 static void
3111 i386_value_to_register (struct frame_info *frame, int regnum,
3112                         struct type *type, const gdb_byte *from)
3113 {
3114   int len = TYPE_LENGTH (type);
3115
3116   if (i386_fp_regnum_p (get_frame_arch (frame), regnum))
3117     {
3118       i387_value_to_register (frame, regnum, type, from);
3119       return;
3120     }
3121
3122   /* Write a value spread across multiple registers.  */
3123
3124   gdb_assert (len > 4 && len % 4 == 0);
3125
3126   while (len > 0)
3127     {
3128       gdb_assert (regnum != -1);
3129       gdb_assert (register_size (get_frame_arch (frame), regnum) == 4);
3130
3131       put_frame_register (frame, regnum, from);
3132       regnum = i386_next_regnum (regnum);
3133       len -= 4;
3134       from += 4;
3135     }
3136 }
3137 \f
3138 /* Supply register REGNUM from the buffer specified by GREGS and LEN
3139    in the general-purpose register set REGSET to register cache
3140    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
3141
3142 void
3143 i386_supply_gregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
3144                      int regnum, const void *gregs, size_t len)
3145 {
3146   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (regset->arch);
3147   const gdb_byte *regs = gregs;
3148   int i;
3149
3150   gdb_assert (len == tdep->sizeof_gregset);
3151
3152   for (i = 0; i < tdep->gregset_num_regs; i++)
3153     {
3154       if ((regnum == i || regnum == -1)
3155           && tdep->gregset_reg_offset[i] != -1)
3156         regcache_raw_supply (regcache, i, regs + tdep->gregset_reg_offset[i]);
3157     }
3158 }
3159
3160 /* Collect register REGNUM from the register cache REGCACHE and store
3161    it in the buffer specified by GREGS and LEN as described by the
3162    general-purpose register set REGSET.  If REGNUM is -1, do this for
3163    all registers in REGSET.  */
3164
3165 void
3166 i386_collect_gregset (const struct regset *regset,
3167                       const struct regcache *regcache,
3168                       int regnum, void *gregs, size_t len)
3169 {
3170   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (regset->arch);
3171   gdb_byte *regs = gregs;
3172   int i;
3173
3174   gdb_assert (len == tdep->sizeof_gregset);
3175
3176   for (i = 0; i < tdep->gregset_num_regs; i++)
3177     {
3178       if ((regnum == i || regnum == -1)
3179           && tdep->gregset_reg_offset[i] != -1)
3180         regcache_raw_collect (regcache, i, regs + tdep->gregset_reg_offset[i]);
3181     }
3182 }
3183
3184 /* Supply register REGNUM from the buffer specified by FPREGS and LEN
3185    in the floating-point register set REGSET to register cache
3186    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
3187
3188 static void
3189 i386_supply_fpregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
3190                       int regnum, const void *fpregs, size_t len)
3191 {
3192   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (regset->arch);
3193
3194   if (len == I387_SIZEOF_FXSAVE)
3195     {
3196       i387_supply_fxsave (regcache, regnum, fpregs);
3197       return;
3198     }
3199
3200   gdb_assert (len == tdep->sizeof_fpregset);
3201   i387_supply_fsave (regcache, regnum, fpregs);
3202 }
3203
3204 /* Collect register REGNUM from the register cache REGCACHE and store
3205    it in the buffer specified by FPREGS and LEN as described by the
3206    floating-point register set REGSET.  If REGNUM is -1, do this for
3207    all registers in REGSET.  */
3208
3209 static void
3210 i386_collect_fpregset (const struct regset *regset,
3211                        const struct regcache *regcache,
3212                        int regnum, void *fpregs, size_t len)
3213 {
3214   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (regset->arch);
3215
3216   if (len == I387_SIZEOF_FXSAVE)
3217     {
3218       i387_collect_fxsave (regcache, regnum, fpregs);
3219       return;
3220     }
3221
3222   gdb_assert (len == tdep->sizeof_fpregset);
3223   i387_collect_fsave (regcache, regnum, fpregs);
3224 }
3225
3226 /* Similar to i386_supply_fpregset, but use XSAVE extended state.  */
3227
3228 static void
3229 i386_supply_xstateregset (const struct regset *regset,
3230                           struct regcache *regcache, int regnum,
3231                           const void *xstateregs, size_t len)
3232 {
3233   i387_supply_xsave (regcache, regnum, xstateregs);
3234 }
3235
3236 /* Similar to i386_collect_fpregset , but use XSAVE extended state.  */
3237
3238 static void
3239 i386_collect_xstateregset (const struct regset *regset,
3240                            const struct regcache *regcache,
3241                            int regnum, void *xstateregs, size_t len)
3242 {
3243   i387_collect_xsave (regcache, regnum, xstateregs, 1);
3244 }
3245
3246 /* Return the appropriate register set for the core section identified
3247    by SECT_NAME and SECT_SIZE.  */
3248
3249 const struct regset *
3250 i386_regset_from_core_section (struct gdbarch *gdbarch,
3251                                const char *sect_name, size_t sect_size)
3252 {
3253   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3254
3255   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0 && sect_size == tdep->sizeof_gregset)
3256     {
3257       if (tdep->gregset == NULL)
3258         tdep->gregset = regset_alloc (gdbarch, i386_supply_gregset,
3259                                       i386_collect_gregset);
3260       return tdep->gregset;
3261     }
3262
3263   if ((strcmp (sect_name, ".reg2") == 0 && sect_size == tdep->sizeof_fpregset)
3264       || (strcmp (sect_name, ".reg-xfp") == 0
3265           && sect_size == I387_SIZEOF_FXSAVE))
3266     {
3267       if (tdep->fpregset == NULL)
3268         tdep->fpregset = regset_alloc (gdbarch, i386_supply_fpregset,
3269                                        i386_collect_fpregset);
3270       return tdep->fpregset;
3271     }
3272
3273   if (strcmp (sect_name, ".reg-xstate") == 0)
3274     {
3275       if (tdep->xstateregset == NULL)
3276         tdep->xstateregset = regset_alloc (gdbarch,
3277                                            i386_supply_xstateregset,
3278                                            i386_collect_xstateregset);
3279
3280       return tdep->xstateregset;
3281     }
3282
3283   return NULL;
3284 }
3285 \f
3286
3287 /* Stuff for WIN32 PE style DLL's but is pretty generic really.  */
3288
3289 CORE_ADDR
3290 i386_pe_skip_trampoline_code (struct frame_info *frame,
3291                               CORE_ADDR pc, char *name)
3292 {
3293   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
3294   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3295
3296   /* jmp *(dest) */
3297   if (pc && read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order) == 0x25ff)
3298     {
3299       unsigned long indirect =
3300         read_memory_unsigned_integer (pc + 2, 4, byte_order);
3301       struct minimal_symbol *indsym =
3302         indirect ? lookup_minimal_symbol_by_pc (indirect) : 0;
3303       const char *symname = indsym ? SYMBOL_LINKAGE_NAME (indsym) : 0;
3304
3305       if (symname)
3306         {
3307           if (strncmp (symname, "__imp_", 6) == 0
3308               || strncmp (symname, "_imp_", 5) == 0)
3309             return name ? 1 :
3310                    read_memory_unsigned_integer (indirect, 4, byte_order);
3311         }
3312     }
3313   return 0;                     /* Not a trampoline.  */
3314 }
3315 \f
3316
3317 /* Return whether the THIS_FRAME corresponds to a sigtramp
3318    routine.  */
3319
3320 int
3321 i386_sigtramp_p (struct frame_info *this_frame)
3322 {
3323   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
3324   const char *name;
3325
3326   find_pc_partial_function (pc, &name, NULL, NULL);
3327   return (name && strcmp ("_sigtramp", name) == 0);
3328 }
3329 \f
3330
3331 /* We have two flavours of disassembly.  The machinery on this page
3332    deals with switching between those.  */
3333
3334 static int
3335 i386_print_insn (bfd_vma pc, struct disassemble_info *info)
3336 {
3337   gdb_assert (disassembly_flavor == att_flavor
3338               || disassembly_flavor == intel_flavor);
3339
3340   /* FIXME: kettenis/20020915: Until disassembler_options is properly
3341      constified, cast to prevent a compiler warning.  */
3342   info->disassembler_options = (char *) disassembly_flavor;
3343
3344   return print_insn_i386 (pc, info);
3345 }
3346 \f
3347
3348 /* There are a few i386 architecture variants that differ only
3349    slightly from the generic i386 target.  For now, we don't give them
3350    their own source file, but include them here.  As a consequence,
3351    they'll always be included.  */
3352
3353 /* System V Release 4 (SVR4).  */
3354
3355 /* Return whether THIS_FRAME corresponds to a SVR4 sigtramp
3356    routine.  */
3357
3358 static int
3359 i386_svr4_sigtramp_p (struct frame_info *this_frame)
3360 {
3361   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
3362   const char *name;
3363
3364   /* UnixWare uses _sigacthandler.  The origin of the other symbols is
3365      currently unknown.  */
3366   find_pc_partial_function (pc, &name, NULL, NULL);
3367   return (name && (strcmp ("_sigreturn", name) == 0
3368                    || strcmp ("_sigacthandler", name) == 0
3369                    || strcmp ("sigvechandler", name) == 0));
3370 }
3371
3372 /* Assuming THIS_FRAME is for a SVR4 sigtramp routine, return the
3373    address of the associated sigcontext (ucontext) structure.  */
3374
3375 static CORE_ADDR
3376 i386_svr4_sigcontext_addr (struct frame_info *this_frame)
3377 {
3378   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
3379   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3380   gdb_byte buf[4];
3381   CORE_ADDR sp;
3382
3383   get_frame_register (this_frame, I386_ESP_REGNUM, buf);
3384   sp = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
3385
3386   return read_memory_unsigned_integer (sp + 8, 4, byte_order);
3387 }
3388
3389 \f
3390
3391 /* Implementation of `gdbarch_stap_is_single_operand', as defined in
3392    gdbarch.h.  */
3393
3394 int
3395 i386_stap_is_single_operand (struct gdbarch *gdbarch, const char *s)
3396 {
3397   return (*s == '$' /* Literal number.  */
3398           || (isdigit (*s) && s[1] == '(' && s[2] == '%') /* Displacement.  */
3399           || (*s == '(' && s[1] == '%') /* Register indirection.  */
3400           || (*s == '%' && isalpha (s[1]))); /* Register access.  */
3401 }
3402
3403 /* Implementation of `gdbarch_stap_parse_special_token', as defined in
3404    gdbarch.h.  */
3405
3406 int
3407 i386_stap_parse_special_token (struct gdbarch *gdbarch,
3408                                struct stap_parse_info *p)
3409 {
3410   /* In order to parse special tokens, we use a state-machine that go
3411      through every known token and try to get a match.  */
3412   enum
3413     {
3414       TRIPLET,
3415       THREE_ARG_DISPLACEMENT,
3416       DONE
3417     } current_state;
3418
3419   current_state = TRIPLET;
3420
3421   /* The special tokens to be parsed here are:
3422
3423      - `register base + (register index * size) + offset', as represented
3424      in `(%rcx,%rax,8)', or `[OFFSET](BASE_REG,INDEX_REG[,SIZE])'.
3425
3426      - Operands of the form `-8+3+1(%rbp)', which must be interpreted as
3427      `*(-8 + 3 - 1 + (void *) $eax)'.  */
3428
3429   while (current_state != DONE)
3430     {
3431       const char *s = p->arg;
3432
3433       switch (current_state)
3434         {
3435         case TRIPLET:
3436             {
3437               if (isdigit (*s) || *s == '-' || *s == '+')
3438                 {
3439                   int got_minus[3];
3440                   int i;
3441                   long displacements[3];
3442                   const char *start;
3443                   char *regname;
3444                   int len;
3445                   struct stoken str;
3446
3447                   got_minus[0] = 0;
3448                   if (*s == '+')
3449                     ++s;
3450                   else if (*s == '-')
3451                     {
3452                       ++s;
3453                       got_minus[0] = 1;
3454                     }
3455
3456                   displacements[0] = strtol (s, (char **) &s, 10);
3457
3458                   if (*s != '+' && *s != '-')
3459                     {
3460                       /* We are not dealing with a triplet.  */
3461                       break;
3462                     }
3463
3464                   got_minus[1] = 0;
3465                   if (*s == '+')
3466                     ++s;
3467                   else
3468                     {
3469                       ++s;
3470                       got_minus[1] = 1;
3471                     }
3472
3473                   displacements[1] = strtol (s, (char **) &s, 10);
3474
3475                   if (*s != '+' && *s != '-')
3476                     {
3477                       /* We are not dealing with a triplet.  */
3478                       break;
3479                     }
3480
3481                   got_minus[2] = 0;
3482                   if (*s == '+')
3483                     ++s;
3484                   else
3485                     {
3486                       ++s;
3487                       got_minus[2] = 1;
3488                     }
3489
3490                   displacements[2] = strtol (s, (char **) &s, 10);
3491
3492                   if (*s != '(' || s[1] != '%')
3493                     break;
3494
3495                   s += 2;
3496                   start = s;
3497
3498                   while (isalnum (*s))
3499                     ++s;
3500
3501                   if (*s++ != ')')
3502                     break;
3503
3504                   len = s - start;
3505                   regname = alloca (len + 1);
3506
3507                   strncpy (regname, start, len);
3508                   regname[len] = '\0';
3509
3510                   if (user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch,
3511                                                    regname, len) == -1)
3512                     error (_("Invalid register name `%s' "
3513                              "on expression `%s'."),
3514                            regname, p->saved_arg);
3515
3516                   for (i = 0; i < 3; i++)
3517                     {
3518                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3519                       write_exp_elt_type
3520                         (builtin_type (gdbarch)->builtin_long);
3521                       write_exp_elt_longcst (displacements[i]);
3522                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3523                       if (got_minus[i])
3524                         write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG);
3525                     }
3526
3527                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3528                   str.ptr = regname;
3529                   str.length = len;
3530                   write_exp_string (str);
3531                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3532
3533                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3534                   write_exp_elt_type (builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr);
3535                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3536
3537                   write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3538                   write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3539                   write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3540
3541                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3542                   write_exp_elt_type (lookup_pointer_type (p->arg_type));
3543                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3544
3545                   write_exp_elt_opcode (UNOP_IND);
3546
3547                   p->arg = s;
3548
3549                   return 1;
3550                 }
3551               break;
3552             }
3553         case THREE_ARG_DISPLACEMENT:
3554             {
3555               if (isdigit (*s) || *s == '(' || *s == '-' || *s == '+')
3556                 {
3557                   int offset_minus = 0;
3558                   long offset = 0;
3559                   int size_minus = 0;
3560                   long size = 0;
3561                   const char *start;
3562                   char *base;
3563                   int len_base;
3564                   char *index;
3565                   int len_index;
3566                   struct stoken base_token, index_token;
3567
3568                   if (*s == '+')
3569                     ++s;
3570                   else if (*s == '-')
3571                     {
3572                       ++s;
3573                       offset_minus = 1;
3574                     }
3575
3576                   if (offset_minus && !isdigit (*s))
3577                     break;
3578
3579                   if (isdigit (*s))
3580                     offset = strtol (s, (char **) &s, 10);
3581
3582                   if (*s != '(' || s[1] != '%')
3583                     break;
3584
3585                   s += 2;
3586                   start = s;
3587
3588                   while (isalnum (*s))
3589                     ++s;
3590
3591                   if (*s != ',' || s[1] != '%')
3592                     break;
3593
3594                   len_base = s - start;
3595                   base = alloca (len_base + 1);
3596                   strncpy (base, start, len_base);
3597                   base[len_base] = '\0';
3598
3599                   if (user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch,
3600                                                    base, len_base) == -1)
3601                     error (_("Invalid register name `%s' "
3602                              "on expression `%s'."),
3603                            base, p->saved_arg);
3604
3605                   s += 2;
3606                   start = s;
3607
3608                   while (isalnum (*s))
3609                     ++s;
3610
3611                   len_index = s - start;
3612                   index = alloca (len_index + 1);
3613                   strncpy (index, start, len_index);
3614                   index[len_index] = '\0';
3615
3616                   if (user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch,
3617                                                    index, len_index) == -1)
3618                     error (_("Invalid register name `%s' "
3619                              "on expression `%s'."),
3620                            index, p->saved_arg);
3621
3622                   if (*s != ',' && *s != ')')
3623                     break;
3624
3625                   if (*s == ',')
3626                     {
3627                       ++s;
3628                       if (*s == '+')
3629                         ++s;
3630                       else if (*s == '-')
3631                         {
3632                           ++s;
3633                           size_minus = 1;
3634                         }
3635
3636                       size = strtol (s, (char **) &s, 10);
3637
3638                       if (*s != ')')
3639                         break;
3640                     }
3641
3642                   ++s;
3643
3644                   if (offset)
3645                     {
3646                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3647                       write_exp_elt_type
3648                         (builtin_type (gdbarch)->builtin_long);
3649                       write_exp_elt_longcst (offset);
3650                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3651                       if (offset_minus)
3652                         write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG);
3653                     }
3654
3655                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3656                   base_token.ptr = base;
3657                   base_token.length = len_base;
3658                   write_exp_string (base_token);
3659                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3660
3661                   if (offset)
3662                     write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3663
3664                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3665                   index_token.ptr = index;
3666                   index_token.length = len_index;
3667                   write_exp_string (index_token);
3668                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3669
3670                   if (size)
3671                     {
3672                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3673                       write_exp_elt_type
3674                         (builtin_type (gdbarch)->builtin_long);
3675                       write_exp_elt_longcst (size);
3676                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3677                       if (size_minus)
3678                         write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG);
3679                       write_exp_elt_opcode (BINOP_MUL);
3680                     }
3681
3682                   write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3683
3684                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3685                   write_exp_elt_type (lookup_pointer_type (p->arg_type));
3686                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3687
3688                   write_exp_elt_opcode (UNOP_IND);
3689
3690                   p->arg = s;
3691
3692                   return 1;
3693                 }
3694               break;
3695             }
3696         }
3697
3698       /* Advancing to the next state.  */
3699       ++current_state;
3700     }
3701
3702   return 0;
3703 }
3704
3705 \f
3706
3707 /* Generic ELF.  */
3708
3709 void
3710 i386_elf_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
3711 {
3712   /* We typically use stabs-in-ELF with the SVR4 register numbering.  */
3713   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, i386_svr4_reg_to_regnum);
3714
3715   /* Registering SystemTap handlers.  */
3716   set_gdbarch_stap_integer_prefix (gdbarch, "$");
3717   set_gdbarch_stap_register_prefix (gdbarch, "%");
3718   set_gdbarch_stap_register_indirection_prefix (gdbarch, "(");
3719   set_gdbarch_stap_register_indirection_suffix (gdbarch, ")");
3720   set_gdbarch_stap_is_single_operand (gdbarch,
3721                                       i386_stap_is_single_operand);
3722   set_gdbarch_stap_parse_special_token (gdbarch,
3723                                         i386_stap_parse_special_token);
3724 }
3725
3726 /* System V Release 4 (SVR4).  */
3727
3728 void
3729 i386_svr4_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
3730 {
3731   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3732
3733   /* System V Release 4 uses ELF.  */
3734   i386_elf_init_abi (info, gdbarch);
3735
3736   /* System V Release 4 has shared libraries.  */
3737   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, find_solib_trampoline_target);
3738
3739   tdep->sigtramp_p = i386_svr4_sigtramp_p;
3740   tdep->sigcontext_addr = i386_svr4_sigcontext_addr;
3741   tdep->sc_pc_offset = 36 + 14 * 4;
3742   tdep->sc_sp_offset = 36 + 17 * 4;
3743
3744   tdep->jb_pc_offset = 20;
3745 }
3746
3747 /* DJGPP.  */
3748
3749 static void
3750 i386_go32_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
3751 {
3752   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3753
3754   /* DJGPP doesn't have any special frames for signal handlers.  */
3755   tdep->sigtramp_p = NULL;
3756
3757   tdep->jb_pc_offset = 36;
3758
3759   /* DJGPP does not support the SSE registers.  */
3760   if (! tdesc_has_registers (info.target_desc))
3761     tdep->tdesc = tdesc_i386_mmx;
3762
3763   /* Native compiler is GCC, which uses the SVR4 register numbering
3764      even in COFF and STABS.  See the comment in i386_gdbarch_init,
3765      before the calls to set_gdbarch_stab_reg_to_regnum and
3766      set_gdbarch_sdb_reg_to_regnum.  */
3767   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, i386_svr4_reg_to_regnum);
3768   set_gdbarch_sdb_reg_to_regnum (gdbarch, i386_svr4_reg_to_regnum);
3769
3770   set_gdbarch_has_dos_based_file_system (gdbarch, 1);
3771 }
3772 \f
3773
3774 /* i386 register groups.  In addition to the normal groups, add "mmx"
3775    and "sse".  */
3776
3777 static struct reggroup *i386_sse_reggroup;
3778 static struct reggroup *i386_mmx_reggroup;
3779
3780 static void
3781 i386_init_reggroups (void)
3782 {
3783   i386_sse_reggroup = reggroup_new ("sse", USER_REGGROUP);
3784   i386_mmx_reggroup = reggroup_new ("mmx", USER_REGGROUP);
3785 }
3786
3787 static void
3788 i386_add_reggroups (struct gdbarch *gdbarch)
3789 {
3790   reggroup_add (gdbarch, i386_sse_reggroup);
3791   reggroup_add (gdbarch, i386_mmx_reggroup);
3792   reggroup_add (gdbarch, general_reggroup);
3793   reggroup_add (gdbarch, float_reggroup);
3794   reggroup_add (gdbarch, all_reggroup);
3795   reggroup_add (gdbarch, save_reggroup);
3796   reggroup_add (gdbarch, restore_reggroup);
3797   reggroup_add (gdbarch, vector_reggroup);
3798   reggroup_add (gdbarch, system_reggroup);
3799 }
3800
3801 int
3802 i386_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
3803                           struct reggroup *group)
3804 {
3805   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3806   int fp_regnum_p, mmx_regnum_p, xmm_regnum_p, mxcsr_regnum_p,
3807       ymm_regnum_p, ymmh_regnum_p;
3808
3809   /* Don't include pseudo registers, except for MMX, in any register
3810      groups.  */
3811   if (i386_byte_regnum_p (gdbarch, regnum))
3812     return 0;
3813
3814   if (i386_word_regnum_p (gdbarch, regnum))
3815     return 0;
3816
3817   if (i386_dword_regnum_p (gdbarch, regnum))
3818     return 0;
3819
3820   mmx_regnum_p = i386_mmx_regnum_p (gdbarch, regnum);
3821   if (group == i386_mmx_reggroup)
3822     return mmx_regnum_p;
3823
3824   xmm_regnum_p = i386_xmm_regnum_p (gdbarch, regnum);
3825   mxcsr_regnum_p = i386_mxcsr_regnum_p (gdbarch, regnum);
3826   if (group == i386_sse_reggroup)
3827     return xmm_regnum_p || mxcsr_regnum_p;
3828
3829   ymm_regnum_p = i386_ymm_regnum_p (gdbarch, regnum);
3830   if (group == vector_reggroup)
3831     return (mmx_regnum_p
3832             || ymm_regnum_p
3833             || mxcsr_regnum_p
3834             || (xmm_regnum_p
3835                 && ((tdep->xcr0 & I386_XSTATE_AVX_MASK)
3836                     == I386_XSTATE_SSE_MASK)));
3837
3838   fp_regnum_p = (i386_fp_regnum_p (gdbarch, regnum)
3839                  || i386_fpc_regnum_p (gdbarch, regnum));
3840   if (group == float_reggroup)
3841     return fp_regnum_p;
3842
3843   /* For "info reg all", don't include upper YMM registers nor XMM
3844      registers when AVX is supported.  */
3845   ymmh_regnum_p = i386_ymmh_regnum_p (gdbarch, regnum);
3846   if (group == all_reggroup
3847       && ((xmm_regnum_p
3848            && (tdep->xcr0 & I386_XSTATE_AVX))
3849           || ymmh_regnum_p))
3850     return 0;
3851
3852   if (group == general_reggroup)
3853     return (!fp_regnum_p
3854             && !mmx_regnum_p
3855             && !mxcsr_regnum_p
3856             && !xmm_regnum_p
3857             && !ymm_regnum_p
3858             && !ymmh_regnum_p);
3859
3860   return default_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, group);
3861 }
3862 \f
3863
3864 /* Get the ARGIth function argument for the current function.  */
3865
3866 static CORE_ADDR
3867 i386_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
3868                              struct type *type)
3869 {
3870   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
3871   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3872   CORE_ADDR sp = get_frame_register_unsigned (frame, I386_ESP_REGNUM);
3873   return read_memory_unsigned_integer (sp + (4 * (argi + 1)), 4, byte_order);
3874 }
3875
3876 static void
3877 i386_skip_permanent_breakpoint (struct regcache *regcache)
3878 {
3879   CORE_ADDR current_pc = regcache_read_pc (regcache);
3880
3881  /* On i386, breakpoint is exactly 1 byte long, so we just
3882     adjust the PC in the regcache.  */
3883   current_pc += 1;
3884   regcache_write_pc (regcache, current_pc);
3885 }
3886
3887
3888 #define PREFIX_REPZ     0x01
3889 #define PREFIX_REPNZ    0x02
3890 #define PREFIX_LOCK     0x04
3891 #define PREFIX_DATA     0x08
3892 #define PREFIX_ADDR     0x10
3893
3894 /* operand size */
3895 enum
3896 {
3897   OT_BYTE = 0,
3898   OT_WORD,
3899   OT_LONG,
3900   OT_QUAD,
3901   OT_DQUAD,
3902 };
3903
3904 /* i386 arith/logic operations */
3905 enum
3906 {
3907   OP_ADDL,
3908   OP_ORL,
3909   OP_ADCL,
3910   OP_SBBL,
3911   OP_ANDL,
3912   OP_SUBL,
3913   OP_XORL,
3914   OP_CMPL,
3915 };
3916
3917 struct i386_record_s
3918 {
3919   struct gdbarch *gdbarch;
3920   struct regcache *regcache;
3921   CORE_ADDR orig_addr;
3922   CORE_ADDR addr;
3923   int aflag;
3924   int dflag;
3925   int override;
3926   uint8_t modrm;
3927   uint8_t mod, reg, rm;
3928   int ot;
3929   uint8_t rex_x;
3930   uint8_t rex_b;
3931   int rip_offset;
3932   int popl_esp_hack;
3933   const int *regmap;
3934 };
3935
3936 /* Parse "modrm" part in current memory address that irp->addr point to
3937    Return -1 if something wrong.  */
3938
3939 static int
3940 i386_record_modrm (struct i386_record_s *irp)
3941 {
3942   struct gdbarch *gdbarch = irp->gdbarch;
3943
3944   if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, &irp->modrm, 1))
3945     return -1;
3946
3947   irp->addr++;
3948   irp->mod = (irp->modrm >> 6) & 3;
3949   irp->reg = (irp->modrm >> 3) & 7;
3950   irp->rm = irp->modrm & 7;
3951
3952   return 0;
3953 }
3954
3955 /* Get the memory address that current instruction  write to and set it to
3956    the argument "addr".
3957    Return -1 if something wrong.  */
3958
3959 static int
3960 i386_record_lea_modrm_addr (struct i386_record_s *irp, uint64_t *addr)
3961 {
3962   struct gdbarch *gdbarch = irp->gdbarch;
3963   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3964   gdb_byte buf[4];
3965   ULONGEST offset64;
3966
3967   *addr = 0;
3968   if (irp->aflag)
3969     {
3970       /* 32 bits */
3971       int havesib = 0;
3972       uint8_t scale = 0;
3973       uint8_t byte;
3974       uint8_t index = 0;
3975       uint8_t base = irp->rm;
3976
3977       if (base == 4)
3978         {
3979           havesib = 1;
3980           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, &byte, 1))
3981             return -1;
3982           irp->addr++;
3983           scale = (byte >> 6) & 3;
3984           index = ((byte >> 3) & 7) | irp->rex_x;
3985           base = (byte & 7);
3986         }
3987       base |= irp->rex_b;
3988
3989       switch (irp->mod)
3990         {
3991         case 0:
3992           if ((base & 7) == 5)
3993             {
3994               base = 0xff;
3995               if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 4))
3996                 return -1;
3997               irp->addr += 4;
3998               *addr = extract_signed_integer (buf, 4, byte_order);
3999               if (irp->regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && !havesib)
4000                 *addr += irp->addr + irp->rip_offset;
4001             }
4002           break;
4003         case 1:
4004           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 1))
4005             return -1;
4006           irp->addr++;
4007           *addr = (int8_t) buf[0];
4008           break;
4009         case 2:
4010           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 4))
4011             return -1;
4012           *addr = extract_signed_integer (buf, 4, byte_order);
4013           irp->addr += 4;
4014           break;
4015         }
4016
4017       offset64 = 0;
4018       if (base != 0xff)
4019         {
4020           if (base == 4 && irp->popl_esp_hack)
4021             *addr += irp->popl_esp_hack;
4022           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache, irp->regmap[base],
4023                                       &offset64);
4024         }
4025       if (irp->aflag == 2)
4026         {
4027           *addr += offset64;
4028         }
4029       else
4030         *addr = (uint32_t) (offset64 + *addr);
4031
4032       if (havesib && (index != 4 || scale != 0))
4033         {
4034           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache, irp->regmap[index],
4035                                       &offset64);
4036           if (irp->aflag == 2)
4037             *addr += offset64 << scale;
4038           else
4039             *addr = (uint32_t) (*addr + (offset64 << scale));
4040         }
4041     }
4042   else
4043     {
4044       /* 16 bits */
4045       switch (irp->mod)
4046         {
4047         case 0:
4048           if (irp->rm == 6)
4049             {
4050               if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 2))
4051                 return -1;
4052               irp->addr += 2;
4053               *addr = extract_signed_integer (buf, 2, byte_order);
4054               irp->rm = 0;
4055               goto no_rm;
4056             }
4057           break;
4058         case 1:
4059           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 1))
4060             return -1;
4061           irp->addr++;
4062           *addr = (int8_t) buf[0];
4063           break;
4064         case 2:
4065           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 2))
4066             return -1;
4067           irp->addr += 2;
4068           *addr = extract_signed_integer (buf, 2, byte_order);
4069           break;
4070         }
4071
4072       switch (irp->rm)
4073         {
4074         case 0:
4075           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4076                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBX_REGNUM],
4077                                       &offset64);
4078           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4079           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4080                                       irp->regmap[X86_RECORD_RESI_REGNUM],
4081                                       &offset64);
4082           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4083           break;
4084         case 1:
4085           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4086                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBX_REGNUM],
4087                                       &offset64);
4088           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4089           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4090                                       irp->regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
4091                                       &offset64);
4092           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4093           break;
4094         case 2:
4095           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4096                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBP_REGNUM],
4097                                       &offset64);
4098           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4099           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4100                                       irp->regmap[X86_RECORD_RESI_REGNUM],
4101                                       &offset64);
4102           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4103           break;
4104         case 3:
4105           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4106                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBP_REGNUM],
4107                                       &offset64);
4108           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4109           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4110                                       irp->regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
4111                                       &offset64);
4112           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4113           break;
4114         case 4:
4115           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4116                                       irp->regmap[X86_RECORD_RESI_REGNUM],
4117                                       &offset64);
4118           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4119           break;
4120         case 5:
4121           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4122                                       irp->regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
4123                                       &offset64);
4124           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4125           break;
4126         case 6:
4127           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4128                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBP_REGNUM],
4129                                       &offset64);
4130           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4131           break;
4132         case 7:
4133           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4134                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBX_REGNUM],
4135                                       &offset64);
4136           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4137           break;
4138         }
4139       *addr &= 0xffff;
4140     }
4141
4142  no_rm:
4143   return 0;
4144 }
4145
4146 /* Record the value of the memory that willbe changed in current instruction
4147    to "record_arch_list".
4148    Return -1 if something wrong.  */
4149
4150 static int
4151 i386_record_lea_modrm (struct i386_record_s *irp)
4152 {
4153   struct gdbarch *gdbarch = irp->gdbarch;
4154   uint64_t addr;
4155
4156   if (irp->override >= 0)
4157     {
4158       if (record_memory_query)
4159         {
4160           int q;
4161
4162           target_terminal_ours ();
4163           q = yquery (_("\
4164 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
4165 because it can't get the value of the segment register.\n\
4166 Do you want to stop the program?"),
4167                       paddress (gdbarch, irp->orig_addr));
4168             target_terminal_inferior ();
4169             if (q)
4170               return -1;
4171         }
4172
4173       return 0;
4174     }
4175
4176   if (i386_record_lea_modrm_addr (irp, &addr))
4177     return -1;
4178
4179   if (record_arch_list_add_mem (addr, 1 << irp->ot))
4180     return -1;
4181
4182   return 0;
4183 }
4184
4185 /* Record the push operation to "record_arch_list".
4186    Return -1 if something wrong.  */
4187
4188 static int
4189 i386_record_push (struct i386_record_s *irp, int size)
4190 {
4191   ULONGEST addr;
4192
4193   if (record_arch_list_add_reg (irp->regcache,
4194                                 irp->regmap[X86_RECORD_RESP_REGNUM]))
4195     return -1;
4196   regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4197                               irp->regmap[X86_RECORD_RESP_REGNUM],
4198                               &addr);
4199   if (record_arch_list_add_mem ((CORE_ADDR) addr - size, size))
4200     return -1;
4201
4202   return 0;
4203 }
4204
4205
4206 /* Defines contents to record.  */
4207 #define I386_SAVE_FPU_REGS              0xfffd
4208 #define I386_SAVE_FPU_ENV               0xfffe
4209 #define I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK     0xffff
4210
4211 /* Record the value of floating point registers which will be changed
4212    by the current instruction to "record_arch_list".  Return -1 if
4213    something is wrong.  */
4214
4215 static int i386_record_floats (struct gdbarch *gdbarch,
4216                                struct i386_record_s *ir,
4217                                uint32_t iregnum)
4218 {
4219   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4220   int i;
4221
4222   /* Oza: Because of floating point insn push/pop of fpu stack is going to
4223      happen.  Currently we store st0-st7 registers, but we need not store all
4224      registers all the time, in future we use ftag register and record only
4225      those who are not marked as an empty.  */
4226
4227   if (I386_SAVE_FPU_REGS == iregnum)
4228     {
4229       for (i = I387_ST0_REGNUM (tdep); i <= I387_ST0_REGNUM (tdep) + 7; i++)
4230         {
4231           if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache, i))
4232             return -1;
4233         }
4234     }
4235   else if (I386_SAVE_FPU_ENV == iregnum)
4236     {
4237       for (i = I387_FCTRL_REGNUM (tdep); i <= I387_FOP_REGNUM (tdep); i++)
4238               {
4239               if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache, i))
4240                 return -1;
4241               }
4242     }
4243   else if (I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK == iregnum)
4244     {
4245       for (i = I387_ST0_REGNUM (tdep); i <= I387_FOP_REGNUM (tdep); i++)
4246       {
4247         if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache, i))
4248           return -1;
4249       }
4250     }
4251   else if ((iregnum >= I387_ST0_REGNUM (tdep)) &&
4252            (iregnum <= I387_FOP_REGNUM (tdep)))
4253     {
4254       if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache,iregnum))
4255         return -1;
4256     }
4257   else
4258     {
4259       /* Parameter error.  */
4260       return -1;
4261     }
4262   if(I386_SAVE_FPU_ENV != iregnum)
4263     {
4264     for (i = I387_FCTRL_REGNUM (tdep); i <= I387_FOP_REGNUM (tdep); i++)
4265       {
4266       if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache, i))
4267         return -1;
4268       }
4269     }
4270   return 0;
4271 }
4272
4273 /* Parse the current instruction and record the values of the registers and
4274    memory that will be changed in current instruction to "record_arch_list".
4275    Return -1 if something wrong.  */
4276
4277 #define I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG(regnum) \
4278     record_arch_list_add_reg (ir.regcache, ir.regmap[(regnum)])
4279
4280 int
4281 i386_process_record (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
4282                      CORE_ADDR input_addr)
4283 {
4284   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4285   int prefixes = 0;
4286   int regnum = 0;
4287   uint32_t opcode;
4288   uint8_t opcode8;
4289   ULONGEST addr;
4290   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
4291   struct i386_record_s ir;
4292   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4293   int rex = 0;
4294   uint8_t rex_w = -1;
4295   uint8_t rex_r = 0;
4296
4297   memset (&ir, 0, sizeof (struct i386_record_s));
4298   ir.regcache = regcache;
4299   ir.addr = input_addr;
4300   ir.orig_addr = input_addr;
4301   ir.aflag = 1;
4302   ir.dflag = 1;
4303   ir.override = -1;
4304   ir.popl_esp_hack = 0;
4305   ir.regmap = tdep->record_regmap;
4306   ir.gdbarch = gdbarch;
4307
4308   if (record_debug > 1)
4309     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: i386_process_record "
4310                                     "addr = %s\n",
4311                         paddress (gdbarch, ir.addr));
4312
4313   /* prefixes */
4314   while (1)
4315     {
4316       if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
4317         return -1;
4318       ir.addr++;
4319       switch (opcode8)  /* Instruction prefixes */
4320         {
4321         case REPE_PREFIX_OPCODE:
4322           prefixes |= PREFIX_REPZ;
4323           break;
4324         case REPNE_PREFIX_OPCODE:
4325           prefixes |= PREFIX_REPNZ;
4326           break;
4327         case LOCK_PREFIX_OPCODE:
4328           prefixes |= PREFIX_LOCK;
4329           break;
4330         case CS_PREFIX_OPCODE:
4331           ir.override = X86_RECORD_CS_REGNUM;
4332           break;
4333         case SS_PREFIX_OPCODE:
4334           ir.override = X86_RECORD_SS_REGNUM;
4335           break;
4336         case DS_PREFIX_OPCODE:
4337           ir.override = X86_RECORD_DS_REGNUM;
4338           break;
4339         case ES_PREFIX_OPCODE:
4340           ir.override = X86_RECORD_ES_REGNUM;
4341           break;
4342         case FS_PREFIX_OPCODE:
4343           ir.override = X86_RECORD_FS_REGNUM;
4344           break;
4345         case GS_PREFIX_OPCODE:
4346           ir.override = X86_RECORD_GS_REGNUM;
4347           break;
4348         case DATA_PREFIX_OPCODE:
4349           prefixes |= PREFIX_DATA;
4350           break;
4351         case ADDR_PREFIX_OPCODE:
4352           prefixes |= PREFIX_ADDR;
4353           break;
4354         case 0x40:      /* i386 inc %eax */
4355         case 0x41:      /* i386 inc %ecx */
4356         case 0x42:      /* i386 inc %edx */
4357         case 0x43:      /* i386 inc %ebx */
4358         case 0x44:      /* i386 inc %esp */
4359         case 0x45:      /* i386 inc %ebp */
4360         case 0x46:      /* i386 inc %esi */
4361         case 0x47:      /* i386 inc %edi */
4362         case 0x48:      /* i386 dec %eax */
4363         case 0x49:      /* i386 dec %ecx */
4364         case 0x4a:      /* i386 dec %edx */
4365         case 0x4b:      /* i386 dec %ebx */
4366         case 0x4c:      /* i386 dec %esp */
4367         case 0x4d:      /* i386 dec %ebp */
4368         case 0x4e:      /* i386 dec %esi */
4369         case 0x4f:      /* i386 dec %edi */
4370           if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])  /* 64 bit target */
4371             {
4372                /* REX */
4373                rex = 1;
4374                rex_w = (opcode8 >> 3) & 1;
4375                rex_r = (opcode8 & 0x4) << 1;
4376                ir.rex_x = (opcode8 & 0x2) << 2;
4377                ir.rex_b = (opcode8 & 0x1) << 3;
4378             }
4379           else                                  /* 32 bit target */
4380             goto out_prefixes;
4381           break;
4382         default:
4383           goto out_prefixes;
4384           break;
4385         }
4386     }
4387  out_prefixes:
4388   if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && rex_w == 1)
4389     {
4390       ir.dflag = 2;
4391     }
4392   else
4393     {
4394       if (prefixes & PREFIX_DATA)
4395         ir.dflag ^= 1;
4396     }
4397   if (prefixes & PREFIX_ADDR)
4398     ir.aflag ^= 1;
4399   else if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4400     ir.aflag = 2;
4401
4402   /* Now check op code.  */
4403   opcode = (uint32_t) opcode8;
4404  reswitch:
4405   switch (opcode)
4406     {
4407     case 0x0f:
4408       if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
4409         return -1;
4410       ir.addr++;
4411       opcode = (uint32_t) opcode8 | 0x0f00;
4412       goto reswitch;
4413       break;
4414
4415     case 0x00:    /* arith & logic */
4416     case 0x01:
4417     case 0x02:
4418     case 0x03:
4419     case 0x04:
4420     case 0x05:
4421     case 0x08:
4422     case 0x09:
4423     case 0x0a:
4424     case 0x0b:
4425     case 0x0c:
4426     case 0x0d:
4427     case 0x10:
4428     case 0x11:
4429     case 0x12:
4430     case 0x13:
4431     case 0x14:
4432     case 0x15:
4433     case 0x18:
4434     case 0x19:
4435     case 0x1a:
4436     case 0x1b:
4437     case 0x1c:
4438     case 0x1d:
4439     case 0x20:
4440     case 0x21:
4441     case 0x22:
4442     case 0x23:
4443     case 0x24:
4444     case 0x25:
4445     case 0x28:
4446     case 0x29:
4447     case 0x2a:
4448     case 0x2b:
4449     case 0x2c:
4450     case 0x2d:
4451     case 0x30:
4452     case 0x31:
4453     case 0x32:
4454     case 0x33:
4455     case 0x34:
4456     case 0x35:
4457     case 0x38:
4458     case 0x39:
4459     case 0x3a:
4460     case 0x3b:
4461     case 0x3c:
4462     case 0x3d:
4463       if (((opcode >> 3) & 7) != OP_CMPL)
4464         {
4465           if ((opcode & 1) == 0)
4466             ir.ot = OT_BYTE;
4467           else
4468             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4469
4470           switch ((opcode >> 1) & 3)
4471             {
4472             case 0:    /* OP Ev, Gv */
4473               if (i386_record_modrm (&ir))
4474                 return -1;
4475               if (ir.mod != 3)
4476                 {
4477                   if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4478                     return -1;
4479                 }
4480               else
4481                 {
4482                   ir.rm |= ir.rex_b;
4483                   if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4484                     ir.rm &= 0x3;
4485                   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4486                 }
4487               break;
4488             case 1:    /* OP Gv, Ev */
4489               if (i386_record_modrm (&ir))
4490                 return -1;
4491               ir.reg |= rex_r;
4492               if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4493                 ir.reg &= 0x3;
4494               I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4495               break;
4496             case 2:    /* OP A, Iv */
4497               I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4498               break;
4499             }
4500         }
4501       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4502       break;
4503
4504     case 0x80:    /* GRP1 */
4505     case 0x81:
4506     case 0x82:
4507     case 0x83:
4508       if (i386_record_modrm (&ir))
4509         return -1;
4510
4511       if (ir.reg != OP_CMPL)
4512         {
4513           if ((opcode & 1) == 0)
4514             ir.ot = OT_BYTE;
4515           else
4516             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4517
4518           if (ir.mod != 3)
4519             {
4520               if (opcode == 0x83)
4521                 ir.rip_offset = 1;
4522               else
4523                 ir.rip_offset = (ir.ot > OT_LONG) ? 4 : (1 << ir.ot);
4524               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4525                 return -1;
4526             }
4527           else
4528             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
4529         }
4530       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4531       break;
4532
4533     case 0x40:      /* inc */
4534     case 0x41:
4535     case 0x42:
4536     case 0x43:
4537     case 0x44:
4538     case 0x45:
4539     case 0x46:
4540     case 0x47:
4541
4542     case 0x48:      /* dec */
4543     case 0x49:
4544     case 0x4a:
4545     case 0x4b:
4546     case 0x4c:
4547     case 0x4d:
4548     case 0x4e:
4549     case 0x4f:
4550
4551       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (opcode & 7);
4552       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4553       break;
4554
4555     case 0xf6:    /* GRP3 */
4556     case 0xf7:
4557       if ((opcode & 1) == 0)
4558         ir.ot = OT_BYTE;
4559       else
4560         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4561       if (i386_record_modrm (&ir))
4562         return -1;
4563
4564       if (ir.mod != 3 && ir.reg == 0)
4565         ir.rip_offset = (ir.ot > OT_LONG) ? 4 : (1 << ir.ot);
4566
4567       switch (ir.reg)
4568         {
4569         case 0:    /* test */
4570           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4571           break;
4572         case 2:    /* not */
4573         case 3:    /* neg */
4574           if (ir.mod != 3)
4575             {
4576               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4577                 return -1;
4578             }
4579           else
4580             {
4581               ir.rm |= ir.rex_b;
4582               if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4583                 ir.rm &= 0x3;
4584               I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4585             }
4586           if (ir.reg == 3)  /* neg */
4587             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4588           break;
4589         case 4:    /* mul  */
4590         case 5:    /* imul */
4591         case 6:    /* div  */
4592         case 7:    /* idiv */
4593           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4594           if (ir.ot != OT_BYTE)
4595             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
4596           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4597           break;
4598         default:
4599           ir.addr -= 2;
4600           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
4601           goto no_support;
4602           break;
4603         }
4604       break;
4605
4606     case 0xfe:    /* GRP4 */
4607     case 0xff:    /* GRP5 */
4608       if (i386_record_modrm (&ir))
4609         return -1;
4610       if (ir.reg >= 2 && opcode == 0xfe)
4611         {
4612           ir.addr -= 2;
4613           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
4614           goto no_support;
4615         }
4616       switch (ir.reg)
4617         {
4618         case 0:    /* inc */
4619         case 1:    /* dec */
4620           if ((opcode & 1) == 0)
4621             ir.ot = OT_BYTE;
4622           else
4623             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4624           if (ir.mod != 3)
4625             {
4626               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4627                 return -1;
4628             }
4629           else
4630             {
4631               ir.rm |= ir.rex_b;
4632               if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4633                 ir.rm &= 0x3;
4634               I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4635             }
4636           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4637           break;
4638         case 2:    /* call */
4639           if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
4640             ir.dflag = 2;
4641           if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4642             return -1;
4643           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4644           break;
4645         case 3:    /* lcall */
4646           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_CS_REGNUM);
4647           if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4648             return -1;
4649           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4650           break;
4651         case 4:    /* jmp  */
4652         case 5:    /* ljmp */
4653           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4654           break;
4655         case 6:    /* push */
4656           if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
4657             ir.dflag = 2;
4658           if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4659             return -1;
4660           break;
4661         default:
4662           ir.addr -= 2;
4663           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
4664           goto no_support;
4665           break;
4666         }
4667       break;
4668
4669     case 0x84:    /* test */
4670     case 0x85:
4671     case 0xa8:
4672     case 0xa9:
4673       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4674       break;
4675
4676     case 0x98:    /* CWDE/CBW */
4677       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4678       break;
4679
4680     case 0x99:    /* CDQ/CWD */
4681       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4682       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
4683       break;
4684
4685     case 0x0faf:  /* imul */
4686     case 0x69:
4687     case 0x6b:
4688       ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4689       if (i386_record_modrm (&ir))
4690         return -1;
4691       if (opcode == 0x69)
4692         ir.rip_offset = (ir.ot > OT_LONG) ? 4 : (1 << ir.ot);
4693       else if (opcode == 0x6b)
4694         ir.rip_offset = 1;
4695       ir.reg |= rex_r;
4696       if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4697         ir.reg &= 0x3;
4698       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4699       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4700       break;
4701
4702     case 0x0fc0:  /* xadd */
4703     case 0x0fc1:
4704       if ((opcode & 1) == 0)
4705         ir.ot = OT_BYTE;
4706       else
4707         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4708       if (i386_record_modrm (&ir))
4709         return -1;
4710       ir.reg |= rex_r;
4711       if (ir.mod == 3)
4712         {
4713           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4714             ir.reg &= 0x3;
4715           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4716           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4717             ir.rm &= 0x3;
4718           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4719         }
4720       else
4721         {
4722           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4723             return -1;
4724           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4725             ir.reg &= 0x3;
4726           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4727         }
4728       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4729       break;
4730
4731     case 0x0fb0:  /* cmpxchg */
4732     case 0x0fb1:
4733       if ((opcode & 1) == 0)
4734         ir.ot = OT_BYTE;
4735       else
4736         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4737       if (i386_record_modrm (&ir))
4738         return -1;
4739       if (ir.mod == 3)
4740         {
4741           ir.reg |= rex_r;
4742           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4743           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4744             ir.reg &= 0x3;
4745           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4746         }
4747       else
4748         {
4749           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4750           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4751             return -1;
4752         }
4753       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4754       break;
4755
4756     case 0x0fc7:    /* cmpxchg8b */
4757       if (i386_record_modrm (&ir))
4758         return -1;
4759       if (ir.mod == 3)
4760         {
4761           ir.addr -= 2;
4762           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
4763           goto no_support;
4764         }
4765       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4766       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
4767       if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4768         return -1;
4769       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4770       break;
4771
4772     case 0x50:    /* push */
4773     case 0x51:
4774     case 0x52:
4775     case 0x53:
4776     case 0x54:
4777     case 0x55:
4778     case 0x56:
4779     case 0x57:
4780     case 0x68:
4781     case 0x6a:
4782       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
4783         ir.dflag = 2;
4784       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4785         return -1;
4786       break;
4787
4788     case 0x06:    /* push es */
4789     case 0x0e:    /* push cs */
4790     case 0x16:    /* push ss */
4791     case 0x1e:    /* push ds */
4792       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4793         {
4794           ir.addr -= 1;
4795           goto no_support;
4796         }
4797       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4798         return -1;
4799       break;
4800
4801     case 0x0fa0:    /* push fs */
4802     case 0x0fa8:    /* push gs */
4803       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4804         {
4805           ir.addr -= 2;
4806           goto no_support;
4807         }
4808       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4809         return -1;
4810       break;
4811
4812     case 0x60:    /* pusha */
4813       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4814         {
4815           ir.addr -= 1;
4816           goto no_support;
4817         }
4818       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 4)))
4819         return -1;
4820       break;
4821
4822     case 0x58:    /* pop */
4823     case 0x59:
4824     case 0x5a:
4825     case 0x5b:
4826     case 0x5c:
4827     case 0x5d:
4828     case 0x5e:
4829     case 0x5f:
4830       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4831       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG ((opcode & 0x7) | ir.rex_b);
4832       break;
4833
4834     case 0x61:    /* popa */
4835       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4836         {
4837           ir.addr -= 1;
4838           goto no_support;
4839         }
4840       for (regnum = X86_RECORD_REAX_REGNUM; 
4841            regnum <= X86_RECORD_REDI_REGNUM;
4842            regnum++)
4843         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (regnum);
4844       break;
4845
4846     case 0x8f:    /* pop */
4847       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4848         ir.ot = ir.dflag ? OT_QUAD : OT_WORD;
4849       else
4850         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4851       if (i386_record_modrm (&ir))
4852         return -1;
4853       if (ir.mod == 3)
4854         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
4855       else
4856         {
4857           ir.popl_esp_hack = 1 << ir.ot;
4858           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4859             return -1;
4860         }
4861       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4862       break;
4863
4864     case 0xc8:    /* enter */
4865       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBP_REGNUM);
4866       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
4867         ir.dflag = 2;
4868       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4869         return -1;
4870       break;
4871
4872     case 0xc9:    /* leave */
4873       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4874       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBP_REGNUM);
4875       break;
4876
4877     case 0x07:    /* pop es */
4878       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4879         {
4880           ir.addr -= 1;
4881           goto no_support;
4882         }
4883       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4884       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_ES_REGNUM);
4885       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4886       break;
4887
4888     case 0x17:    /* pop ss */
4889       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4890         {
4891           ir.addr -= 1;
4892           goto no_support;
4893         }
4894       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4895       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_SS_REGNUM);
4896       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4897       break;
4898
4899     case 0x1f:    /* pop ds */
4900       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4901         {
4902           ir.addr -= 1;
4903           goto no_support;
4904         }
4905       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4906       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_DS_REGNUM);
4907       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4908       break;
4909
4910     case 0x0fa1:    /* pop fs */
4911       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4912       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_FS_REGNUM);
4913       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4914       break;
4915
4916     case 0x0fa9:    /* pop gs */
4917       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4918       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_GS_REGNUM);
4919       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4920       break;
4921
4922     case 0x88:    /* mov */
4923     case 0x89:
4924     case 0xc6:
4925     case 0xc7:
4926       if ((opcode & 1) == 0)
4927         ir.ot = OT_BYTE;
4928       else
4929         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4930
4931       if (i386_record_modrm (&ir))
4932         return -1;
4933
4934       if (ir.mod != 3)
4935         {
4936           if (opcode == 0xc6 || opcode == 0xc7)
4937             ir.rip_offset = (ir.ot > OT_LONG) ? 4 : (1 << ir.ot);
4938           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4939             return -1;
4940         }
4941       else
4942         {
4943           if (opcode == 0xc6 || opcode == 0xc7)
4944             ir.rm |= ir.rex_b;
4945           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4946             ir.rm &= 0x3;
4947           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4948         }
4949       break;
4950
4951     case 0x8a:    /* mov */
4952     case 0x8b:
4953       if ((opcode & 1) == 0)
4954         ir.ot = OT_BYTE;
4955       else
4956         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4957       if (i386_record_modrm (&ir))
4958         return -1;
4959       ir.reg |= rex_r;
4960       if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4961         ir.reg &= 0x3;
4962       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4963       break;
4964
4965     case 0x8c:    /* mov seg */
4966       if (i386_record_modrm (&ir))
4967         return -1;
4968       if (ir.reg > 5)
4969         {
4970           ir.addr -= 2;
4971           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
4972           goto no_support;
4973         }
4974
4975       if (ir.mod == 3)
4976         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4977       else
4978         {
4979           ir.ot = OT_WORD;
4980           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4981             return -1;
4982         }
4983       break;
4984
4985     case 0x8e:    /* mov seg */
4986       if (i386_record_modrm (&ir))
4987         return -1;
4988       switch (ir.reg)
4989         {
4990         case 0:
4991           regnum = X86_RECORD_ES_REGNUM;
4992           break;
4993         case 2:
4994           regnum = X86_RECORD_SS_REGNUM;
4995           break;
4996         case 3:
4997           regnum = X86_RECORD_DS_REGNUM;
4998           break;
4999         case 4:
5000           regnum = X86_RECORD_FS_REGNUM;
5001           break;
5002         case 5:
5003           regnum = X86_RECORD_GS_REGNUM;
5004           break;
5005         default:
5006           ir.addr -= 2;
5007           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5008           goto no_support;
5009           break;
5010         }
5011       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (regnum);
5012       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5013       break;
5014
5015     case 0x0fb6:    /* movzbS */
5016     case 0x0fb7:    /* movzwS */
5017     case 0x0fbe:    /* movsbS */
5018     case 0x0fbf:    /* movswS */
5019       if (i386_record_modrm (&ir))
5020         return -1;
5021       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
5022       break;
5023
5024     case 0x8d:      /* lea */
5025       if (i386_record_modrm (&ir))
5026         return -1;
5027       if (ir.mod == 3)
5028         {
5029           ir.addr -= 2;
5030           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5031           goto no_support;
5032         }
5033       ir.ot = ir.dflag;
5034       ir.reg |= rex_r;
5035       if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5036         ir.reg &= 0x3;
5037       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
5038       break;
5039
5040     case 0xa0:    /* mov EAX */
5041     case 0xa1:
5042
5043     case 0xd7:    /* xlat */
5044       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
5045       break;
5046
5047     case 0xa2:    /* mov EAX */
5048     case 0xa3:
5049       if (ir.override >= 0)
5050         {
5051           if (record_memory_query)
5052             {
5053               int q;
5054
5055               target_terminal_ours ();
5056               q = yquery (_("\
5057 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
5058 because it can't get the value of the segment register.\n\
5059 Do you want to stop the program?"),
5060                           paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
5061               target_terminal_inferior ();
5062               if (q)
5063                 return -1;
5064             }
5065         }
5066       else
5067         {
5068           if ((opcode & 1) == 0)
5069             ir.ot = OT_BYTE;
5070           else
5071             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5072           if (ir.aflag == 2)
5073             {
5074               if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, buf, 8))
5075                 return -1;
5076               ir.addr += 8;
5077               addr = extract_unsigned_integer (buf, 8, byte_order);
5078             }
5079           else if (ir.aflag)
5080             {
5081               if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, buf, 4))
5082                 return -1;
5083               ir.addr += 4;
5084               addr = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
5085             }
5086           else
5087             {
5088               if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, buf, 2))
5089                 return -1;
5090               ir.addr += 2;
5091               addr = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order);
5092             }
5093           if (record_arch_list_add_mem (addr, 1 << ir.ot))
5094             return -1;
5095         }
5096       break;
5097
5098     case 0xb0:    /* mov R, Ib */
5099     case 0xb1:
5100     case 0xb2:
5101     case 0xb3:
5102     case 0xb4:
5103     case 0xb5:
5104     case 0xb6:
5105     case 0xb7:
5106       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG ((ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5107                                         ? ((opcode & 0x7) | ir.rex_b)
5108                                         : ((opcode & 0x7) & 0x3));
5109       break;
5110
5111     case 0xb8:    /* mov R, Iv */
5112     case 0xb9:
5113     case 0xba:
5114     case 0xbb:
5115     case 0xbc:
5116     case 0xbd:
5117     case 0xbe:
5118     case 0xbf:
5119       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG ((opcode & 0x7) | ir.rex_b);
5120       break;
5121
5122     case 0x91:    /* xchg R, EAX */
5123     case 0x92:
5124     case 0x93:
5125     case 0x94:
5126     case 0x95:
5127     case 0x96:
5128     case 0x97:
5129       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
5130       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (opcode & 0x7);
5131       break;
5132
5133     case 0x86:    /* xchg Ev, Gv */
5134     case 0x87:
5135       if ((opcode & 1) == 0)
5136         ir.ot = OT_BYTE;
5137       else
5138         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5139       if (i386_record_modrm (&ir))
5140         return -1;
5141       if (ir.mod == 3)
5142         {
5143           ir.rm |= ir.rex_b;
5144           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5145             ir.rm &= 0x3;
5146           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
5147         }
5148       else
5149         {
5150           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5151             return -1;
5152         }
5153       ir.reg |= rex_r;
5154       if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5155         ir.reg &= 0x3;
5156       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
5157       break;
5158
5159     case 0xc4:    /* les Gv */
5160     case 0xc5:    /* lds Gv */
5161       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5162         {
5163           ir.addr -= 1;
5164           goto no_support;
5165         }
5166       /* FALLTHROUGH */
5167     case 0x0fb2:    /* lss Gv */
5168     case 0x0fb4:    /* lfs Gv */
5169     case 0x0fb5:    /* lgs Gv */
5170       if (i386_record_modrm (&ir))
5171         return -1;
5172       if (ir.mod == 3)
5173         {
5174           if (opcode > 0xff)
5175             ir.addr -= 3;
5176           else
5177             ir.addr -= 2;
5178           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5179           goto no_support;
5180         }
5181       switch (opcode)
5182         {
5183         case 0xc4:    /* les Gv */
5184           regnum = X86_RECORD_ES_REGNUM;
5185           break;
5186         case 0xc5:    /* lds Gv */
5187           regnum = X86_RECORD_DS_REGNUM;
5188           break;
5189         case 0x0fb2:  /* lss Gv */
5190           regnum = X86_RECORD_SS_REGNUM;
5191           break;
5192         case 0x0fb4:  /* lfs Gv */
5193           regnum = X86_RECORD_FS_REGNUM;
5194           break;
5195         case 0x0fb5:  /* lgs Gv */
5196           regnum = X86_RECORD_GS_REGNUM;
5197           break;
5198         }
5199       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (regnum);
5200       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
5201       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5202       break;
5203
5204     case 0xc0:    /* shifts */
5205     case 0xc1:
5206     case 0xd0:
5207     case 0xd1:
5208     case 0xd2:
5209     case 0xd3:
5210       if ((opcode & 1) == 0)
5211         ir.ot = OT_BYTE;
5212       else
5213         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5214       if (i386_record_modrm (&ir))
5215         return -1;
5216       if (ir.mod != 3 && (opcode == 0xd2 || opcode == 0xd3))
5217         {
5218           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5219             return -1;
5220         }
5221       else
5222         {
5223           ir.rm |= ir.rex_b;
5224           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5225             ir.rm &= 0x3;
5226           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
5227         }
5228       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5229       break;
5230
5231     case 0x0fa4:
5232     case 0x0fa5:
5233     case 0x0fac:
5234     case 0x0fad:
5235       if (i386_record_modrm (&ir))
5236         return -1;
5237       if (ir.mod == 3)
5238         {
5239           if (record_arch_list_add_reg (ir.regcache, ir.rm))
5240             return -1;
5241         }
5242       else
5243         {
5244           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5245             return -1;
5246         }
5247       break;
5248
5249     case 0xd8:    /* Floats.  */
5250     case 0xd9:
5251     case 0xda:
5252     case 0xdb:
5253     case 0xdc:
5254     case 0xdd:
5255     case 0xde:
5256     case 0xdf:
5257       if (i386_record_modrm (&ir))
5258         return -1;
5259       ir.reg |= ((opcode & 7) << 3);
5260       if (ir.mod != 3)
5261         {
5262           /* Memory.  */
5263           uint64_t addr64;
5264
5265           if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &addr64))
5266             return -1;
5267           switch (ir.reg)
5268             {
5269             case 0x02:
5270             case 0x12:
5271             case 0x22:
5272             case 0x32:
5273               /* For fcom, ficom nothing to do.  */
5274               break;
5275             case 0x03:
5276             case 0x13:
5277             case 0x23:
5278             case 0x33:
5279               /* For fcomp, ficomp pop FPU stack, store all.  */
5280               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5281                 return -1;
5282               break;
5283             case 0x00:
5284             case 0x01:
5285             case 0x04:
5286             case 0x05:
5287             case 0x06:
5288             case 0x07:
5289             case 0x10:
5290             case 0x11:
5291             case 0x14:
5292             case 0x15:
5293             case 0x16:
5294             case 0x17:
5295             case 0x20:
5296             case 0x21:
5297             case 0x24:
5298             case 0x25:
5299             case 0x26:
5300             case 0x27:
5301             case 0x30:
5302             case 0x31:
5303             case 0x34:
5304             case 0x35:
5305             case 0x36:
5306             case 0x37:
5307               /* For fadd, fmul, fsub, fsubr, fdiv, fdivr, fiadd, fimul,
5308                  fisub, fisubr, fidiv, fidivr, modR/M.reg is an extension
5309                  of code,  always affects st(0) register.  */
5310               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5311                 return -1;
5312               break;
5313             case 0x08:
5314             case 0x0a:
5315             case 0x0b:
5316             case 0x18:
5317             case 0x19:
5318             case 0x1a:
5319             case 0x1b:
5320             case 0x1d:
5321             case 0x28:
5322             case 0x29:
5323             case 0x2a:
5324             case 0x2b:
5325             case 0x38:
5326             case 0x39:
5327             case 0x3a:
5328             case 0x3b:
5329             case 0x3c:
5330             case 0x3d:
5331               switch (ir.reg & 7)
5332                 {
5333                 case 0:
5334                   /* Handling fld, fild.  */
5335                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5336                     return -1;
5337                   break;
5338                 case 1:
5339                   switch (ir.reg >> 4)
5340                     {
5341                     case 0:
5342                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
5343                         return -1;
5344                       break;
5345                     case 2:
5346                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
5347                         return -1;
5348                       break;
5349                     case 3:
5350                       break;
5351                     default:
5352                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
5353                         return -1;
5354                       break;
5355                     }
5356                   break;
5357                 default:
5358                   switch (ir.reg >> 4)
5359                     {
5360                     case 0:
5361                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
5362                         return -1;
5363                       if (3 == (ir.reg & 7))
5364                         {
5365                           /* For fstp m32fp.  */
5366                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5367                                                   I386_SAVE_FPU_REGS))
5368                             return -1;
5369                         }
5370                       break;
5371                     case 1:
5372                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
5373                         return -1;
5374                       if ((3 == (ir.reg & 7))
5375                           || (5 == (ir.reg & 7))
5376                           || (7 == (ir.reg & 7)))
5377                         {
5378                           /* For fstp insn.  */
5379                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5380                                                   I386_SAVE_FPU_REGS))
5381                             return -1;
5382                         }
5383                       break;
5384                     case 2:
5385                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
5386                         return -1;
5387                       if (3 == (ir.reg & 7))
5388                         {
5389                           /* For fstp m64fp.  */
5390                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5391                                                   I386_SAVE_FPU_REGS))
5392                             return -1;
5393                         }
5394                       break;
5395                     case 3:
5396                       if ((3 <= (ir.reg & 7)) && (6 <= (ir.reg & 7)))
5397                         {
5398                           /* For fistp, fbld, fild, fbstp.  */
5399                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5400                                                   I386_SAVE_FPU_REGS))
5401                             return -1;
5402                         }
5403                       /* Fall through */
5404                     default:
5405                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
5406                         return -1;
5407                       break;
5408                     }
5409                   break;
5410                 }
5411               break;
5412             case 0x0c:
5413               /* Insn fldenv.  */
5414               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5415                                       I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK))
5416                 return -1;
5417               break;
5418             case 0x0d:
5419               /* Insn fldcw.  */
5420               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I387_FCTRL_REGNUM (tdep)))
5421                 return -1;
5422               break;
5423             case 0x2c:
5424               /* Insn frstor.  */
5425               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5426                                       I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK))
5427                 return -1;
5428               break;
5429             case 0x0e:
5430               if (ir.dflag)
5431                 {
5432                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 28))
5433                     return -1;
5434                 }
5435               else
5436                 {
5437                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 14))
5438                     return -1;
5439                 }
5440               break;
5441             case 0x0f:
5442             case 0x2f:
5443               if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
5444                 return -1;
5445               /* Insn fstp, fbstp.  */
5446               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5447                 return -1;
5448               break;
5449             case 0x1f:
5450             case 0x3e:
5451               if (record_arch_list_add_mem (addr64, 10))
5452                 return -1;
5453               break;
5454             case 0x2e:
5455               if (ir.dflag)
5456                 {
5457                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 28))
5458                     return -1;
5459                   addr64 += 28;
5460                 }
5461               else
5462                 {
5463                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 14))
5464                     return -1;
5465                   addr64 += 14;
5466                 }
5467               if (record_arch_list_add_mem (addr64, 80))
5468                 return -1;
5469               /* Insn fsave.  */
5470               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5471                                       I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK))
5472                 return -1;
5473               break;
5474             case 0x3f:
5475               if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
5476                 return -1;
5477               /* Insn fistp.  */
5478               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5479                 return -1;
5480               break;
5481             default:
5482               ir.addr -= 2;
5483               opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5484               goto no_support;
5485               break;
5486             }
5487         }
5488       /* Opcode is an extension of modR/M byte.  */
5489       else
5490         {
5491           switch (opcode)
5492             {
5493             case 0xd8:
5494               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5495                 return -1;
5496               break;
5497             case 0xd9:
5498               if (0x0c == (ir.modrm >> 4))
5499                 {
5500                   if ((ir.modrm & 0x0f) <= 7)
5501                     {
5502                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5503                                               I386_SAVE_FPU_REGS))
5504                         return -1;
5505                     }
5506                   else
5507                     {
5508                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5509                                               I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5510                         return -1;
5511                       /* If only st(0) is changing, then we have already
5512                          recorded.  */
5513                       if ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)
5514                         {
5515                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5516                                                   I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5517                                                   ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)))
5518                             return -1;
5519                         }
5520                     }
5521                 }
5522               else
5523                 {
5524                   switch (ir.modrm)
5525                     {
5526                     case 0xe0:
5527                     case 0xe1:
5528                     case 0xf0:
5529                     case 0xf5:
5530                     case 0xf8:
5531                     case 0xfa:
5532                     case 0xfc:
5533                     case 0xfe:
5534                     case 0xff:
5535                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5536                                               I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5537                         return -1;
5538                       break;
5539                     case 0xf1:
5540                     case 0xf2:
5541                     case 0xf3:
5542                     case 0xf4:
5543                     case 0xf6:
5544                     case 0xf7:
5545                     case 0xe8:
5546                     case 0xe9:
5547                     case 0xea:
5548                     case 0xeb:
5549                     case 0xec:
5550                     case 0xed:
5551                     case 0xee:
5552                     case 0xf9:
5553                     case 0xfb:
5554                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5555                                               I386_SAVE_FPU_REGS))
5556                         return -1;
5557                       break;
5558                     case 0xfd:
5559                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5560                                               I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5561                         return -1;
5562                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5563                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) + 1))
5564                         return -1;
5565                       break;
5566                     }
5567                 }
5568               break;
5569             case 0xda:
5570               if (0xe9 == ir.modrm)
5571                 {
5572                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5573                     return -1;
5574                 }
5575               else if ((0x0c == ir.modrm >> 4) || (0x0d == ir.modrm >> 4))
5576                 {
5577                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5578                                           I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5579                     return -1;
5580                   if (((ir.modrm & 0x0f) > 0) && ((ir.modrm & 0x0f) <= 7))
5581                     {
5582                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5583                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5584                                               (ir.modrm & 0x0f)))
5585                         return -1;
5586                     }
5587                   else if ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)
5588                     {
5589                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5590                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5591                                               ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)))
5592                         return -1;
5593                     }
5594                 }
5595               break;
5596             case 0xdb:
5597               if (0xe3 == ir.modrm)
5598                 {
5599                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_ENV))
5600                     return -1;
5601                 }
5602               else if ((0x0c == ir.modrm >> 4) || (0x0d == ir.modrm >> 4))
5603                 {
5604                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5605                                           I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5606                     return -1;
5607                   if (((ir.modrm & 0x0f) > 0) && ((ir.modrm & 0x0f) <= 7))
5608                     {
5609                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5610                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5611                                               (ir.modrm & 0x0f)))
5612                         return -1;
5613                     }
5614                   else if ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)
5615                     {
5616                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5617                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5618                                               ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)))
5619                         return -1;
5620                     }
5621                 }
5622               break;
5623             case 0xdc:
5624               if ((0x0c == ir.modrm >> 4)
5625                   || (0x0d == ir.modrm >> 4)
5626                   || (0x0f == ir.modrm >> 4))
5627                 {
5628                   if ((ir.modrm & 0x0f) <= 7)
5629                     {
5630                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5631                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5632                                               (ir.modrm & 0x0f)))
5633                         return -1;
5634                     }
5635                   else
5636                     {
5637                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5638                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5639                                               ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)))
5640                         return -1;
5641                     }
5642                 }
5643               break;
5644             case 0xdd:
5645               if (0x0c == ir.modrm >> 4)
5646                 {
5647                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5648                                           I387_FTAG_REGNUM (tdep)))
5649                     return -1;
5650                 }
5651               else if ((0x0d == ir.modrm >> 4) || (0x0e == ir.modrm >> 4))
5652                 {
5653                   if ((ir.modrm & 0x0f) <= 7)
5654                     {
5655                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5656                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5657                                               (ir.modrm & 0x0f)))
5658                         return -1;
5659                     }
5660                   else
5661                     {
5662                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5663                                               I386_SAVE_FPU_REGS))
5664                         return -1;
5665                     }
5666                 }
5667               break;
5668             case 0xde:
5669               if ((0x0c == ir.modrm >> 4)
5670                   || (0x0e == ir.modrm >> 4)
5671                   || (0x0f == ir.modrm >> 4)
5672                   || (0xd9 == ir.modrm))
5673                 {
5674                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5675                     return -1;
5676                 }
5677               break;
5678             case 0xdf:
5679               if (0xe0 == ir.modrm)
5680                 {
5681                   if (record_arch_list_add_reg (ir.regcache, I386_EAX_REGNUM))
5682                     return -1;
5683                 }
5684               else if ((0x0f == ir.modrm >> 4) || (0x0e == ir.modrm >> 4))
5685                 {
5686                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5687                     return -1;
5688                 }
5689               break;
5690             }
5691         }
5692       break;
5693       /* string ops */
5694     case 0xa4:    /* movsS */
5695     case 0xa5:
5696     case 0xaa:    /* stosS */
5697     case 0xab:
5698     case 0x6c:    /* insS */
5699     case 0x6d:
5700       regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
5701                                   ir.regmap[X86_RECORD_RECX_REGNUM],
5702                                   &addr);
5703       if (addr)
5704         {
5705           ULONGEST es, ds;
5706
5707           if ((opcode & 1) == 0)
5708             ir.ot = OT_BYTE;
5709           else
5710             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5711           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
5712                                       ir.regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
5713                                       &addr);
5714
5715           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
5716                                       ir.regmap[X86_RECORD_ES_REGNUM],
5717                                       &es);
5718           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
5719                                       ir.regmap[X86_RECORD_DS_REGNUM],
5720                                       &ds);
5721           if (ir.aflag && (es != ds))
5722             {
5723               /* addr += ((uint32_t) read_register (I386_ES_REGNUM)) << 4; */
5724               if (record_memory_query)
5725                 {
5726                   int q;
5727
5728                   target_terminal_ours ();
5729                   q = yquery (_("\
5730 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
5731 because it can't get the value of the segment register.\n\
5732 Do you want to stop the program?"),
5733                               paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
5734                   target_terminal_inferior ();
5735                   if (q)
5736                     return -1;
5737                 }
5738             }
5739           else
5740             {
5741               if (record_arch_list_add_mem (addr, 1 << ir.ot))
5742                 return -1;
5743             }
5744
5745           if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5746             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5747           if (opcode == 0xa4 || opcode == 0xa5)
5748             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
5749           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDI_REGNUM);
5750           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5751         }
5752       break;
5753
5754     case 0xa6:    /* cmpsS */
5755     case 0xa7:
5756       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDI_REGNUM);
5757       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
5758       if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5759         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5760       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5761       break;
5762
5763     case 0xac:    /* lodsS */
5764     case 0xad:
5765       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
5766       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
5767       if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5768         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5769       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5770       break;
5771
5772     case 0xae:    /* scasS */
5773     case 0xaf:
5774       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDI_REGNUM);
5775       if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5776         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5777       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5778       break;
5779
5780     case 0x6e:    /* outsS */
5781     case 0x6f:
5782       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
5783       if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5784         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5785       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5786       break;
5787
5788     case 0xe4:    /* port I/O */
5789     case 0xe5:
5790     case 0xec:
5791     case 0xed:
5792       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5793       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
5794       break;
5795
5796     case 0xe6:
5797     case 0xe7:
5798     case 0xee:
5799     case 0xef:
5800       break;
5801
5802       /* control */
5803     case 0xc2:    /* ret im */
5804     case 0xc3:    /* ret */
5805       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
5806       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5807       break;
5808
5809     case 0xca:    /* lret im */
5810     case 0xcb:    /* lret */
5811     case 0xcf:    /* iret */
5812       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_CS_REGNUM);
5813       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
5814       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5815       break;
5816
5817     case 0xe8:    /* call im */
5818       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
5819         ir.dflag = 2;
5820       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
5821         return -1;
5822       break;
5823
5824     case 0x9a:    /* lcall im */
5825       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5826         {
5827           ir.addr -= 1;
5828           goto no_support;
5829         }
5830       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_CS_REGNUM);
5831       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
5832         return -1;
5833       break;
5834
5835     case 0xe9:    /* jmp im */
5836     case 0xea:    /* ljmp im */
5837     case 0xeb:    /* jmp Jb */
5838     case 0x70:    /* jcc Jb */
5839     case 0x71:
5840     case 0x72:
5841     case 0x73:
5842     case 0x74:
5843     case 0x75:
5844     case 0x76:
5845     case 0x77:
5846     case 0x78:
5847     case 0x79:
5848     case 0x7a:
5849     case 0x7b:
5850     case 0x7c:
5851     case 0x7d:
5852     case 0x7e:
5853     case 0x7f:
5854     case 0x0f80:  /* jcc Jv */
5855     case 0x0f81:
5856     case 0x0f82:
5857     case 0x0f83:
5858     case 0x0f84:
5859     case 0x0f85:
5860     case 0x0f86:
5861     case 0x0f87:
5862     case 0x0f88:
5863     case 0x0f89:
5864     case 0x0f8a:
5865     case 0x0f8b:
5866     case 0x0f8c:
5867     case 0x0f8d:
5868     case 0x0f8e:
5869     case 0x0f8f:
5870       break;
5871
5872     case 0x0f90:  /* setcc Gv */
5873     case 0x0f91:
5874     case 0x0f92:
5875     case 0x0f93:
5876     case 0x0f94:
5877     case 0x0f95:
5878     case 0x0f96:
5879     case 0x0f97:
5880     case 0x0f98:
5881     case 0x0f99:
5882     case 0x0f9a:
5883     case 0x0f9b:
5884     case 0x0f9c:
5885     case 0x0f9d:
5886     case 0x0f9e:
5887     case 0x0f9f:
5888       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5889       ir.ot = OT_BYTE;
5890       if (i386_record_modrm (&ir))
5891         return -1;
5892       if (ir.mod == 3)
5893         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rex_b ? (ir.rm | ir.rex_b)
5894                                                 : (ir.rm & 0x3));
5895       else
5896         {
5897           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5898             return -1;
5899         }
5900       break;
5901
5902     case 0x0f40:    /* cmov Gv, Ev */
5903     case 0x0f41:
5904     case 0x0f42:
5905     case 0x0f43:
5906     case 0x0f44:
5907     case 0x0f45:
5908     case 0x0f46:
5909     case 0x0f47:
5910     case 0x0f48:
5911     case 0x0f49:
5912     case 0x0f4a:
5913     case 0x0f4b:
5914     case 0x0f4c:
5915     case 0x0f4d:
5916     case 0x0f4e:
5917     case 0x0f4f:
5918       if (i386_record_modrm (&ir))
5919         return -1;
5920       ir.reg |= rex_r;
5921       if (ir.dflag == OT_BYTE)
5922         ir.reg &= 0x3;
5923       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
5924       break;
5925
5926       /* flags */
5927     case 0x9c:    /* pushf */
5928       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5929       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
5930         ir.dflag = 2;
5931       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
5932         return -1;
5933       break;
5934
5935     case 0x9d:    /* popf */
5936       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
5937       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5938       break;
5939
5940     case 0x9e:    /* sahf */
5941       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5942         {
5943           ir.addr -= 1;
5944           goto no_support;
5945         }
5946       /* FALLTHROUGH */
5947     case 0xf5:    /* cmc */
5948     case 0xf8:    /* clc */
5949     case 0xf9:    /* stc */
5950     case 0xfc:    /* cld */
5951     case 0xfd:    /* std */
5952       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5953       break;
5954
5955     case 0x9f:    /* lahf */
5956       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5957         {
5958           ir.addr -= 1;
5959           goto no_support;
5960         }
5961       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5962       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
5963       break;
5964
5965       /* bit operations */
5966     case 0x0fba:    /* bt/bts/btr/btc Gv, im */
5967       ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5968       if (i386_record_modrm (&ir))
5969         return -1;
5970       if (ir.reg < 4)
5971         {
5972           ir.addr -= 2;
5973           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5974           goto no_support;
5975         }
5976       if (ir.reg != 4)
5977         {
5978           if (ir.mod == 3)
5979             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
5980           else
5981             {
5982               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5983                 return -1;
5984             }
5985         }
5986       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5987       break;
5988
5989     case 0x0fa3:    /* bt Gv, Ev */
5990       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5991       break;
5992
5993     case 0x0fab:    /* bts */
5994     case 0x0fb3:    /* btr */
5995     case 0x0fbb:    /* btc */
5996       ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5997       if (i386_record_modrm (&ir))
5998         return -1;
5999       if (ir.mod == 3)
6000         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
6001       else
6002         {
6003           uint64_t addr64;
6004           if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &addr64))
6005             return -1;
6006           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
6007                                       ir.regmap[ir.reg | rex_r],
6008                                       &addr);
6009           switch (ir.dflag)
6010             {
6011             case 0:
6012               addr64 += ((int16_t) addr >> 4) << 4;
6013               break;
6014             case 1:
6015               addr64 += ((int32_t) addr >> 5) << 5;
6016               break;
6017             case 2:
6018               addr64 += ((int64_t) addr >> 6) << 6;
6019               break;
6020             }
6021           if (record_arch_list_add_mem (addr64, 1 << ir.ot))
6022             return -1;
6023           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6024             return -1;
6025         }
6026       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6027       break;
6028
6029     case 0x0fbc:    /* bsf */
6030     case 0x0fbd:    /* bsr */
6031       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
6032       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6033       break;
6034
6035       /* bcd */
6036     case 0x27:    /* daa */
6037     case 0x2f:    /* das */
6038     case 0x37:    /* aaa */
6039     case 0x3f:    /* aas */
6040     case 0xd4:    /* aam */
6041     case 0xd5:    /* aad */
6042       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6043         {
6044           ir.addr -= 1;
6045           goto no_support;
6046         }
6047       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6048       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6049       break;
6050
6051       /* misc */
6052     case 0x90:    /* nop */
6053       if (prefixes & PREFIX_LOCK)
6054         {
6055           ir.addr -= 1;
6056           goto no_support;
6057         }
6058       break;
6059
6060     case 0x9b:    /* fwait */
6061       if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
6062         return -1;
6063       opcode = (uint32_t) opcode8;
6064       ir.addr++;
6065       goto reswitch;
6066       break;
6067
6068       /* XXX */
6069     case 0xcc:    /* int3 */
6070       printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
6071                            "int3.\n"));
6072       ir.addr -= 1;
6073       goto no_support;
6074       break;
6075
6076       /* XXX */
6077     case 0xcd:    /* int */
6078       {
6079         int ret;
6080         uint8_t interrupt;
6081         if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &interrupt, 1))
6082           return -1;
6083         ir.addr++;
6084         if (interrupt != 0x80
6085             || tdep->i386_intx80_record == NULL)
6086           {
6087             printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6088                                  "instruction int 0x%02x.\n"),
6089                                interrupt);
6090             ir.addr -= 2;
6091             goto no_support;
6092           }
6093         ret = tdep->i386_intx80_record (ir.regcache);
6094         if (ret)
6095           return ret;
6096       }
6097       break;
6098
6099       /* XXX */
6100     case 0xce:    /* into */
6101       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6102                            "instruction into.\n"));
6103       ir.addr -= 1;
6104       goto no_support;
6105       break;
6106
6107     case 0xfa:    /* cli */
6108     case 0xfb:    /* sti */
6109       break;
6110
6111     case 0x62:    /* bound */
6112       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6113                            "instruction bound.\n"));
6114       ir.addr -= 1;
6115       goto no_support;
6116       break;
6117
6118     case 0x0fc8:    /* bswap reg */
6119     case 0x0fc9:
6120     case 0x0fca:
6121     case 0x0fcb:
6122     case 0x0fcc:
6123     case 0x0fcd:
6124     case 0x0fce:
6125     case 0x0fcf:
6126       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG ((opcode & 7) | ir.rex_b);
6127       break;
6128
6129     case 0xd6:    /* salc */
6130       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6131         {
6132           ir.addr -= 1;
6133           goto no_support;
6134         }
6135       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6136       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6137       break;
6138
6139     case 0xe0:    /* loopnz */
6140     case 0xe1:    /* loopz */
6141     case 0xe2:    /* loop */
6142     case 0xe3:    /* jecxz */
6143       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
6144       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6145       break;
6146
6147     case 0x0f30:    /* wrmsr */
6148       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6149                            "instruction wrmsr.\n"));
6150       ir.addr -= 2;
6151       goto no_support;
6152       break;
6153
6154     case 0x0f32:    /* rdmsr */
6155       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6156                            "instruction rdmsr.\n"));
6157       ir.addr -= 2;
6158       goto no_support;
6159       break;
6160
6161     case 0x0f31:    /* rdtsc */
6162       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6163       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
6164       break;
6165
6166     case 0x0f34:    /* sysenter */
6167       {
6168         int ret;
6169         if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6170           {
6171             ir.addr -= 2;
6172             goto no_support;
6173           }
6174         if (tdep->i386_sysenter_record == NULL)
6175           {
6176             printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6177                                  "instruction sysenter.\n"));
6178             ir.addr -= 2;
6179             goto no_support;
6180           }
6181         ret = tdep->i386_sysenter_record (ir.regcache);
6182         if (ret)
6183           return ret;
6184       }
6185       break;
6186
6187     case 0x0f35:    /* sysexit */
6188       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6189                            "instruction sysexit.\n"));
6190       ir.addr -= 2;
6191       goto no_support;
6192       break;
6193
6194     case 0x0f05:    /* syscall */
6195       {
6196         int ret;
6197         if (tdep->i386_syscall_record == NULL)
6198           {
6199             printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6200                                  "instruction syscall.\n"));
6201             ir.addr -= 2;
6202             goto no_support;
6203           }
6204         ret = tdep->i386_syscall_record (ir.regcache);
6205         if (ret)
6206           return ret;
6207       }
6208       break;
6209
6210     case 0x0f07:    /* sysret */
6211       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6212                            "instruction sysret.\n"));
6213       ir.addr -= 2;
6214       goto no_support;
6215       break;
6216
6217     case 0x0fa2:    /* cpuid */
6218       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6219       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
6220       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
6221       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBX_REGNUM);
6222       break;
6223
6224     case 0xf4:    /* hlt */
6225       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6226                            "instruction hlt.\n"));
6227       ir.addr -= 1;
6228       goto no_support;
6229       break;
6230
6231     case 0x0f00:
6232       if (i386_record_modrm (&ir))
6233         return -1;
6234       switch (ir.reg)
6235         {
6236         case 0:  /* sldt */
6237         case 1:  /* str  */
6238           if (ir.mod == 3)
6239             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
6240           else
6241             {
6242               ir.ot = OT_WORD;
6243               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6244                 return -1;
6245             }
6246           break;
6247         case 2:  /* lldt */
6248         case 3:  /* ltr */
6249           break;
6250         case 4:  /* verr */
6251         case 5:  /* verw */
6252           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6253           break;
6254         default:
6255           ir.addr -= 3;
6256           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6257           goto no_support;
6258           break;
6259         }
6260       break;
6261
6262     case 0x0f01:
6263       if (i386_record_modrm (&ir))
6264         return -1;
6265       switch (ir.reg)
6266         {
6267         case 0:  /* sgdt */
6268           {
6269             uint64_t addr64;
6270
6271             if (ir.mod == 3)
6272               {
6273                 ir.addr -= 3;
6274                 opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6275                 goto no_support;
6276               }
6277             if (ir.override >= 0)
6278               {
6279                 if (record_memory_query)
6280                   {
6281                     int q;
6282
6283                     target_terminal_ours ();
6284                     q = yquery (_("\
6285 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
6286 because it can't get the value of the segment register.\n\
6287 Do you want to stop the program?"),
6288                                 paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
6289                     target_terminal_inferior ();
6290                     if (q)
6291                       return -1;
6292                   }
6293               }
6294             else
6295               {
6296                 if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &addr64))
6297                   return -1;
6298                 if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
6299                   return -1;
6300                 addr64 += 2;
6301                 if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6302                   {
6303                     if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
6304                       return -1;
6305                   }
6306                 else
6307                   {
6308                     if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
6309                       return -1;
6310                   }
6311               }
6312           }
6313           break;
6314         case 1:
6315           if (ir.mod == 3)
6316             {
6317               switch (ir.rm)
6318                 {
6319                 case 0:  /* monitor */
6320                   break;
6321                 case 1:  /* mwait */
6322                   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6323                   break;
6324                 default:
6325                   ir.addr -= 3;
6326                   opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6327                   goto no_support;
6328                   break;
6329                 }
6330             }
6331           else
6332             {
6333               /* sidt */
6334               if (ir.override >= 0)
6335                 {
6336                   if (record_memory_query)
6337                     {
6338                       int q;
6339
6340                       target_terminal_ours ();
6341                       q = yquery (_("\
6342 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
6343 because it can't get the value of the segment register.\n\
6344 Do you want to stop the program?"),
6345                                   paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
6346                       target_terminal_inferior ();
6347                       if (q)
6348                         return -1;
6349                     }
6350                 }
6351               else
6352                 {
6353                   uint64_t addr64;
6354
6355                   if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &addr64))
6356                     return -1;
6357                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
6358                     return -1;
6359                   addr64 += 2;
6360                   if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6361                     {
6362                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
6363                         return -1;
6364                     }
6365                   else
6366                     {
6367                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
6368                         return -1;
6369                     }
6370                 }
6371             }
6372           break;
6373         case 2:  /* lgdt */
6374           if (ir.mod == 3)
6375             {
6376               /* xgetbv */
6377               if (ir.rm == 0)
6378                 {
6379                   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6380                   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
6381                   break;
6382                 }
6383               /* xsetbv */
6384               else if (ir.rm == 1)
6385                 break;
6386             }
6387         case 3:  /* lidt */
6388           if (ir.mod == 3)
6389             {
6390               ir.addr -= 3;
6391               opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6392               goto no_support;
6393             }
6394           break;
6395         case 4:  /* smsw */
6396           if (ir.mod == 3)
6397             {
6398               if (record_arch_list_add_reg (ir.regcache, ir.rm | ir.rex_b))
6399                 return -1;
6400             }
6401           else
6402             {
6403               ir.ot = OT_WORD;
6404               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6405                 return -1;
6406             }
6407           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6408           break;
6409         case 6:  /* lmsw */
6410           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6411           break;
6412         case 7:  /* invlpg */
6413           if (ir.mod == 3)
6414             {
6415               if (ir.rm == 0 && ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6416                 I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_GS_REGNUM);
6417               else
6418                 {
6419                   ir.addr -= 3;
6420                   opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6421                   goto no_support;
6422                 }
6423             }
6424           else
6425             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6426           break;
6427         default:
6428           ir.addr -= 3;
6429           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6430           goto no_support;
6431           break;
6432         }
6433       break;
6434
6435     case 0x0f08:    /* invd */
6436     case 0x0f09:    /* wbinvd */
6437       break;
6438
6439     case 0x63:    /* arpl */
6440       if (i386_record_modrm (&ir))
6441         return -1;
6442       if (ir.mod == 3 || ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6443         {
6444           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM]
6445                                            ? (ir.reg | rex_r) : ir.rm);
6446         }
6447       else
6448         {
6449           ir.ot = ir.dflag ? OT_LONG : OT_WORD;
6450           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6451             return -1;
6452         }
6453       if (!ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6454         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6455       break;
6456
6457     case 0x0f02:    /* lar */
6458     case 0x0f03:    /* lsl */
6459       if (i386_record_modrm (&ir))
6460         return -1;
6461       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
6462       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6463       break;
6464
6465     case 0x0f18:
6466       if (i386_record_modrm (&ir))
6467         return -1;
6468       if (ir.mod == 3 && ir.reg == 3)
6469         {
6470           ir.addr -= 3;
6471           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6472           goto no_support;
6473         }
6474       break;
6475
6476     case 0x0f19:
6477     case 0x0f1a:
6478     case 0x0f1b:
6479     case 0x0f1c:
6480     case 0x0f1d:
6481     case 0x0f1e:
6482     case 0x0f1f:
6483       /* nop (multi byte) */
6484       break;
6485
6486     case 0x0f20:    /* mov reg, crN */
6487     case 0x0f22:    /* mov crN, reg */
6488       if (i386_record_modrm (&ir))
6489         return -1;
6490       if ((ir.modrm & 0xc0) != 0xc0)
6491         {
6492           ir.addr -= 3;
6493           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6494           goto no_support;
6495         }
6496       switch (ir.reg)
6497         {
6498         case 0:
6499         case 2:
6500         case 3:
6501         case 4:
6502         case 8:
6503           if (opcode & 2)
6504             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6505           else
6506             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
6507           break;
6508         default:
6509           ir.addr -= 3;
6510           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6511           goto no_support;
6512           break;
6513         }
6514       break;
6515
6516     case 0x0f21:    /* mov reg, drN */
6517     case 0x0f23:    /* mov drN, reg */
6518       if (i386_record_modrm (&ir))
6519         return -1;
6520       if ((ir.modrm & 0xc0) != 0xc0 || ir.reg == 4
6521           || ir.reg == 5 || ir.reg >= 8)
6522         {
6523           ir.addr -= 3;
6524           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6525           goto no_support;
6526         }
6527       if (opcode & 2)
6528         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6529       else
6530         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
6531       break;
6532
6533     case 0x0f06:    /* clts */
6534       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6535       break;
6536
6537     /* MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4 */
6538
6539     case 0x0f0d:    /* 3DNow! prefetch */
6540       break;
6541
6542     case 0x0f0e:    /* 3DNow! femms */
6543     case 0x0f77:    /* emms */
6544       if (i386_fpc_regnum_p (gdbarch, I387_FTAG_REGNUM(tdep)))
6545         goto no_support;
6546       record_arch_list_add_reg (ir.regcache, I387_FTAG_REGNUM(tdep));
6547       break;
6548
6549     case 0x0f0f:    /* 3DNow! data */
6550       if (i386_record_modrm (&ir))
6551         return -1;
6552       if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
6553         return -1;
6554       ir.addr++;
6555       switch (opcode8)
6556         {
6557         case 0x0c:    /* 3DNow! pi2fw */
6558         case 0x0d:    /* 3DNow! pi2fd */
6559         case 0x1c:    /* 3DNow! pf2iw */
6560         case 0x1d:    /* 3DNow! pf2id */
6561         case 0x8a:    /* 3DNow! pfnacc */
6562         case 0x8e:    /* 3DNow! pfpnacc */
6563         case 0x90:    /* 3DNow! pfcmpge */
6564         case 0x94:    /* 3DNow! pfmin */
6565         case 0x96:    /* 3DNow! pfrcp */
6566         case 0x97:    /* 3DNow! pfrsqrt */
6567         case 0x9a:    /* 3DNow! pfsub */
6568         case 0x9e:    /* 3DNow! pfadd */
6569         case 0xa0:    /* 3DNow! pfcmpgt */
6570         case 0xa4:    /* 3DNow! pfmax */
6571         case 0xa6:    /* 3DNow! pfrcpit1 */
6572         case 0xa7:    /* 3DNow! pfrsqit1 */
6573         case 0xaa:    /* 3DNow! pfsubr */
6574         case 0xae:    /* 3DNow! pfacc */
6575         case 0xb0:    /* 3DNow! pfcmpeq */
6576         case 0xb4:    /* 3DNow! pfmul */
6577         case 0xb6:    /* 3DNow! pfrcpit2 */
6578         case 0xb7:    /* 3DNow! pmulhrw */
6579         case 0xbb:    /* 3DNow! pswapd */
6580         case 0xbf:    /* 3DNow! pavgusb */
6581           if (!i386_mmx_regnum_p (gdbarch, I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.reg))
6582             goto no_support_3dnow_data;
6583           record_arch_list_add_reg (ir.regcache, ir.reg);
6584           break;
6585
6586         default:
6587 no_support_3dnow_data:
6588           opcode = (opcode << 8) | opcode8;
6589           goto no_support;
6590           break;
6591         }
6592       break;
6593
6594     case 0x0faa:    /* rsm */
6595       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6596       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6597       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
6598       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
6599       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBX_REGNUM);
6600       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
6601       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBP_REGNUM);
6602       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
6603       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDI_REGNUM);
6604       break;
6605
6606     case 0x0fae:
6607       if (i386_record_modrm (&ir))
6608         return -1;
6609       switch(ir.reg)
6610         {
6611         case 0:    /* fxsave */
6612           {
6613             uint64_t tmpu64;
6614
6615             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6616             if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &tmpu64))
6617               return -1;
6618             if (record_arch_list_add_mem (tmpu64, 512))
6619               return -1;
6620           }
6621           break;
6622
6623         case 1:    /* fxrstor */
6624           {
6625             int i;
6626
6627             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6628
6629             for (i = I387_MM0_REGNUM (tdep);
6630                  i386_mmx_regnum_p (gdbarch, i); i++)
6631               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, i);
6632
6633             for (i = I387_XMM0_REGNUM (tdep);
6634                  i386_xmm_regnum_p (gdbarch, i); i++)
6635               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, i);
6636
6637             if (i386_mxcsr_regnum_p (gdbarch, I387_MXCSR_REGNUM(tdep)))
6638               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, I387_MXCSR_REGNUM(tdep));
6639
6640             for (i = I387_ST0_REGNUM (tdep);
6641                  i386_fp_regnum_p (gdbarch, i); i++)
6642               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, i);
6643
6644             for (i = I387_FCTRL_REGNUM (tdep);
6645                  i386_fpc_regnum_p (gdbarch, i); i++)
6646               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, i);
6647           }
6648           break;
6649
6650         case 2:    /* ldmxcsr */
6651           if (!i386_mxcsr_regnum_p (gdbarch, I387_MXCSR_REGNUM(tdep)))
6652             goto no_support;
6653           record_arch_list_add_reg (ir.regcache, I387_MXCSR_REGNUM(tdep));
6654           break;
6655
6656         case 3:    /* stmxcsr */
6657           ir.ot = OT_LONG;
6658           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6659             return -1;
6660           break;
6661
6662         case 5:    /* lfence */
6663         case 6:    /* mfence */
6664         case 7:    /* sfence clflush */
6665           break;
6666
6667         default:
6668           opcode = (opcode << 8) | ir.modrm;
6669           goto no_support;
6670           break;
6671         }
6672       break;
6673
6674     case 0x0fc3:    /* movnti */
6675       ir.ot = (ir.dflag == 2) ? OT_QUAD : OT_LONG;
6676       if (i386_record_modrm (&ir))
6677         return -1;
6678       if (ir.mod == 3)
6679         goto no_support;
6680       ir.reg |= rex_r;
6681       if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6682         return -1;
6683       break;
6684
6685     /* Add prefix to opcode.  */
6686     case 0x0f10:
6687     case 0x0f11:
6688     case 0x0f12:
6689     case 0x0f13:
6690     case 0x0f14:
6691     case 0x0f15:
6692     case 0x0f16:
6693     case 0x0f17:
6694     case 0x0f28:
6695     case 0x0f29:
6696     case 0x0f2a:
6697     case 0x0f2b:
6698     case 0x0f2c:
6699     case 0x0f2d:
6700     case 0x0f2e:
6701     case 0x0f2f:
6702     case 0x0f38:
6703     case 0x0f39:
6704     case 0x0f3a:
6705     case 0x0f50:
6706     case 0x0f51:
6707     case 0x0f52:
6708     case 0x0f53:
6709     case 0x0f54:
6710     case 0x0f55:
6711     case 0x0f56:
6712     case 0x0f57:
6713     case 0x0f58:
6714     case 0x0f59:
6715     case 0x0f5a:
6716     case 0x0f5b:
6717     case 0x0f5c:
6718     case 0x0f5d:
6719     case 0x0f5e:
6720     case 0x0f5f:
6721     case 0x0f60:
6722     case 0x0f61:
6723     case 0x0f62:
6724     case 0x0f63:
6725     case 0x0f64:
6726     case 0x0f65:
6727     case 0x0f66:
6728     case 0x0f67:
6729     case 0x0f68:
6730     case 0x0f69:
6731     case 0x0f6a:
6732     case 0x0f6b:
6733     case 0x0f6c:
6734     case 0x0f6d:
6735     case 0x0f6e:
6736     case 0x0f6f:
6737     case 0x0f70:
6738     case 0x0f71:
6739     case 0x0f72:
6740     case 0x0f73:
6741     case 0x0f74:
6742     case 0x0f75:
6743     case 0x0f76:
6744     case 0x0f7c:
6745     case 0x0f7d:
6746     case 0x0f7e:
6747     case 0x0f7f:
6748     case 0x0fb8:
6749     case 0x0fc2:
6750     case 0x0fc4:
6751     case 0x0fc5:
6752     case 0x0fc6:
6753     case 0x0fd0:
6754     case 0x0fd1:
6755     case 0x0fd2:
6756     case 0x0fd3:
6757     case 0x0fd4:
6758     case 0x0fd5:
6759     case 0x0fd6:
6760     case 0x0fd7:
6761     case 0x0fd8:
6762     case 0x0fd9:
6763     case 0x0fda:
6764     case 0x0fdb:
6765     case 0x0fdc:
6766     case 0x0fdd:
6767     case 0x0fde:
6768     case 0x0fdf:
6769     case 0x0fe0:
6770     case 0x0fe1:
6771     case 0x0fe2:
6772     case 0x0fe3:
6773     case 0x0fe4:
6774     case 0x0fe5:
6775     case 0x0fe6:
6776     case 0x0fe7:
6777     case 0x0fe8:
6778     case 0x0fe9:
6779     case 0x0fea:
6780     case 0x0feb:
6781     case 0x0fec:
6782     case 0x0fed:
6783     case 0x0fee:
6784     case 0x0fef:
6785     case 0x0ff0:
6786     case 0x0ff1:
6787     case 0x0ff2:
6788     case 0x0ff3:
6789     case 0x0ff4:
6790     case 0x0ff5:
6791     case 0x0ff6:
6792     case 0x0ff7:
6793     case 0x0ff8:
6794     case 0x0ff9:
6795     case 0x0ffa:
6796     case 0x0ffb:
6797     case 0x0ffc:
6798     case 0x0ffd:
6799     case 0x0ffe:
6800       switch (prefixes)
6801         {
6802         case PREFIX_REPNZ:
6803           opcode |= 0xf20000;
6804           break;
6805         case PREFIX_DATA:
6806           opcode |= 0x660000;
6807           break;
6808         case PREFIX_REPZ:
6809           opcode |= 0xf30000;
6810           break;
6811         }
6812 reswitch_prefix_add:
6813       switch (opcode)
6814         {
6815         case 0x0f38:
6816         case 0x660f38:
6817         case 0xf20f38:
6818         case 0x0f3a:
6819         case 0x660f3a:
6820           if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
6821             return -1;
6822           ir.addr++;
6823           opcode = (uint32_t) opcode8 | opcode << 8;
6824           goto reswitch_prefix_add;
6825           break;
6826
6827         case 0x0f10:        /* movups */
6828         case 0x660f10:      /* movupd */
6829         case 0xf30f10:      /* movss */
6830         case 0xf20f10:      /* movsd */
6831         case 0x0f12:        /* movlps */
6832         case 0x660f12:      /* movlpd */
6833         case 0xf30f12:      /* movsldup */
6834         case 0xf20f12:      /* movddup */
6835         case 0x0f14:        /* unpcklps */
6836         case 0x660f14:      /* unpcklpd */
6837         case 0x0f15:        /* unpckhps */
6838         case 0x660f15:      /* unpckhpd */
6839         case 0x0f16:        /* movhps */
6840         case 0x660f16:      /* movhpd */
6841         case 0xf30f16:      /* movshdup */
6842         case 0x0f28:        /* movaps */
6843         case 0x660f28:      /* movapd */
6844         case 0x0f2a:        /* cvtpi2ps */
6845         case 0x660f2a:      /* cvtpi2pd */
6846         case 0xf30f2a:      /* cvtsi2ss */
6847         case 0xf20f2a:      /* cvtsi2sd */
6848         case 0x0f2c:        /* cvttps2pi */
6849         case 0x660f2c:      /* cvttpd2pi */
6850         case 0x0f2d:        /* cvtps2pi */
6851         case 0x660f2d:      /* cvtpd2pi */
6852         case 0x660f3800:    /* pshufb */
6853         case 0x660f3801:    /* phaddw */
6854         case 0x660f3802:    /* phaddd */
6855         case 0x660f3803:    /* phaddsw */
6856         case 0x660f3804:    /* pmaddubsw */
6857         case 0x660f3805:    /* phsubw */
6858         case 0x660f3806:    /* phsubd */
6859         case 0x660f3807:    /* phsubsw */
6860         case 0x660f3808:    /* psignb */
6861         case 0x660f3809:    /* psignw */
6862         case 0x660f380a:    /* psignd */
6863         case 0x660f380b:    /* pmulhrsw */
6864         case 0x660f3810:    /* pblendvb */
6865         case 0x660f3814:    /* blendvps */
6866         case 0x660f3815:    /* blendvpd */
6867         case 0x660f381c:    /* pabsb */
6868         case 0x660f381d:    /* pabsw */
6869         case 0x660f381e:    /* pabsd */
6870         case 0x660f3820:    /* pmovsxbw */
6871         case 0x660f3821:    /* pmovsxbd */
6872         case 0x660f3822:    /* pmovsxbq */
6873         case 0x660f3823:    /* pmovsxwd */
6874         case 0x660f3824:    /* pmovsxwq */
6875         case 0x660f3825:    /* pmovsxdq */
6876         case 0x660f3828:    /* pmuldq */
6877         case 0x660f3829:    /* pcmpeqq */
6878         case 0x660f382a:    /* movntdqa */
6879         case 0x660f3a08:    /* roundps */
6880         case 0x660f3a09:    /* roundpd */
6881         case 0x660f3a0a:    /* roundss */
6882         case 0x660f3a0b:    /* roundsd */
6883         case 0x660f3a0c:    /* blendps */
6884         case 0x660f3a0d:    /* blendpd */
6885         case 0x660f3a0e:    /* pblendw */
6886         case 0x660f3a0f:    /* palignr */
6887         case 0x660f3a20:    /* pinsrb */
6888         case 0x660f3a21:    /* insertps */
6889         case 0x660f3a22:    /* pinsrd pinsrq */
6890         case 0x660f3a40:    /* dpps */
6891         case 0x660f3a41:    /* dppd */
6892         case 0x660f3a42:    /* mpsadbw */
6893         case 0x660f3a60:    /* pcmpestrm */
6894         case 0x660f3a61:    /* pcmpestri */
6895         case 0x660f3a62:    /* pcmpistrm */
6896         case 0x660f3a63:    /* pcmpistri */
6897         case 0x0f51:        /* sqrtps */
6898         case 0x660f51:      /* sqrtpd */
6899         case 0xf20f51:      /* sqrtsd */
6900         case 0xf30f51:      /* sqrtss */
6901         case 0x0f52:        /* rsqrtps */
6902         case 0xf30f52:      /* rsqrtss */
6903         case 0x0f53:        /* rcpps */
6904         case 0xf30f53:      /* rcpss */
6905         case 0x0f54:        /* andps */
6906         case 0x660f54:      /* andpd */
6907         case 0x0f55:        /* andnps */
6908         case 0x660f55:      /* andnpd */
6909         case 0x0f56:        /* orps */
6910         case 0x660f56:      /* orpd */
6911         case 0x0f57:        /* xorps */
6912         case 0x660f57:      /* xorpd */
6913         case 0x0f58:        /* addps */
6914         case 0x660f58:      /* addpd */
6915         case 0xf20f58:      /* addsd */
6916         case 0xf30f58:      /* addss */
6917         case 0x0f59:        /* mulps */
6918         case 0x660f59:      /* mulpd */
6919         case 0xf20f59:      /* mulsd */
6920         case 0xf30f59:      /* mulss */
6921         case 0x0f5a:        /* cvtps2pd */
6922         case 0x660f5a:      /* cvtpd2ps */
6923         case 0xf20f5a:      /* cvtsd2ss */
6924         case 0xf30f5a:      /* cvtss2sd */
6925         case 0x0f5b:        /* cvtdq2ps */
6926         case 0x660f5b:      /* cvtps2dq */
6927         case 0xf30f5b:      /* cvttps2dq */
6928         case 0x0f5c:        /* subps */
6929         case 0x660f5c:      /* subpd */
6930         case 0xf20f5c:      /* subsd */
6931         case 0xf30f5c:      /* subss */
6932         case 0x0f5d:        /* minps */
6933         case 0x660f5d:      /* minpd */
6934         case 0xf20f5d:      /* minsd */
6935         case 0xf30f5d:      /* minss */
6936         case 0x0f5e:        /* divps */
6937         case 0x660f5e:      /* divpd */
6938         case 0xf20f5e:      /* divsd */
6939         case 0xf30f5e:      /* divss */
6940         case 0x0f5f:        /* maxps */
6941         case 0x660f5f:      /* maxpd */
6942         case 0xf20f5f:      /* maxsd */
6943         case 0xf30f5f:      /* maxss */
6944         case 0x660f60:      /* punpcklbw */
6945         case 0x660f61:      /* punpcklwd */
6946         case 0x660f62:      /* punpckldq */
6947         case 0x660f63:      /* packsswb */
6948         case 0x660f64:      /* pcmpgtb */
6949         case 0x660f65:      /* pcmpgtw */
6950         case 0x660f66:      /* pcmpgtd */
6951         case 0x660f67:      /* packuswb */
6952         case 0x660f68:      /* punpckhbw */
6953         case 0x660f69:      /* punpckhwd */
6954         case 0x660f6a:      /* punpckhdq */
6955         case 0x660f6b:      /* packssdw */
6956         case 0x660f6c:      /* punpcklqdq */
6957         case 0x660f6d:      /* punpckhqdq */
6958         case 0x660f6e:      /* movd */
6959         case 0x660f6f:      /* movdqa */
6960         case 0xf30f6f:      /* movdqu */
6961         case 0x660f70:      /* pshufd */
6962         case 0xf20f70:      /* pshuflw */
6963         case 0xf30f70:      /* pshufhw */
6964         case 0x660f74:      /* pcmpeqb */
6965         case 0x660f75:      /* pcmpeqw */
6966         case 0x660f76:      /* pcmpeqd */
6967         case 0x660f7c:      /* haddpd */
6968         case 0xf20f7c:      /* haddps */
6969         case 0x660f7d:      /* hsubpd */
6970         case 0xf20f7d:      /* hsubps */
6971         case 0xf30f7e:      /* movq */
6972         case 0x0fc2:        /* cmpps */
6973         case 0x660fc2:      /* cmppd */
6974         case 0xf20fc2:      /* cmpsd */
6975         case 0xf30fc2:      /* cmpss */
6976         case 0x660fc4:      /* pinsrw */
6977         case 0x0fc6:        /* shufps */
6978         case 0x660fc6:      /* shufpd */
6979         case 0x660fd0:      /* addsubpd */
6980         case 0xf20fd0:      /* addsubps */
6981         case 0x660fd1:      /* psrlw */
6982         case 0x660fd2:      /* psrld */
6983         case 0x660fd3:      /* psrlq */
6984         case 0x660fd4:      /* paddq */
6985         case 0x660fd5:      /* pmullw */
6986         case 0xf30fd6:      /* movq2dq */
6987         case 0x660fd8:      /* psubusb */
6988         case 0x660fd9:      /* psubusw */
6989         case 0x660fda:      /* pminub */
6990         case 0x660fdb:      /* pand */
6991         case 0x660fdc:      /* paddusb */
6992         case 0x660fdd:      /* paddusw */
6993         case 0x660fde:      /* pmaxub */
6994         case 0x660fdf:      /* pandn */
6995         case 0x660fe0:      /* pavgb */
6996         case 0x660fe1:      /* psraw */
6997         case 0x660fe2:      /* psrad */
6998         case 0x660fe3:      /* pavgw */
6999         case 0x660fe4:      /* pmulhuw */
7000         case 0x660fe5:      /* pmulhw */
7001         case 0x660fe6:      /* cvttpd2dq */
7002         case 0xf20fe6:      /* cvtpd2dq */
7003         case 0xf30fe6:      /* cvtdq2pd */
7004         case 0x660fe8:      /* psubsb */
7005         case 0x660fe9:      /* psubsw */
7006         case 0x660fea:      /* pminsw */
7007         case 0x660feb:      /* por */
7008         case 0x660fec:      /* paddsb */
7009         case 0x660fed:      /* paddsw */
7010         case 0x660fee:      /* pmaxsw */
7011         case 0x660fef:      /* pxor */
7012         case 0xf20ff0:      /* lddqu */
7013         case 0x660ff1:      /* psllw */
7014         case 0x660ff2:      /* pslld */
7015         case 0x660ff3:      /* psllq */
7016         case 0x660ff4:      /* pmuludq */
7017         case 0x660ff5:      /* pmaddwd */
7018         case 0x660ff6:      /* psadbw */
7019         case 0x660ff8:      /* psubb */
7020         case 0x660ff9:      /* psubw */
7021         case 0x660ffa:      /* psubd */
7022         case 0x660ffb:      /* psubq */
7023         case 0x660ffc:      /* paddb */
7024         case 0x660ffd:      /* paddw */
7025         case 0x660ffe:      /* paddd */
7026           if (i386_record_modrm (&ir))
7027             return -1;
7028           ir.reg |= rex_r;
7029           if (!i386_xmm_regnum_p (gdbarch, I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.reg))
7030             goto no_support;
7031           record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7032                                     I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.reg);
7033           if ((opcode & 0xfffffffc) == 0x660f3a60)
7034             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
7035           break;
7036
7037         case 0x0f11:        /* movups */
7038         case 0x660f11:      /* movupd */
7039         case 0xf30f11:      /* movss */
7040         case 0xf20f11:      /* movsd */
7041         case 0x0f13:        /* movlps */
7042         case 0x660f13:      /* movlpd */
7043         case 0x0f17:        /* movhps */
7044         case 0x660f17:      /* movhpd */
7045         case 0x0f29:        /* movaps */
7046         case 0x660f29:      /* movapd */
7047         case 0x660f3a14:    /* pextrb */
7048         case 0x660f3a15:    /* pextrw */
7049         case 0x660f3a16:    /* pextrd pextrq */
7050         case 0x660f3a17:    /* extractps */
7051         case 0x660f7f:      /* movdqa */
7052         case 0xf30f7f:      /* movdqu */
7053           if (i386_record_modrm (&ir))
7054             return -1;
7055           if (ir.mod == 3)
7056             {
7057               if (opcode == 0x0f13 || opcode == 0x660f13
7058                   || opcode == 0x0f17 || opcode == 0x660f17)
7059                 goto no_support;
7060               ir.rm |= ir.rex_b;
7061               if (!i386_xmm_regnum_p (gdbarch,
7062                                       I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7063                 goto no_support;
7064               record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7065                                         I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7066             }
7067           else
7068             {
7069               switch (opcode)
7070                 {
7071                   case 0x660f3a14:
7072                     ir.ot = OT_BYTE;
7073                     break;
7074                   case 0x660f3a15:
7075                     ir.ot = OT_WORD;
7076                     break;
7077                   case 0x660f3a16:
7078                     ir.ot = OT_LONG;
7079                     break;
7080                   case 0x660f3a17:
7081                     ir.ot = OT_QUAD;
7082                     break;
7083                   default:
7084                     ir.ot = OT_DQUAD;
7085                     break;
7086                 }
7087               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7088                 return -1;
7089             }
7090           break;
7091
7092         case 0x0f2b:      /* movntps */
7093         case 0x660f2b:    /* movntpd */
7094         case 0x0fe7:      /* movntq */
7095         case 0x660fe7:    /* movntdq */
7096           if (ir.mod == 3)
7097             goto no_support;
7098           if (opcode == 0x0fe7)
7099             ir.ot = OT_QUAD;
7100           else
7101             ir.ot = OT_DQUAD;
7102           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7103             return -1;
7104           break;
7105
7106         case 0xf30f2c:      /* cvttss2si */
7107         case 0xf20f2c:      /* cvttsd2si */
7108         case 0xf30f2d:      /* cvtss2si */
7109         case 0xf20f2d:      /* cvtsd2si */
7110         case 0xf20f38f0:    /* crc32 */
7111         case 0xf20f38f1:    /* crc32 */
7112         case 0x0f50:        /* movmskps */
7113         case 0x660f50:      /* movmskpd */
7114         case 0x0fc5:        /* pextrw */
7115         case 0x660fc5:      /* pextrw */
7116         case 0x0fd7:        /* pmovmskb */
7117         case 0x660fd7:      /* pmovmskb */
7118           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
7119           break;
7120
7121         case 0x0f3800:    /* pshufb */
7122         case 0x0f3801:    /* phaddw */
7123         case 0x0f3802:    /* phaddd */
7124         case 0x0f3803:    /* phaddsw */
7125         case 0x0f3804:    /* pmaddubsw */
7126         case 0x0f3805:    /* phsubw */
7127         case 0x0f3806:    /* phsubd */
7128         case 0x0f3807:    /* phsubsw */
7129         case 0x0f3808:    /* psignb */
7130         case 0x0f3809:    /* psignw */
7131         case 0x0f380a:    /* psignd */
7132         case 0x0f380b:    /* pmulhrsw */
7133         case 0x0f381c:    /* pabsb */
7134         case 0x0f381d:    /* pabsw */
7135         case 0x0f381e:    /* pabsd */
7136         case 0x0f382b:    /* packusdw */
7137         case 0x0f3830:    /* pmovzxbw */
7138         case 0x0f3831:    /* pmovzxbd */
7139         case 0x0f3832:    /* pmovzxbq */
7140         case 0x0f3833:    /* pmovzxwd */
7141         case 0x0f3834:    /* pmovzxwq */
7142         case 0x0f3835:    /* pmovzxdq */
7143         case 0x0f3837:    /* pcmpgtq */
7144         case 0x0f3838:    /* pminsb */
7145         case 0x0f3839:    /* pminsd */
7146         case 0x0f383a:    /* pminuw */
7147         case 0x0f383b:    /* pminud */
7148         case 0x0f383c:    /* pmaxsb */
7149         case 0x0f383d:    /* pmaxsd */
7150         case 0x0f383e:    /* pmaxuw */
7151         case 0x0f383f:    /* pmaxud */
7152         case 0x0f3840:    /* pmulld */
7153         case 0x0f3841:    /* phminposuw */
7154         case 0x0f3a0f:    /* palignr */
7155         case 0x0f60:      /* punpcklbw */
7156         case 0x0f61:      /* punpcklwd */
7157         case 0x0f62:      /* punpckldq */
7158         case 0x0f63:      /* packsswb */
7159         case 0x0f64:      /* pcmpgtb */
7160         case 0x0f65:      /* pcmpgtw */
7161         case 0x0f66:      /* pcmpgtd */
7162         case 0x0f67:      /* packuswb */
7163         case 0x0f68:      /* punpckhbw */
7164         case 0x0f69:      /* punpckhwd */
7165         case 0x0f6a:      /* punpckhdq */
7166         case 0x0f6b:      /* packssdw */
7167         case 0x0f6e:      /* movd */
7168         case 0x0f6f:      /* movq */
7169         case 0x0f70:      /* pshufw */
7170         case 0x0f74:      /* pcmpeqb */
7171         case 0x0f75:      /* pcmpeqw */
7172         case 0x0f76:      /* pcmpeqd */
7173         case 0x0fc4:      /* pinsrw */
7174         case 0x0fd1:      /* psrlw */
7175         case 0x0fd2:      /* psrld */
7176         case 0x0fd3:      /* psrlq */
7177         case 0x0fd4:      /* paddq */
7178         case 0x0fd5:      /* pmullw */
7179         case 0xf20fd6:    /* movdq2q */
7180         case 0x0fd8:      /* psubusb */
7181         case 0x0fd9:      /* psubusw */
7182         case 0x0fda:      /* pminub */
7183         case 0x0fdb:      /* pand */
7184         case 0x0fdc:      /* paddusb */
7185         case 0x0fdd:      /* paddusw */
7186         case 0x0fde:      /* pmaxub */
7187         case 0x0fdf:      /* pandn */
7188         case 0x0fe0:      /* pavgb */
7189         case 0x0fe1:      /* psraw */
7190         case 0x0fe2:      /* psrad */
7191         case 0x0fe3:      /* pavgw */
7192         case 0x0fe4:      /* pmulhuw */
7193         case 0x0fe5:      /* pmulhw */
7194         case 0x0fe8:      /* psubsb */
7195         case 0x0fe9:      /* psubsw */
7196         case 0x0fea:      /* pminsw */
7197         case 0x0feb:      /* por */
7198         case 0x0fec:      /* paddsb */
7199         case 0x0fed:      /* paddsw */
7200         case 0x0fee:      /* pmaxsw */
7201         case 0x0fef:      /* pxor */
7202         case 0x0ff1:      /* psllw */
7203         case 0x0ff2:      /* pslld */
7204         case 0x0ff3:      /* psllq */
7205         case 0x0ff4:      /* pmuludq */
7206         case 0x0ff5:      /* pmaddwd */
7207         case 0x0ff6:      /* psadbw */
7208         case 0x0ff8:      /* psubb */
7209         case 0x0ff9:      /* psubw */
7210         case 0x0ffa:      /* psubd */
7211         case 0x0ffb:      /* psubq */
7212         case 0x0ffc:      /* paddb */
7213         case 0x0ffd:      /* paddw */
7214         case 0x0ffe:      /* paddd */
7215           if (i386_record_modrm (&ir))
7216             return -1;
7217           if (!i386_mmx_regnum_p (gdbarch, I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.reg))
7218             goto no_support;
7219           record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7220                                     I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.reg);
7221           break;
7222
7223         case 0x0f71:    /* psllw */
7224         case 0x0f72:    /* pslld */
7225         case 0x0f73:    /* psllq */
7226           if (i386_record_modrm (&ir))
7227             return -1;
7228           if (!i386_mmx_regnum_p (gdbarch, I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7229             goto no_support;
7230           record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7231                                     I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7232           break;
7233
7234         case 0x660f71:    /* psllw */
7235         case 0x660f72:    /* pslld */
7236         case 0x660f73:    /* psllq */
7237           if (i386_record_modrm (&ir))
7238             return -1;
7239           ir.rm |= ir.rex_b;
7240           if (!i386_xmm_regnum_p (gdbarch, I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7241             goto no_support;
7242           record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7243                                     I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7244           break;
7245
7246         case 0x0f7e:      /* movd */
7247         case 0x660f7e:    /* movd */
7248           if (i386_record_modrm (&ir))
7249             return -1;
7250           if (ir.mod == 3)
7251             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
7252           else
7253             {
7254               if (ir.dflag == 2)
7255                 ir.ot = OT_QUAD;
7256               else
7257                 ir.ot = OT_LONG;
7258               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7259                 return -1;
7260             }
7261           break;
7262
7263         case 0x0f7f:    /* movq */
7264           if (i386_record_modrm (&ir))
7265             return -1;
7266           if (ir.mod == 3)
7267             {
7268               if (!i386_mmx_regnum_p (gdbarch, I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7269                 goto no_support;
7270               record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7271                                         I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7272             }
7273           else
7274             {
7275               ir.ot = OT_QUAD;
7276               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7277                 return -1;
7278             }
7279           break;
7280
7281         case 0xf30fb8:    /* popcnt */
7282           if (i386_record_modrm (&ir))
7283             return -1;
7284           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
7285           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
7286           break;
7287
7288         case 0x660fd6:    /* movq */
7289           if (i386_record_modrm (&ir))
7290             return -1;
7291           if (ir.mod == 3)
7292             {
7293               ir.rm |= ir.rex_b;
7294               if (!i386_xmm_regnum_p (gdbarch,
7295                                       I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7296                 goto no_support;
7297               record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7298                                         I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7299             }
7300           else
7301             {
7302               ir.ot = OT_QUAD;
7303               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7304                 return -1;
7305             }
7306           break;
7307
7308         case 0x660f3817:    /* ptest */
7309         case 0x0f2e:        /* ucomiss */
7310         case 0x660f2e:      /* ucomisd */
7311         case 0x0f2f:        /* comiss */
7312         case 0x660f2f:      /* comisd */
7313           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
7314           break;
7315
7316         case 0x0ff7:    /* maskmovq */
7317           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
7318                                       ir.regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
7319                                       &addr);
7320           if (record_arch_list_add_mem (addr, 64))
7321             return -1;
7322           break;
7323
7324         case 0x660ff7:    /* maskmovdqu */
7325           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
7326                                       ir.regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
7327                                       &addr);
7328           if (record_arch_list_add_mem (addr, 128))
7329             return -1;
7330           break;
7331
7332         default:
7333           goto no_support;
7334           break;
7335         }
7336       break;
7337
7338     default:
7339       goto no_support;
7340       break;
7341     }
7342
7343   /* In the future, maybe still need to deal with need_dasm.  */
7344   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REIP_REGNUM);
7345   if (record_arch_list_add_end ())
7346     return -1;
7347
7348   return 0;
7349
7350  no_support:
7351   printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction 0x%02x "
7352                        "at address %s.\n"),
7353                      (unsigned int) (opcode),
7354                      paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
7355   return -1;
7356 }
7357
7358 static const int i386_record_regmap[] =
7359 {
7360   I386_EAX_REGNUM, I386_ECX_REGNUM, I386_EDX_REGNUM, I386_EBX_REGNUM,
7361   I386_ESP_REGNUM, I386_EBP_REGNUM, I386_ESI_REGNUM, I386_EDI_REGNUM,
7362   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
7363   I386_EIP_REGNUM, I386_EFLAGS_REGNUM, I386_CS_REGNUM, I386_SS_REGNUM,
7364   I386_DS_REGNUM, I386_ES_REGNUM, I386_FS_REGNUM, I386_GS_REGNUM
7365 };
7366
7367 /* Check that the given address appears suitable for a fast
7368    tracepoint, which on x86-64 means that we need an instruction of at
7369    least 5 bytes, so that we can overwrite it with a 4-byte-offset
7370    jump and not have to worry about program jumps to an address in the
7371    middle of the tracepoint jump.  On x86, it may be possible to use
7372    4-byte jumps with a 2-byte offset to a trampoline located in the
7373    bottom 64 KiB of memory.  Returns 1 if OK, and writes a size
7374    of instruction to replace, and 0 if not, plus an explanatory
7375    string.  */
7376
7377 static int
7378 i386_fast_tracepoint_valid_at (struct gdbarch *gdbarch,
7379                                CORE_ADDR addr, int *isize, char **msg)
7380 {
7381   int len, jumplen;
7382   static struct ui_file *gdb_null = NULL;
7383
7384   /*  Ask the target for the minimum instruction length supported.  */
7385   jumplen = target_get_min_fast_tracepoint_insn_len ();
7386
7387   if (jumplen < 0)
7388     {
7389       /* If the target does not support the get_min_fast_tracepoint_insn_len
7390          operation, assume that fast tracepoints will always be implemented
7391          using 4-byte relative jumps on both x86 and x86-64.  */
7392       jumplen = 5;
7393     }
7394   else if (jumplen == 0)
7395     {
7396       /* If the target does support get_min_fast_tracepoint_insn_len but
7397          returns zero, then the IPA has not loaded yet.  In this case,
7398          we optimistically assume that truncated 2-byte relative jumps
7399          will be available on x86, and compensate later if this assumption
7400          turns out to be incorrect.  On x86-64 architectures, 4-byte relative
7401          jumps will always be used.  */
7402       jumplen = (register_size (gdbarch, 0) == 8) ? 5 : 4;
7403     }
7404
7405   /* Dummy file descriptor for the disassembler.  */
7406   if (!gdb_null)
7407     gdb_null = ui_file_new ();
7408
7409   /* Check for fit.  */
7410   len = gdb_print_insn (gdbarch, addr, gdb_null, NULL);
7411   if (isize)
7412     *isize = len;
7413
7414   if (len < jumplen)
7415     {
7416       /* Return a bit of target-specific detail to add to the caller's
7417          generic failure message.  */
7418       if (msg)
7419         *msg = xstrprintf (_("; instruction is only %d bytes long, "
7420                              "need at least %d bytes for the jump"),
7421                            len, jumplen);
7422       return 0;
7423     }
7424   else
7425     {
7426       if (msg)
7427         *msg = NULL;
7428       return 1;
7429     }
7430 }
7431
7432 static int
7433 i386_validate_tdesc_p (struct gdbarch_tdep *tdep,
7434                        struct tdesc_arch_data *tdesc_data)
7435 {
7436   const struct target_desc *tdesc = tdep->tdesc;
7437   const struct tdesc_feature *feature_core;
7438   const struct tdesc_feature *feature_sse, *feature_avx;
7439   int i, num_regs, valid_p;
7440
7441   if (! tdesc_has_registers (tdesc))
7442     return 0;
7443
7444   /* Get core registers.  */
7445   feature_core = tdesc_find_feature (tdesc, "org.gnu.gdb.i386.core");
7446   if (feature_core == NULL)
7447     return 0;
7448
7449   /* Get SSE registers.  */
7450   feature_sse = tdesc_find_feature (tdesc, "org.gnu.gdb.i386.sse");
7451
7452   /* Try AVX registers.  */
7453   feature_avx = tdesc_find_feature (tdesc, "org.gnu.gdb.i386.avx");
7454
7455   valid_p = 1;
7456
7457   /* The XCR0 bits.  */
7458   if (feature_avx)
7459     {
7460       /* AVX register description requires SSE register description.  */
7461       if (!feature_sse)
7462         return 0;
7463
7464       tdep->xcr0 = I386_XSTATE_AVX_MASK;
7465
7466       /* It may have been set by OSABI initialization function.  */
7467       if (tdep->num_ymm_regs == 0)
7468         {
7469           tdep->ymmh_register_names = i386_ymmh_names;
7470           tdep->num_ymm_regs = 8;
7471           tdep->ymm0h_regnum = I386_YMM0H_REGNUM;
7472         }
7473
7474       for (i = 0; i < tdep->num_ymm_regs; i++)
7475         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature_avx, tdesc_data,
7476                                             tdep->ymm0h_regnum + i,
7477                                             tdep->ymmh_register_names[i]);
7478     }
7479   else if (feature_sse)
7480     tdep->xcr0 = I386_XSTATE_SSE_MASK;
7481   else
7482     {
7483       tdep->xcr0 = I386_XSTATE_X87_MASK;
7484       tdep->num_xmm_regs = 0;
7485     }
7486
7487   num_regs = tdep->num_core_regs;
7488   for (i = 0; i < num_regs; i++)
7489     valid_p &= tdesc_numbered_register (feature_core, tdesc_data, i,
7490                                         tdep->register_names[i]);
7491
7492   if (feature_sse)
7493     {
7494       /* Need to include %mxcsr, so add one.  */
7495       num_regs += tdep->num_xmm_regs + 1;
7496       for (; i < num_regs; i++)
7497         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature_sse, tdesc_data, i,
7498                                             tdep->register_names[i]);
7499     }
7500
7501   return valid_p;
7502 }
7503
7504 \f
7505 static struct gdbarch *
7506 i386_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
7507 {
7508   struct gdbarch_tdep *tdep;
7509   struct gdbarch *gdbarch;
7510   struct tdesc_arch_data *tdesc_data;
7511   const struct target_desc *tdesc;
7512   int mm0_regnum;
7513   int ymm0_regnum;
7514
7515   /* If there is already a candidate, use it.  */
7516   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
7517   if (arches != NULL)
7518     return arches->gdbarch;
7519
7520   /* Allocate space for the new architecture.  */
7521   tdep = XCALLOC (1, struct gdbarch_tdep);
7522   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
7523
7524   /* General-purpose registers.  */
7525   tdep->gregset = NULL;
7526   tdep->gregset_reg_offset = NULL;
7527   tdep->gregset_num_regs = I386_NUM_GREGS;
7528   tdep->sizeof_gregset = 0;
7529
7530   /* Floating-point registers.  */
7531   tdep->fpregset = NULL;
7532   tdep->sizeof_fpregset = I387_SIZEOF_FSAVE;
7533
7534   tdep->xstateregset = NULL;
7535
7536   /* The default settings include the FPU registers, the MMX registers
7537      and the SSE registers.  This can be overridden for a specific ABI
7538      by adjusting the members `st0_regnum', `mm0_regnum' and
7539      `num_xmm_regs' of `struct gdbarch_tdep', otherwise the registers
7540      will show up in the output of "info all-registers".  */
7541
7542   tdep->st0_regnum = I386_ST0_REGNUM;
7543
7544   /* I386_NUM_XREGS includes %mxcsr, so substract one.  */
7545   tdep->num_xmm_regs = I386_NUM_XREGS - 1;
7546
7547   tdep->jb_pc_offset = -1;
7548   tdep->struct_return = pcc_struct_return;
7549   tdep->sigtramp_start = 0;
7550   tdep->sigtramp_end = 0;
7551   tdep->sigtramp_p = i386_sigtramp_p;
7552   tdep->sigcontext_addr = NULL;
7553   tdep->sc_reg_offset = NULL;
7554   tdep->sc_pc_offset = -1;
7555   tdep->sc_sp_offset = -1;
7556
7557   tdep->xsave_xcr0_offset = -1;
7558
7559   tdep->record_regmap = i386_record_regmap;
7560
7561   set_gdbarch_long_long_align_bit (gdbarch, 32);
7562
7563   /* The format used for `long double' on almost all i386 targets is
7564      the i387 extended floating-point format.  In fact, of all targets
7565      in the GCC 2.95 tree, only OSF/1 does it different, and insists
7566      on having a `long double' that's not `long' at all.  */
7567   set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, floatformats_i387_ext);
7568
7569   /* Although the i387 extended floating-point has only 80 significant
7570      bits, a `long double' actually takes up 96, probably to enforce
7571      alignment.  */
7572   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 96);
7573
7574   /* Register numbers of various important registers.  */
7575   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, I386_ESP_REGNUM); /* %esp */
7576   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, I386_EIP_REGNUM); /* %eip */
7577   set_gdbarch_ps_regnum (gdbarch, I386_EFLAGS_REGNUM); /* %eflags */
7578   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, I386_ST0_REGNUM); /* %st(0) */
7579
7580   /* NOTE: kettenis/20040418: GCC does have two possible register
7581      numbering schemes on the i386: dbx and SVR4.  These schemes
7582      differ in how they number %ebp, %esp, %eflags, and the
7583      floating-point registers, and are implemented by the arrays
7584      dbx_register_map[] and svr4_dbx_register_map in
7585      gcc/config/i386.c.  GCC also defines a third numbering scheme in
7586      gcc/config/i386.c, which it designates as the "default" register
7587      map used in 64bit mode.  This last register numbering scheme is
7588      implemented in dbx64_register_map, and is used for AMD64; see
7589      amd64-tdep.c.
7590
7591      Currently, each GCC i386 target always uses the same register
7592      numbering scheme across all its supported debugging formats
7593      i.e. SDB (COFF), stabs and DWARF 2.  This is because
7594      gcc/sdbout.c, gcc/dbxout.c and gcc/dwarf2out.c all use the
7595      DBX_REGISTER_NUMBER macro which is defined by each target's
7596      respective config header in a manner independent of the requested
7597      output debugging format.
7598
7599      This does not match the arrangement below, which presumes that
7600      the SDB and stabs numbering schemes differ from the DWARF and
7601      DWARF 2 ones.  The reason for this arrangement is that it is
7602      likely to get the numbering scheme for the target's
7603      default/native debug format right.  For targets where GCC is the
7604      native compiler (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, GNU/Linux) or for
7605      targets where the native toolchain uses a different numbering
7606      scheme for a particular debug format (stabs-in-ELF on Solaris)
7607      the defaults below will have to be overridden, like
7608      i386_elf_init_abi() does.  */
7609
7610   /* Use the dbx register numbering scheme for stabs and COFF.  */
7611   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, i386_dbx_reg_to_regnum);
7612   set_gdbarch_sdb_reg_to_regnum (gdbarch, i386_dbx_reg_to_regnum);
7613
7614   /* Use the SVR4 register numbering scheme for DWARF 2.  */
7615   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, i386_svr4_reg_to_regnum);
7616
7617   /* We don't set gdbarch_stab_reg_to_regnum, since ECOFF doesn't seem to
7618      be in use on any of the supported i386 targets.  */
7619
7620   set_gdbarch_print_float_info (gdbarch, i387_print_float_info);
7621
7622   set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, i386_get_longjmp_target);
7623
7624   /* Call dummy code.  */
7625   set_gdbarch_call_dummy_location (gdbarch, ON_STACK);
7626   set_gdbarch_push_dummy_code (gdbarch, i386_push_dummy_code);
7627   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, i386_push_dummy_call);
7628   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, i386_frame_align);
7629
7630   set_gdbarch_convert_register_p (gdbarch, i386_convert_register_p);
7631   set_gdbarch_register_to_value (gdbarch,  i386_register_to_value);
7632   set_gdbarch_value_to_register (gdbarch, i386_value_to_register);
7633
7634   set_gdbarch_return_value (gdbarch, i386_return_value);
7635
7636   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, i386_skip_prologue);
7637
7638   /* Stack grows downward.  */
7639   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
7640
7641   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, i386_breakpoint_from_pc);
7642   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 1);
7643   set_gdbarch_max_insn_length (gdbarch, I386_MAX_INSN_LEN);
7644
7645   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 8);
7646
7647   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, i386_print_insn);
7648
7649   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, i386_dummy_id);
7650
7651   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, i386_unwind_pc);
7652
7653   /* Add the i386 register groups.  */
7654   i386_add_reggroups (gdbarch);
7655   tdep->register_reggroup_p = i386_register_reggroup_p;
7656
7657   /* Helper for function argument information.  */
7658   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, i386_fetch_pointer_argument);
7659
7660   /* Hook the function epilogue frame unwinder.  This unwinder is
7661      appended to the list first, so that it supercedes the DWARF
7662      unwinder in function epilogues (where the DWARF unwinder
7663      currently fails).  */
7664   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &i386_epilogue_frame_unwind);
7665
7666   /* Hook in the DWARF CFI frame unwinder.  This unwinder is appended
7667      to the list before the prologue-based unwinders, so that DWARF
7668      CFI info will be used if it is available.  */
7669   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
7670
7671   frame_base_set_default (gdbarch, &i386_frame_base);
7672
7673   /* Pseudo registers may be changed by amd64_init_abi.  */
7674   set_gdbarch_pseudo_register_read_value (gdbarch,
7675                                           i386_pseudo_register_read_value);
7676   set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, i386_pseudo_register_write);
7677
7678   set_tdesc_pseudo_register_type (gdbarch, i386_pseudo_register_type);
7679   set_tdesc_pseudo_register_name (gdbarch, i386_pseudo_register_name);
7680
7681   /* Override the normal target description method to make the AVX
7682      upper halves anonymous.  */
7683   set_gdbarch_register_name (gdbarch, i386_register_name);
7684
7685   /* Even though the default ABI only includes general-purpose registers,
7686      floating-point registers and the SSE registers, we have to leave a
7687      gap for the upper AVX registers.  */
7688   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, I386_AVX_NUM_REGS);
7689
7690   /* Get the x86 target description from INFO.  */
7691   tdesc = info.target_desc;
7692   if (! tdesc_has_registers (tdesc))
7693     tdesc = tdesc_i386;
7694   tdep->tdesc = tdesc;
7695
7696   tdep->num_core_regs = I386_NUM_GREGS + I387_NUM_REGS;
7697   tdep->register_names = i386_register_names;
7698
7699   /* No upper YMM registers.  */
7700   tdep->ymmh_register_names = NULL;
7701   tdep->ymm0h_regnum = -1;
7702
7703   tdep->num_byte_regs = 8;
7704   tdep->num_word_regs = 8;
7705   tdep->num_dword_regs = 0;
7706   tdep->num_mmx_regs = 8;
7707   tdep->num_ymm_regs = 0;
7708
7709   tdep->sp_regnum_from_eax = -1;
7710   tdep->pc_regnum_from_eax = -1;
7711
7712   tdesc_data = tdesc_data_alloc ();
7713
7714   set_gdbarch_relocate_instruction (gdbarch, i386_relocate_instruction);
7715
7716   set_gdbarch_gen_return_address (gdbarch, i386_gen_return_address);
7717
7718   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
7719   info.tdep_info = (void *) tdesc_data;
7720   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
7721
7722   if (!i386_validate_tdesc_p (tdep, tdesc_data))
7723     {
7724       tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
7725       xfree (tdep);
7726       gdbarch_free (gdbarch);
7727       return NULL;
7728     }
7729
7730   /* Wire in pseudo registers.  Number of pseudo registers may be
7731      changed.  */
7732   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, (tdep->num_byte_regs
7733                                          + tdep->num_word_regs
7734                                          + tdep->num_dword_regs
7735                                          + tdep->num_mmx_regs
7736                                          + tdep->num_ymm_regs));
7737
7738   /* Target description may be changed.  */
7739   tdesc = tdep->tdesc;
7740
7741   tdesc_use_registers (gdbarch, tdesc, tdesc_data);
7742
7743   /* Override gdbarch_register_reggroup_p set in tdesc_use_registers.  */
7744   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, tdep->register_reggroup_p);
7745
7746   /* Make %al the first pseudo-register.  */
7747   tdep->al_regnum = gdbarch_num_regs (gdbarch);
7748   tdep->ax_regnum = tdep->al_regnum + tdep->num_byte_regs;
7749
7750   ymm0_regnum = tdep->ax_regnum + tdep->num_word_regs;
7751   if (tdep->num_dword_regs)
7752     {
7753       /* Support dword pseudo-register if it hasn't been disabled.  */
7754       tdep->eax_regnum = ymm0_regnum;
7755       ymm0_regnum += tdep->num_dword_regs;
7756       if (tdep->sp_regnum_from_eax != -1)
7757         set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch,
7758                                (tdep->eax_regnum
7759                                 + tdep->sp_regnum_from_eax));
7760       if (tdep->pc_regnum_from_eax != -1)
7761         set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch,
7762                                (tdep->eax_regnum
7763                                 + tdep->pc_regnum_from_eax));
7764     }
7765   else
7766     tdep->eax_regnum = -1;
7767
7768   mm0_regnum = ymm0_regnum;
7769   if (tdep->num_ymm_regs)
7770     {
7771       /* Support YMM pseudo-register if it is available.  */
7772       tdep->ymm0_regnum = ymm0_regnum;
7773       mm0_regnum += tdep->num_ymm_regs;
7774     }
7775   else
7776     tdep->ymm0_regnum = -1;
7777
7778   if (tdep->num_mmx_regs != 0)
7779     {
7780       /* Support MMX pseudo-register if MMX hasn't been disabled.  */
7781       tdep->mm0_regnum = mm0_regnum;
7782     }
7783   else
7784     tdep->mm0_regnum = -1;
7785
7786   /* Hook in the legacy prologue-based unwinders last (fallback).  */
7787   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &i386_stack_tramp_frame_unwind);
7788   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &i386_sigtramp_frame_unwind);
7789   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &i386_frame_unwind);
7790
7791   /* If we have a register mapping, enable the generic core file
7792      support, unless it has already been enabled.  */
7793   if (tdep->gregset_reg_offset
7794       && !gdbarch_regset_from_core_section_p (gdbarch))
7795     set_gdbarch_regset_from_core_section (gdbarch,
7796                                           i386_regset_from_core_section);
7797
7798   set_gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch,
7799                                          i386_skip_permanent_breakpoint);
7800
7801   set_gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (gdbarch,
7802                                         i386_fast_tracepoint_valid_at);
7803
7804   return gdbarch;
7805 }
7806
7807 static enum gdb_osabi
7808 i386_coff_osabi_sniffer (bfd *abfd)
7809 {
7810   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "coff-go32-exe") == 0
7811       || strcmp (bfd_get_target (abfd), "coff-go32") == 0)
7812     return GDB_OSABI_GO32;
7813
7814   return GDB_OSABI_UNKNOWN;
7815 }
7816 \f
7817
7818 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
7819 void _initialize_i386_tdep (void);
7820
7821 void
7822 _initialize_i386_tdep (void)
7823 {
7824   register_gdbarch_init (bfd_arch_i386, i386_gdbarch_init);
7825
7826   /* Add the variable that controls the disassembly flavor.  */
7827   add_setshow_enum_cmd ("disassembly-flavor", no_class, valid_flavors,
7828                         &disassembly_flavor, _("\
7829 Set the disassembly flavor."), _("\
7830 Show the disassembly flavor."), _("\
7831 The valid values are \"att\" and \"intel\", and the default value is \"att\"."),
7832                         NULL,
7833                         NULL, /* FIXME: i18n: */
7834                         &setlist, &showlist);
7835
7836   /* Add the variable that controls the convention for returning
7837      structs.  */
7838   add_setshow_enum_cmd ("struct-convention", no_class, valid_conventions,
7839                         &struct_convention, _("\
7840 Set the convention for returning small structs."), _("\
7841 Show the convention for returning small structs."), _("\
7842 Valid values are \"default\", \"pcc\" and \"reg\", and the default value\n\
7843 is \"default\"."),
7844                         NULL,
7845                         NULL, /* FIXME: i18n: */
7846                         &setlist, &showlist);
7847
7848   gdbarch_register_osabi_sniffer (bfd_arch_i386, bfd_target_coff_flavour,
7849                                   i386_coff_osabi_sniffer);
7850
7851   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_i386, 0, GDB_OSABI_SVR4,
7852                           i386_svr4_init_abi);
7853   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_i386, 0, GDB_OSABI_GO32,
7854                           i386_go32_init_abi);
7855
7856   /* Initialize the i386-specific register groups.  */
7857   i386_init_reggroups ();
7858
7859   /* Initialize the standard target descriptions.  */
7860   initialize_tdesc_i386 ();
7861   initialize_tdesc_i386_mmx ();
7862   initialize_tdesc_i386_avx ();
7863
7864   /* Tell remote stub that we support XML target description.  */
7865   register_remote_support_xml ("i386");
7866 }