2013-01-31 Aleksandar Ristovski <aristovski@qnx.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / i386-tdep.c
1 /* Intel 386 target-dependent stuff.
2
3    Copyright (C) 1988-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "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       store_unsigned_integer (&push_buf[1], 4, byte_order, ret_addr);
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       /* The i386 prologue looks like
1392
1393          push   %ebp
1394          mov    %esp,%ebp
1395          sub    $0x10,%esp
1396
1397          and a different prologue can be generated for atom.
1398
1399          push   %ebp
1400          lea    (%esp),%ebp
1401          lea    -0x10(%esp),%esp
1402
1403          We handle both of them here.  */
1404
1405       switch (op)
1406         {
1407           /* Check for `movl %esp, %ebp' -- can be written in two ways.  */
1408         case 0x8b:
1409           if (read_memory_unsigned_integer (pc + skip + 1, 1, byte_order)
1410               != 0xec)
1411             return pc;
1412           pc += (skip + 2);
1413           break;
1414         case 0x89:
1415           if (read_memory_unsigned_integer (pc + skip + 1, 1, byte_order)
1416               != 0xe5)
1417             return pc;
1418           pc += (skip + 2);
1419           break;
1420         case 0x8d: /* Check for 'lea (%ebp), %ebp'.  */
1421           if (read_memory_unsigned_integer (pc + skip + 1, 2, byte_order)
1422               != 0x242c)
1423             return pc;
1424           pc += (skip + 3);
1425           break;
1426         default:
1427           return pc;
1428         }
1429
1430       /* OK, we actually have a frame.  We just don't know how large
1431          it is yet.  Set its size to zero.  We'll adjust it if
1432          necessary.  We also now commit to skipping the special
1433          instructions mentioned before.  */
1434       cache->locals = 0;
1435
1436       /* If that's all, return now.  */
1437       if (limit <= pc)
1438         return limit;
1439
1440       /* Check for stack adjustment 
1441
1442             subl $XXX, %esp
1443          or
1444             lea -XXX(%esp),%esp
1445
1446          NOTE: You can't subtract a 16-bit immediate from a 32-bit
1447          reg, so we don't have to worry about a data16 prefix.  */
1448       if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1449         return pc;
1450       if (op == 0x83)
1451         {
1452           /* `subl' with 8-bit immediate.  */
1453           if (read_memory_unsigned_integer (pc + 1, 1, byte_order) != 0xec)
1454             /* Some instruction starting with 0x83 other than `subl'.  */
1455             return pc;
1456
1457           /* `subl' with signed 8-bit immediate (though it wouldn't
1458              make sense to be negative).  */
1459           cache->locals = read_memory_integer (pc + 2, 1, byte_order);
1460           return pc + 3;
1461         }
1462       else if (op == 0x81)
1463         {
1464           /* Maybe it is `subl' with a 32-bit immediate.  */
1465           if (read_memory_unsigned_integer (pc + 1, 1, byte_order) != 0xec)
1466             /* Some instruction starting with 0x81 other than `subl'.  */
1467             return pc;
1468
1469           /* It is `subl' with a 32-bit immediate.  */
1470           cache->locals = read_memory_integer (pc + 2, 4, byte_order);
1471           return pc + 6;
1472         }
1473       else if (op == 0x8d)
1474         {
1475           /* The ModR/M byte is 0x64.  */
1476           if (read_memory_unsigned_integer (pc + 1, 1, byte_order) != 0x64)
1477             return pc;
1478           /* 'lea' with 8-bit displacement.  */
1479           cache->locals = -1 * read_memory_integer (pc + 3, 1, byte_order);
1480           return pc + 4;
1481         }
1482       else
1483         {
1484           /* Some instruction other than `subl' nor 'lea'.  */
1485           return pc;
1486         }
1487     }
1488   else if (op == 0xc8)          /* enter */
1489     {
1490       cache->locals = read_memory_unsigned_integer (pc + 1, 2, byte_order);
1491       return pc + 4;
1492     }
1493
1494   return pc;
1495 }
1496
1497 /* Check whether PC points at code that saves registers on the stack.
1498    If so, it updates CACHE and returns the address of the first
1499    instruction after the register saves or CURRENT_PC, whichever is
1500    smaller.  Otherwise, return PC.  */
1501
1502 static CORE_ADDR
1503 i386_analyze_register_saves (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR current_pc,
1504                              struct i386_frame_cache *cache)
1505 {
1506   CORE_ADDR offset = 0;
1507   gdb_byte op;
1508   int i;
1509
1510   if (cache->locals > 0)
1511     offset -= cache->locals;
1512   for (i = 0; i < 8 && pc < current_pc; i++)
1513     {
1514       if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1515         return pc;
1516       if (op < 0x50 || op > 0x57)
1517         break;
1518
1519       offset -= 4;
1520       cache->saved_regs[op - 0x50] = offset;
1521       cache->sp_offset += 4;
1522       pc++;
1523     }
1524
1525   return pc;
1526 }
1527
1528 /* Do a full analysis of the prologue at PC and update CACHE
1529    accordingly.  Bail out early if CURRENT_PC is reached.  Return the
1530    address where the analysis stopped.
1531
1532    We handle these cases:
1533
1534    The startup sequence can be at the start of the function, or the
1535    function can start with a branch to startup code at the end.
1536
1537    %ebp can be set up with either the 'enter' instruction, or "pushl
1538    %ebp, movl %esp, %ebp" (`enter' is too slow to be useful, but was
1539    once used in the System V compiler).
1540
1541    Local space is allocated just below the saved %ebp by either the
1542    'enter' instruction, or by "subl $<size>, %esp".  'enter' has a
1543    16-bit unsigned argument for space to allocate, and the 'addl'
1544    instruction could have either a signed byte, or 32-bit immediate.
1545
1546    Next, the registers used by this function are pushed.  With the
1547    System V compiler they will always be in the order: %edi, %esi,
1548    %ebx (and sometimes a harmless bug causes it to also save but not
1549    restore %eax); however, the code below is willing to see the pushes
1550    in any order, and will handle up to 8 of them.
1551  
1552    If the setup sequence is at the end of the function, then the next
1553    instruction will be a branch back to the start.  */
1554
1555 static CORE_ADDR
1556 i386_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
1557                        CORE_ADDR pc, CORE_ADDR current_pc,
1558                        struct i386_frame_cache *cache)
1559 {
1560   pc = i386_skip_noop (pc);
1561   pc = i386_follow_jump (gdbarch, pc);
1562   pc = i386_analyze_struct_return (pc, current_pc, cache);
1563   pc = i386_skip_probe (pc);
1564   pc = i386_analyze_stack_align (pc, current_pc, cache);
1565   pc = i386_analyze_frame_setup (gdbarch, pc, current_pc, cache);
1566   return i386_analyze_register_saves (pc, current_pc, cache);
1567 }
1568
1569 /* Return PC of first real instruction.  */
1570
1571 static CORE_ADDR
1572 i386_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR start_pc)
1573 {
1574   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1575
1576   static gdb_byte pic_pat[6] =
1577   {
1578     0xe8, 0, 0, 0, 0,           /* call 0x0 */
1579     0x5b,                       /* popl %ebx */
1580   };
1581   struct i386_frame_cache cache;
1582   CORE_ADDR pc;
1583   gdb_byte op;
1584   int i;
1585   CORE_ADDR func_addr;
1586
1587   if (find_pc_partial_function (start_pc, NULL, &func_addr, NULL))
1588     {
1589       CORE_ADDR post_prologue_pc
1590         = skip_prologue_using_sal (gdbarch, func_addr);
1591       struct symtab *s = find_pc_symtab (func_addr);
1592
1593       /* Clang always emits a line note before the prologue and another
1594          one after.  We trust clang to emit usable line notes.  */
1595       if (post_prologue_pc
1596           && (s != NULL
1597               && s->producer != NULL
1598               && strncmp (s->producer, "clang ", sizeof ("clang ") - 1) == 0))
1599         return max (start_pc, post_prologue_pc);
1600     }
1601  
1602   cache.locals = -1;
1603   pc = i386_analyze_prologue (gdbarch, start_pc, 0xffffffff, &cache);
1604   if (cache.locals < 0)
1605     return start_pc;
1606
1607   /* Found valid frame setup.  */
1608
1609   /* The native cc on SVR4 in -K PIC mode inserts the following code
1610      to get the address of the global offset table (GOT) into register
1611      %ebx:
1612
1613         call    0x0
1614         popl    %ebx
1615         movl    %ebx,x(%ebp)    (optional)
1616         addl    y,%ebx
1617
1618      This code is with the rest of the prologue (at the end of the
1619      function), so we have to skip it to get to the first real
1620      instruction at the start of the function.  */
1621
1622   for (i = 0; i < 6; i++)
1623     {
1624       if (target_read_memory (pc + i, &op, 1))
1625         return pc;
1626
1627       if (pic_pat[i] != op)
1628         break;
1629     }
1630   if (i == 6)
1631     {
1632       int delta = 6;
1633
1634       if (target_read_memory (pc + delta, &op, 1))
1635         return pc;
1636
1637       if (op == 0x89)           /* movl %ebx, x(%ebp) */
1638         {
1639           op = read_memory_unsigned_integer (pc + delta + 1, 1, byte_order);
1640
1641           if (op == 0x5d)       /* One byte offset from %ebp.  */
1642             delta += 3;
1643           else if (op == 0x9d)  /* Four byte offset from %ebp.  */
1644             delta += 6;
1645           else                  /* Unexpected instruction.  */
1646             delta = 0;
1647
1648           if (target_read_memory (pc + delta, &op, 1))
1649             return pc;
1650         }
1651
1652       /* addl y,%ebx */
1653       if (delta > 0 && op == 0x81
1654           && read_memory_unsigned_integer (pc + delta + 1, 1, byte_order)
1655              == 0xc3)
1656         {
1657           pc += delta + 6;
1658         }
1659     }
1660
1661   /* If the function starts with a branch (to startup code at the end)
1662      the last instruction should bring us back to the first
1663      instruction of the real code.  */
1664   if (i386_follow_jump (gdbarch, start_pc) != start_pc)
1665     pc = i386_follow_jump (gdbarch, pc);
1666
1667   return pc;
1668 }
1669
1670 /* Check that the code pointed to by PC corresponds to a call to
1671    __main, skip it if so.  Return PC otherwise.  */
1672
1673 CORE_ADDR
1674 i386_skip_main_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1675 {
1676   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1677   gdb_byte op;
1678
1679   if (target_read_memory (pc, &op, 1))
1680     return pc;
1681   if (op == 0xe8)
1682     {
1683       gdb_byte buf[4];
1684
1685       if (target_read_memory (pc + 1, buf, sizeof buf) == 0)
1686         {
1687           /* Make sure address is computed correctly as a 32bit
1688              integer even if CORE_ADDR is 64 bit wide.  */
1689           struct minimal_symbol *s;
1690           CORE_ADDR call_dest;
1691
1692           call_dest = pc + 5 + extract_signed_integer (buf, 4, byte_order);
1693           call_dest = call_dest & 0xffffffffU;
1694           s = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_dest);
1695           if (s != NULL
1696               && SYMBOL_LINKAGE_NAME (s) != NULL
1697               && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (s), "__main") == 0)
1698             pc += 5;
1699         }
1700     }
1701
1702   return pc;
1703 }
1704
1705 /* This function is 64-bit safe.  */
1706
1707 static CORE_ADDR
1708 i386_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1709 {
1710   gdb_byte buf[8];
1711
1712   frame_unwind_register (next_frame, gdbarch_pc_regnum (gdbarch), buf);
1713   return extract_typed_address (buf, builtin_type (gdbarch)->builtin_func_ptr);
1714 }
1715 \f
1716
1717 /* Normal frames.  */
1718
1719 static void
1720 i386_frame_cache_1 (struct frame_info *this_frame,
1721                     struct i386_frame_cache *cache)
1722 {
1723   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1724   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1725   gdb_byte buf[4];
1726   int i;
1727
1728   cache->pc = get_frame_func (this_frame);
1729
1730   /* In principle, for normal frames, %ebp holds the frame pointer,
1731      which holds the base address for the current stack frame.
1732      However, for functions that don't need it, the frame pointer is
1733      optional.  For these "frameless" functions the frame pointer is
1734      actually the frame pointer of the calling frame.  Signal
1735      trampolines are just a special case of a "frameless" function.
1736      They (usually) share their frame pointer with the frame that was
1737      in progress when the signal occurred.  */
1738
1739   get_frame_register (this_frame, I386_EBP_REGNUM, buf);
1740   cache->base = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1741   if (cache->base == 0)
1742     {
1743       cache->base_p = 1;
1744       return;
1745     }
1746
1747   /* For normal frames, %eip is stored at 4(%ebp).  */
1748   cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] = 4;
1749
1750   if (cache->pc != 0)
1751     i386_analyze_prologue (gdbarch, cache->pc, get_frame_pc (this_frame),
1752                            cache);
1753
1754   if (cache->locals < 0)
1755     {
1756       /* We didn't find a valid frame, which means that CACHE->base
1757          currently holds the frame pointer for our calling frame.  If
1758          we're at the start of a function, or somewhere half-way its
1759          prologue, the function's frame probably hasn't been fully
1760          setup yet.  Try to reconstruct the base address for the stack
1761          frame by looking at the stack pointer.  For truly "frameless"
1762          functions this might work too.  */
1763
1764       if (cache->saved_sp_reg != -1)
1765         {
1766           /* Saved stack pointer has been saved.  */
1767           get_frame_register (this_frame, cache->saved_sp_reg, buf);
1768           cache->saved_sp = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1769
1770           /* We're halfway aligning the stack.  */
1771           cache->base = ((cache->saved_sp - 4) & 0xfffffff0) - 4;
1772           cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] = cache->saved_sp - 4;
1773
1774           /* This will be added back below.  */
1775           cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] -= cache->base;
1776         }
1777       else if (cache->pc != 0
1778                || target_read_memory (get_frame_pc (this_frame), buf, 1))
1779         {
1780           /* We're in a known function, but did not find a frame
1781              setup.  Assume that the function does not use %ebp.
1782              Alternatively, we may have jumped to an invalid
1783              address; in that case there is definitely no new
1784              frame in %ebp.  */
1785           get_frame_register (this_frame, I386_ESP_REGNUM, buf);
1786           cache->base = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order)
1787                         + cache->sp_offset;
1788         }
1789       else
1790         /* We're in an unknown function.  We could not find the start
1791            of the function to analyze the prologue; our best option is
1792            to assume a typical frame layout with the caller's %ebp
1793            saved.  */
1794         cache->saved_regs[I386_EBP_REGNUM] = 0;
1795     }
1796
1797   if (cache->saved_sp_reg != -1)
1798     {
1799       /* Saved stack pointer has been saved (but the SAVED_SP_REG
1800          register may be unavailable).  */
1801       if (cache->saved_sp == 0
1802           && deprecated_frame_register_read (this_frame,
1803                                              cache->saved_sp_reg, buf))
1804         cache->saved_sp = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1805     }
1806   /* Now that we have the base address for the stack frame we can
1807      calculate the value of %esp in the calling frame.  */
1808   else if (cache->saved_sp == 0)
1809     cache->saved_sp = cache->base + 8;
1810
1811   /* Adjust all the saved registers such that they contain addresses
1812      instead of offsets.  */
1813   for (i = 0; i < I386_NUM_SAVED_REGS; i++)
1814     if (cache->saved_regs[i] != -1)
1815       cache->saved_regs[i] += cache->base;
1816
1817   cache->base_p = 1;
1818 }
1819
1820 static struct i386_frame_cache *
1821 i386_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1822 {
1823   volatile struct gdb_exception ex;
1824   struct i386_frame_cache *cache;
1825
1826   if (*this_cache)
1827     return *this_cache;
1828
1829   cache = i386_alloc_frame_cache ();
1830   *this_cache = cache;
1831
1832   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1833     {
1834       i386_frame_cache_1 (this_frame, cache);
1835     }
1836   if (ex.reason < 0 && ex.error != NOT_AVAILABLE_ERROR)
1837     throw_exception (ex);
1838
1839   return cache;
1840 }
1841
1842 static void
1843 i386_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
1844                     struct frame_id *this_id)
1845 {
1846   struct i386_frame_cache *cache = i386_frame_cache (this_frame, this_cache);
1847
1848   /* This marks the outermost frame.  */
1849   if (cache->base == 0)
1850     return;
1851
1852   /* See the end of i386_push_dummy_call.  */
1853   (*this_id) = frame_id_build (cache->base + 8, cache->pc);
1854 }
1855
1856 static enum unwind_stop_reason
1857 i386_frame_unwind_stop_reason (struct frame_info *this_frame,
1858                                void **this_cache)
1859 {
1860   struct i386_frame_cache *cache = i386_frame_cache (this_frame, this_cache);
1861
1862   if (!cache->base_p)
1863     return UNWIND_UNAVAILABLE;
1864
1865   /* This marks the outermost frame.  */
1866   if (cache->base == 0)
1867     return UNWIND_OUTERMOST;
1868
1869   return UNWIND_NO_REASON;
1870 }
1871
1872 static struct value *
1873 i386_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
1874                           int regnum)
1875 {
1876   struct i386_frame_cache *cache = i386_frame_cache (this_frame, this_cache);
1877
1878   gdb_assert (regnum >= 0);
1879
1880   /* The System V ABI says that:
1881
1882      "The flags register contains the system flags, such as the
1883      direction flag and the carry flag.  The direction flag must be
1884      set to the forward (that is, zero) direction before entry and
1885      upon exit from a function.  Other user flags have no specified
1886      role in the standard calling sequence and are not preserved."
1887
1888      To guarantee the "upon exit" part of that statement we fake a
1889      saved flags register that has its direction flag cleared.
1890
1891      Note that GCC doesn't seem to rely on the fact that the direction
1892      flag is cleared after a function return; it always explicitly
1893      clears the flag before operations where it matters.
1894
1895      FIXME: kettenis/20030316: I'm not quite sure whether this is the
1896      right thing to do.  The way we fake the flags register here makes
1897      it impossible to change it.  */
1898
1899   if (regnum == I386_EFLAGS_REGNUM)
1900     {
1901       ULONGEST val;
1902
1903       val = get_frame_register_unsigned (this_frame, regnum);
1904       val &= ~(1 << 10);
1905       return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum, val);
1906     }
1907
1908   if (regnum == I386_EIP_REGNUM && cache->pc_in_eax)
1909     return frame_unwind_got_register (this_frame, regnum, I386_EAX_REGNUM);
1910
1911   if (regnum == I386_ESP_REGNUM
1912       && (cache->saved_sp != 0 || cache->saved_sp_reg != -1))
1913     {
1914       /* If the SP has been saved, but we don't know where, then this
1915          means that SAVED_SP_REG register was found unavailable back
1916          when we built the cache.  */
1917       if (cache->saved_sp == 0)
1918         return frame_unwind_got_register (this_frame, regnum,
1919                                           cache->saved_sp_reg);
1920       else
1921         return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum,
1922                                           cache->saved_sp);
1923     }
1924
1925   if (regnum < I386_NUM_SAVED_REGS && cache->saved_regs[regnum] != -1)
1926     return frame_unwind_got_memory (this_frame, regnum,
1927                                     cache->saved_regs[regnum]);
1928
1929   return frame_unwind_got_register (this_frame, regnum, regnum);
1930 }
1931
1932 static const struct frame_unwind i386_frame_unwind =
1933 {
1934   NORMAL_FRAME,
1935   i386_frame_unwind_stop_reason,
1936   i386_frame_this_id,
1937   i386_frame_prev_register,
1938   NULL,
1939   default_frame_sniffer
1940 };
1941
1942 /* Normal frames, but in a function epilogue.  */
1943
1944 /* The epilogue is defined here as the 'ret' instruction, which will
1945    follow any instruction such as 'leave' or 'pop %ebp' that destroys
1946    the function's stack frame.  */
1947
1948 static int
1949 i386_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
1950 {
1951   gdb_byte insn;
1952   struct symtab *symtab;
1953
1954   symtab = find_pc_symtab (pc);
1955   if (symtab && symtab->epilogue_unwind_valid)
1956     return 0;
1957
1958   if (target_read_memory (pc, &insn, 1))
1959     return 0;   /* Can't read memory at pc.  */
1960
1961   if (insn != 0xc3)     /* 'ret' instruction.  */
1962     return 0;
1963
1964   return 1;
1965 }
1966
1967 static int
1968 i386_epilogue_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
1969                              struct frame_info *this_frame,
1970                              void **this_prologue_cache)
1971 {
1972   if (frame_relative_level (this_frame) == 0)
1973     return i386_in_function_epilogue_p (get_frame_arch (this_frame),
1974                                         get_frame_pc (this_frame));
1975   else
1976     return 0;
1977 }
1978
1979 static struct i386_frame_cache *
1980 i386_epilogue_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1981 {
1982   volatile struct gdb_exception ex;
1983   struct i386_frame_cache *cache;
1984   CORE_ADDR sp;
1985
1986   if (*this_cache)
1987     return *this_cache;
1988
1989   cache = i386_alloc_frame_cache ();
1990   *this_cache = cache;
1991
1992   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1993     {
1994       cache->pc = get_frame_func (this_frame);
1995
1996       /* At this point the stack looks as if we just entered the
1997          function, with the return address at the top of the
1998          stack.  */
1999       sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, I386_ESP_REGNUM);
2000       cache->base = sp + cache->sp_offset;
2001       cache->saved_sp = cache->base + 8;
2002       cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] = cache->base + 4;
2003
2004       cache->base_p = 1;
2005     }
2006   if (ex.reason < 0 && ex.error != NOT_AVAILABLE_ERROR)
2007     throw_exception (ex);
2008
2009   return cache;
2010 }
2011
2012 static enum unwind_stop_reason
2013 i386_epilogue_frame_unwind_stop_reason (struct frame_info *this_frame,
2014                                         void **this_cache)
2015 {
2016   struct i386_frame_cache *cache =
2017     i386_epilogue_frame_cache (this_frame, this_cache);
2018
2019   if (!cache->base_p)
2020     return UNWIND_UNAVAILABLE;
2021
2022   return UNWIND_NO_REASON;
2023 }
2024
2025 static void
2026 i386_epilogue_frame_this_id (struct frame_info *this_frame,
2027                              void **this_cache,
2028                              struct frame_id *this_id)
2029 {
2030   struct i386_frame_cache *cache =
2031     i386_epilogue_frame_cache (this_frame, this_cache);
2032
2033   if (!cache->base_p)
2034     return;
2035
2036   (*this_id) = frame_id_build (cache->base + 8, cache->pc);
2037 }
2038
2039 static struct value *
2040 i386_epilogue_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
2041                                    void **this_cache, int regnum)
2042 {
2043   /* Make sure we've initialized the cache.  */
2044   i386_epilogue_frame_cache (this_frame, this_cache);
2045
2046   return i386_frame_prev_register (this_frame, this_cache, regnum);
2047 }
2048
2049 static const struct frame_unwind i386_epilogue_frame_unwind =
2050 {
2051   NORMAL_FRAME,
2052   i386_epilogue_frame_unwind_stop_reason,
2053   i386_epilogue_frame_this_id,
2054   i386_epilogue_frame_prev_register,
2055   NULL, 
2056   i386_epilogue_frame_sniffer
2057 };
2058 \f
2059
2060 /* Stack-based trampolines.  */
2061
2062 /* These trampolines are used on cross x86 targets, when taking the
2063    address of a nested function.  When executing these trampolines,
2064    no stack frame is set up, so we are in a similar situation as in
2065    epilogues and i386_epilogue_frame_this_id can be re-used.  */
2066
2067 /* Static chain passed in register.  */
2068
2069 struct i386_insn i386_tramp_chain_in_reg_insns[] =
2070 {
2071   /* `movl imm32, %eax' and `movl imm32, %ecx' */
2072   { 5, { 0xb8 }, { 0xfe } },
2073
2074   /* `jmp imm32' */
2075   { 5, { 0xe9 }, { 0xff } },
2076
2077   {0}
2078 };
2079
2080 /* Static chain passed on stack (when regparm=3).  */
2081
2082 struct i386_insn i386_tramp_chain_on_stack_insns[] =
2083 {
2084   /* `push imm32' */
2085   { 5, { 0x68 }, { 0xff } },
2086
2087   /* `jmp imm32' */
2088   { 5, { 0xe9 }, { 0xff } },
2089
2090   {0}
2091 };
2092
2093 /* Return whether PC points inside a stack trampoline.   */
2094
2095 static int
2096 i386_in_stack_tramp_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2097 {
2098   gdb_byte insn;
2099   const char *name;
2100
2101   /* A stack trampoline is detected if no name is associated
2102     to the current pc and if it points inside a trampoline
2103     sequence.  */
2104
2105   find_pc_partial_function (pc, &name, NULL, NULL);
2106   if (name)
2107     return 0;
2108
2109   if (target_read_memory (pc, &insn, 1))
2110     return 0;
2111
2112   if (!i386_match_insn_block (pc, i386_tramp_chain_in_reg_insns)
2113       && !i386_match_insn_block (pc, i386_tramp_chain_on_stack_insns))
2114     return 0;
2115
2116   return 1;
2117 }
2118
2119 static int
2120 i386_stack_tramp_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2121                                 struct frame_info *this_frame,
2122                                 void **this_cache)
2123 {
2124   if (frame_relative_level (this_frame) == 0)
2125     return i386_in_stack_tramp_p (get_frame_arch (this_frame),
2126                                   get_frame_pc (this_frame));
2127   else
2128     return 0;
2129 }
2130
2131 static const struct frame_unwind i386_stack_tramp_frame_unwind =
2132 {
2133   NORMAL_FRAME,
2134   i386_epilogue_frame_unwind_stop_reason,
2135   i386_epilogue_frame_this_id,
2136   i386_epilogue_frame_prev_register,
2137   NULL, 
2138   i386_stack_tramp_frame_sniffer
2139 };
2140 \f
2141 /* Generate a bytecode expression to get the value of the saved PC.  */
2142
2143 static void
2144 i386_gen_return_address (struct gdbarch *gdbarch,
2145                          struct agent_expr *ax, struct axs_value *value,
2146                          CORE_ADDR scope)
2147 {
2148   /* The following sequence assumes the traditional use of the base
2149      register.  */
2150   ax_reg (ax, I386_EBP_REGNUM);
2151   ax_const_l (ax, 4);
2152   ax_simple (ax, aop_add);
2153   value->type = register_type (gdbarch, I386_EIP_REGNUM);
2154   value->kind = axs_lvalue_memory;
2155 }
2156 \f
2157
2158 /* Signal trampolines.  */
2159
2160 static struct i386_frame_cache *
2161 i386_sigtramp_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
2162 {
2163   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2164   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2165   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2166   volatile struct gdb_exception ex;
2167   struct i386_frame_cache *cache;
2168   CORE_ADDR addr;
2169   gdb_byte buf[4];
2170
2171   if (*this_cache)
2172     return *this_cache;
2173
2174   cache = i386_alloc_frame_cache ();
2175
2176   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2177     {
2178       get_frame_register (this_frame, I386_ESP_REGNUM, buf);
2179       cache->base = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order) - 4;
2180
2181       addr = tdep->sigcontext_addr (this_frame);
2182       if (tdep->sc_reg_offset)
2183         {
2184           int i;
2185
2186           gdb_assert (tdep->sc_num_regs <= I386_NUM_SAVED_REGS);
2187
2188           for (i = 0; i < tdep->sc_num_regs; i++)
2189             if (tdep->sc_reg_offset[i] != -1)
2190               cache->saved_regs[i] = addr + tdep->sc_reg_offset[i];
2191         }
2192       else
2193         {
2194           cache->saved_regs[I386_EIP_REGNUM] = addr + tdep->sc_pc_offset;
2195           cache->saved_regs[I386_ESP_REGNUM] = addr + tdep->sc_sp_offset;
2196         }
2197
2198       cache->base_p = 1;
2199     }
2200   if (ex.reason < 0 && ex.error != NOT_AVAILABLE_ERROR)
2201     throw_exception (ex);
2202
2203   *this_cache = cache;
2204   return cache;
2205 }
2206
2207 static enum unwind_stop_reason
2208 i386_sigtramp_frame_unwind_stop_reason (struct frame_info *this_frame,
2209                                         void **this_cache)
2210 {
2211   struct i386_frame_cache *cache =
2212     i386_sigtramp_frame_cache (this_frame, this_cache);
2213
2214   if (!cache->base_p)
2215     return UNWIND_UNAVAILABLE;
2216
2217   return UNWIND_NO_REASON;
2218 }
2219
2220 static void
2221 i386_sigtramp_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
2222                              struct frame_id *this_id)
2223 {
2224   struct i386_frame_cache *cache =
2225     i386_sigtramp_frame_cache (this_frame, this_cache);
2226
2227   if (!cache->base_p)
2228     return;
2229
2230   /* See the end of i386_push_dummy_call.  */
2231   (*this_id) = frame_id_build (cache->base + 8, get_frame_pc (this_frame));
2232 }
2233
2234 static struct value *
2235 i386_sigtramp_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
2236                                    void **this_cache, int regnum)
2237 {
2238   /* Make sure we've initialized the cache.  */
2239   i386_sigtramp_frame_cache (this_frame, this_cache);
2240
2241   return i386_frame_prev_register (this_frame, this_cache, regnum);
2242 }
2243
2244 static int
2245 i386_sigtramp_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2246                              struct frame_info *this_frame,
2247                              void **this_prologue_cache)
2248 {
2249   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (get_frame_arch (this_frame));
2250
2251   /* We shouldn't even bother if we don't have a sigcontext_addr
2252      handler.  */
2253   if (tdep->sigcontext_addr == NULL)
2254     return 0;
2255
2256   if (tdep->sigtramp_p != NULL)
2257     {
2258       if (tdep->sigtramp_p (this_frame))
2259         return 1;
2260     }
2261
2262   if (tdep->sigtramp_start != 0)
2263     {
2264       CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
2265
2266       gdb_assert (tdep->sigtramp_end != 0);
2267       if (pc >= tdep->sigtramp_start && pc < tdep->sigtramp_end)
2268         return 1;
2269     }
2270
2271   return 0;
2272 }
2273
2274 static const struct frame_unwind i386_sigtramp_frame_unwind =
2275 {
2276   SIGTRAMP_FRAME,
2277   i386_sigtramp_frame_unwind_stop_reason,
2278   i386_sigtramp_frame_this_id,
2279   i386_sigtramp_frame_prev_register,
2280   NULL,
2281   i386_sigtramp_frame_sniffer
2282 };
2283 \f
2284
2285 static CORE_ADDR
2286 i386_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
2287 {
2288   struct i386_frame_cache *cache = i386_frame_cache (this_frame, this_cache);
2289
2290   return cache->base;
2291 }
2292
2293 static const struct frame_base i386_frame_base =
2294 {
2295   &i386_frame_unwind,
2296   i386_frame_base_address,
2297   i386_frame_base_address,
2298   i386_frame_base_address
2299 };
2300
2301 static struct frame_id
2302 i386_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
2303 {
2304   CORE_ADDR fp;
2305
2306   fp = get_frame_register_unsigned (this_frame, I386_EBP_REGNUM);
2307
2308   /* See the end of i386_push_dummy_call.  */
2309   return frame_id_build (fp + 8, get_frame_pc (this_frame));
2310 }
2311
2312 /* _Decimal128 function return values need 16-byte alignment on the
2313    stack.  */
2314
2315 static CORE_ADDR
2316 i386_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp)
2317 {
2318   return sp & -(CORE_ADDR)16;
2319 }
2320 \f
2321
2322 /* Figure out where the longjmp will land.  Slurp the args out of the
2323    stack.  We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf
2324    structure from which we extract the address that we will land at.
2325    This address is copied into PC.  This routine returns non-zero on
2326    success.  */
2327
2328 static int
2329 i386_get_longjmp_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR *pc)
2330 {
2331   gdb_byte buf[4];
2332   CORE_ADDR sp, jb_addr;
2333   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2334   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2335   int jb_pc_offset = gdbarch_tdep (gdbarch)->jb_pc_offset;
2336
2337   /* If JB_PC_OFFSET is -1, we have no way to find out where the
2338      longjmp will land.  */
2339   if (jb_pc_offset == -1)
2340     return 0;
2341
2342   get_frame_register (frame, I386_ESP_REGNUM, buf);
2343   sp = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2344   if (target_read_memory (sp + 4, buf, 4))
2345     return 0;
2346
2347   jb_addr = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2348   if (target_read_memory (jb_addr + jb_pc_offset, buf, 4))
2349     return 0;
2350
2351   *pc = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2352   return 1;
2353 }
2354 \f
2355
2356 /* Check whether TYPE must be 16-byte-aligned when passed as a
2357    function argument.  16-byte vectors, _Decimal128 and structures or
2358    unions containing such types must be 16-byte-aligned; other
2359    arguments are 4-byte-aligned.  */
2360
2361 static int
2362 i386_16_byte_align_p (struct type *type)
2363 {
2364   type = check_typedef (type);
2365   if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_DECFLOAT
2366        || (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY && TYPE_VECTOR (type)))
2367       && TYPE_LENGTH (type) == 16)
2368     return 1;
2369   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
2370     return i386_16_byte_align_p (TYPE_TARGET_TYPE (type));
2371   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
2372       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION)
2373     {
2374       int i;
2375       for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
2376         {
2377           if (i386_16_byte_align_p (TYPE_FIELD_TYPE (type, i)))
2378             return 1;
2379         }
2380     }
2381   return 0;
2382 }
2383
2384 /* Implementation for set_gdbarch_push_dummy_code.  */
2385
2386 static CORE_ADDR
2387 i386_push_dummy_code (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp, CORE_ADDR funaddr,
2388                       struct value **args, int nargs, struct type *value_type,
2389                       CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr,
2390                       struct regcache *regcache)
2391 {
2392   /* Use 0xcc breakpoint - 1 byte.  */
2393   *bp_addr = sp - 1;
2394   *real_pc = funaddr;
2395
2396   /* Keep the stack aligned.  */
2397   return sp - 16;
2398 }
2399
2400 static CORE_ADDR
2401 i386_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
2402                       struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr, int nargs,
2403                       struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return,
2404                       CORE_ADDR struct_addr)
2405 {
2406   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2407   gdb_byte buf[4];
2408   int i;
2409   int write_pass;
2410   int args_space = 0;
2411
2412   /* Determine the total space required for arguments and struct
2413      return address in a first pass (allowing for 16-byte-aligned
2414      arguments), then push arguments in a second pass.  */
2415
2416   for (write_pass = 0; write_pass < 2; write_pass++)
2417     {
2418       int args_space_used = 0;
2419
2420       if (struct_return)
2421         {
2422           if (write_pass)
2423             {
2424               /* Push value address.  */
2425               store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, struct_addr);
2426               write_memory (sp, buf, 4);
2427               args_space_used += 4;
2428             }
2429           else
2430             args_space += 4;
2431         }
2432
2433       for (i = 0; i < nargs; i++)
2434         {
2435           int len = TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (args[i]));
2436
2437           if (write_pass)
2438             {
2439               if (i386_16_byte_align_p (value_enclosing_type (args[i])))
2440                 args_space_used = align_up (args_space_used, 16);
2441
2442               write_memory (sp + args_space_used,
2443                             value_contents_all (args[i]), len);
2444               /* The System V ABI says that:
2445
2446               "An argument's size is increased, if necessary, to make it a
2447               multiple of [32-bit] words.  This may require tail padding,
2448               depending on the size of the argument."
2449
2450               This makes sure the stack stays word-aligned.  */
2451               args_space_used += align_up (len, 4);
2452             }
2453           else
2454             {
2455               if (i386_16_byte_align_p (value_enclosing_type (args[i])))
2456                 args_space = align_up (args_space, 16);
2457               args_space += align_up (len, 4);
2458             }
2459         }
2460
2461       if (!write_pass)
2462         {
2463           sp -= args_space;
2464
2465           /* The original System V ABI only requires word alignment,
2466              but modern incarnations need 16-byte alignment in order
2467              to support SSE.  Since wasting a few bytes here isn't
2468              harmful we unconditionally enforce 16-byte alignment.  */
2469           sp &= ~0xf;
2470         }
2471     }
2472
2473   /* Store return address.  */
2474   sp -= 4;
2475   store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, bp_addr);
2476   write_memory (sp, buf, 4);
2477
2478   /* Finally, update the stack pointer...  */
2479   store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, sp);
2480   regcache_cooked_write (regcache, I386_ESP_REGNUM, buf);
2481
2482   /* ...and fake a frame pointer.  */
2483   regcache_cooked_write (regcache, I386_EBP_REGNUM, buf);
2484
2485   /* MarkK wrote: This "+ 8" is all over the place:
2486      (i386_frame_this_id, i386_sigtramp_frame_this_id,
2487      i386_dummy_id).  It's there, since all frame unwinders for
2488      a given target have to agree (within a certain margin) on the
2489      definition of the stack address of a frame.  Otherwise frame id
2490      comparison might not work correctly.  Since DWARF2/GCC uses the
2491      stack address *before* the function call as a frame's CFA.  On
2492      the i386, when %ebp is used as a frame pointer, the offset
2493      between the contents %ebp and the CFA as defined by GCC.  */
2494   return sp + 8;
2495 }
2496
2497 /* These registers are used for returning integers (and on some
2498    targets also for returning `struct' and `union' values when their
2499    size and alignment match an integer type).  */
2500 #define LOW_RETURN_REGNUM       I386_EAX_REGNUM /* %eax */
2501 #define HIGH_RETURN_REGNUM      I386_EDX_REGNUM /* %edx */
2502
2503 /* Read, for architecture GDBARCH, a function return value of TYPE
2504    from REGCACHE, and copy that into VALBUF.  */
2505
2506 static void
2507 i386_extract_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type,
2508                            struct regcache *regcache, gdb_byte *valbuf)
2509 {
2510   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2511   int len = TYPE_LENGTH (type);
2512   gdb_byte buf[I386_MAX_REGISTER_SIZE];
2513
2514   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
2515     {
2516       if (tdep->st0_regnum < 0)
2517         {
2518           warning (_("Cannot find floating-point return value."));
2519           memset (valbuf, 0, len);
2520           return;
2521         }
2522
2523       /* Floating-point return values can be found in %st(0).  Convert
2524          its contents to the desired type.  This is probably not
2525          exactly how it would happen on the target itself, but it is
2526          the best we can do.  */
2527       regcache_raw_read (regcache, I386_ST0_REGNUM, buf);
2528       convert_typed_floating (buf, i387_ext_type (gdbarch), valbuf, type);
2529     }
2530   else
2531     {
2532       int low_size = register_size (gdbarch, LOW_RETURN_REGNUM);
2533       int high_size = register_size (gdbarch, HIGH_RETURN_REGNUM);
2534
2535       if (len <= low_size)
2536         {
2537           regcache_raw_read (regcache, LOW_RETURN_REGNUM, buf);
2538           memcpy (valbuf, buf, len);
2539         }
2540       else if (len <= (low_size + high_size))
2541         {
2542           regcache_raw_read (regcache, LOW_RETURN_REGNUM, buf);
2543           memcpy (valbuf, buf, low_size);
2544           regcache_raw_read (regcache, HIGH_RETURN_REGNUM, buf);
2545           memcpy (valbuf + low_size, buf, len - low_size);
2546         }
2547       else
2548         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2549                         _("Cannot extract return value of %d bytes long."),
2550                         len);
2551     }
2552 }
2553
2554 /* Write, for architecture GDBARCH, a function return value of TYPE
2555    from VALBUF into REGCACHE.  */
2556
2557 static void
2558 i386_store_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type,
2559                          struct regcache *regcache, const gdb_byte *valbuf)
2560 {
2561   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2562   int len = TYPE_LENGTH (type);
2563
2564   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
2565     {
2566       ULONGEST fstat;
2567       gdb_byte buf[I386_MAX_REGISTER_SIZE];
2568
2569       if (tdep->st0_regnum < 0)
2570         {
2571           warning (_("Cannot set floating-point return value."));
2572           return;
2573         }
2574
2575       /* Returning floating-point values is a bit tricky.  Apart from
2576          storing the return value in %st(0), we have to simulate the
2577          state of the FPU at function return point.  */
2578
2579       /* Convert the value found in VALBUF to the extended
2580          floating-point format used by the FPU.  This is probably
2581          not exactly how it would happen on the target itself, but
2582          it is the best we can do.  */
2583       convert_typed_floating (valbuf, type, buf, i387_ext_type (gdbarch));
2584       regcache_raw_write (regcache, I386_ST0_REGNUM, buf);
2585
2586       /* Set the top of the floating-point register stack to 7.  The
2587          actual value doesn't really matter, but 7 is what a normal
2588          function return would end up with if the program started out
2589          with a freshly initialized FPU.  */
2590       regcache_raw_read_unsigned (regcache, I387_FSTAT_REGNUM (tdep), &fstat);
2591       fstat |= (7 << 11);
2592       regcache_raw_write_unsigned (regcache, I387_FSTAT_REGNUM (tdep), fstat);
2593
2594       /* Mark %st(1) through %st(7) as empty.  Since we set the top of
2595          the floating-point register stack to 7, the appropriate value
2596          for the tag word is 0x3fff.  */
2597       regcache_raw_write_unsigned (regcache, I387_FTAG_REGNUM (tdep), 0x3fff);
2598     }
2599   else
2600     {
2601       int low_size = register_size (gdbarch, LOW_RETURN_REGNUM);
2602       int high_size = register_size (gdbarch, HIGH_RETURN_REGNUM);
2603
2604       if (len <= low_size)
2605         regcache_raw_write_part (regcache, LOW_RETURN_REGNUM, 0, len, valbuf);
2606       else if (len <= (low_size + high_size))
2607         {
2608           regcache_raw_write (regcache, LOW_RETURN_REGNUM, valbuf);
2609           regcache_raw_write_part (regcache, HIGH_RETURN_REGNUM, 0,
2610                                    len - low_size, valbuf + low_size);
2611         }
2612       else
2613         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2614                         _("Cannot store return value of %d bytes long."), len);
2615     }
2616 }
2617 \f
2618
2619 /* This is the variable that is set with "set struct-convention", and
2620    its legitimate values.  */
2621 static const char default_struct_convention[] = "default";
2622 static const char pcc_struct_convention[] = "pcc";
2623 static const char reg_struct_convention[] = "reg";
2624 static const char *const valid_conventions[] =
2625 {
2626   default_struct_convention,
2627   pcc_struct_convention,
2628   reg_struct_convention,
2629   NULL
2630 };
2631 static const char *struct_convention = default_struct_convention;
2632
2633 /* Return non-zero if TYPE, which is assumed to be a structure,
2634    a union type, or an array type, should be returned in registers
2635    for architecture GDBARCH.  */
2636
2637 static int
2638 i386_reg_struct_return_p (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
2639 {
2640   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2641   enum type_code code = TYPE_CODE (type);
2642   int len = TYPE_LENGTH (type);
2643
2644   gdb_assert (code == TYPE_CODE_STRUCT
2645               || code == TYPE_CODE_UNION
2646               || code == TYPE_CODE_ARRAY);
2647
2648   if (struct_convention == pcc_struct_convention
2649       || (struct_convention == default_struct_convention
2650           && tdep->struct_return == pcc_struct_return))
2651     return 0;
2652
2653   /* Structures consisting of a single `float', `double' or 'long
2654      double' member are returned in %st(0).  */
2655   if (code == TYPE_CODE_STRUCT && TYPE_NFIELDS (type) == 1)
2656     {
2657       type = check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
2658       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
2659         return (len == 4 || len == 8 || len == 12);
2660     }
2661
2662   return (len == 1 || len == 2 || len == 4 || len == 8);
2663 }
2664
2665 /* Determine, for architecture GDBARCH, how a return value of TYPE
2666    should be returned.  If it is supposed to be returned in registers,
2667    and READBUF is non-zero, read the appropriate value from REGCACHE,
2668    and copy it into READBUF.  If WRITEBUF is non-zero, write the value
2669    from WRITEBUF into REGCACHE.  */
2670
2671 static enum return_value_convention
2672 i386_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
2673                    struct type *type, struct regcache *regcache,
2674                    gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
2675 {
2676   enum type_code code = TYPE_CODE (type);
2677
2678   if (((code == TYPE_CODE_STRUCT
2679         || code == TYPE_CODE_UNION
2680         || code == TYPE_CODE_ARRAY)
2681        && !i386_reg_struct_return_p (gdbarch, type))
2682       /* Complex double and long double uses the struct return covention.  */
2683       || (code == TYPE_CODE_COMPLEX && TYPE_LENGTH (type) == 16)
2684       || (code == TYPE_CODE_COMPLEX && TYPE_LENGTH (type) == 24)
2685       /* 128-bit decimal float uses the struct return convention.  */
2686       || (code == TYPE_CODE_DECFLOAT && TYPE_LENGTH (type) == 16))
2687     {
2688       /* The System V ABI says that:
2689
2690          "A function that returns a structure or union also sets %eax
2691          to the value of the original address of the caller's area
2692          before it returns.  Thus when the caller receives control
2693          again, the address of the returned object resides in register
2694          %eax and can be used to access the object."
2695
2696          So the ABI guarantees that we can always find the return
2697          value just after the function has returned.  */
2698
2699       /* Note that the ABI doesn't mention functions returning arrays,
2700          which is something possible in certain languages such as Ada.
2701          In this case, the value is returned as if it was wrapped in
2702          a record, so the convention applied to records also applies
2703          to arrays.  */
2704
2705       if (readbuf)
2706         {
2707           ULONGEST addr;
2708
2709           regcache_raw_read_unsigned (regcache, I386_EAX_REGNUM, &addr);
2710           read_memory (addr, readbuf, TYPE_LENGTH (type));
2711         }
2712
2713       return RETURN_VALUE_ABI_RETURNS_ADDRESS;
2714     }
2715
2716   /* This special case is for structures consisting of a single
2717      `float', `double' or 'long double' member.  These structures are
2718      returned in %st(0).  For these structures, we call ourselves
2719      recursively, changing TYPE into the type of the first member of
2720      the structure.  Since that should work for all structures that
2721      have only one member, we don't bother to check the member's type
2722      here.  */
2723   if (code == TYPE_CODE_STRUCT && TYPE_NFIELDS (type) == 1)
2724     {
2725       type = check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
2726       return i386_return_value (gdbarch, function, type, regcache,
2727                                 readbuf, writebuf);
2728     }
2729
2730   if (readbuf)
2731     i386_extract_return_value (gdbarch, type, regcache, readbuf);
2732   if (writebuf)
2733     i386_store_return_value (gdbarch, type, regcache, writebuf);
2734
2735   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
2736 }
2737 \f
2738
2739 struct type *
2740 i387_ext_type (struct gdbarch *gdbarch)
2741 {
2742   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2743
2744   if (!tdep->i387_ext_type)
2745     {
2746       tdep->i387_ext_type = tdesc_find_type (gdbarch, "i387_ext");
2747       gdb_assert (tdep->i387_ext_type != NULL);
2748     }
2749
2750   return tdep->i387_ext_type;
2751 }
2752
2753 /* Construct vector type for pseudo YMM registers.  We can't use
2754    tdesc_find_type since YMM isn't described in target description.  */
2755
2756 static struct type *
2757 i386_ymm_type (struct gdbarch *gdbarch)
2758 {
2759   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2760
2761   if (!tdep->i386_ymm_type)
2762     {
2763       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2764
2765       /* The type we're building is this: */
2766 #if 0
2767       union __gdb_builtin_type_vec256i
2768       {
2769         int128_t uint128[2];
2770         int64_t v2_int64[4];
2771         int32_t v4_int32[8];
2772         int16_t v8_int16[16];
2773         int8_t v16_int8[32];
2774         double v2_double[4];
2775         float v4_float[8];
2776       };
2777 #endif
2778
2779       struct type *t;
2780
2781       t = arch_composite_type (gdbarch,
2782                                "__gdb_builtin_type_vec256i", TYPE_CODE_UNION);
2783       append_composite_type_field (t, "v8_float",
2784                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 8));
2785       append_composite_type_field (t, "v4_double",
2786                                    init_vector_type (bt->builtin_double, 4));
2787       append_composite_type_field (t, "v32_int8",
2788                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 32));
2789       append_composite_type_field (t, "v16_int16",
2790                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 16));
2791       append_composite_type_field (t, "v8_int32",
2792                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 8));
2793       append_composite_type_field (t, "v4_int64",
2794                                    init_vector_type (bt->builtin_int64, 4));
2795       append_composite_type_field (t, "v2_int128",
2796                                    init_vector_type (bt->builtin_int128, 2));
2797
2798       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2799       TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec256i";
2800       tdep->i386_ymm_type = t;
2801     }
2802
2803   return tdep->i386_ymm_type;
2804 }
2805
2806 /* Construct vector type for MMX registers.  */
2807 static struct type *
2808 i386_mmx_type (struct gdbarch *gdbarch)
2809 {
2810   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2811
2812   if (!tdep->i386_mmx_type)
2813     {
2814       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2815
2816       /* The type we're building is this: */
2817 #if 0
2818       union __gdb_builtin_type_vec64i
2819       {
2820         int64_t uint64;
2821         int32_t v2_int32[2];
2822         int16_t v4_int16[4];
2823         int8_t v8_int8[8];
2824       };
2825 #endif
2826
2827       struct type *t;
2828
2829       t = arch_composite_type (gdbarch,
2830                                "__gdb_builtin_type_vec64i", TYPE_CODE_UNION);
2831
2832       append_composite_type_field (t, "uint64", bt->builtin_int64);
2833       append_composite_type_field (t, "v2_int32",
2834                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 2));
2835       append_composite_type_field (t, "v4_int16",
2836                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 4));
2837       append_composite_type_field (t, "v8_int8",
2838                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 8));
2839
2840       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2841       TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec64i";
2842       tdep->i386_mmx_type = t;
2843     }
2844
2845   return tdep->i386_mmx_type;
2846 }
2847
2848 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
2849    register REGNUM.  */
2850
2851 struct type *
2852 i386_pseudo_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
2853 {
2854   if (i386_mmx_regnum_p (gdbarch, regnum))
2855     return i386_mmx_type (gdbarch);
2856   else if (i386_ymm_regnum_p (gdbarch, regnum))
2857     return i386_ymm_type (gdbarch);
2858   else
2859     {
2860       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2861       if (i386_byte_regnum_p (gdbarch, regnum))
2862         return bt->builtin_int8;
2863       else if (i386_word_regnum_p (gdbarch, regnum))
2864         return bt->builtin_int16;
2865       else if (i386_dword_regnum_p (gdbarch, regnum))
2866         return bt->builtin_int32;
2867     }
2868
2869   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
2870 }
2871
2872 /* Map a cooked register onto a raw register or memory.  For the i386,
2873    the MMX registers need to be mapped onto floating point registers.  */
2874
2875 static int
2876 i386_mmx_regnum_to_fp_regnum (struct regcache *regcache, int regnum)
2877 {
2878   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (get_regcache_arch (regcache));
2879   int mmxreg, fpreg;
2880   ULONGEST fstat;
2881   int tos;
2882
2883   mmxreg = regnum - tdep->mm0_regnum;
2884   regcache_raw_read_unsigned (regcache, I387_FSTAT_REGNUM (tdep), &fstat);
2885   tos = (fstat >> 11) & 0x7;
2886   fpreg = (mmxreg + tos) % 8;
2887
2888   return (I387_ST0_REGNUM (tdep) + fpreg);
2889 }
2890
2891 /* A helper function for us by i386_pseudo_register_read_value and
2892    amd64_pseudo_register_read_value.  It does all the work but reads
2893    the data into an already-allocated value.  */
2894
2895 void
2896 i386_pseudo_register_read_into_value (struct gdbarch *gdbarch,
2897                                       struct regcache *regcache,
2898                                       int regnum,
2899                                       struct value *result_value)
2900 {
2901   gdb_byte raw_buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2902   enum register_status status;
2903   gdb_byte *buf = value_contents_raw (result_value);
2904
2905   if (i386_mmx_regnum_p (gdbarch, regnum))
2906     {
2907       int fpnum = i386_mmx_regnum_to_fp_regnum (regcache, regnum);
2908
2909       /* Extract (always little endian).  */
2910       status = regcache_raw_read (regcache, fpnum, raw_buf);
2911       if (status != REG_VALID)
2912         mark_value_bytes_unavailable (result_value, 0,
2913                                       TYPE_LENGTH (value_type (result_value)));
2914       else
2915         memcpy (buf, raw_buf, register_size (gdbarch, regnum));
2916     }
2917   else
2918     {
2919       struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2920
2921       if (i386_ymm_regnum_p (gdbarch, regnum))
2922         {
2923           regnum -= tdep->ymm0_regnum;
2924
2925           /* Extract (always little endian).  Read lower 128bits.  */
2926           status = regcache_raw_read (regcache,
2927                                       I387_XMM0_REGNUM (tdep) + regnum,
2928                                       raw_buf);
2929           if (status != REG_VALID)
2930             mark_value_bytes_unavailable (result_value, 0, 16);
2931           else
2932             memcpy (buf, raw_buf, 16);
2933           /* Read upper 128bits.  */
2934           status = regcache_raw_read (regcache,
2935                                       tdep->ymm0h_regnum + regnum,
2936                                       raw_buf);
2937           if (status != REG_VALID)
2938             mark_value_bytes_unavailable (result_value, 16, 32);
2939           else
2940             memcpy (buf + 16, raw_buf, 16);
2941         }
2942       else if (i386_word_regnum_p (gdbarch, regnum))
2943         {
2944           int gpnum = regnum - tdep->ax_regnum;
2945
2946           /* Extract (always little endian).  */
2947           status = regcache_raw_read (regcache, gpnum, raw_buf);
2948           if (status != REG_VALID)
2949             mark_value_bytes_unavailable (result_value, 0,
2950                                           TYPE_LENGTH (value_type (result_value)));
2951           else
2952             memcpy (buf, raw_buf, 2);
2953         }
2954       else if (i386_byte_regnum_p (gdbarch, regnum))
2955         {
2956           /* Check byte pseudo registers last since this function will
2957              be called from amd64_pseudo_register_read, which handles
2958              byte pseudo registers differently.  */
2959           int gpnum = regnum - tdep->al_regnum;
2960
2961           /* Extract (always little endian).  We read both lower and
2962              upper registers.  */
2963           status = regcache_raw_read (regcache, gpnum % 4, raw_buf);
2964           if (status != REG_VALID)
2965             mark_value_bytes_unavailable (result_value, 0,
2966                                           TYPE_LENGTH (value_type (result_value)));
2967           else if (gpnum >= 4)
2968             memcpy (buf, raw_buf + 1, 1);
2969           else
2970             memcpy (buf, raw_buf, 1);
2971         }
2972       else
2973         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
2974     }
2975 }
2976
2977 static struct value *
2978 i386_pseudo_register_read_value (struct gdbarch *gdbarch,
2979                                  struct regcache *regcache,
2980                                  int regnum)
2981 {
2982   struct value *result;
2983
2984   result = allocate_value (register_type (gdbarch, regnum));
2985   VALUE_LVAL (result) = lval_register;
2986   VALUE_REGNUM (result) = regnum;
2987
2988   i386_pseudo_register_read_into_value (gdbarch, regcache, regnum, result);
2989
2990   return result;
2991 }
2992
2993 void
2994 i386_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2995                             int regnum, const gdb_byte *buf)
2996 {
2997   gdb_byte raw_buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2998
2999   if (i386_mmx_regnum_p (gdbarch, regnum))
3000     {
3001       int fpnum = i386_mmx_regnum_to_fp_regnum (regcache, regnum);
3002
3003       /* Read ...  */
3004       regcache_raw_read (regcache, fpnum, raw_buf);
3005       /* ... Modify ... (always little endian).  */
3006       memcpy (raw_buf, buf, register_size (gdbarch, regnum));
3007       /* ... Write.  */
3008       regcache_raw_write (regcache, fpnum, raw_buf);
3009     }
3010   else
3011     {
3012       struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3013
3014       if (i386_ymm_regnum_p (gdbarch, regnum))
3015         {
3016           regnum -= tdep->ymm0_regnum;
3017
3018           /* ... Write lower 128bits.  */
3019           regcache_raw_write (regcache,
3020                              I387_XMM0_REGNUM (tdep) + regnum,
3021                              buf);
3022           /* ... Write upper 128bits.  */
3023           regcache_raw_write (regcache,
3024                              tdep->ymm0h_regnum + regnum,
3025                              buf + 16);
3026         }
3027       else if (i386_word_regnum_p (gdbarch, regnum))
3028         {
3029           int gpnum = regnum - tdep->ax_regnum;
3030
3031           /* Read ...  */
3032           regcache_raw_read (regcache, gpnum, raw_buf);
3033           /* ... Modify ... (always little endian).  */
3034           memcpy (raw_buf, buf, 2);
3035           /* ... Write.  */
3036           regcache_raw_write (regcache, gpnum, raw_buf);
3037         }
3038       else if (i386_byte_regnum_p (gdbarch, regnum))
3039         {
3040           /* Check byte pseudo registers last since this function will
3041              be called from amd64_pseudo_register_read, which handles
3042              byte pseudo registers differently.  */
3043           int gpnum = regnum - tdep->al_regnum;
3044
3045           /* Read ...  We read both lower and upper registers.  */
3046           regcache_raw_read (regcache, gpnum % 4, raw_buf);
3047           /* ... Modify ... (always little endian).  */
3048           if (gpnum >= 4)
3049             memcpy (raw_buf + 1, buf, 1);
3050           else
3051             memcpy (raw_buf, buf, 1);
3052           /* ... Write.  */
3053           regcache_raw_write (regcache, gpnum % 4, raw_buf);
3054         }
3055       else
3056         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
3057     }
3058 }
3059 \f
3060
3061 /* Return the register number of the register allocated by GCC after
3062    REGNUM, or -1 if there is no such register.  */
3063
3064 static int
3065 i386_next_regnum (int regnum)
3066 {
3067   /* GCC allocates the registers in the order:
3068
3069      %eax, %edx, %ecx, %ebx, %esi, %edi, %ebp, %esp, ...
3070
3071      Since storing a variable in %esp doesn't make any sense we return
3072      -1 for %ebp and for %esp itself.  */
3073   static int next_regnum[] =
3074   {
3075     I386_EDX_REGNUM,            /* Slot for %eax.  */
3076     I386_EBX_REGNUM,            /* Slot for %ecx.  */
3077     I386_ECX_REGNUM,            /* Slot for %edx.  */
3078     I386_ESI_REGNUM,            /* Slot for %ebx.  */
3079     -1, -1,                     /* Slots for %esp and %ebp.  */
3080     I386_EDI_REGNUM,            /* Slot for %esi.  */
3081     I386_EBP_REGNUM             /* Slot for %edi.  */
3082   };
3083
3084   if (regnum >= 0 && regnum < sizeof (next_regnum) / sizeof (next_regnum[0]))
3085     return next_regnum[regnum];
3086
3087   return -1;
3088 }
3089
3090 /* Return nonzero if a value of type TYPE stored in register REGNUM
3091    needs any special handling.  */
3092
3093 static int
3094 i386_convert_register_p (struct gdbarch *gdbarch,
3095                          int regnum, struct type *type)
3096 {
3097   int len = TYPE_LENGTH (type);
3098
3099   /* Values may be spread across multiple registers.  Most debugging
3100      formats aren't expressive enough to specify the locations, so
3101      some heuristics is involved.  Right now we only handle types that
3102      have a length that is a multiple of the word size, since GCC
3103      doesn't seem to put any other types into registers.  */
3104   if (len > 4 && len % 4 == 0)
3105     {
3106       int last_regnum = regnum;
3107
3108       while (len > 4)
3109         {
3110           last_regnum = i386_next_regnum (last_regnum);
3111           len -= 4;
3112         }
3113
3114       if (last_regnum != -1)
3115         return 1;
3116     }
3117
3118   return i387_convert_register_p (gdbarch, regnum, type);
3119 }
3120
3121 /* Read a value of type TYPE from register REGNUM in frame FRAME, and
3122    return its contents in TO.  */
3123
3124 static int
3125 i386_register_to_value (struct frame_info *frame, int regnum,
3126                         struct type *type, gdb_byte *to,
3127                         int *optimizedp, int *unavailablep)
3128 {
3129   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
3130   int len = TYPE_LENGTH (type);
3131
3132   if (i386_fp_regnum_p (gdbarch, regnum))
3133     return i387_register_to_value (frame, regnum, type, to,
3134                                    optimizedp, unavailablep);
3135
3136   /* Read a value spread across multiple registers.  */
3137
3138   gdb_assert (len > 4 && len % 4 == 0);
3139
3140   while (len > 0)
3141     {
3142       gdb_assert (regnum != -1);
3143       gdb_assert (register_size (gdbarch, regnum) == 4);
3144
3145       if (!get_frame_register_bytes (frame, regnum, 0,
3146                                      register_size (gdbarch, regnum),
3147                                      to, optimizedp, unavailablep))
3148         return 0;
3149
3150       regnum = i386_next_regnum (regnum);
3151       len -= 4;
3152       to += 4;
3153     }
3154
3155   *optimizedp = *unavailablep = 0;
3156   return 1;
3157 }
3158
3159 /* Write the contents FROM of a value of type TYPE into register
3160    REGNUM in frame FRAME.  */
3161
3162 static void
3163 i386_value_to_register (struct frame_info *frame, int regnum,
3164                         struct type *type, const gdb_byte *from)
3165 {
3166   int len = TYPE_LENGTH (type);
3167
3168   if (i386_fp_regnum_p (get_frame_arch (frame), regnum))
3169     {
3170       i387_value_to_register (frame, regnum, type, from);
3171       return;
3172     }
3173
3174   /* Write a value spread across multiple registers.  */
3175
3176   gdb_assert (len > 4 && len % 4 == 0);
3177
3178   while (len > 0)
3179     {
3180       gdb_assert (regnum != -1);
3181       gdb_assert (register_size (get_frame_arch (frame), regnum) == 4);
3182
3183       put_frame_register (frame, regnum, from);
3184       regnum = i386_next_regnum (regnum);
3185       len -= 4;
3186       from += 4;
3187     }
3188 }
3189 \f
3190 /* Supply register REGNUM from the buffer specified by GREGS and LEN
3191    in the general-purpose register set REGSET to register cache
3192    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
3193
3194 void
3195 i386_supply_gregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
3196                      int regnum, const void *gregs, size_t len)
3197 {
3198   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (regset->arch);
3199   const gdb_byte *regs = gregs;
3200   int i;
3201
3202   gdb_assert (len == tdep->sizeof_gregset);
3203
3204   for (i = 0; i < tdep->gregset_num_regs; i++)
3205     {
3206       if ((regnum == i || regnum == -1)
3207           && tdep->gregset_reg_offset[i] != -1)
3208         regcache_raw_supply (regcache, i, regs + tdep->gregset_reg_offset[i]);
3209     }
3210 }
3211
3212 /* Collect register REGNUM from the register cache REGCACHE and store
3213    it in the buffer specified by GREGS and LEN as described by the
3214    general-purpose register set REGSET.  If REGNUM is -1, do this for
3215    all registers in REGSET.  */
3216
3217 void
3218 i386_collect_gregset (const struct regset *regset,
3219                       const struct regcache *regcache,
3220                       int regnum, void *gregs, size_t len)
3221 {
3222   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (regset->arch);
3223   gdb_byte *regs = gregs;
3224   int i;
3225
3226   gdb_assert (len == tdep->sizeof_gregset);
3227
3228   for (i = 0; i < tdep->gregset_num_regs; i++)
3229     {
3230       if ((regnum == i || regnum == -1)
3231           && tdep->gregset_reg_offset[i] != -1)
3232         regcache_raw_collect (regcache, i, regs + tdep->gregset_reg_offset[i]);
3233     }
3234 }
3235
3236 /* Supply register REGNUM from the buffer specified by FPREGS and LEN
3237    in the floating-point register set REGSET to register cache
3238    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
3239
3240 static void
3241 i386_supply_fpregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
3242                       int regnum, const void *fpregs, size_t len)
3243 {
3244   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (regset->arch);
3245
3246   if (len == I387_SIZEOF_FXSAVE)
3247     {
3248       i387_supply_fxsave (regcache, regnum, fpregs);
3249       return;
3250     }
3251
3252   gdb_assert (len == tdep->sizeof_fpregset);
3253   i387_supply_fsave (regcache, regnum, fpregs);
3254 }
3255
3256 /* Collect register REGNUM from the register cache REGCACHE and store
3257    it in the buffer specified by FPREGS and LEN as described by the
3258    floating-point register set REGSET.  If REGNUM is -1, do this for
3259    all registers in REGSET.  */
3260
3261 static void
3262 i386_collect_fpregset (const struct regset *regset,
3263                        const struct regcache *regcache,
3264                        int regnum, void *fpregs, size_t len)
3265 {
3266   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (regset->arch);
3267
3268   if (len == I387_SIZEOF_FXSAVE)
3269     {
3270       i387_collect_fxsave (regcache, regnum, fpregs);
3271       return;
3272     }
3273
3274   gdb_assert (len == tdep->sizeof_fpregset);
3275   i387_collect_fsave (regcache, regnum, fpregs);
3276 }
3277
3278 /* Similar to i386_supply_fpregset, but use XSAVE extended state.  */
3279
3280 static void
3281 i386_supply_xstateregset (const struct regset *regset,
3282                           struct regcache *regcache, int regnum,
3283                           const void *xstateregs, size_t len)
3284 {
3285   i387_supply_xsave (regcache, regnum, xstateregs);
3286 }
3287
3288 /* Similar to i386_collect_fpregset , but use XSAVE extended state.  */
3289
3290 static void
3291 i386_collect_xstateregset (const struct regset *regset,
3292                            const struct regcache *regcache,
3293                            int regnum, void *xstateregs, size_t len)
3294 {
3295   i387_collect_xsave (regcache, regnum, xstateregs, 1);
3296 }
3297
3298 /* Return the appropriate register set for the core section identified
3299    by SECT_NAME and SECT_SIZE.  */
3300
3301 const struct regset *
3302 i386_regset_from_core_section (struct gdbarch *gdbarch,
3303                                const char *sect_name, size_t sect_size)
3304 {
3305   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3306
3307   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0 && sect_size == tdep->sizeof_gregset)
3308     {
3309       if (tdep->gregset == NULL)
3310         tdep->gregset = regset_alloc (gdbarch, i386_supply_gregset,
3311                                       i386_collect_gregset);
3312       return tdep->gregset;
3313     }
3314
3315   if ((strcmp (sect_name, ".reg2") == 0 && sect_size == tdep->sizeof_fpregset)
3316       || (strcmp (sect_name, ".reg-xfp") == 0
3317           && sect_size == I387_SIZEOF_FXSAVE))
3318     {
3319       if (tdep->fpregset == NULL)
3320         tdep->fpregset = regset_alloc (gdbarch, i386_supply_fpregset,
3321                                        i386_collect_fpregset);
3322       return tdep->fpregset;
3323     }
3324
3325   if (strcmp (sect_name, ".reg-xstate") == 0)
3326     {
3327       if (tdep->xstateregset == NULL)
3328         tdep->xstateregset = regset_alloc (gdbarch,
3329                                            i386_supply_xstateregset,
3330                                            i386_collect_xstateregset);
3331
3332       return tdep->xstateregset;
3333     }
3334
3335   return NULL;
3336 }
3337 \f
3338
3339 /* Stuff for WIN32 PE style DLL's but is pretty generic really.  */
3340
3341 CORE_ADDR
3342 i386_pe_skip_trampoline_code (struct frame_info *frame,
3343                               CORE_ADDR pc, char *name)
3344 {
3345   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
3346   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3347
3348   /* jmp *(dest) */
3349   if (pc && read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order) == 0x25ff)
3350     {
3351       unsigned long indirect =
3352         read_memory_unsigned_integer (pc + 2, 4, byte_order);
3353       struct minimal_symbol *indsym =
3354         indirect ? lookup_minimal_symbol_by_pc (indirect) : 0;
3355       const char *symname = indsym ? SYMBOL_LINKAGE_NAME (indsym) : 0;
3356
3357       if (symname)
3358         {
3359           if (strncmp (symname, "__imp_", 6) == 0
3360               || strncmp (symname, "_imp_", 5) == 0)
3361             return name ? 1 :
3362                    read_memory_unsigned_integer (indirect, 4, byte_order);
3363         }
3364     }
3365   return 0;                     /* Not a trampoline.  */
3366 }
3367 \f
3368
3369 /* Return whether the THIS_FRAME corresponds to a sigtramp
3370    routine.  */
3371
3372 int
3373 i386_sigtramp_p (struct frame_info *this_frame)
3374 {
3375   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
3376   const char *name;
3377
3378   find_pc_partial_function (pc, &name, NULL, NULL);
3379   return (name && strcmp ("_sigtramp", name) == 0);
3380 }
3381 \f
3382
3383 /* We have two flavours of disassembly.  The machinery on this page
3384    deals with switching between those.  */
3385
3386 static int
3387 i386_print_insn (bfd_vma pc, struct disassemble_info *info)
3388 {
3389   gdb_assert (disassembly_flavor == att_flavor
3390               || disassembly_flavor == intel_flavor);
3391
3392   /* FIXME: kettenis/20020915: Until disassembler_options is properly
3393      constified, cast to prevent a compiler warning.  */
3394   info->disassembler_options = (char *) disassembly_flavor;
3395
3396   return print_insn_i386 (pc, info);
3397 }
3398 \f
3399
3400 /* There are a few i386 architecture variants that differ only
3401    slightly from the generic i386 target.  For now, we don't give them
3402    their own source file, but include them here.  As a consequence,
3403    they'll always be included.  */
3404
3405 /* System V Release 4 (SVR4).  */
3406
3407 /* Return whether THIS_FRAME corresponds to a SVR4 sigtramp
3408    routine.  */
3409
3410 static int
3411 i386_svr4_sigtramp_p (struct frame_info *this_frame)
3412 {
3413   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
3414   const char *name;
3415
3416   /* The origin of these symbols is currently unknown.  */
3417   find_pc_partial_function (pc, &name, NULL, NULL);
3418   return (name && (strcmp ("_sigreturn", name) == 0
3419                    || strcmp ("sigvechandler", name) == 0));
3420 }
3421
3422 /* Assuming THIS_FRAME is for a SVR4 sigtramp routine, return the
3423    address of the associated sigcontext (ucontext) structure.  */
3424
3425 static CORE_ADDR
3426 i386_svr4_sigcontext_addr (struct frame_info *this_frame)
3427 {
3428   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
3429   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3430   gdb_byte buf[4];
3431   CORE_ADDR sp;
3432
3433   get_frame_register (this_frame, I386_ESP_REGNUM, buf);
3434   sp = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
3435
3436   return read_memory_unsigned_integer (sp + 8, 4, byte_order);
3437 }
3438
3439 \f
3440
3441 /* Implementation of `gdbarch_stap_is_single_operand', as defined in
3442    gdbarch.h.  */
3443
3444 int
3445 i386_stap_is_single_operand (struct gdbarch *gdbarch, const char *s)
3446 {
3447   return (*s == '$' /* Literal number.  */
3448           || (isdigit (*s) && s[1] == '(' && s[2] == '%') /* Displacement.  */
3449           || (*s == '(' && s[1] == '%') /* Register indirection.  */
3450           || (*s == '%' && isalpha (s[1]))); /* Register access.  */
3451 }
3452
3453 /* Implementation of `gdbarch_stap_parse_special_token', as defined in
3454    gdbarch.h.  */
3455
3456 int
3457 i386_stap_parse_special_token (struct gdbarch *gdbarch,
3458                                struct stap_parse_info *p)
3459 {
3460   /* In order to parse special tokens, we use a state-machine that go
3461      through every known token and try to get a match.  */
3462   enum
3463     {
3464       TRIPLET,
3465       THREE_ARG_DISPLACEMENT,
3466       DONE
3467     } current_state;
3468
3469   current_state = TRIPLET;
3470
3471   /* The special tokens to be parsed here are:
3472
3473      - `register base + (register index * size) + offset', as represented
3474      in `(%rcx,%rax,8)', or `[OFFSET](BASE_REG,INDEX_REG[,SIZE])'.
3475
3476      - Operands of the form `-8+3+1(%rbp)', which must be interpreted as
3477      `*(-8 + 3 - 1 + (void *) $eax)'.  */
3478
3479   while (current_state != DONE)
3480     {
3481       const char *s = p->arg;
3482
3483       switch (current_state)
3484         {
3485         case TRIPLET:
3486             {
3487               if (isdigit (*s) || *s == '-' || *s == '+')
3488                 {
3489                   int got_minus[3];
3490                   int i;
3491                   long displacements[3];
3492                   const char *start;
3493                   char *regname;
3494                   int len;
3495                   struct stoken str;
3496
3497                   got_minus[0] = 0;
3498                   if (*s == '+')
3499                     ++s;
3500                   else if (*s == '-')
3501                     {
3502                       ++s;
3503                       got_minus[0] = 1;
3504                     }
3505
3506                   displacements[0] = strtol (s, (char **) &s, 10);
3507
3508                   if (*s != '+' && *s != '-')
3509                     {
3510                       /* We are not dealing with a triplet.  */
3511                       break;
3512                     }
3513
3514                   got_minus[1] = 0;
3515                   if (*s == '+')
3516                     ++s;
3517                   else
3518                     {
3519                       ++s;
3520                       got_minus[1] = 1;
3521                     }
3522
3523                   displacements[1] = strtol (s, (char **) &s, 10);
3524
3525                   if (*s != '+' && *s != '-')
3526                     {
3527                       /* We are not dealing with a triplet.  */
3528                       break;
3529                     }
3530
3531                   got_minus[2] = 0;
3532                   if (*s == '+')
3533                     ++s;
3534                   else
3535                     {
3536                       ++s;
3537                       got_minus[2] = 1;
3538                     }
3539
3540                   displacements[2] = strtol (s, (char **) &s, 10);
3541
3542                   if (*s != '(' || s[1] != '%')
3543                     break;
3544
3545                   s += 2;
3546                   start = s;
3547
3548                   while (isalnum (*s))
3549                     ++s;
3550
3551                   if (*s++ != ')')
3552                     break;
3553
3554                   len = s - start;
3555                   regname = alloca (len + 1);
3556
3557                   strncpy (regname, start, len);
3558                   regname[len] = '\0';
3559
3560                   if (user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch,
3561                                                    regname, len) == -1)
3562                     error (_("Invalid register name `%s' "
3563                              "on expression `%s'."),
3564                            regname, p->saved_arg);
3565
3566                   for (i = 0; i < 3; i++)
3567                     {
3568                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3569                       write_exp_elt_type
3570                         (builtin_type (gdbarch)->builtin_long);
3571                       write_exp_elt_longcst (displacements[i]);
3572                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3573                       if (got_minus[i])
3574                         write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG);
3575                     }
3576
3577                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3578                   str.ptr = regname;
3579                   str.length = len;
3580                   write_exp_string (str);
3581                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3582
3583                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3584                   write_exp_elt_type (builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr);
3585                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3586
3587                   write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3588                   write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3589                   write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3590
3591                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3592                   write_exp_elt_type (lookup_pointer_type (p->arg_type));
3593                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3594
3595                   write_exp_elt_opcode (UNOP_IND);
3596
3597                   p->arg = s;
3598
3599                   return 1;
3600                 }
3601               break;
3602             }
3603         case THREE_ARG_DISPLACEMENT:
3604             {
3605               if (isdigit (*s) || *s == '(' || *s == '-' || *s == '+')
3606                 {
3607                   int offset_minus = 0;
3608                   long offset = 0;
3609                   int size_minus = 0;
3610                   long size = 0;
3611                   const char *start;
3612                   char *base;
3613                   int len_base;
3614                   char *index;
3615                   int len_index;
3616                   struct stoken base_token, index_token;
3617
3618                   if (*s == '+')
3619                     ++s;
3620                   else if (*s == '-')
3621                     {
3622                       ++s;
3623                       offset_minus = 1;
3624                     }
3625
3626                   if (offset_minus && !isdigit (*s))
3627                     break;
3628
3629                   if (isdigit (*s))
3630                     offset = strtol (s, (char **) &s, 10);
3631
3632                   if (*s != '(' || s[1] != '%')
3633                     break;
3634
3635                   s += 2;
3636                   start = s;
3637
3638                   while (isalnum (*s))
3639                     ++s;
3640
3641                   if (*s != ',' || s[1] != '%')
3642                     break;
3643
3644                   len_base = s - start;
3645                   base = alloca (len_base + 1);
3646                   strncpy (base, start, len_base);
3647                   base[len_base] = '\0';
3648
3649                   if (user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch,
3650                                                    base, len_base) == -1)
3651                     error (_("Invalid register name `%s' "
3652                              "on expression `%s'."),
3653                            base, p->saved_arg);
3654
3655                   s += 2;
3656                   start = s;
3657
3658                   while (isalnum (*s))
3659                     ++s;
3660
3661                   len_index = s - start;
3662                   index = alloca (len_index + 1);
3663                   strncpy (index, start, len_index);
3664                   index[len_index] = '\0';
3665
3666                   if (user_reg_map_name_to_regnum (gdbarch,
3667                                                    index, len_index) == -1)
3668                     error (_("Invalid register name `%s' "
3669                              "on expression `%s'."),
3670                            index, p->saved_arg);
3671
3672                   if (*s != ',' && *s != ')')
3673                     break;
3674
3675                   if (*s == ',')
3676                     {
3677                       ++s;
3678                       if (*s == '+')
3679                         ++s;
3680                       else if (*s == '-')
3681                         {
3682                           ++s;
3683                           size_minus = 1;
3684                         }
3685
3686                       size = strtol (s, (char **) &s, 10);
3687
3688                       if (*s != ')')
3689                         break;
3690                     }
3691
3692                   ++s;
3693
3694                   if (offset)
3695                     {
3696                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3697                       write_exp_elt_type
3698                         (builtin_type (gdbarch)->builtin_long);
3699                       write_exp_elt_longcst (offset);
3700                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3701                       if (offset_minus)
3702                         write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG);
3703                     }
3704
3705                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3706                   base_token.ptr = base;
3707                   base_token.length = len_base;
3708                   write_exp_string (base_token);
3709                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3710
3711                   if (offset)
3712                     write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3713
3714                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3715                   index_token.ptr = index;
3716                   index_token.length = len_index;
3717                   write_exp_string (index_token);
3718                   write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
3719
3720                   if (size)
3721                     {
3722                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3723                       write_exp_elt_type
3724                         (builtin_type (gdbarch)->builtin_long);
3725                       write_exp_elt_longcst (size);
3726                       write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
3727                       if (size_minus)
3728                         write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG);
3729                       write_exp_elt_opcode (BINOP_MUL);
3730                     }
3731
3732                   write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
3733
3734                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3735                   write_exp_elt_type (lookup_pointer_type (p->arg_type));
3736                   write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
3737
3738                   write_exp_elt_opcode (UNOP_IND);
3739
3740                   p->arg = s;
3741
3742                   return 1;
3743                 }
3744               break;
3745             }
3746         }
3747
3748       /* Advancing to the next state.  */
3749       ++current_state;
3750     }
3751
3752   return 0;
3753 }
3754
3755 \f
3756
3757 /* Generic ELF.  */
3758
3759 void
3760 i386_elf_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
3761 {
3762   /* We typically use stabs-in-ELF with the SVR4 register numbering.  */
3763   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, i386_svr4_reg_to_regnum);
3764
3765   /* Registering SystemTap handlers.  */
3766   set_gdbarch_stap_integer_prefix (gdbarch, "$");
3767   set_gdbarch_stap_register_prefix (gdbarch, "%");
3768   set_gdbarch_stap_register_indirection_prefix (gdbarch, "(");
3769   set_gdbarch_stap_register_indirection_suffix (gdbarch, ")");
3770   set_gdbarch_stap_is_single_operand (gdbarch,
3771                                       i386_stap_is_single_operand);
3772   set_gdbarch_stap_parse_special_token (gdbarch,
3773                                         i386_stap_parse_special_token);
3774 }
3775
3776 /* System V Release 4 (SVR4).  */
3777
3778 void
3779 i386_svr4_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
3780 {
3781   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3782
3783   /* System V Release 4 uses ELF.  */
3784   i386_elf_init_abi (info, gdbarch);
3785
3786   /* System V Release 4 has shared libraries.  */
3787   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, find_solib_trampoline_target);
3788
3789   tdep->sigtramp_p = i386_svr4_sigtramp_p;
3790   tdep->sigcontext_addr = i386_svr4_sigcontext_addr;
3791   tdep->sc_pc_offset = 36 + 14 * 4;
3792   tdep->sc_sp_offset = 36 + 17 * 4;
3793
3794   tdep->jb_pc_offset = 20;
3795 }
3796
3797 /* DJGPP.  */
3798
3799 static void
3800 i386_go32_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
3801 {
3802   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3803
3804   /* DJGPP doesn't have any special frames for signal handlers.  */
3805   tdep->sigtramp_p = NULL;
3806
3807   tdep->jb_pc_offset = 36;
3808
3809   /* DJGPP does not support the SSE registers.  */
3810   if (! tdesc_has_registers (info.target_desc))
3811     tdep->tdesc = tdesc_i386_mmx;
3812
3813   /* Native compiler is GCC, which uses the SVR4 register numbering
3814      even in COFF and STABS.  See the comment in i386_gdbarch_init,
3815      before the calls to set_gdbarch_stab_reg_to_regnum and
3816      set_gdbarch_sdb_reg_to_regnum.  */
3817   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, i386_svr4_reg_to_regnum);
3818   set_gdbarch_sdb_reg_to_regnum (gdbarch, i386_svr4_reg_to_regnum);
3819
3820   set_gdbarch_has_dos_based_file_system (gdbarch, 1);
3821 }
3822 \f
3823
3824 /* i386 register groups.  In addition to the normal groups, add "mmx"
3825    and "sse".  */
3826
3827 static struct reggroup *i386_sse_reggroup;
3828 static struct reggroup *i386_mmx_reggroup;
3829
3830 static void
3831 i386_init_reggroups (void)
3832 {
3833   i386_sse_reggroup = reggroup_new ("sse", USER_REGGROUP);
3834   i386_mmx_reggroup = reggroup_new ("mmx", USER_REGGROUP);
3835 }
3836
3837 static void
3838 i386_add_reggroups (struct gdbarch *gdbarch)
3839 {
3840   reggroup_add (gdbarch, i386_sse_reggroup);
3841   reggroup_add (gdbarch, i386_mmx_reggroup);
3842   reggroup_add (gdbarch, general_reggroup);
3843   reggroup_add (gdbarch, float_reggroup);
3844   reggroup_add (gdbarch, all_reggroup);
3845   reggroup_add (gdbarch, save_reggroup);
3846   reggroup_add (gdbarch, restore_reggroup);
3847   reggroup_add (gdbarch, vector_reggroup);
3848   reggroup_add (gdbarch, system_reggroup);
3849 }
3850
3851 int
3852 i386_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
3853                           struct reggroup *group)
3854 {
3855   const struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3856   int fp_regnum_p, mmx_regnum_p, xmm_regnum_p, mxcsr_regnum_p,
3857       ymm_regnum_p, ymmh_regnum_p;
3858
3859   /* Don't include pseudo registers, except for MMX, in any register
3860      groups.  */
3861   if (i386_byte_regnum_p (gdbarch, regnum))
3862     return 0;
3863
3864   if (i386_word_regnum_p (gdbarch, regnum))
3865     return 0;
3866
3867   if (i386_dword_regnum_p (gdbarch, regnum))
3868     return 0;
3869
3870   mmx_regnum_p = i386_mmx_regnum_p (gdbarch, regnum);
3871   if (group == i386_mmx_reggroup)
3872     return mmx_regnum_p;
3873
3874   xmm_regnum_p = i386_xmm_regnum_p (gdbarch, regnum);
3875   mxcsr_regnum_p = i386_mxcsr_regnum_p (gdbarch, regnum);
3876   if (group == i386_sse_reggroup)
3877     return xmm_regnum_p || mxcsr_regnum_p;
3878
3879   ymm_regnum_p = i386_ymm_regnum_p (gdbarch, regnum);
3880   if (group == vector_reggroup)
3881     return (mmx_regnum_p
3882             || ymm_regnum_p
3883             || mxcsr_regnum_p
3884             || (xmm_regnum_p
3885                 && ((tdep->xcr0 & I386_XSTATE_AVX_MASK)
3886                     == I386_XSTATE_SSE_MASK)));
3887
3888   fp_regnum_p = (i386_fp_regnum_p (gdbarch, regnum)
3889                  || i386_fpc_regnum_p (gdbarch, regnum));
3890   if (group == float_reggroup)
3891     return fp_regnum_p;
3892
3893   /* For "info reg all", don't include upper YMM registers nor XMM
3894      registers when AVX is supported.  */
3895   ymmh_regnum_p = i386_ymmh_regnum_p (gdbarch, regnum);
3896   if (group == all_reggroup
3897       && ((xmm_regnum_p
3898            && (tdep->xcr0 & I386_XSTATE_AVX))
3899           || ymmh_regnum_p))
3900     return 0;
3901
3902   if (group == general_reggroup)
3903     return (!fp_regnum_p
3904             && !mmx_regnum_p
3905             && !mxcsr_regnum_p
3906             && !xmm_regnum_p
3907             && !ymm_regnum_p
3908             && !ymmh_regnum_p);
3909
3910   return default_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, group);
3911 }
3912 \f
3913
3914 /* Get the ARGIth function argument for the current function.  */
3915
3916 static CORE_ADDR
3917 i386_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
3918                              struct type *type)
3919 {
3920   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
3921   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3922   CORE_ADDR sp = get_frame_register_unsigned (frame, I386_ESP_REGNUM);
3923   return read_memory_unsigned_integer (sp + (4 * (argi + 1)), 4, byte_order);
3924 }
3925
3926 static void
3927 i386_skip_permanent_breakpoint (struct regcache *regcache)
3928 {
3929   CORE_ADDR current_pc = regcache_read_pc (regcache);
3930
3931  /* On i386, breakpoint is exactly 1 byte long, so we just
3932     adjust the PC in the regcache.  */
3933   current_pc += 1;
3934   regcache_write_pc (regcache, current_pc);
3935 }
3936
3937
3938 #define PREFIX_REPZ     0x01
3939 #define PREFIX_REPNZ    0x02
3940 #define PREFIX_LOCK     0x04
3941 #define PREFIX_DATA     0x08
3942 #define PREFIX_ADDR     0x10
3943
3944 /* operand size */
3945 enum
3946 {
3947   OT_BYTE = 0,
3948   OT_WORD,
3949   OT_LONG,
3950   OT_QUAD,
3951   OT_DQUAD,
3952 };
3953
3954 /* i386 arith/logic operations */
3955 enum
3956 {
3957   OP_ADDL,
3958   OP_ORL,
3959   OP_ADCL,
3960   OP_SBBL,
3961   OP_ANDL,
3962   OP_SUBL,
3963   OP_XORL,
3964   OP_CMPL,
3965 };
3966
3967 struct i386_record_s
3968 {
3969   struct gdbarch *gdbarch;
3970   struct regcache *regcache;
3971   CORE_ADDR orig_addr;
3972   CORE_ADDR addr;
3973   int aflag;
3974   int dflag;
3975   int override;
3976   uint8_t modrm;
3977   uint8_t mod, reg, rm;
3978   int ot;
3979   uint8_t rex_x;
3980   uint8_t rex_b;
3981   int rip_offset;
3982   int popl_esp_hack;
3983   const int *regmap;
3984 };
3985
3986 /* Parse the "modrm" part of the memory address irp->addr points at.
3987    Returns -1 if something goes wrong, 0 otherwise.  */
3988
3989 static int
3990 i386_record_modrm (struct i386_record_s *irp)
3991 {
3992   struct gdbarch *gdbarch = irp->gdbarch;
3993
3994   if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, &irp->modrm, 1))
3995     return -1;
3996
3997   irp->addr++;
3998   irp->mod = (irp->modrm >> 6) & 3;
3999   irp->reg = (irp->modrm >> 3) & 7;
4000   irp->rm = irp->modrm & 7;
4001
4002   return 0;
4003 }
4004
4005 /* Extract the memory address that the current instruction writes to,
4006    and return it in *ADDR.  Return -1 if something goes wrong.  */
4007
4008 static int
4009 i386_record_lea_modrm_addr (struct i386_record_s *irp, uint64_t *addr)
4010 {
4011   struct gdbarch *gdbarch = irp->gdbarch;
4012   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4013   gdb_byte buf[4];
4014   ULONGEST offset64;
4015
4016   *addr = 0;
4017   if (irp->aflag)
4018     {
4019       /* 32 bits */
4020       int havesib = 0;
4021       uint8_t scale = 0;
4022       uint8_t byte;
4023       uint8_t index = 0;
4024       uint8_t base = irp->rm;
4025
4026       if (base == 4)
4027         {
4028           havesib = 1;
4029           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, &byte, 1))
4030             return -1;
4031           irp->addr++;
4032           scale = (byte >> 6) & 3;
4033           index = ((byte >> 3) & 7) | irp->rex_x;
4034           base = (byte & 7);
4035         }
4036       base |= irp->rex_b;
4037
4038       switch (irp->mod)
4039         {
4040         case 0:
4041           if ((base & 7) == 5)
4042             {
4043               base = 0xff;
4044               if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 4))
4045                 return -1;
4046               irp->addr += 4;
4047               *addr = extract_signed_integer (buf, 4, byte_order);
4048               if (irp->regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && !havesib)
4049                 *addr += irp->addr + irp->rip_offset;
4050             }
4051           break;
4052         case 1:
4053           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 1))
4054             return -1;
4055           irp->addr++;
4056           *addr = (int8_t) buf[0];
4057           break;
4058         case 2:
4059           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 4))
4060             return -1;
4061           *addr = extract_signed_integer (buf, 4, byte_order);
4062           irp->addr += 4;
4063           break;
4064         }
4065
4066       offset64 = 0;
4067       if (base != 0xff)
4068         {
4069           if (base == 4 && irp->popl_esp_hack)
4070             *addr += irp->popl_esp_hack;
4071           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache, irp->regmap[base],
4072                                       &offset64);
4073         }
4074       if (irp->aflag == 2)
4075         {
4076           *addr += offset64;
4077         }
4078       else
4079         *addr = (uint32_t) (offset64 + *addr);
4080
4081       if (havesib && (index != 4 || scale != 0))
4082         {
4083           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache, irp->regmap[index],
4084                                       &offset64);
4085           if (irp->aflag == 2)
4086             *addr += offset64 << scale;
4087           else
4088             *addr = (uint32_t) (*addr + (offset64 << scale));
4089         }
4090     }
4091   else
4092     {
4093       /* 16 bits */
4094       switch (irp->mod)
4095         {
4096         case 0:
4097           if (irp->rm == 6)
4098             {
4099               if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 2))
4100                 return -1;
4101               irp->addr += 2;
4102               *addr = extract_signed_integer (buf, 2, byte_order);
4103               irp->rm = 0;
4104               goto no_rm;
4105             }
4106           break;
4107         case 1:
4108           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 1))
4109             return -1;
4110           irp->addr++;
4111           *addr = (int8_t) buf[0];
4112           break;
4113         case 2:
4114           if (record_read_memory (gdbarch, irp->addr, buf, 2))
4115             return -1;
4116           irp->addr += 2;
4117           *addr = extract_signed_integer (buf, 2, byte_order);
4118           break;
4119         }
4120
4121       switch (irp->rm)
4122         {
4123         case 0:
4124           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4125                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBX_REGNUM],
4126                                       &offset64);
4127           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4128           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4129                                       irp->regmap[X86_RECORD_RESI_REGNUM],
4130                                       &offset64);
4131           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4132           break;
4133         case 1:
4134           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4135                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBX_REGNUM],
4136                                       &offset64);
4137           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4138           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4139                                       irp->regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
4140                                       &offset64);
4141           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4142           break;
4143         case 2:
4144           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4145                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBP_REGNUM],
4146                                       &offset64);
4147           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4148           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4149                                       irp->regmap[X86_RECORD_RESI_REGNUM],
4150                                       &offset64);
4151           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4152           break;
4153         case 3:
4154           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4155                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBP_REGNUM],
4156                                       &offset64);
4157           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4158           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4159                                       irp->regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
4160                                       &offset64);
4161           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4162           break;
4163         case 4:
4164           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4165                                       irp->regmap[X86_RECORD_RESI_REGNUM],
4166                                       &offset64);
4167           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4168           break;
4169         case 5:
4170           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4171                                       irp->regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
4172                                       &offset64);
4173           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4174           break;
4175         case 6:
4176           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4177                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBP_REGNUM],
4178                                       &offset64);
4179           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4180           break;
4181         case 7:
4182           regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4183                                       irp->regmap[X86_RECORD_REBX_REGNUM],
4184                                       &offset64);
4185           *addr = (uint32_t) (*addr + offset64);
4186           break;
4187         }
4188       *addr &= 0xffff;
4189     }
4190
4191  no_rm:
4192   return 0;
4193 }
4194
4195 /* Record the address and contents of the memory that will be changed
4196    by the current instruction.  Return -1 if something goes wrong, 0
4197    otherwise.  */
4198
4199 static int
4200 i386_record_lea_modrm (struct i386_record_s *irp)
4201 {
4202   struct gdbarch *gdbarch = irp->gdbarch;
4203   uint64_t addr;
4204
4205   if (irp->override >= 0)
4206     {
4207       if (record_memory_query)
4208         {
4209           int q;
4210
4211           target_terminal_ours ();
4212           q = yquery (_("\
4213 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
4214 because it can't get the value of the segment register.\n\
4215 Do you want to stop the program?"),
4216                       paddress (gdbarch, irp->orig_addr));
4217             target_terminal_inferior ();
4218             if (q)
4219               return -1;
4220         }
4221
4222       return 0;
4223     }
4224
4225   if (i386_record_lea_modrm_addr (irp, &addr))
4226     return -1;
4227
4228   if (record_arch_list_add_mem (addr, 1 << irp->ot))
4229     return -1;
4230
4231   return 0;
4232 }
4233
4234 /* Record the effects of a push operation.  Return -1 if something
4235    goes wrong, 0 otherwise.  */
4236
4237 static int
4238 i386_record_push (struct i386_record_s *irp, int size)
4239 {
4240   ULONGEST addr;
4241
4242   if (record_arch_list_add_reg (irp->regcache,
4243                                 irp->regmap[X86_RECORD_RESP_REGNUM]))
4244     return -1;
4245   regcache_raw_read_unsigned (irp->regcache,
4246                               irp->regmap[X86_RECORD_RESP_REGNUM],
4247                               &addr);
4248   if (record_arch_list_add_mem ((CORE_ADDR) addr - size, size))
4249     return -1;
4250
4251   return 0;
4252 }
4253
4254
4255 /* Defines contents to record.  */
4256 #define I386_SAVE_FPU_REGS              0xfffd
4257 #define I386_SAVE_FPU_ENV               0xfffe
4258 #define I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK     0xffff
4259
4260 /* Record the values of the floating point registers which will be
4261    changed by the current instruction.  Returns -1 if something is
4262    wrong, 0 otherwise.  */
4263
4264 static int i386_record_floats (struct gdbarch *gdbarch,
4265                                struct i386_record_s *ir,
4266                                uint32_t iregnum)
4267 {
4268   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4269   int i;
4270
4271   /* Oza: Because of floating point insn push/pop of fpu stack is going to
4272      happen.  Currently we store st0-st7 registers, but we need not store all
4273      registers all the time, in future we use ftag register and record only
4274      those who are not marked as an empty.  */
4275
4276   if (I386_SAVE_FPU_REGS == iregnum)
4277     {
4278       for (i = I387_ST0_REGNUM (tdep); i <= I387_ST0_REGNUM (tdep) + 7; i++)
4279         {
4280           if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache, i))
4281             return -1;
4282         }
4283     }
4284   else if (I386_SAVE_FPU_ENV == iregnum)
4285     {
4286       for (i = I387_FCTRL_REGNUM (tdep); i <= I387_FOP_REGNUM (tdep); i++)
4287               {
4288               if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache, i))
4289                 return -1;
4290               }
4291     }
4292   else if (I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK == iregnum)
4293     {
4294       for (i = I387_ST0_REGNUM (tdep); i <= I387_FOP_REGNUM (tdep); i++)
4295       {
4296         if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache, i))
4297           return -1;
4298       }
4299     }
4300   else if ((iregnum >= I387_ST0_REGNUM (tdep)) &&
4301            (iregnum <= I387_FOP_REGNUM (tdep)))
4302     {
4303       if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache,iregnum))
4304         return -1;
4305     }
4306   else
4307     {
4308       /* Parameter error.  */
4309       return -1;
4310     }
4311   if(I386_SAVE_FPU_ENV != iregnum)
4312     {
4313     for (i = I387_FCTRL_REGNUM (tdep); i <= I387_FOP_REGNUM (tdep); i++)
4314       {
4315       if (record_arch_list_add_reg (ir->regcache, i))
4316         return -1;
4317       }
4318     }
4319   return 0;
4320 }
4321
4322 /* Parse the current instruction, and record the values of the
4323    registers and memory that will be changed by the current
4324    instruction.  Returns -1 if something goes wrong, 0 otherwise.  */
4325
4326 #define I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG(regnum) \
4327     record_arch_list_add_reg (ir.regcache, ir.regmap[(regnum)])
4328
4329 int
4330 i386_process_record (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
4331                      CORE_ADDR input_addr)
4332 {
4333   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4334   int prefixes = 0;
4335   int regnum = 0;
4336   uint32_t opcode;
4337   uint8_t opcode8;
4338   ULONGEST addr;
4339   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
4340   struct i386_record_s ir;
4341   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4342   uint8_t rex_w = -1;
4343   uint8_t rex_r = 0;
4344
4345   memset (&ir, 0, sizeof (struct i386_record_s));
4346   ir.regcache = regcache;
4347   ir.addr = input_addr;
4348   ir.orig_addr = input_addr;
4349   ir.aflag = 1;
4350   ir.dflag = 1;
4351   ir.override = -1;
4352   ir.popl_esp_hack = 0;
4353   ir.regmap = tdep->record_regmap;
4354   ir.gdbarch = gdbarch;
4355
4356   if (record_debug > 1)
4357     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Process record: i386_process_record "
4358                                     "addr = %s\n",
4359                         paddress (gdbarch, ir.addr));
4360
4361   /* prefixes */
4362   while (1)
4363     {
4364       if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
4365         return -1;
4366       ir.addr++;
4367       switch (opcode8)  /* Instruction prefixes */
4368         {
4369         case REPE_PREFIX_OPCODE:
4370           prefixes |= PREFIX_REPZ;
4371           break;
4372         case REPNE_PREFIX_OPCODE:
4373           prefixes |= PREFIX_REPNZ;
4374           break;
4375         case LOCK_PREFIX_OPCODE:
4376           prefixes |= PREFIX_LOCK;
4377           break;
4378         case CS_PREFIX_OPCODE:
4379           ir.override = X86_RECORD_CS_REGNUM;
4380           break;
4381         case SS_PREFIX_OPCODE:
4382           ir.override = X86_RECORD_SS_REGNUM;
4383           break;
4384         case DS_PREFIX_OPCODE:
4385           ir.override = X86_RECORD_DS_REGNUM;
4386           break;
4387         case ES_PREFIX_OPCODE:
4388           ir.override = X86_RECORD_ES_REGNUM;
4389           break;
4390         case FS_PREFIX_OPCODE:
4391           ir.override = X86_RECORD_FS_REGNUM;
4392           break;
4393         case GS_PREFIX_OPCODE:
4394           ir.override = X86_RECORD_GS_REGNUM;
4395           break;
4396         case DATA_PREFIX_OPCODE:
4397           prefixes |= PREFIX_DATA;
4398           break;
4399         case ADDR_PREFIX_OPCODE:
4400           prefixes |= PREFIX_ADDR;
4401           break;
4402         case 0x40:      /* i386 inc %eax */
4403         case 0x41:      /* i386 inc %ecx */
4404         case 0x42:      /* i386 inc %edx */
4405         case 0x43:      /* i386 inc %ebx */
4406         case 0x44:      /* i386 inc %esp */
4407         case 0x45:      /* i386 inc %ebp */
4408         case 0x46:      /* i386 inc %esi */
4409         case 0x47:      /* i386 inc %edi */
4410         case 0x48:      /* i386 dec %eax */
4411         case 0x49:      /* i386 dec %ecx */
4412         case 0x4a:      /* i386 dec %edx */
4413         case 0x4b:      /* i386 dec %ebx */
4414         case 0x4c:      /* i386 dec %esp */
4415         case 0x4d:      /* i386 dec %ebp */
4416         case 0x4e:      /* i386 dec %esi */
4417         case 0x4f:      /* i386 dec %edi */
4418           if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])  /* 64 bit target */
4419             {
4420                /* REX */
4421                rex_w = (opcode8 >> 3) & 1;
4422                rex_r = (opcode8 & 0x4) << 1;
4423                ir.rex_x = (opcode8 & 0x2) << 2;
4424                ir.rex_b = (opcode8 & 0x1) << 3;
4425             }
4426           else                                  /* 32 bit target */
4427             goto out_prefixes;
4428           break;
4429         default:
4430           goto out_prefixes;
4431           break;
4432         }
4433     }
4434  out_prefixes:
4435   if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && rex_w == 1)
4436     {
4437       ir.dflag = 2;
4438     }
4439   else
4440     {
4441       if (prefixes & PREFIX_DATA)
4442         ir.dflag ^= 1;
4443     }
4444   if (prefixes & PREFIX_ADDR)
4445     ir.aflag ^= 1;
4446   else if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4447     ir.aflag = 2;
4448
4449   /* Now check op code.  */
4450   opcode = (uint32_t) opcode8;
4451  reswitch:
4452   switch (opcode)
4453     {
4454     case 0x0f:
4455       if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
4456         return -1;
4457       ir.addr++;
4458       opcode = (uint32_t) opcode8 | 0x0f00;
4459       goto reswitch;
4460       break;
4461
4462     case 0x00:    /* arith & logic */
4463     case 0x01:
4464     case 0x02:
4465     case 0x03:
4466     case 0x04:
4467     case 0x05:
4468     case 0x08:
4469     case 0x09:
4470     case 0x0a:
4471     case 0x0b:
4472     case 0x0c:
4473     case 0x0d:
4474     case 0x10:
4475     case 0x11:
4476     case 0x12:
4477     case 0x13:
4478     case 0x14:
4479     case 0x15:
4480     case 0x18:
4481     case 0x19:
4482     case 0x1a:
4483     case 0x1b:
4484     case 0x1c:
4485     case 0x1d:
4486     case 0x20:
4487     case 0x21:
4488     case 0x22:
4489     case 0x23:
4490     case 0x24:
4491     case 0x25:
4492     case 0x28:
4493     case 0x29:
4494     case 0x2a:
4495     case 0x2b:
4496     case 0x2c:
4497     case 0x2d:
4498     case 0x30:
4499     case 0x31:
4500     case 0x32:
4501     case 0x33:
4502     case 0x34:
4503     case 0x35:
4504     case 0x38:
4505     case 0x39:
4506     case 0x3a:
4507     case 0x3b:
4508     case 0x3c:
4509     case 0x3d:
4510       if (((opcode >> 3) & 7) != OP_CMPL)
4511         {
4512           if ((opcode & 1) == 0)
4513             ir.ot = OT_BYTE;
4514           else
4515             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4516
4517           switch ((opcode >> 1) & 3)
4518             {
4519             case 0:    /* OP Ev, Gv */
4520               if (i386_record_modrm (&ir))
4521                 return -1;
4522               if (ir.mod != 3)
4523                 {
4524                   if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4525                     return -1;
4526                 }
4527               else
4528                 {
4529                   ir.rm |= ir.rex_b;
4530                   if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4531                     ir.rm &= 0x3;
4532                   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4533                 }
4534               break;
4535             case 1:    /* OP Gv, Ev */
4536               if (i386_record_modrm (&ir))
4537                 return -1;
4538               ir.reg |= rex_r;
4539               if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4540                 ir.reg &= 0x3;
4541               I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4542               break;
4543             case 2:    /* OP A, Iv */
4544               I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4545               break;
4546             }
4547         }
4548       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4549       break;
4550
4551     case 0x80:    /* GRP1 */
4552     case 0x81:
4553     case 0x82:
4554     case 0x83:
4555       if (i386_record_modrm (&ir))
4556         return -1;
4557
4558       if (ir.reg != OP_CMPL)
4559         {
4560           if ((opcode & 1) == 0)
4561             ir.ot = OT_BYTE;
4562           else
4563             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4564
4565           if (ir.mod != 3)
4566             {
4567               if (opcode == 0x83)
4568                 ir.rip_offset = 1;
4569               else
4570                 ir.rip_offset = (ir.ot > OT_LONG) ? 4 : (1 << ir.ot);
4571               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4572                 return -1;
4573             }
4574           else
4575             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
4576         }
4577       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4578       break;
4579
4580     case 0x40:      /* inc */
4581     case 0x41:
4582     case 0x42:
4583     case 0x43:
4584     case 0x44:
4585     case 0x45:
4586     case 0x46:
4587     case 0x47:
4588
4589     case 0x48:      /* dec */
4590     case 0x49:
4591     case 0x4a:
4592     case 0x4b:
4593     case 0x4c:
4594     case 0x4d:
4595     case 0x4e:
4596     case 0x4f:
4597
4598       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (opcode & 7);
4599       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4600       break;
4601
4602     case 0xf6:    /* GRP3 */
4603     case 0xf7:
4604       if ((opcode & 1) == 0)
4605         ir.ot = OT_BYTE;
4606       else
4607         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4608       if (i386_record_modrm (&ir))
4609         return -1;
4610
4611       if (ir.mod != 3 && ir.reg == 0)
4612         ir.rip_offset = (ir.ot > OT_LONG) ? 4 : (1 << ir.ot);
4613
4614       switch (ir.reg)
4615         {
4616         case 0:    /* test */
4617           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4618           break;
4619         case 2:    /* not */
4620         case 3:    /* neg */
4621           if (ir.mod != 3)
4622             {
4623               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4624                 return -1;
4625             }
4626           else
4627             {
4628               ir.rm |= ir.rex_b;
4629               if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4630                 ir.rm &= 0x3;
4631               I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4632             }
4633           if (ir.reg == 3)  /* neg */
4634             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4635           break;
4636         case 4:    /* mul  */
4637         case 5:    /* imul */
4638         case 6:    /* div  */
4639         case 7:    /* idiv */
4640           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4641           if (ir.ot != OT_BYTE)
4642             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
4643           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4644           break;
4645         default:
4646           ir.addr -= 2;
4647           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
4648           goto no_support;
4649           break;
4650         }
4651       break;
4652
4653     case 0xfe:    /* GRP4 */
4654     case 0xff:    /* GRP5 */
4655       if (i386_record_modrm (&ir))
4656         return -1;
4657       if (ir.reg >= 2 && opcode == 0xfe)
4658         {
4659           ir.addr -= 2;
4660           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
4661           goto no_support;
4662         }
4663       switch (ir.reg)
4664         {
4665         case 0:    /* inc */
4666         case 1:    /* dec */
4667           if ((opcode & 1) == 0)
4668             ir.ot = OT_BYTE;
4669           else
4670             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4671           if (ir.mod != 3)
4672             {
4673               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4674                 return -1;
4675             }
4676           else
4677             {
4678               ir.rm |= ir.rex_b;
4679               if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4680                 ir.rm &= 0x3;
4681               I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4682             }
4683           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4684           break;
4685         case 2:    /* call */
4686           if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
4687             ir.dflag = 2;
4688           if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4689             return -1;
4690           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4691           break;
4692         case 3:    /* lcall */
4693           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_CS_REGNUM);
4694           if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4695             return -1;
4696           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4697           break;
4698         case 4:    /* jmp  */
4699         case 5:    /* ljmp */
4700           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4701           break;
4702         case 6:    /* push */
4703           if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
4704             ir.dflag = 2;
4705           if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4706             return -1;
4707           break;
4708         default:
4709           ir.addr -= 2;
4710           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
4711           goto no_support;
4712           break;
4713         }
4714       break;
4715
4716     case 0x84:    /* test */
4717     case 0x85:
4718     case 0xa8:
4719     case 0xa9:
4720       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4721       break;
4722
4723     case 0x98:    /* CWDE/CBW */
4724       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4725       break;
4726
4727     case 0x99:    /* CDQ/CWD */
4728       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4729       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
4730       break;
4731
4732     case 0x0faf:  /* imul */
4733     case 0x69:
4734     case 0x6b:
4735       ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4736       if (i386_record_modrm (&ir))
4737         return -1;
4738       if (opcode == 0x69)
4739         ir.rip_offset = (ir.ot > OT_LONG) ? 4 : (1 << ir.ot);
4740       else if (opcode == 0x6b)
4741         ir.rip_offset = 1;
4742       ir.reg |= rex_r;
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       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4747       break;
4748
4749     case 0x0fc0:  /* xadd */
4750     case 0x0fc1:
4751       if ((opcode & 1) == 0)
4752         ir.ot = OT_BYTE;
4753       else
4754         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4755       if (i386_record_modrm (&ir))
4756         return -1;
4757       ir.reg |= rex_r;
4758       if (ir.mod == 3)
4759         {
4760           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4761             ir.reg &= 0x3;
4762           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4763           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4764             ir.rm &= 0x3;
4765           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4766         }
4767       else
4768         {
4769           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4770             return -1;
4771           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4772             ir.reg &= 0x3;
4773           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4774         }
4775       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4776       break;
4777
4778     case 0x0fb0:  /* cmpxchg */
4779     case 0x0fb1:
4780       if ((opcode & 1) == 0)
4781         ir.ot = OT_BYTE;
4782       else
4783         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4784       if (i386_record_modrm (&ir))
4785         return -1;
4786       if (ir.mod == 3)
4787         {
4788           ir.reg |= rex_r;
4789           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4790           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4791             ir.reg &= 0x3;
4792           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
4793         }
4794       else
4795         {
4796           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4797           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4798             return -1;
4799         }
4800       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4801       break;
4802
4803     case 0x0fc7:    /* cmpxchg8b */
4804       if (i386_record_modrm (&ir))
4805         return -1;
4806       if (ir.mod == 3)
4807         {
4808           ir.addr -= 2;
4809           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
4810           goto no_support;
4811         }
4812       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
4813       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
4814       if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4815         return -1;
4816       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4817       break;
4818
4819     case 0x50:    /* push */
4820     case 0x51:
4821     case 0x52:
4822     case 0x53:
4823     case 0x54:
4824     case 0x55:
4825     case 0x56:
4826     case 0x57:
4827     case 0x68:
4828     case 0x6a:
4829       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
4830         ir.dflag = 2;
4831       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4832         return -1;
4833       break;
4834
4835     case 0x06:    /* push es */
4836     case 0x0e:    /* push cs */
4837     case 0x16:    /* push ss */
4838     case 0x1e:    /* push ds */
4839       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4840         {
4841           ir.addr -= 1;
4842           goto no_support;
4843         }
4844       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4845         return -1;
4846       break;
4847
4848     case 0x0fa0:    /* push fs */
4849     case 0x0fa8:    /* push gs */
4850       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4851         {
4852           ir.addr -= 2;
4853           goto no_support;
4854         }
4855       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4856         return -1;
4857       break;
4858
4859     case 0x60:    /* pusha */
4860       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4861         {
4862           ir.addr -= 1;
4863           goto no_support;
4864         }
4865       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 4)))
4866         return -1;
4867       break;
4868
4869     case 0x58:    /* pop */
4870     case 0x59:
4871     case 0x5a:
4872     case 0x5b:
4873     case 0x5c:
4874     case 0x5d:
4875     case 0x5e:
4876     case 0x5f:
4877       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4878       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG ((opcode & 0x7) | ir.rex_b);
4879       break;
4880
4881     case 0x61:    /* popa */
4882       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4883         {
4884           ir.addr -= 1;
4885           goto no_support;
4886         }
4887       for (regnum = X86_RECORD_REAX_REGNUM; 
4888            regnum <= X86_RECORD_REDI_REGNUM;
4889            regnum++)
4890         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (regnum);
4891       break;
4892
4893     case 0x8f:    /* pop */
4894       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4895         ir.ot = ir.dflag ? OT_QUAD : OT_WORD;
4896       else
4897         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4898       if (i386_record_modrm (&ir))
4899         return -1;
4900       if (ir.mod == 3)
4901         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
4902       else
4903         {
4904           ir.popl_esp_hack = 1 << ir.ot;
4905           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4906             return -1;
4907         }
4908       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4909       break;
4910
4911     case 0xc8:    /* enter */
4912       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBP_REGNUM);
4913       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
4914         ir.dflag = 2;
4915       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
4916         return -1;
4917       break;
4918
4919     case 0xc9:    /* leave */
4920       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4921       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBP_REGNUM);
4922       break;
4923
4924     case 0x07:    /* pop es */
4925       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4926         {
4927           ir.addr -= 1;
4928           goto no_support;
4929         }
4930       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4931       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_ES_REGNUM);
4932       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4933       break;
4934
4935     case 0x17:    /* pop ss */
4936       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4937         {
4938           ir.addr -= 1;
4939           goto no_support;
4940         }
4941       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4942       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_SS_REGNUM);
4943       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4944       break;
4945
4946     case 0x1f:    /* pop ds */
4947       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4948         {
4949           ir.addr -= 1;
4950           goto no_support;
4951         }
4952       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4953       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_DS_REGNUM);
4954       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4955       break;
4956
4957     case 0x0fa1:    /* pop fs */
4958       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4959       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_FS_REGNUM);
4960       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4961       break;
4962
4963     case 0x0fa9:    /* pop gs */
4964       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
4965       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_GS_REGNUM);
4966       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
4967       break;
4968
4969     case 0x88:    /* mov */
4970     case 0x89:
4971     case 0xc6:
4972     case 0xc7:
4973       if ((opcode & 1) == 0)
4974         ir.ot = OT_BYTE;
4975       else
4976         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
4977
4978       if (i386_record_modrm (&ir))
4979         return -1;
4980
4981       if (ir.mod != 3)
4982         {
4983           if (opcode == 0xc6 || opcode == 0xc7)
4984             ir.rip_offset = (ir.ot > OT_LONG) ? 4 : (1 << ir.ot);
4985           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
4986             return -1;
4987         }
4988       else
4989         {
4990           if (opcode == 0xc6 || opcode == 0xc7)
4991             ir.rm |= ir.rex_b;
4992           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
4993             ir.rm &= 0x3;
4994           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
4995         }
4996       break;
4997
4998     case 0x8a:    /* mov */
4999     case 0x8b:
5000       if ((opcode & 1) == 0)
5001         ir.ot = OT_BYTE;
5002       else
5003         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5004       if (i386_record_modrm (&ir))
5005         return -1;
5006       ir.reg |= rex_r;
5007       if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5008         ir.reg &= 0x3;
5009       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
5010       break;
5011
5012     case 0x8c:    /* mov seg */
5013       if (i386_record_modrm (&ir))
5014         return -1;
5015       if (ir.reg > 5)
5016         {
5017           ir.addr -= 2;
5018           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5019           goto no_support;
5020         }
5021
5022       if (ir.mod == 3)
5023         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
5024       else
5025         {
5026           ir.ot = OT_WORD;
5027           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5028             return -1;
5029         }
5030       break;
5031
5032     case 0x8e:    /* mov seg */
5033       if (i386_record_modrm (&ir))
5034         return -1;
5035       switch (ir.reg)
5036         {
5037         case 0:
5038           regnum = X86_RECORD_ES_REGNUM;
5039           break;
5040         case 2:
5041           regnum = X86_RECORD_SS_REGNUM;
5042           break;
5043         case 3:
5044           regnum = X86_RECORD_DS_REGNUM;
5045           break;
5046         case 4:
5047           regnum = X86_RECORD_FS_REGNUM;
5048           break;
5049         case 5:
5050           regnum = X86_RECORD_GS_REGNUM;
5051           break;
5052         default:
5053           ir.addr -= 2;
5054           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5055           goto no_support;
5056           break;
5057         }
5058       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (regnum);
5059       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5060       break;
5061
5062     case 0x0fb6:    /* movzbS */
5063     case 0x0fb7:    /* movzwS */
5064     case 0x0fbe:    /* movsbS */
5065     case 0x0fbf:    /* movswS */
5066       if (i386_record_modrm (&ir))
5067         return -1;
5068       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
5069       break;
5070
5071     case 0x8d:      /* lea */
5072       if (i386_record_modrm (&ir))
5073         return -1;
5074       if (ir.mod == 3)
5075         {
5076           ir.addr -= 2;
5077           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5078           goto no_support;
5079         }
5080       ir.ot = ir.dflag;
5081       ir.reg |= rex_r;
5082       if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5083         ir.reg &= 0x3;
5084       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
5085       break;
5086
5087     case 0xa0:    /* mov EAX */
5088     case 0xa1:
5089
5090     case 0xd7:    /* xlat */
5091       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
5092       break;
5093
5094     case 0xa2:    /* mov EAX */
5095     case 0xa3:
5096       if (ir.override >= 0)
5097         {
5098           if (record_memory_query)
5099             {
5100               int q;
5101
5102               target_terminal_ours ();
5103               q = yquery (_("\
5104 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
5105 because it can't get the value of the segment register.\n\
5106 Do you want to stop the program?"),
5107                           paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
5108               target_terminal_inferior ();
5109               if (q)
5110                 return -1;
5111             }
5112         }
5113       else
5114         {
5115           if ((opcode & 1) == 0)
5116             ir.ot = OT_BYTE;
5117           else
5118             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5119           if (ir.aflag == 2)
5120             {
5121               if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, buf, 8))
5122                 return -1;
5123               ir.addr += 8;
5124               addr = extract_unsigned_integer (buf, 8, byte_order);
5125             }
5126           else if (ir.aflag)
5127             {
5128               if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, buf, 4))
5129                 return -1;
5130               ir.addr += 4;
5131               addr = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
5132             }
5133           else
5134             {
5135               if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, buf, 2))
5136                 return -1;
5137               ir.addr += 2;
5138               addr = extract_unsigned_integer (buf, 2, byte_order);
5139             }
5140           if (record_arch_list_add_mem (addr, 1 << ir.ot))
5141             return -1;
5142         }
5143       break;
5144
5145     case 0xb0:    /* mov R, Ib */
5146     case 0xb1:
5147     case 0xb2:
5148     case 0xb3:
5149     case 0xb4:
5150     case 0xb5:
5151     case 0xb6:
5152     case 0xb7:
5153       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG ((ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5154                                         ? ((opcode & 0x7) | ir.rex_b)
5155                                         : ((opcode & 0x7) & 0x3));
5156       break;
5157
5158     case 0xb8:    /* mov R, Iv */
5159     case 0xb9:
5160     case 0xba:
5161     case 0xbb:
5162     case 0xbc:
5163     case 0xbd:
5164     case 0xbe:
5165     case 0xbf:
5166       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG ((opcode & 0x7) | ir.rex_b);
5167       break;
5168
5169     case 0x91:    /* xchg R, EAX */
5170     case 0x92:
5171     case 0x93:
5172     case 0x94:
5173     case 0x95:
5174     case 0x96:
5175     case 0x97:
5176       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
5177       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (opcode & 0x7);
5178       break;
5179
5180     case 0x86:    /* xchg Ev, Gv */
5181     case 0x87:
5182       if ((opcode & 1) == 0)
5183         ir.ot = OT_BYTE;
5184       else
5185         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5186       if (i386_record_modrm (&ir))
5187         return -1;
5188       if (ir.mod == 3)
5189         {
5190           ir.rm |= ir.rex_b;
5191           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5192             ir.rm &= 0x3;
5193           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
5194         }
5195       else
5196         {
5197           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5198             return -1;
5199         }
5200       ir.reg |= rex_r;
5201       if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5202         ir.reg &= 0x3;
5203       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
5204       break;
5205
5206     case 0xc4:    /* les Gv */
5207     case 0xc5:    /* lds Gv */
5208       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5209         {
5210           ir.addr -= 1;
5211           goto no_support;
5212         }
5213       /* FALLTHROUGH */
5214     case 0x0fb2:    /* lss Gv */
5215     case 0x0fb4:    /* lfs Gv */
5216     case 0x0fb5:    /* lgs Gv */
5217       if (i386_record_modrm (&ir))
5218         return -1;
5219       if (ir.mod == 3)
5220         {
5221           if (opcode > 0xff)
5222             ir.addr -= 3;
5223           else
5224             ir.addr -= 2;
5225           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5226           goto no_support;
5227         }
5228       switch (opcode)
5229         {
5230         case 0xc4:    /* les Gv */
5231           regnum = X86_RECORD_ES_REGNUM;
5232           break;
5233         case 0xc5:    /* lds Gv */
5234           regnum = X86_RECORD_DS_REGNUM;
5235           break;
5236         case 0x0fb2:  /* lss Gv */
5237           regnum = X86_RECORD_SS_REGNUM;
5238           break;
5239         case 0x0fb4:  /* lfs Gv */
5240           regnum = X86_RECORD_FS_REGNUM;
5241           break;
5242         case 0x0fb5:  /* lgs Gv */
5243           regnum = X86_RECORD_GS_REGNUM;
5244           break;
5245         }
5246       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (regnum);
5247       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
5248       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5249       break;
5250
5251     case 0xc0:    /* shifts */
5252     case 0xc1:
5253     case 0xd0:
5254     case 0xd1:
5255     case 0xd2:
5256     case 0xd3:
5257       if ((opcode & 1) == 0)
5258         ir.ot = OT_BYTE;
5259       else
5260         ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5261       if (i386_record_modrm (&ir))
5262         return -1;
5263       if (ir.mod != 3 && (opcode == 0xd2 || opcode == 0xd3))
5264         {
5265           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5266             return -1;
5267         }
5268       else
5269         {
5270           ir.rm |= ir.rex_b;
5271           if (ir.ot == OT_BYTE && !ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5272             ir.rm &= 0x3;
5273           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm);
5274         }
5275       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5276       break;
5277
5278     case 0x0fa4:
5279     case 0x0fa5:
5280     case 0x0fac:
5281     case 0x0fad:
5282       if (i386_record_modrm (&ir))
5283         return -1;
5284       if (ir.mod == 3)
5285         {
5286           if (record_arch_list_add_reg (ir.regcache, ir.rm))
5287             return -1;
5288         }
5289       else
5290         {
5291           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5292             return -1;
5293         }
5294       break;
5295
5296     case 0xd8:    /* Floats.  */
5297     case 0xd9:
5298     case 0xda:
5299     case 0xdb:
5300     case 0xdc:
5301     case 0xdd:
5302     case 0xde:
5303     case 0xdf:
5304       if (i386_record_modrm (&ir))
5305         return -1;
5306       ir.reg |= ((opcode & 7) << 3);
5307       if (ir.mod != 3)
5308         {
5309           /* Memory.  */
5310           uint64_t addr64;
5311
5312           if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &addr64))
5313             return -1;
5314           switch (ir.reg)
5315             {
5316             case 0x02:
5317             case 0x12:
5318             case 0x22:
5319             case 0x32:
5320               /* For fcom, ficom nothing to do.  */
5321               break;
5322             case 0x03:
5323             case 0x13:
5324             case 0x23:
5325             case 0x33:
5326               /* For fcomp, ficomp pop FPU stack, store all.  */
5327               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5328                 return -1;
5329               break;
5330             case 0x00:
5331             case 0x01:
5332             case 0x04:
5333             case 0x05:
5334             case 0x06:
5335             case 0x07:
5336             case 0x10:
5337             case 0x11:
5338             case 0x14:
5339             case 0x15:
5340             case 0x16:
5341             case 0x17:
5342             case 0x20:
5343             case 0x21:
5344             case 0x24:
5345             case 0x25:
5346             case 0x26:
5347             case 0x27:
5348             case 0x30:
5349             case 0x31:
5350             case 0x34:
5351             case 0x35:
5352             case 0x36:
5353             case 0x37:
5354               /* For fadd, fmul, fsub, fsubr, fdiv, fdivr, fiadd, fimul,
5355                  fisub, fisubr, fidiv, fidivr, modR/M.reg is an extension
5356                  of code,  always affects st(0) register.  */
5357               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5358                 return -1;
5359               break;
5360             case 0x08:
5361             case 0x0a:
5362             case 0x0b:
5363             case 0x18:
5364             case 0x19:
5365             case 0x1a:
5366             case 0x1b:
5367             case 0x1d:
5368             case 0x28:
5369             case 0x29:
5370             case 0x2a:
5371             case 0x2b:
5372             case 0x38:
5373             case 0x39:
5374             case 0x3a:
5375             case 0x3b:
5376             case 0x3c:
5377             case 0x3d:
5378               switch (ir.reg & 7)
5379                 {
5380                 case 0:
5381                   /* Handling fld, fild.  */
5382                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5383                     return -1;
5384                   break;
5385                 case 1:
5386                   switch (ir.reg >> 4)
5387                     {
5388                     case 0:
5389                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
5390                         return -1;
5391                       break;
5392                     case 2:
5393                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
5394                         return -1;
5395                       break;
5396                     case 3:
5397                       break;
5398                     default:
5399                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
5400                         return -1;
5401                       break;
5402                     }
5403                   break;
5404                 default:
5405                   switch (ir.reg >> 4)
5406                     {
5407                     case 0:
5408                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
5409                         return -1;
5410                       if (3 == (ir.reg & 7))
5411                         {
5412                           /* For fstp m32fp.  */
5413                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5414                                                   I386_SAVE_FPU_REGS))
5415                             return -1;
5416                         }
5417                       break;
5418                     case 1:
5419                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
5420                         return -1;
5421                       if ((3 == (ir.reg & 7))
5422                           || (5 == (ir.reg & 7))
5423                           || (7 == (ir.reg & 7)))
5424                         {
5425                           /* For fstp insn.  */
5426                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5427                                                   I386_SAVE_FPU_REGS))
5428                             return -1;
5429                         }
5430                       break;
5431                     case 2:
5432                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
5433                         return -1;
5434                       if (3 == (ir.reg & 7))
5435                         {
5436                           /* For fstp m64fp.  */
5437                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5438                                                   I386_SAVE_FPU_REGS))
5439                             return -1;
5440                         }
5441                       break;
5442                     case 3:
5443                       if ((3 <= (ir.reg & 7)) && (6 <= (ir.reg & 7)))
5444                         {
5445                           /* For fistp, fbld, fild, fbstp.  */
5446                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5447                                                   I386_SAVE_FPU_REGS))
5448                             return -1;
5449                         }
5450                       /* Fall through */
5451                     default:
5452                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
5453                         return -1;
5454                       break;
5455                     }
5456                   break;
5457                 }
5458               break;
5459             case 0x0c:
5460               /* Insn fldenv.  */
5461               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5462                                       I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK))
5463                 return -1;
5464               break;
5465             case 0x0d:
5466               /* Insn fldcw.  */
5467               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I387_FCTRL_REGNUM (tdep)))
5468                 return -1;
5469               break;
5470             case 0x2c:
5471               /* Insn frstor.  */
5472               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5473                                       I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK))
5474                 return -1;
5475               break;
5476             case 0x0e:
5477               if (ir.dflag)
5478                 {
5479                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 28))
5480                     return -1;
5481                 }
5482               else
5483                 {
5484                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 14))
5485                     return -1;
5486                 }
5487               break;
5488             case 0x0f:
5489             case 0x2f:
5490               if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
5491                 return -1;
5492               /* Insn fstp, fbstp.  */
5493               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5494                 return -1;
5495               break;
5496             case 0x1f:
5497             case 0x3e:
5498               if (record_arch_list_add_mem (addr64, 10))
5499                 return -1;
5500               break;
5501             case 0x2e:
5502               if (ir.dflag)
5503                 {
5504                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 28))
5505                     return -1;
5506                   addr64 += 28;
5507                 }
5508               else
5509                 {
5510                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 14))
5511                     return -1;
5512                   addr64 += 14;
5513                 }
5514               if (record_arch_list_add_mem (addr64, 80))
5515                 return -1;
5516               /* Insn fsave.  */
5517               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5518                                       I386_SAVE_FPU_ENV_REG_STACK))
5519                 return -1;
5520               break;
5521             case 0x3f:
5522               if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
5523                 return -1;
5524               /* Insn fistp.  */
5525               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5526                 return -1;
5527               break;
5528             default:
5529               ir.addr -= 2;
5530               opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
5531               goto no_support;
5532               break;
5533             }
5534         }
5535       /* Opcode is an extension of modR/M byte.  */
5536       else
5537         {
5538           switch (opcode)
5539             {
5540             case 0xd8:
5541               if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5542                 return -1;
5543               break;
5544             case 0xd9:
5545               if (0x0c == (ir.modrm >> 4))
5546                 {
5547                   if ((ir.modrm & 0x0f) <= 7)
5548                     {
5549                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5550                                               I386_SAVE_FPU_REGS))
5551                         return -1;
5552                     }
5553                   else
5554                     {
5555                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5556                                               I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5557                         return -1;
5558                       /* If only st(0) is changing, then we have already
5559                          recorded.  */
5560                       if ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)
5561                         {
5562                           if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5563                                                   I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5564                                                   ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)))
5565                             return -1;
5566                         }
5567                     }
5568                 }
5569               else
5570                 {
5571                   switch (ir.modrm)
5572                     {
5573                     case 0xe0:
5574                     case 0xe1:
5575                     case 0xf0:
5576                     case 0xf5:
5577                     case 0xf8:
5578                     case 0xfa:
5579                     case 0xfc:
5580                     case 0xfe:
5581                     case 0xff:
5582                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5583                                               I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5584                         return -1;
5585                       break;
5586                     case 0xf1:
5587                     case 0xf2:
5588                     case 0xf3:
5589                     case 0xf4:
5590                     case 0xf6:
5591                     case 0xf7:
5592                     case 0xe8:
5593                     case 0xe9:
5594                     case 0xea:
5595                     case 0xeb:
5596                     case 0xec:
5597                     case 0xed:
5598                     case 0xee:
5599                     case 0xf9:
5600                     case 0xfb:
5601                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5602                                               I386_SAVE_FPU_REGS))
5603                         return -1;
5604                       break;
5605                     case 0xfd:
5606                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5607                                               I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5608                         return -1;
5609                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5610                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) + 1))
5611                         return -1;
5612                       break;
5613                     }
5614                 }
5615               break;
5616             case 0xda:
5617               if (0xe9 == ir.modrm)
5618                 {
5619                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5620                     return -1;
5621                 }
5622               else if ((0x0c == ir.modrm >> 4) || (0x0d == ir.modrm >> 4))
5623                 {
5624                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5625                                           I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5626                     return -1;
5627                   if (((ir.modrm & 0x0f) > 0) && ((ir.modrm & 0x0f) <= 7))
5628                     {
5629                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5630                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5631                                               (ir.modrm & 0x0f)))
5632                         return -1;
5633                     }
5634                   else if ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)
5635                     {
5636                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5637                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5638                                               ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)))
5639                         return -1;
5640                     }
5641                 }
5642               break;
5643             case 0xdb:
5644               if (0xe3 == ir.modrm)
5645                 {
5646                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_ENV))
5647                     return -1;
5648                 }
5649               else if ((0x0c == ir.modrm >> 4) || (0x0d == ir.modrm >> 4))
5650                 {
5651                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5652                                           I387_ST0_REGNUM (tdep)))
5653                     return -1;
5654                   if (((ir.modrm & 0x0f) > 0) && ((ir.modrm & 0x0f) <= 7))
5655                     {
5656                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5657                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5658                                               (ir.modrm & 0x0f)))
5659                         return -1;
5660                     }
5661                   else if ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)
5662                     {
5663                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5664                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5665                                               ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)))
5666                         return -1;
5667                     }
5668                 }
5669               break;
5670             case 0xdc:
5671               if ((0x0c == ir.modrm >> 4)
5672                   || (0x0d == ir.modrm >> 4)
5673                   || (0x0f == ir.modrm >> 4))
5674                 {
5675                   if ((ir.modrm & 0x0f) <= 7)
5676                     {
5677                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5678                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5679                                               (ir.modrm & 0x0f)))
5680                         return -1;
5681                     }
5682                   else
5683                     {
5684                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5685                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5686                                               ((ir.modrm & 0x0f) - 0x08)))
5687                         return -1;
5688                     }
5689                 }
5690               break;
5691             case 0xdd:
5692               if (0x0c == ir.modrm >> 4)
5693                 {
5694                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5695                                           I387_FTAG_REGNUM (tdep)))
5696                     return -1;
5697                 }
5698               else if ((0x0d == ir.modrm >> 4) || (0x0e == ir.modrm >> 4))
5699                 {
5700                   if ((ir.modrm & 0x0f) <= 7)
5701                     {
5702                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5703                                               I387_ST0_REGNUM (tdep) +
5704                                               (ir.modrm & 0x0f)))
5705                         return -1;
5706                     }
5707                   else
5708                     {
5709                       if (i386_record_floats (gdbarch, &ir,
5710                                               I386_SAVE_FPU_REGS))
5711                         return -1;
5712                     }
5713                 }
5714               break;
5715             case 0xde:
5716               if ((0x0c == ir.modrm >> 4)
5717                   || (0x0e == ir.modrm >> 4)
5718                   || (0x0f == ir.modrm >> 4)
5719                   || (0xd9 == ir.modrm))
5720                 {
5721                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5722                     return -1;
5723                 }
5724               break;
5725             case 0xdf:
5726               if (0xe0 == ir.modrm)
5727                 {
5728                   if (record_arch_list_add_reg (ir.regcache, I386_EAX_REGNUM))
5729                     return -1;
5730                 }
5731               else if ((0x0f == ir.modrm >> 4) || (0x0e == ir.modrm >> 4))
5732                 {
5733                   if (i386_record_floats (gdbarch, &ir, I386_SAVE_FPU_REGS))
5734                     return -1;
5735                 }
5736               break;
5737             }
5738         }
5739       break;
5740       /* string ops */
5741     case 0xa4:    /* movsS */
5742     case 0xa5:
5743     case 0xaa:    /* stosS */
5744     case 0xab:
5745     case 0x6c:    /* insS */
5746     case 0x6d:
5747       regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
5748                                   ir.regmap[X86_RECORD_RECX_REGNUM],
5749                                   &addr);
5750       if (addr)
5751         {
5752           ULONGEST es, ds;
5753
5754           if ((opcode & 1) == 0)
5755             ir.ot = OT_BYTE;
5756           else
5757             ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
5758           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
5759                                       ir.regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
5760                                       &addr);
5761
5762           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
5763                                       ir.regmap[X86_RECORD_ES_REGNUM],
5764                                       &es);
5765           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
5766                                       ir.regmap[X86_RECORD_DS_REGNUM],
5767                                       &ds);
5768           if (ir.aflag && (es != ds))
5769             {
5770               /* addr += ((uint32_t) read_register (I386_ES_REGNUM)) << 4; */
5771               if (record_memory_query)
5772                 {
5773                   int q;
5774
5775                   target_terminal_ours ();
5776                   q = yquery (_("\
5777 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
5778 because it can't get the value of the segment register.\n\
5779 Do you want to stop the program?"),
5780                               paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
5781                   target_terminal_inferior ();
5782                   if (q)
5783                     return -1;
5784                 }
5785             }
5786           else
5787             {
5788               if (record_arch_list_add_mem (addr, 1 << ir.ot))
5789                 return -1;
5790             }
5791
5792           if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5793             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5794           if (opcode == 0xa4 || opcode == 0xa5)
5795             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
5796           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDI_REGNUM);
5797           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5798         }
5799       break;
5800
5801     case 0xa6:    /* cmpsS */
5802     case 0xa7:
5803       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDI_REGNUM);
5804       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
5805       if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5806         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5807       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5808       break;
5809
5810     case 0xac:    /* lodsS */
5811     case 0xad:
5812       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
5813       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
5814       if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5815         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5816       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5817       break;
5818
5819     case 0xae:    /* scasS */
5820     case 0xaf:
5821       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDI_REGNUM);
5822       if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5823         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5824       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5825       break;
5826
5827     case 0x6e:    /* outsS */
5828     case 0x6f:
5829       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
5830       if (prefixes & (PREFIX_REPZ | PREFIX_REPNZ))
5831         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
5832       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5833       break;
5834
5835     case 0xe4:    /* port I/O */
5836     case 0xe5:
5837     case 0xec:
5838     case 0xed:
5839       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5840       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
5841       break;
5842
5843     case 0xe6:
5844     case 0xe7:
5845     case 0xee:
5846     case 0xef:
5847       break;
5848
5849       /* control */
5850     case 0xc2:    /* ret im */
5851     case 0xc3:    /* ret */
5852       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
5853       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5854       break;
5855
5856     case 0xca:    /* lret im */
5857     case 0xcb:    /* lret */
5858     case 0xcf:    /* iret */
5859       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_CS_REGNUM);
5860       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
5861       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5862       break;
5863
5864     case 0xe8:    /* call im */
5865       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
5866         ir.dflag = 2;
5867       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
5868         return -1;
5869       break;
5870
5871     case 0x9a:    /* lcall im */
5872       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5873         {
5874           ir.addr -= 1;
5875           goto no_support;
5876         }
5877       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_CS_REGNUM);
5878       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
5879         return -1;
5880       break;
5881
5882     case 0xe9:    /* jmp im */
5883     case 0xea:    /* ljmp im */
5884     case 0xeb:    /* jmp Jb */
5885     case 0x70:    /* jcc Jb */
5886     case 0x71:
5887     case 0x72:
5888     case 0x73:
5889     case 0x74:
5890     case 0x75:
5891     case 0x76:
5892     case 0x77:
5893     case 0x78:
5894     case 0x79:
5895     case 0x7a:
5896     case 0x7b:
5897     case 0x7c:
5898     case 0x7d:
5899     case 0x7e:
5900     case 0x7f:
5901     case 0x0f80:  /* jcc Jv */
5902     case 0x0f81:
5903     case 0x0f82:
5904     case 0x0f83:
5905     case 0x0f84:
5906     case 0x0f85:
5907     case 0x0f86:
5908     case 0x0f87:
5909     case 0x0f88:
5910     case 0x0f89:
5911     case 0x0f8a:
5912     case 0x0f8b:
5913     case 0x0f8c:
5914     case 0x0f8d:
5915     case 0x0f8e:
5916     case 0x0f8f:
5917       break;
5918
5919     case 0x0f90:  /* setcc Gv */
5920     case 0x0f91:
5921     case 0x0f92:
5922     case 0x0f93:
5923     case 0x0f94:
5924     case 0x0f95:
5925     case 0x0f96:
5926     case 0x0f97:
5927     case 0x0f98:
5928     case 0x0f99:
5929     case 0x0f9a:
5930     case 0x0f9b:
5931     case 0x0f9c:
5932     case 0x0f9d:
5933     case 0x0f9e:
5934     case 0x0f9f:
5935       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5936       ir.ot = OT_BYTE;
5937       if (i386_record_modrm (&ir))
5938         return -1;
5939       if (ir.mod == 3)
5940         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rex_b ? (ir.rm | ir.rex_b)
5941                                                 : (ir.rm & 0x3));
5942       else
5943         {
5944           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
5945             return -1;
5946         }
5947       break;
5948
5949     case 0x0f40:    /* cmov Gv, Ev */
5950     case 0x0f41:
5951     case 0x0f42:
5952     case 0x0f43:
5953     case 0x0f44:
5954     case 0x0f45:
5955     case 0x0f46:
5956     case 0x0f47:
5957     case 0x0f48:
5958     case 0x0f49:
5959     case 0x0f4a:
5960     case 0x0f4b:
5961     case 0x0f4c:
5962     case 0x0f4d:
5963     case 0x0f4e:
5964     case 0x0f4f:
5965       if (i386_record_modrm (&ir))
5966         return -1;
5967       ir.reg |= rex_r;
5968       if (ir.dflag == OT_BYTE)
5969         ir.reg &= 0x3;
5970       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
5971       break;
5972
5973       /* flags */
5974     case 0x9c:    /* pushf */
5975       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5976       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM] && ir.dflag)
5977         ir.dflag = 2;
5978       if (i386_record_push (&ir, 1 << (ir.dflag + 1)))
5979         return -1;
5980       break;
5981
5982     case 0x9d:    /* popf */
5983       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
5984       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
5985       break;
5986
5987     case 0x9e:    /* sahf */
5988       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
5989         {
5990           ir.addr -= 1;
5991           goto no_support;
5992         }
5993       /* FALLTHROUGH */
5994     case 0xf5:    /* cmc */
5995     case 0xf8:    /* clc */
5996     case 0xf9:    /* stc */
5997     case 0xfc:    /* cld */
5998     case 0xfd:    /* std */
5999       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6000       break;
6001
6002     case 0x9f:    /* lahf */
6003       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6004         {
6005           ir.addr -= 1;
6006           goto no_support;
6007         }
6008       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6009       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6010       break;
6011
6012       /* bit operations */
6013     case 0x0fba:    /* bt/bts/btr/btc Gv, im */
6014       ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
6015       if (i386_record_modrm (&ir))
6016         return -1;
6017       if (ir.reg < 4)
6018         {
6019           ir.addr -= 2;
6020           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6021           goto no_support;
6022         }
6023       if (ir.reg != 4)
6024         {
6025           if (ir.mod == 3)
6026             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
6027           else
6028             {
6029               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6030                 return -1;
6031             }
6032         }
6033       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6034       break;
6035
6036     case 0x0fa3:    /* bt Gv, Ev */
6037       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6038       break;
6039
6040     case 0x0fab:    /* bts */
6041     case 0x0fb3:    /* btr */
6042     case 0x0fbb:    /* btc */
6043       ir.ot = ir.dflag + OT_WORD;
6044       if (i386_record_modrm (&ir))
6045         return -1;
6046       if (ir.mod == 3)
6047         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
6048       else
6049         {
6050           uint64_t addr64;
6051           if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &addr64))
6052             return -1;
6053           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
6054                                       ir.regmap[ir.reg | rex_r],
6055                                       &addr);
6056           switch (ir.dflag)
6057             {
6058             case 0:
6059               addr64 += ((int16_t) addr >> 4) << 4;
6060               break;
6061             case 1:
6062               addr64 += ((int32_t) addr >> 5) << 5;
6063               break;
6064             case 2:
6065               addr64 += ((int64_t) addr >> 6) << 6;
6066               break;
6067             }
6068           if (record_arch_list_add_mem (addr64, 1 << ir.ot))
6069             return -1;
6070           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6071             return -1;
6072         }
6073       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6074       break;
6075
6076     case 0x0fbc:    /* bsf */
6077     case 0x0fbd:    /* bsr */
6078       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
6079       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6080       break;
6081
6082       /* bcd */
6083     case 0x27:    /* daa */
6084     case 0x2f:    /* das */
6085     case 0x37:    /* aaa */
6086     case 0x3f:    /* aas */
6087     case 0xd4:    /* aam */
6088     case 0xd5:    /* aad */
6089       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6090         {
6091           ir.addr -= 1;
6092           goto no_support;
6093         }
6094       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6095       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6096       break;
6097
6098       /* misc */
6099     case 0x90:    /* nop */
6100       if (prefixes & PREFIX_LOCK)
6101         {
6102           ir.addr -= 1;
6103           goto no_support;
6104         }
6105       break;
6106
6107     case 0x9b:    /* fwait */
6108       if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
6109         return -1;
6110       opcode = (uint32_t) opcode8;
6111       ir.addr++;
6112       goto reswitch;
6113       break;
6114
6115       /* XXX */
6116     case 0xcc:    /* int3 */
6117       printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction "
6118                            "int3.\n"));
6119       ir.addr -= 1;
6120       goto no_support;
6121       break;
6122
6123       /* XXX */
6124     case 0xcd:    /* int */
6125       {
6126         int ret;
6127         uint8_t interrupt;
6128         if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &interrupt, 1))
6129           return -1;
6130         ir.addr++;
6131         if (interrupt != 0x80
6132             || tdep->i386_intx80_record == NULL)
6133           {
6134             printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6135                                  "instruction int 0x%02x.\n"),
6136                                interrupt);
6137             ir.addr -= 2;
6138             goto no_support;
6139           }
6140         ret = tdep->i386_intx80_record (ir.regcache);
6141         if (ret)
6142           return ret;
6143       }
6144       break;
6145
6146       /* XXX */
6147     case 0xce:    /* into */
6148       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6149                            "instruction into.\n"));
6150       ir.addr -= 1;
6151       goto no_support;
6152       break;
6153
6154     case 0xfa:    /* cli */
6155     case 0xfb:    /* sti */
6156       break;
6157
6158     case 0x62:    /* bound */
6159       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6160                            "instruction bound.\n"));
6161       ir.addr -= 1;
6162       goto no_support;
6163       break;
6164
6165     case 0x0fc8:    /* bswap reg */
6166     case 0x0fc9:
6167     case 0x0fca:
6168     case 0x0fcb:
6169     case 0x0fcc:
6170     case 0x0fcd:
6171     case 0x0fce:
6172     case 0x0fcf:
6173       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG ((opcode & 7) | ir.rex_b);
6174       break;
6175
6176     case 0xd6:    /* salc */
6177       if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6178         {
6179           ir.addr -= 1;
6180           goto no_support;
6181         }
6182       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6183       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6184       break;
6185
6186     case 0xe0:    /* loopnz */
6187     case 0xe1:    /* loopz */
6188     case 0xe2:    /* loop */
6189     case 0xe3:    /* jecxz */
6190       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
6191       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6192       break;
6193
6194     case 0x0f30:    /* wrmsr */
6195       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6196                            "instruction wrmsr.\n"));
6197       ir.addr -= 2;
6198       goto no_support;
6199       break;
6200
6201     case 0x0f32:    /* rdmsr */
6202       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6203                            "instruction rdmsr.\n"));
6204       ir.addr -= 2;
6205       goto no_support;
6206       break;
6207
6208     case 0x0f31:    /* rdtsc */
6209       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6210       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
6211       break;
6212
6213     case 0x0f34:    /* sysenter */
6214       {
6215         int ret;
6216         if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6217           {
6218             ir.addr -= 2;
6219             goto no_support;
6220           }
6221         if (tdep->i386_sysenter_record == NULL)
6222           {
6223             printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6224                                  "instruction sysenter.\n"));
6225             ir.addr -= 2;
6226             goto no_support;
6227           }
6228         ret = tdep->i386_sysenter_record (ir.regcache);
6229         if (ret)
6230           return ret;
6231       }
6232       break;
6233
6234     case 0x0f35:    /* sysexit */
6235       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6236                            "instruction sysexit.\n"));
6237       ir.addr -= 2;
6238       goto no_support;
6239       break;
6240
6241     case 0x0f05:    /* syscall */
6242       {
6243         int ret;
6244         if (tdep->i386_syscall_record == NULL)
6245           {
6246             printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6247                                  "instruction syscall.\n"));
6248             ir.addr -= 2;
6249             goto no_support;
6250           }
6251         ret = tdep->i386_syscall_record (ir.regcache);
6252         if (ret)
6253           return ret;
6254       }
6255       break;
6256
6257     case 0x0f07:    /* sysret */
6258       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6259                            "instruction sysret.\n"));
6260       ir.addr -= 2;
6261       goto no_support;
6262       break;
6263
6264     case 0x0fa2:    /* cpuid */
6265       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6266       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
6267       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
6268       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBX_REGNUM);
6269       break;
6270
6271     case 0xf4:    /* hlt */
6272       printf_unfiltered (_("Process record does not support "
6273                            "instruction hlt.\n"));
6274       ir.addr -= 1;
6275       goto no_support;
6276       break;
6277
6278     case 0x0f00:
6279       if (i386_record_modrm (&ir))
6280         return -1;
6281       switch (ir.reg)
6282         {
6283         case 0:  /* sldt */
6284         case 1:  /* str  */
6285           if (ir.mod == 3)
6286             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
6287           else
6288             {
6289               ir.ot = OT_WORD;
6290               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6291                 return -1;
6292             }
6293           break;
6294         case 2:  /* lldt */
6295         case 3:  /* ltr */
6296           break;
6297         case 4:  /* verr */
6298         case 5:  /* verw */
6299           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6300           break;
6301         default:
6302           ir.addr -= 3;
6303           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6304           goto no_support;
6305           break;
6306         }
6307       break;
6308
6309     case 0x0f01:
6310       if (i386_record_modrm (&ir))
6311         return -1;
6312       switch (ir.reg)
6313         {
6314         case 0:  /* sgdt */
6315           {
6316             uint64_t addr64;
6317
6318             if (ir.mod == 3)
6319               {
6320                 ir.addr -= 3;
6321                 opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6322                 goto no_support;
6323               }
6324             if (ir.override >= 0)
6325               {
6326                 if (record_memory_query)
6327                   {
6328                     int q;
6329
6330                     target_terminal_ours ();
6331                     q = yquery (_("\
6332 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
6333 because it can't get the value of the segment register.\n\
6334 Do you want to stop the program?"),
6335                                 paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
6336                     target_terminal_inferior ();
6337                     if (q)
6338                       return -1;
6339                   }
6340               }
6341             else
6342               {
6343                 if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &addr64))
6344                   return -1;
6345                 if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
6346                   return -1;
6347                 addr64 += 2;
6348                 if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6349                   {
6350                     if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
6351                       return -1;
6352                   }
6353                 else
6354                   {
6355                     if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
6356                       return -1;
6357                   }
6358               }
6359           }
6360           break;
6361         case 1:
6362           if (ir.mod == 3)
6363             {
6364               switch (ir.rm)
6365                 {
6366                 case 0:  /* monitor */
6367                   break;
6368                 case 1:  /* mwait */
6369                   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6370                   break;
6371                 default:
6372                   ir.addr -= 3;
6373                   opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6374                   goto no_support;
6375                   break;
6376                 }
6377             }
6378           else
6379             {
6380               /* sidt */
6381               if (ir.override >= 0)
6382                 {
6383                   if (record_memory_query)
6384                     {
6385                       int q;
6386
6387                       target_terminal_ours ();
6388                       q = yquery (_("\
6389 Process record ignores the memory change of instruction at address %s\n\
6390 because it can't get the value of the segment register.\n\
6391 Do you want to stop the program?"),
6392                                   paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
6393                       target_terminal_inferior ();
6394                       if (q)
6395                         return -1;
6396                     }
6397                 }
6398               else
6399                 {
6400                   uint64_t addr64;
6401
6402                   if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &addr64))
6403                     return -1;
6404                   if (record_arch_list_add_mem (addr64, 2))
6405                     return -1;
6406                   addr64 += 2;
6407                   if (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6408                     {
6409                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 8))
6410                         return -1;
6411                     }
6412                   else
6413                     {
6414                       if (record_arch_list_add_mem (addr64, 4))
6415                         return -1;
6416                     }
6417                 }
6418             }
6419           break;
6420         case 2:  /* lgdt */
6421           if (ir.mod == 3)
6422             {
6423               /* xgetbv */
6424               if (ir.rm == 0)
6425                 {
6426                   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6427                   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
6428                   break;
6429                 }
6430               /* xsetbv */
6431               else if (ir.rm == 1)
6432                 break;
6433             }
6434         case 3:  /* lidt */
6435           if (ir.mod == 3)
6436             {
6437               ir.addr -= 3;
6438               opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6439               goto no_support;
6440             }
6441           break;
6442         case 4:  /* smsw */
6443           if (ir.mod == 3)
6444             {
6445               if (record_arch_list_add_reg (ir.regcache, ir.rm | ir.rex_b))
6446                 return -1;
6447             }
6448           else
6449             {
6450               ir.ot = OT_WORD;
6451               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6452                 return -1;
6453             }
6454           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6455           break;
6456         case 6:  /* lmsw */
6457           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6458           break;
6459         case 7:  /* invlpg */
6460           if (ir.mod == 3)
6461             {
6462               if (ir.rm == 0 && ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6463                 I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_GS_REGNUM);
6464               else
6465                 {
6466                   ir.addr -= 3;
6467                   opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6468                   goto no_support;
6469                 }
6470             }
6471           else
6472             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6473           break;
6474         default:
6475           ir.addr -= 3;
6476           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6477           goto no_support;
6478           break;
6479         }
6480       break;
6481
6482     case 0x0f08:    /* invd */
6483     case 0x0f09:    /* wbinvd */
6484       break;
6485
6486     case 0x63:    /* arpl */
6487       if (i386_record_modrm (&ir))
6488         return -1;
6489       if (ir.mod == 3 || ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6490         {
6491           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM]
6492                                            ? (ir.reg | rex_r) : ir.rm);
6493         }
6494       else
6495         {
6496           ir.ot = ir.dflag ? OT_LONG : OT_WORD;
6497           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6498             return -1;
6499         }
6500       if (!ir.regmap[X86_RECORD_R8_REGNUM])
6501         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6502       break;
6503
6504     case 0x0f02:    /* lar */
6505     case 0x0f03:    /* lsl */
6506       if (i386_record_modrm (&ir))
6507         return -1;
6508       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
6509       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6510       break;
6511
6512     case 0x0f18:
6513       if (i386_record_modrm (&ir))
6514         return -1;
6515       if (ir.mod == 3 && ir.reg == 3)
6516         {
6517           ir.addr -= 3;
6518           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6519           goto no_support;
6520         }
6521       break;
6522
6523     case 0x0f19:
6524     case 0x0f1a:
6525     case 0x0f1b:
6526     case 0x0f1c:
6527     case 0x0f1d:
6528     case 0x0f1e:
6529     case 0x0f1f:
6530       /* nop (multi byte) */
6531       break;
6532
6533     case 0x0f20:    /* mov reg, crN */
6534     case 0x0f22:    /* mov crN, reg */
6535       if (i386_record_modrm (&ir))
6536         return -1;
6537       if ((ir.modrm & 0xc0) != 0xc0)
6538         {
6539           ir.addr -= 3;
6540           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6541           goto no_support;
6542         }
6543       switch (ir.reg)
6544         {
6545         case 0:
6546         case 2:
6547         case 3:
6548         case 4:
6549         case 8:
6550           if (opcode & 2)
6551             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6552           else
6553             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
6554           break;
6555         default:
6556           ir.addr -= 3;
6557           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6558           goto no_support;
6559           break;
6560         }
6561       break;
6562
6563     case 0x0f21:    /* mov reg, drN */
6564     case 0x0f23:    /* mov drN, reg */
6565       if (i386_record_modrm (&ir))
6566         return -1;
6567       if ((ir.modrm & 0xc0) != 0xc0 || ir.reg == 4
6568           || ir.reg == 5 || ir.reg >= 8)
6569         {
6570           ir.addr -= 3;
6571           opcode = opcode << 8 | ir.modrm;
6572           goto no_support;
6573         }
6574       if (opcode & 2)
6575         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6576       else
6577         I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
6578       break;
6579
6580     case 0x0f06:    /* clts */
6581       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6582       break;
6583
6584     /* MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4 */
6585
6586     case 0x0f0d:    /* 3DNow! prefetch */
6587       break;
6588
6589     case 0x0f0e:    /* 3DNow! femms */
6590     case 0x0f77:    /* emms */
6591       if (i386_fpc_regnum_p (gdbarch, I387_FTAG_REGNUM(tdep)))
6592         goto no_support;
6593       record_arch_list_add_reg (ir.regcache, I387_FTAG_REGNUM(tdep));
6594       break;
6595
6596     case 0x0f0f:    /* 3DNow! data */
6597       if (i386_record_modrm (&ir))
6598         return -1;
6599       if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
6600         return -1;
6601       ir.addr++;
6602       switch (opcode8)
6603         {
6604         case 0x0c:    /* 3DNow! pi2fw */
6605         case 0x0d:    /* 3DNow! pi2fd */
6606         case 0x1c:    /* 3DNow! pf2iw */
6607         case 0x1d:    /* 3DNow! pf2id */
6608         case 0x8a:    /* 3DNow! pfnacc */
6609         case 0x8e:    /* 3DNow! pfpnacc */
6610         case 0x90:    /* 3DNow! pfcmpge */
6611         case 0x94:    /* 3DNow! pfmin */
6612         case 0x96:    /* 3DNow! pfrcp */
6613         case 0x97:    /* 3DNow! pfrsqrt */
6614         case 0x9a:    /* 3DNow! pfsub */
6615         case 0x9e:    /* 3DNow! pfadd */
6616         case 0xa0:    /* 3DNow! pfcmpgt */
6617         case 0xa4:    /* 3DNow! pfmax */
6618         case 0xa6:    /* 3DNow! pfrcpit1 */
6619         case 0xa7:    /* 3DNow! pfrsqit1 */
6620         case 0xaa:    /* 3DNow! pfsubr */
6621         case 0xae:    /* 3DNow! pfacc */
6622         case 0xb0:    /* 3DNow! pfcmpeq */
6623         case 0xb4:    /* 3DNow! pfmul */
6624         case 0xb6:    /* 3DNow! pfrcpit2 */
6625         case 0xb7:    /* 3DNow! pmulhrw */
6626         case 0xbb:    /* 3DNow! pswapd */
6627         case 0xbf:    /* 3DNow! pavgusb */
6628           if (!i386_mmx_regnum_p (gdbarch, I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.reg))
6629             goto no_support_3dnow_data;
6630           record_arch_list_add_reg (ir.regcache, ir.reg);
6631           break;
6632
6633         default:
6634 no_support_3dnow_data:
6635           opcode = (opcode << 8) | opcode8;
6636           goto no_support;
6637           break;
6638         }
6639       break;
6640
6641     case 0x0faa:    /* rsm */
6642       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6643       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REAX_REGNUM);
6644       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RECX_REGNUM);
6645       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDX_REGNUM);
6646       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBX_REGNUM);
6647       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESP_REGNUM);
6648       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REBP_REGNUM);
6649       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_RESI_REGNUM);
6650       I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REDI_REGNUM);
6651       break;
6652
6653     case 0x0fae:
6654       if (i386_record_modrm (&ir))
6655         return -1;
6656       switch(ir.reg)
6657         {
6658         case 0:    /* fxsave */
6659           {
6660             uint64_t tmpu64;
6661
6662             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6663             if (i386_record_lea_modrm_addr (&ir, &tmpu64))
6664               return -1;
6665             if (record_arch_list_add_mem (tmpu64, 512))
6666               return -1;
6667           }
6668           break;
6669
6670         case 1:    /* fxrstor */
6671           {
6672             int i;
6673
6674             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
6675
6676             for (i = I387_MM0_REGNUM (tdep);
6677                  i386_mmx_regnum_p (gdbarch, i); i++)
6678               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, i);
6679
6680             for (i = I387_XMM0_REGNUM (tdep);
6681                  i386_xmm_regnum_p (gdbarch, i); i++)
6682               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, i);
6683
6684             if (i386_mxcsr_regnum_p (gdbarch, I387_MXCSR_REGNUM(tdep)))
6685               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, I387_MXCSR_REGNUM(tdep));
6686
6687             for (i = I387_ST0_REGNUM (tdep);
6688                  i386_fp_regnum_p (gdbarch, i); i++)
6689               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, i);
6690
6691             for (i = I387_FCTRL_REGNUM (tdep);
6692                  i386_fpc_regnum_p (gdbarch, i); i++)
6693               record_arch_list_add_reg (ir.regcache, i);
6694           }
6695           break;
6696
6697         case 2:    /* ldmxcsr */
6698           if (!i386_mxcsr_regnum_p (gdbarch, I387_MXCSR_REGNUM(tdep)))
6699             goto no_support;
6700           record_arch_list_add_reg (ir.regcache, I387_MXCSR_REGNUM(tdep));
6701           break;
6702
6703         case 3:    /* stmxcsr */
6704           ir.ot = OT_LONG;
6705           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6706             return -1;
6707           break;
6708
6709         case 5:    /* lfence */
6710         case 6:    /* mfence */
6711         case 7:    /* sfence clflush */
6712           break;
6713
6714         default:
6715           opcode = (opcode << 8) | ir.modrm;
6716           goto no_support;
6717           break;
6718         }
6719       break;
6720
6721     case 0x0fc3:    /* movnti */
6722       ir.ot = (ir.dflag == 2) ? OT_QUAD : OT_LONG;
6723       if (i386_record_modrm (&ir))
6724         return -1;
6725       if (ir.mod == 3)
6726         goto no_support;
6727       ir.reg |= rex_r;
6728       if (i386_record_lea_modrm (&ir))
6729         return -1;
6730       break;
6731
6732     /* Add prefix to opcode.  */
6733     case 0x0f10:
6734     case 0x0f11:
6735     case 0x0f12:
6736     case 0x0f13:
6737     case 0x0f14:
6738     case 0x0f15:
6739     case 0x0f16:
6740     case 0x0f17:
6741     case 0x0f28:
6742     case 0x0f29:
6743     case 0x0f2a:
6744     case 0x0f2b:
6745     case 0x0f2c:
6746     case 0x0f2d:
6747     case 0x0f2e:
6748     case 0x0f2f:
6749     case 0x0f38:
6750     case 0x0f39:
6751     case 0x0f3a:
6752     case 0x0f50:
6753     case 0x0f51:
6754     case 0x0f52:
6755     case 0x0f53:
6756     case 0x0f54:
6757     case 0x0f55:
6758     case 0x0f56:
6759     case 0x0f57:
6760     case 0x0f58:
6761     case 0x0f59:
6762     case 0x0f5a:
6763     case 0x0f5b:
6764     case 0x0f5c:
6765     case 0x0f5d:
6766     case 0x0f5e:
6767     case 0x0f5f:
6768     case 0x0f60:
6769     case 0x0f61:
6770     case 0x0f62:
6771     case 0x0f63:
6772     case 0x0f64:
6773     case 0x0f65:
6774     case 0x0f66:
6775     case 0x0f67:
6776     case 0x0f68:
6777     case 0x0f69:
6778     case 0x0f6a:
6779     case 0x0f6b:
6780     case 0x0f6c:
6781     case 0x0f6d:
6782     case 0x0f6e:
6783     case 0x0f6f:
6784     case 0x0f70:
6785     case 0x0f71:
6786     case 0x0f72:
6787     case 0x0f73:
6788     case 0x0f74:
6789     case 0x0f75:
6790     case 0x0f76:
6791     case 0x0f7c:
6792     case 0x0f7d:
6793     case 0x0f7e:
6794     case 0x0f7f:
6795     case 0x0fb8:
6796     case 0x0fc2:
6797     case 0x0fc4:
6798     case 0x0fc5:
6799     case 0x0fc6:
6800     case 0x0fd0:
6801     case 0x0fd1:
6802     case 0x0fd2:
6803     case 0x0fd3:
6804     case 0x0fd4:
6805     case 0x0fd5:
6806     case 0x0fd6:
6807     case 0x0fd7:
6808     case 0x0fd8:
6809     case 0x0fd9:
6810     case 0x0fda:
6811     case 0x0fdb:
6812     case 0x0fdc:
6813     case 0x0fdd:
6814     case 0x0fde:
6815     case 0x0fdf:
6816     case 0x0fe0:
6817     case 0x0fe1:
6818     case 0x0fe2:
6819     case 0x0fe3:
6820     case 0x0fe4:
6821     case 0x0fe5:
6822     case 0x0fe6:
6823     case 0x0fe7:
6824     case 0x0fe8:
6825     case 0x0fe9:
6826     case 0x0fea:
6827     case 0x0feb:
6828     case 0x0fec:
6829     case 0x0fed:
6830     case 0x0fee:
6831     case 0x0fef:
6832     case 0x0ff0:
6833     case 0x0ff1:
6834     case 0x0ff2:
6835     case 0x0ff3:
6836     case 0x0ff4:
6837     case 0x0ff5:
6838     case 0x0ff6:
6839     case 0x0ff7:
6840     case 0x0ff8:
6841     case 0x0ff9:
6842     case 0x0ffa:
6843     case 0x0ffb:
6844     case 0x0ffc:
6845     case 0x0ffd:
6846     case 0x0ffe:
6847       switch (prefixes)
6848         {
6849         case PREFIX_REPNZ:
6850           opcode |= 0xf20000;
6851           break;
6852         case PREFIX_DATA:
6853           opcode |= 0x660000;
6854           break;
6855         case PREFIX_REPZ:
6856           opcode |= 0xf30000;
6857           break;
6858         }
6859 reswitch_prefix_add:
6860       switch (opcode)
6861         {
6862         case 0x0f38:
6863         case 0x660f38:
6864         case 0xf20f38:
6865         case 0x0f3a:
6866         case 0x660f3a:
6867           if (record_read_memory (gdbarch, ir.addr, &opcode8, 1))
6868             return -1;
6869           ir.addr++;
6870           opcode = (uint32_t) opcode8 | opcode << 8;
6871           goto reswitch_prefix_add;
6872           break;
6873
6874         case 0x0f10:        /* movups */
6875         case 0x660f10:      /* movupd */
6876         case 0xf30f10:      /* movss */
6877         case 0xf20f10:      /* movsd */
6878         case 0x0f12:        /* movlps */
6879         case 0x660f12:      /* movlpd */
6880         case 0xf30f12:      /* movsldup */
6881         case 0xf20f12:      /* movddup */
6882         case 0x0f14:        /* unpcklps */
6883         case 0x660f14:      /* unpcklpd */
6884         case 0x0f15:        /* unpckhps */
6885         case 0x660f15:      /* unpckhpd */
6886         case 0x0f16:        /* movhps */
6887         case 0x660f16:      /* movhpd */
6888         case 0xf30f16:      /* movshdup */
6889         case 0x0f28:        /* movaps */
6890         case 0x660f28:      /* movapd */
6891         case 0x0f2a:        /* cvtpi2ps */
6892         case 0x660f2a:      /* cvtpi2pd */
6893         case 0xf30f2a:      /* cvtsi2ss */
6894         case 0xf20f2a:      /* cvtsi2sd */
6895         case 0x0f2c:        /* cvttps2pi */
6896         case 0x660f2c:      /* cvttpd2pi */
6897         case 0x0f2d:        /* cvtps2pi */
6898         case 0x660f2d:      /* cvtpd2pi */
6899         case 0x660f3800:    /* pshufb */
6900         case 0x660f3801:    /* phaddw */
6901         case 0x660f3802:    /* phaddd */
6902         case 0x660f3803:    /* phaddsw */
6903         case 0x660f3804:    /* pmaddubsw */
6904         case 0x660f3805:    /* phsubw */
6905         case 0x660f3806:    /* phsubd */
6906         case 0x660f3807:    /* phsubsw */
6907         case 0x660f3808:    /* psignb */
6908         case 0x660f3809:    /* psignw */
6909         case 0x660f380a:    /* psignd */
6910         case 0x660f380b:    /* pmulhrsw */
6911         case 0x660f3810:    /* pblendvb */
6912         case 0x660f3814:    /* blendvps */
6913         case 0x660f3815:    /* blendvpd */
6914         case 0x660f381c:    /* pabsb */
6915         case 0x660f381d:    /* pabsw */
6916         case 0x660f381e:    /* pabsd */
6917         case 0x660f3820:    /* pmovsxbw */
6918         case 0x660f3821:    /* pmovsxbd */
6919         case 0x660f3822:    /* pmovsxbq */
6920         case 0x660f3823:    /* pmovsxwd */
6921         case 0x660f3824:    /* pmovsxwq */
6922         case 0x660f3825:    /* pmovsxdq */
6923         case 0x660f3828:    /* pmuldq */
6924         case 0x660f3829:    /* pcmpeqq */
6925         case 0x660f382a:    /* movntdqa */
6926         case 0x660f3a08:    /* roundps */
6927         case 0x660f3a09:    /* roundpd */
6928         case 0x660f3a0a:    /* roundss */
6929         case 0x660f3a0b:    /* roundsd */
6930         case 0x660f3a0c:    /* blendps */
6931         case 0x660f3a0d:    /* blendpd */
6932         case 0x660f3a0e:    /* pblendw */
6933         case 0x660f3a0f:    /* palignr */
6934         case 0x660f3a20:    /* pinsrb */
6935         case 0x660f3a21:    /* insertps */
6936         case 0x660f3a22:    /* pinsrd pinsrq */
6937         case 0x660f3a40:    /* dpps */
6938         case 0x660f3a41:    /* dppd */
6939         case 0x660f3a42:    /* mpsadbw */
6940         case 0x660f3a60:    /* pcmpestrm */
6941         case 0x660f3a61:    /* pcmpestri */
6942         case 0x660f3a62:    /* pcmpistrm */
6943         case 0x660f3a63:    /* pcmpistri */
6944         case 0x0f51:        /* sqrtps */
6945         case 0x660f51:      /* sqrtpd */
6946         case 0xf20f51:      /* sqrtsd */
6947         case 0xf30f51:      /* sqrtss */
6948         case 0x0f52:        /* rsqrtps */
6949         case 0xf30f52:      /* rsqrtss */
6950         case 0x0f53:        /* rcpps */
6951         case 0xf30f53:      /* rcpss */
6952         case 0x0f54:        /* andps */
6953         case 0x660f54:      /* andpd */
6954         case 0x0f55:        /* andnps */
6955         case 0x660f55:      /* andnpd */
6956         case 0x0f56:        /* orps */
6957         case 0x660f56:      /* orpd */
6958         case 0x0f57:        /* xorps */
6959         case 0x660f57:      /* xorpd */
6960         case 0x0f58:        /* addps */
6961         case 0x660f58:      /* addpd */
6962         case 0xf20f58:      /* addsd */
6963         case 0xf30f58:      /* addss */
6964         case 0x0f59:        /* mulps */
6965         case 0x660f59:      /* mulpd */
6966         case 0xf20f59:      /* mulsd */
6967         case 0xf30f59:      /* mulss */
6968         case 0x0f5a:        /* cvtps2pd */
6969         case 0x660f5a:      /* cvtpd2ps */
6970         case 0xf20f5a:      /* cvtsd2ss */
6971         case 0xf30f5a:      /* cvtss2sd */
6972         case 0x0f5b:        /* cvtdq2ps */
6973         case 0x660f5b:      /* cvtps2dq */
6974         case 0xf30f5b:      /* cvttps2dq */
6975         case 0x0f5c:        /* subps */
6976         case 0x660f5c:      /* subpd */
6977         case 0xf20f5c:      /* subsd */
6978         case 0xf30f5c:      /* subss */
6979         case 0x0f5d:        /* minps */
6980         case 0x660f5d:      /* minpd */
6981         case 0xf20f5d:      /* minsd */
6982         case 0xf30f5d:      /* minss */
6983         case 0x0f5e:        /* divps */
6984         case 0x660f5e:      /* divpd */
6985         case 0xf20f5e:      /* divsd */
6986         case 0xf30f5e:      /* divss */
6987         case 0x0f5f:        /* maxps */
6988         case 0x660f5f:      /* maxpd */
6989         case 0xf20f5f:      /* maxsd */
6990         case 0xf30f5f:      /* maxss */
6991         case 0x660f60:      /* punpcklbw */
6992         case 0x660f61:      /* punpcklwd */
6993         case 0x660f62:      /* punpckldq */
6994         case 0x660f63:      /* packsswb */
6995         case 0x660f64:      /* pcmpgtb */
6996         case 0x660f65:      /* pcmpgtw */
6997         case 0x660f66:      /* pcmpgtd */
6998         case 0x660f67:      /* packuswb */
6999         case 0x660f68:      /* punpckhbw */
7000         case 0x660f69:      /* punpckhwd */
7001         case 0x660f6a:      /* punpckhdq */
7002         case 0x660f6b:      /* packssdw */
7003         case 0x660f6c:      /* punpcklqdq */
7004         case 0x660f6d:      /* punpckhqdq */
7005         case 0x660f6e:      /* movd */
7006         case 0x660f6f:      /* movdqa */
7007         case 0xf30f6f:      /* movdqu */
7008         case 0x660f70:      /* pshufd */
7009         case 0xf20f70:      /* pshuflw */
7010         case 0xf30f70:      /* pshufhw */
7011         case 0x660f74:      /* pcmpeqb */
7012         case 0x660f75:      /* pcmpeqw */
7013         case 0x660f76:      /* pcmpeqd */
7014         case 0x660f7c:      /* haddpd */
7015         case 0xf20f7c:      /* haddps */
7016         case 0x660f7d:      /* hsubpd */
7017         case 0xf20f7d:      /* hsubps */
7018         case 0xf30f7e:      /* movq */
7019         case 0x0fc2:        /* cmpps */
7020         case 0x660fc2:      /* cmppd */
7021         case 0xf20fc2:      /* cmpsd */
7022         case 0xf30fc2:      /* cmpss */
7023         case 0x660fc4:      /* pinsrw */
7024         case 0x0fc6:        /* shufps */
7025         case 0x660fc6:      /* shufpd */
7026         case 0x660fd0:      /* addsubpd */
7027         case 0xf20fd0:      /* addsubps */
7028         case 0x660fd1:      /* psrlw */
7029         case 0x660fd2:      /* psrld */
7030         case 0x660fd3:      /* psrlq */
7031         case 0x660fd4:      /* paddq */
7032         case 0x660fd5:      /* pmullw */
7033         case 0xf30fd6:      /* movq2dq */
7034         case 0x660fd8:      /* psubusb */
7035         case 0x660fd9:      /* psubusw */
7036         case 0x660fda:      /* pminub */
7037         case 0x660fdb:      /* pand */
7038         case 0x660fdc:      /* paddusb */
7039         case 0x660fdd:      /* paddusw */
7040         case 0x660fde:      /* pmaxub */
7041         case 0x660fdf:      /* pandn */
7042         case 0x660fe0:      /* pavgb */
7043         case 0x660fe1:      /* psraw */
7044         case 0x660fe2:      /* psrad */
7045         case 0x660fe3:      /* pavgw */
7046         case 0x660fe4:      /* pmulhuw */
7047         case 0x660fe5:      /* pmulhw */
7048         case 0x660fe6:      /* cvttpd2dq */
7049         case 0xf20fe6:      /* cvtpd2dq */
7050         case 0xf30fe6:      /* cvtdq2pd */
7051         case 0x660fe8:      /* psubsb */
7052         case 0x660fe9:      /* psubsw */
7053         case 0x660fea:      /* pminsw */
7054         case 0x660feb:      /* por */
7055         case 0x660fec:      /* paddsb */
7056         case 0x660fed:      /* paddsw */
7057         case 0x660fee:      /* pmaxsw */
7058         case 0x660fef:      /* pxor */
7059         case 0xf20ff0:      /* lddqu */
7060         case 0x660ff1:      /* psllw */
7061         case 0x660ff2:      /* pslld */
7062         case 0x660ff3:      /* psllq */
7063         case 0x660ff4:      /* pmuludq */
7064         case 0x660ff5:      /* pmaddwd */
7065         case 0x660ff6:      /* psadbw */
7066         case 0x660ff8:      /* psubb */
7067         case 0x660ff9:      /* psubw */
7068         case 0x660ffa:      /* psubd */
7069         case 0x660ffb:      /* psubq */
7070         case 0x660ffc:      /* paddb */
7071         case 0x660ffd:      /* paddw */
7072         case 0x660ffe:      /* paddd */
7073           if (i386_record_modrm (&ir))
7074             return -1;
7075           ir.reg |= rex_r;
7076           if (!i386_xmm_regnum_p (gdbarch, I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.reg))
7077             goto no_support;
7078           record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7079                                     I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.reg);
7080           if ((opcode & 0xfffffffc) == 0x660f3a60)
7081             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
7082           break;
7083
7084         case 0x0f11:        /* movups */
7085         case 0x660f11:      /* movupd */
7086         case 0xf30f11:      /* movss */
7087         case 0xf20f11:      /* movsd */
7088         case 0x0f13:        /* movlps */
7089         case 0x660f13:      /* movlpd */
7090         case 0x0f17:        /* movhps */
7091         case 0x660f17:      /* movhpd */
7092         case 0x0f29:        /* movaps */
7093         case 0x660f29:      /* movapd */
7094         case 0x660f3a14:    /* pextrb */
7095         case 0x660f3a15:    /* pextrw */
7096         case 0x660f3a16:    /* pextrd pextrq */
7097         case 0x660f3a17:    /* extractps */
7098         case 0x660f7f:      /* movdqa */
7099         case 0xf30f7f:      /* movdqu */
7100           if (i386_record_modrm (&ir))
7101             return -1;
7102           if (ir.mod == 3)
7103             {
7104               if (opcode == 0x0f13 || opcode == 0x660f13
7105                   || opcode == 0x0f17 || opcode == 0x660f17)
7106                 goto no_support;
7107               ir.rm |= ir.rex_b;
7108               if (!i386_xmm_regnum_p (gdbarch,
7109                                       I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7110                 goto no_support;
7111               record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7112                                         I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7113             }
7114           else
7115             {
7116               switch (opcode)
7117                 {
7118                   case 0x660f3a14:
7119                     ir.ot = OT_BYTE;
7120                     break;
7121                   case 0x660f3a15:
7122                     ir.ot = OT_WORD;
7123                     break;
7124                   case 0x660f3a16:
7125                     ir.ot = OT_LONG;
7126                     break;
7127                   case 0x660f3a17:
7128                     ir.ot = OT_QUAD;
7129                     break;
7130                   default:
7131                     ir.ot = OT_DQUAD;
7132                     break;
7133                 }
7134               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7135                 return -1;
7136             }
7137           break;
7138
7139         case 0x0f2b:      /* movntps */
7140         case 0x660f2b:    /* movntpd */
7141         case 0x0fe7:      /* movntq */
7142         case 0x660fe7:    /* movntdq */
7143           if (ir.mod == 3)
7144             goto no_support;
7145           if (opcode == 0x0fe7)
7146             ir.ot = OT_QUAD;
7147           else
7148             ir.ot = OT_DQUAD;
7149           if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7150             return -1;
7151           break;
7152
7153         case 0xf30f2c:      /* cvttss2si */
7154         case 0xf20f2c:      /* cvttsd2si */
7155         case 0xf30f2d:      /* cvtss2si */
7156         case 0xf20f2d:      /* cvtsd2si */
7157         case 0xf20f38f0:    /* crc32 */
7158         case 0xf20f38f1:    /* crc32 */
7159         case 0x0f50:        /* movmskps */
7160         case 0x660f50:      /* movmskpd */
7161         case 0x0fc5:        /* pextrw */
7162         case 0x660fc5:      /* pextrw */
7163         case 0x0fd7:        /* pmovmskb */
7164         case 0x660fd7:      /* pmovmskb */
7165           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg | rex_r);
7166           break;
7167
7168         case 0x0f3800:    /* pshufb */
7169         case 0x0f3801:    /* phaddw */
7170         case 0x0f3802:    /* phaddd */
7171         case 0x0f3803:    /* phaddsw */
7172         case 0x0f3804:    /* pmaddubsw */
7173         case 0x0f3805:    /* phsubw */
7174         case 0x0f3806:    /* phsubd */
7175         case 0x0f3807:    /* phsubsw */
7176         case 0x0f3808:    /* psignb */
7177         case 0x0f3809:    /* psignw */
7178         case 0x0f380a:    /* psignd */
7179         case 0x0f380b:    /* pmulhrsw */
7180         case 0x0f381c:    /* pabsb */
7181         case 0x0f381d:    /* pabsw */
7182         case 0x0f381e:    /* pabsd */
7183         case 0x0f382b:    /* packusdw */
7184         case 0x0f3830:    /* pmovzxbw */
7185         case 0x0f3831:    /* pmovzxbd */
7186         case 0x0f3832:    /* pmovzxbq */
7187         case 0x0f3833:    /* pmovzxwd */
7188         case 0x0f3834:    /* pmovzxwq */
7189         case 0x0f3835:    /* pmovzxdq */
7190         case 0x0f3837:    /* pcmpgtq */
7191         case 0x0f3838:    /* pminsb */
7192         case 0x0f3839:    /* pminsd */
7193         case 0x0f383a:    /* pminuw */
7194         case 0x0f383b:    /* pminud */
7195         case 0x0f383c:    /* pmaxsb */
7196         case 0x0f383d:    /* pmaxsd */
7197         case 0x0f383e:    /* pmaxuw */
7198         case 0x0f383f:    /* pmaxud */
7199         case 0x0f3840:    /* pmulld */
7200         case 0x0f3841:    /* phminposuw */
7201         case 0x0f3a0f:    /* palignr */
7202         case 0x0f60:      /* punpcklbw */
7203         case 0x0f61:      /* punpcklwd */
7204         case 0x0f62:      /* punpckldq */
7205         case 0x0f63:      /* packsswb */
7206         case 0x0f64:      /* pcmpgtb */
7207         case 0x0f65:      /* pcmpgtw */
7208         case 0x0f66:      /* pcmpgtd */
7209         case 0x0f67:      /* packuswb */
7210         case 0x0f68:      /* punpckhbw */
7211         case 0x0f69:      /* punpckhwd */
7212         case 0x0f6a:      /* punpckhdq */
7213         case 0x0f6b:      /* packssdw */
7214         case 0x0f6e:      /* movd */
7215         case 0x0f6f:      /* movq */
7216         case 0x0f70:      /* pshufw */
7217         case 0x0f74:      /* pcmpeqb */
7218         case 0x0f75:      /* pcmpeqw */
7219         case 0x0f76:      /* pcmpeqd */
7220         case 0x0fc4:      /* pinsrw */
7221         case 0x0fd1:      /* psrlw */
7222         case 0x0fd2:      /* psrld */
7223         case 0x0fd3:      /* psrlq */
7224         case 0x0fd4:      /* paddq */
7225         case 0x0fd5:      /* pmullw */
7226         case 0xf20fd6:    /* movdq2q */
7227         case 0x0fd8:      /* psubusb */
7228         case 0x0fd9:      /* psubusw */
7229         case 0x0fda:      /* pminub */
7230         case 0x0fdb:      /* pand */
7231         case 0x0fdc:      /* paddusb */
7232         case 0x0fdd:      /* paddusw */
7233         case 0x0fde:      /* pmaxub */
7234         case 0x0fdf:      /* pandn */
7235         case 0x0fe0:      /* pavgb */
7236         case 0x0fe1:      /* psraw */
7237         case 0x0fe2:      /* psrad */
7238         case 0x0fe3:      /* pavgw */
7239         case 0x0fe4:      /* pmulhuw */
7240         case 0x0fe5:      /* pmulhw */
7241         case 0x0fe8:      /* psubsb */
7242         case 0x0fe9:      /* psubsw */
7243         case 0x0fea:      /* pminsw */
7244         case 0x0feb:      /* por */
7245         case 0x0fec:      /* paddsb */
7246         case 0x0fed:      /* paddsw */
7247         case 0x0fee:      /* pmaxsw */
7248         case 0x0fef:      /* pxor */
7249         case 0x0ff1:      /* psllw */
7250         case 0x0ff2:      /* pslld */
7251         case 0x0ff3:      /* psllq */
7252         case 0x0ff4:      /* pmuludq */
7253         case 0x0ff5:      /* pmaddwd */
7254         case 0x0ff6:      /* psadbw */
7255         case 0x0ff8:      /* psubb */
7256         case 0x0ff9:      /* psubw */
7257         case 0x0ffa:      /* psubd */
7258         case 0x0ffb:      /* psubq */
7259         case 0x0ffc:      /* paddb */
7260         case 0x0ffd:      /* paddw */
7261         case 0x0ffe:      /* paddd */
7262           if (i386_record_modrm (&ir))
7263             return -1;
7264           if (!i386_mmx_regnum_p (gdbarch, I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.reg))
7265             goto no_support;
7266           record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7267                                     I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.reg);
7268           break;
7269
7270         case 0x0f71:    /* psllw */
7271         case 0x0f72:    /* pslld */
7272         case 0x0f73:    /* psllq */
7273           if (i386_record_modrm (&ir))
7274             return -1;
7275           if (!i386_mmx_regnum_p (gdbarch, I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7276             goto no_support;
7277           record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7278                                     I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7279           break;
7280
7281         case 0x660f71:    /* psllw */
7282         case 0x660f72:    /* pslld */
7283         case 0x660f73:    /* psllq */
7284           if (i386_record_modrm (&ir))
7285             return -1;
7286           ir.rm |= ir.rex_b;
7287           if (!i386_xmm_regnum_p (gdbarch, I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7288             goto no_support;
7289           record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7290                                     I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7291           break;
7292
7293         case 0x0f7e:      /* movd */
7294         case 0x660f7e:    /* movd */
7295           if (i386_record_modrm (&ir))
7296             return -1;
7297           if (ir.mod == 3)
7298             I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.rm | ir.rex_b);
7299           else
7300             {
7301               if (ir.dflag == 2)
7302                 ir.ot = OT_QUAD;
7303               else
7304                 ir.ot = OT_LONG;
7305               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7306                 return -1;
7307             }
7308           break;
7309
7310         case 0x0f7f:    /* movq */
7311           if (i386_record_modrm (&ir))
7312             return -1;
7313           if (ir.mod == 3)
7314             {
7315               if (!i386_mmx_regnum_p (gdbarch, I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7316                 goto no_support;
7317               record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7318                                         I387_MM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7319             }
7320           else
7321             {
7322               ir.ot = OT_QUAD;
7323               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7324                 return -1;
7325             }
7326           break;
7327
7328         case 0xf30fb8:    /* popcnt */
7329           if (i386_record_modrm (&ir))
7330             return -1;
7331           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (ir.reg);
7332           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
7333           break;
7334
7335         case 0x660fd6:    /* movq */
7336           if (i386_record_modrm (&ir))
7337             return -1;
7338           if (ir.mod == 3)
7339             {
7340               ir.rm |= ir.rex_b;
7341               if (!i386_xmm_regnum_p (gdbarch,
7342                                       I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm))
7343                 goto no_support;
7344               record_arch_list_add_reg (ir.regcache,
7345                                         I387_XMM0_REGNUM (tdep) + ir.rm);
7346             }
7347           else
7348             {
7349               ir.ot = OT_QUAD;
7350               if (i386_record_lea_modrm (&ir))
7351                 return -1;
7352             }
7353           break;
7354
7355         case 0x660f3817:    /* ptest */
7356         case 0x0f2e:        /* ucomiss */
7357         case 0x660f2e:      /* ucomisd */
7358         case 0x0f2f:        /* comiss */
7359         case 0x660f2f:      /* comisd */
7360           I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_EFLAGS_REGNUM);
7361           break;
7362
7363         case 0x0ff7:    /* maskmovq */
7364           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
7365                                       ir.regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
7366                                       &addr);
7367           if (record_arch_list_add_mem (addr, 64))
7368             return -1;
7369           break;
7370
7371         case 0x660ff7:    /* maskmovdqu */
7372           regcache_raw_read_unsigned (ir.regcache,
7373                                       ir.regmap[X86_RECORD_REDI_REGNUM],
7374                                       &addr);
7375           if (record_arch_list_add_mem (addr, 128))
7376             return -1;
7377           break;
7378
7379         default:
7380           goto no_support;
7381           break;
7382         }
7383       break;
7384
7385     default:
7386       goto no_support;
7387       break;
7388     }
7389
7390   /* In the future, maybe still need to deal with need_dasm.  */
7391   I386_RECORD_ARCH_LIST_ADD_REG (X86_RECORD_REIP_REGNUM);
7392   if (record_arch_list_add_end ())
7393     return -1;
7394
7395   return 0;
7396
7397  no_support:
7398   printf_unfiltered (_("Process record does not support instruction 0x%02x "
7399                        "at address %s.\n"),
7400                      (unsigned int) (opcode),
7401                      paddress (gdbarch, ir.orig_addr));
7402   return -1;
7403 }
7404
7405 static const int i386_record_regmap[] =
7406 {
7407   I386_EAX_REGNUM, I386_ECX_REGNUM, I386_EDX_REGNUM, I386_EBX_REGNUM,
7408   I386_ESP_REGNUM, I386_EBP_REGNUM, I386_ESI_REGNUM, I386_EDI_REGNUM,
7409   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
7410   I386_EIP_REGNUM, I386_EFLAGS_REGNUM, I386_CS_REGNUM, I386_SS_REGNUM,
7411   I386_DS_REGNUM, I386_ES_REGNUM, I386_FS_REGNUM, I386_GS_REGNUM
7412 };
7413
7414 /* Check that the given address appears suitable for a fast
7415    tracepoint, which on x86-64 means that we need an instruction of at
7416    least 5 bytes, so that we can overwrite it with a 4-byte-offset
7417    jump and not have to worry about program jumps to an address in the
7418    middle of the tracepoint jump.  On x86, it may be possible to use
7419    4-byte jumps with a 2-byte offset to a trampoline located in the
7420    bottom 64 KiB of memory.  Returns 1 if OK, and writes a size
7421    of instruction to replace, and 0 if not, plus an explanatory
7422    string.  */
7423
7424 static int
7425 i386_fast_tracepoint_valid_at (struct gdbarch *gdbarch,
7426                                CORE_ADDR addr, int *isize, char **msg)
7427 {
7428   int len, jumplen;
7429   static struct ui_file *gdb_null = NULL;
7430
7431   /*  Ask the target for the minimum instruction length supported.  */
7432   jumplen = target_get_min_fast_tracepoint_insn_len ();
7433
7434   if (jumplen < 0)
7435     {
7436       /* If the target does not support the get_min_fast_tracepoint_insn_len
7437          operation, assume that fast tracepoints will always be implemented
7438          using 4-byte relative jumps on both x86 and x86-64.  */
7439       jumplen = 5;
7440     }
7441   else if (jumplen == 0)
7442     {
7443       /* If the target does support get_min_fast_tracepoint_insn_len but
7444          returns zero, then the IPA has not loaded yet.  In this case,
7445          we optimistically assume that truncated 2-byte relative jumps
7446          will be available on x86, and compensate later if this assumption
7447          turns out to be incorrect.  On x86-64 architectures, 4-byte relative
7448          jumps will always be used.  */
7449       jumplen = (register_size (gdbarch, 0) == 8) ? 5 : 4;
7450     }
7451
7452   /* Dummy file descriptor for the disassembler.  */
7453   if (!gdb_null)
7454     gdb_null = ui_file_new ();
7455
7456   /* Check for fit.  */
7457   len = gdb_print_insn (gdbarch, addr, gdb_null, NULL);
7458   if (isize)
7459     *isize = len;
7460
7461   if (len < jumplen)
7462     {
7463       /* Return a bit of target-specific detail to add to the caller's
7464          generic failure message.  */
7465       if (msg)
7466         *msg = xstrprintf (_("; instruction is only %d bytes long, "
7467                              "need at least %d bytes for the jump"),
7468                            len, jumplen);
7469       return 0;
7470     }
7471   else
7472     {
7473       if (msg)
7474         *msg = NULL;
7475       return 1;
7476     }
7477 }
7478
7479 static int
7480 i386_validate_tdesc_p (struct gdbarch_tdep *tdep,
7481                        struct tdesc_arch_data *tdesc_data)
7482 {
7483   const struct target_desc *tdesc = tdep->tdesc;
7484   const struct tdesc_feature *feature_core;
7485   const struct tdesc_feature *feature_sse, *feature_avx;
7486   int i, num_regs, valid_p;
7487
7488   if (! tdesc_has_registers (tdesc))
7489     return 0;
7490
7491   /* Get core registers.  */
7492   feature_core = tdesc_find_feature (tdesc, "org.gnu.gdb.i386.core");
7493   if (feature_core == NULL)
7494     return 0;
7495
7496   /* Get SSE registers.  */
7497   feature_sse = tdesc_find_feature (tdesc, "org.gnu.gdb.i386.sse");
7498
7499   /* Try AVX registers.  */
7500   feature_avx = tdesc_find_feature (tdesc, "org.gnu.gdb.i386.avx");
7501
7502   valid_p = 1;
7503
7504   /* The XCR0 bits.  */
7505   if (feature_avx)
7506     {
7507       /* AVX register description requires SSE register description.  */
7508       if (!feature_sse)
7509         return 0;
7510
7511       tdep->xcr0 = I386_XSTATE_AVX_MASK;
7512
7513       /* It may have been set by OSABI initialization function.  */
7514       if (tdep->num_ymm_regs == 0)
7515         {
7516           tdep->ymmh_register_names = i386_ymmh_names;
7517           tdep->num_ymm_regs = 8;
7518           tdep->ymm0h_regnum = I386_YMM0H_REGNUM;
7519         }
7520
7521       for (i = 0; i < tdep->num_ymm_regs; i++)
7522         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature_avx, tdesc_data,
7523                                             tdep->ymm0h_regnum + i,
7524                                             tdep->ymmh_register_names[i]);
7525     }
7526   else if (feature_sse)
7527     tdep->xcr0 = I386_XSTATE_SSE_MASK;
7528   else
7529     {
7530       tdep->xcr0 = I386_XSTATE_X87_MASK;
7531       tdep->num_xmm_regs = 0;
7532     }
7533
7534   num_regs = tdep->num_core_regs;
7535   for (i = 0; i < num_regs; i++)
7536     valid_p &= tdesc_numbered_register (feature_core, tdesc_data, i,
7537                                         tdep->register_names[i]);
7538
7539   if (feature_sse)
7540     {
7541       /* Need to include %mxcsr, so add one.  */
7542       num_regs += tdep->num_xmm_regs + 1;
7543       for (; i < num_regs; i++)
7544         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature_sse, tdesc_data, i,
7545                                             tdep->register_names[i]);
7546     }
7547
7548   return valid_p;
7549 }
7550
7551 \f
7552 static struct gdbarch *
7553 i386_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
7554 {
7555   struct gdbarch_tdep *tdep;
7556   struct gdbarch *gdbarch;
7557   struct tdesc_arch_data *tdesc_data;
7558   const struct target_desc *tdesc;
7559   int mm0_regnum;
7560   int ymm0_regnum;
7561
7562   /* If there is already a candidate, use it.  */
7563   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
7564   if (arches != NULL)
7565     return arches->gdbarch;
7566
7567   /* Allocate space for the new architecture.  */
7568   tdep = XCALLOC (1, struct gdbarch_tdep);
7569   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
7570
7571   /* General-purpose registers.  */
7572   tdep->gregset = NULL;
7573   tdep->gregset_reg_offset = NULL;
7574   tdep->gregset_num_regs = I386_NUM_GREGS;
7575   tdep->sizeof_gregset = 0;
7576
7577   /* Floating-point registers.  */
7578   tdep->fpregset = NULL;
7579   tdep->sizeof_fpregset = I387_SIZEOF_FSAVE;
7580
7581   tdep->xstateregset = NULL;
7582
7583   /* The default settings include the FPU registers, the MMX registers
7584      and the SSE registers.  This can be overridden for a specific ABI
7585      by adjusting the members `st0_regnum', `mm0_regnum' and
7586      `num_xmm_regs' of `struct gdbarch_tdep', otherwise the registers
7587      will show up in the output of "info all-registers".  */
7588
7589   tdep->st0_regnum = I386_ST0_REGNUM;
7590
7591   /* I386_NUM_XREGS includes %mxcsr, so substract one.  */
7592   tdep->num_xmm_regs = I386_NUM_XREGS - 1;
7593
7594   tdep->jb_pc_offset = -1;
7595   tdep->struct_return = pcc_struct_return;
7596   tdep->sigtramp_start = 0;
7597   tdep->sigtramp_end = 0;
7598   tdep->sigtramp_p = i386_sigtramp_p;
7599   tdep->sigcontext_addr = NULL;
7600   tdep->sc_reg_offset = NULL;
7601   tdep->sc_pc_offset = -1;
7602   tdep->sc_sp_offset = -1;
7603
7604   tdep->xsave_xcr0_offset = -1;
7605
7606   tdep->record_regmap = i386_record_regmap;
7607
7608   set_gdbarch_long_long_align_bit (gdbarch, 32);
7609
7610   /* The format used for `long double' on almost all i386 targets is
7611      the i387 extended floating-point format.  In fact, of all targets
7612      in the GCC 2.95 tree, only OSF/1 does it different, and insists
7613      on having a `long double' that's not `long' at all.  */
7614   set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, floatformats_i387_ext);
7615
7616   /* Although the i387 extended floating-point has only 80 significant
7617      bits, a `long double' actually takes up 96, probably to enforce
7618      alignment.  */
7619   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 96);
7620
7621   /* Register numbers of various important registers.  */
7622   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, I386_ESP_REGNUM); /* %esp */
7623   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, I386_EIP_REGNUM); /* %eip */
7624   set_gdbarch_ps_regnum (gdbarch, I386_EFLAGS_REGNUM); /* %eflags */
7625   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, I386_ST0_REGNUM); /* %st(0) */
7626
7627   /* NOTE: kettenis/20040418: GCC does have two possible register
7628      numbering schemes on the i386: dbx and SVR4.  These schemes
7629      differ in how they number %ebp, %esp, %eflags, and the
7630      floating-point registers, and are implemented by the arrays
7631      dbx_register_map[] and svr4_dbx_register_map in
7632      gcc/config/i386.c.  GCC also defines a third numbering scheme in
7633      gcc/config/i386.c, which it designates as the "default" register
7634      map used in 64bit mode.  This last register numbering scheme is
7635      implemented in dbx64_register_map, and is used for AMD64; see
7636      amd64-tdep.c.
7637
7638      Currently, each GCC i386 target always uses the same register
7639      numbering scheme across all its supported debugging formats
7640      i.e. SDB (COFF), stabs and DWARF 2.  This is because
7641      gcc/sdbout.c, gcc/dbxout.c and gcc/dwarf2out.c all use the
7642      DBX_REGISTER_NUMBER macro which is defined by each target's
7643      respective config header in a manner independent of the requested
7644      output debugging format.
7645
7646      This does not match the arrangement below, which presumes that
7647      the SDB and stabs numbering schemes differ from the DWARF and
7648      DWARF 2 ones.  The reason for this arrangement is that it is
7649      likely to get the numbering scheme for the target's
7650      default/native debug format right.  For targets where GCC is the
7651      native compiler (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, GNU/Linux) or for
7652      targets where the native toolchain uses a different numbering
7653      scheme for a particular debug format (stabs-in-ELF on Solaris)
7654      the defaults below will have to be overridden, like
7655      i386_elf_init_abi() does.  */
7656
7657   /* Use the dbx register numbering scheme for stabs and COFF.  */
7658   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, i386_dbx_reg_to_regnum);
7659   set_gdbarch_sdb_reg_to_regnum (gdbarch, i386_dbx_reg_to_regnum);
7660
7661   /* Use the SVR4 register numbering scheme for DWARF 2.  */
7662   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, i386_svr4_reg_to_regnum);
7663
7664   /* We don't set gdbarch_stab_reg_to_regnum, since ECOFF doesn't seem to
7665      be in use on any of the supported i386 targets.  */
7666
7667   set_gdbarch_print_float_info (gdbarch, i387_print_float_info);
7668
7669   set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, i386_get_longjmp_target);
7670
7671   /* Call dummy code.  */
7672   set_gdbarch_call_dummy_location (gdbarch, ON_STACK);
7673   set_gdbarch_push_dummy_code (gdbarch, i386_push_dummy_code);
7674   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, i386_push_dummy_call);
7675   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, i386_frame_align);
7676
7677   set_gdbarch_convert_register_p (gdbarch, i386_convert_register_p);
7678   set_gdbarch_register_to_value (gdbarch,  i386_register_to_value);
7679   set_gdbarch_value_to_register (gdbarch, i386_value_to_register);
7680
7681   set_gdbarch_return_value (gdbarch, i386_return_value);
7682
7683   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, i386_skip_prologue);
7684
7685   /* Stack grows downward.  */
7686   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
7687
7688   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, i386_breakpoint_from_pc);
7689   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 1);
7690   set_gdbarch_max_insn_length (gdbarch, I386_MAX_INSN_LEN);
7691
7692   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 8);
7693
7694   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, i386_print_insn);
7695
7696   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, i386_dummy_id);
7697
7698   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, i386_unwind_pc);
7699
7700   /* Add the i386 register groups.  */
7701   i386_add_reggroups (gdbarch);
7702   tdep->register_reggroup_p = i386_register_reggroup_p;
7703
7704   /* Helper for function argument information.  */
7705   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, i386_fetch_pointer_argument);
7706
7707   /* Hook the function epilogue frame unwinder.  This unwinder is
7708      appended to the list first, so that it supercedes the DWARF
7709      unwinder in function epilogues (where the DWARF unwinder
7710      currently fails).  */
7711   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &i386_epilogue_frame_unwind);
7712
7713   /* Hook in the DWARF CFI frame unwinder.  This unwinder is appended
7714      to the list before the prologue-based unwinders, so that DWARF
7715      CFI info will be used if it is available.  */
7716   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
7717
7718   frame_base_set_default (gdbarch, &i386_frame_base);
7719
7720   /* Pseudo registers may be changed by amd64_init_abi.  */
7721   set_gdbarch_pseudo_register_read_value (gdbarch,
7722                                           i386_pseudo_register_read_value);
7723   set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, i386_pseudo_register_write);
7724
7725   set_tdesc_pseudo_register_type (gdbarch, i386_pseudo_register_type);
7726   set_tdesc_pseudo_register_name (gdbarch, i386_pseudo_register_name);
7727
7728   /* Override the normal target description method to make the AVX
7729      upper halves anonymous.  */
7730   set_gdbarch_register_name (gdbarch, i386_register_name);
7731
7732   /* Even though the default ABI only includes general-purpose registers,
7733      floating-point registers and the SSE registers, we have to leave a
7734      gap for the upper AVX registers.  */
7735   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, I386_AVX_NUM_REGS);
7736
7737   /* Get the x86 target description from INFO.  */
7738   tdesc = info.target_desc;
7739   if (! tdesc_has_registers (tdesc))
7740     tdesc = tdesc_i386;
7741   tdep->tdesc = tdesc;
7742
7743   tdep->num_core_regs = I386_NUM_GREGS + I387_NUM_REGS;
7744   tdep->register_names = i386_register_names;
7745
7746   /* No upper YMM registers.  */
7747   tdep->ymmh_register_names = NULL;
7748   tdep->ymm0h_regnum = -1;
7749
7750   tdep->num_byte_regs = 8;
7751   tdep->num_word_regs = 8;
7752   tdep->num_dword_regs = 0;
7753   tdep->num_mmx_regs = 8;
7754   tdep->num_ymm_regs = 0;
7755
7756   tdesc_data = tdesc_data_alloc ();
7757
7758   set_gdbarch_relocate_instruction (gdbarch, i386_relocate_instruction);
7759
7760   set_gdbarch_gen_return_address (gdbarch, i386_gen_return_address);
7761
7762   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
7763   info.tdep_info = (void *) tdesc_data;
7764   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
7765
7766   if (!i386_validate_tdesc_p (tdep, tdesc_data))
7767     {
7768       tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
7769       xfree (tdep);
7770       gdbarch_free (gdbarch);
7771       return NULL;
7772     }
7773
7774   /* Wire in pseudo registers.  Number of pseudo registers may be
7775      changed.  */
7776   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, (tdep->num_byte_regs
7777                                          + tdep->num_word_regs
7778                                          + tdep->num_dword_regs
7779                                          + tdep->num_mmx_regs
7780                                          + tdep->num_ymm_regs));
7781
7782   /* Target description may be changed.  */
7783   tdesc = tdep->tdesc;
7784
7785   tdesc_use_registers (gdbarch, tdesc, tdesc_data);
7786
7787   /* Override gdbarch_register_reggroup_p set in tdesc_use_registers.  */
7788   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, tdep->register_reggroup_p);
7789
7790   /* Make %al the first pseudo-register.  */
7791   tdep->al_regnum = gdbarch_num_regs (gdbarch);
7792   tdep->ax_regnum = tdep->al_regnum + tdep->num_byte_regs;
7793
7794   ymm0_regnum = tdep->ax_regnum + tdep->num_word_regs;
7795   if (tdep->num_dword_regs)
7796     {
7797       /* Support dword pseudo-register if it hasn't been disabled.  */
7798       tdep->eax_regnum = ymm0_regnum;
7799       ymm0_regnum += tdep->num_dword_regs;
7800     }
7801   else
7802     tdep->eax_regnum = -1;
7803
7804   mm0_regnum = ymm0_regnum;
7805   if (tdep->num_ymm_regs)
7806     {
7807       /* Support YMM pseudo-register if it is available.  */
7808       tdep->ymm0_regnum = ymm0_regnum;
7809       mm0_regnum += tdep->num_ymm_regs;
7810     }
7811   else
7812     tdep->ymm0_regnum = -1;
7813
7814   if (tdep->num_mmx_regs != 0)
7815     {
7816       /* Support MMX pseudo-register if MMX hasn't been disabled.  */
7817       tdep->mm0_regnum = mm0_regnum;
7818     }
7819   else
7820     tdep->mm0_regnum = -1;
7821
7822   /* Hook in the legacy prologue-based unwinders last (fallback).  */
7823   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &i386_stack_tramp_frame_unwind);
7824   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &i386_sigtramp_frame_unwind);
7825   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &i386_frame_unwind);
7826
7827   /* If we have a register mapping, enable the generic core file
7828      support, unless it has already been enabled.  */
7829   if (tdep->gregset_reg_offset
7830       && !gdbarch_regset_from_core_section_p (gdbarch))
7831     set_gdbarch_regset_from_core_section (gdbarch,
7832                                           i386_regset_from_core_section);
7833
7834   set_gdbarch_skip_permanent_breakpoint (gdbarch,
7835                                          i386_skip_permanent_breakpoint);
7836
7837   set_gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (gdbarch,
7838                                         i386_fast_tracepoint_valid_at);
7839
7840   return gdbarch;
7841 }
7842
7843 static enum gdb_osabi
7844 i386_coff_osabi_sniffer (bfd *abfd)
7845 {
7846   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "coff-go32-exe") == 0
7847       || strcmp (bfd_get_target (abfd), "coff-go32") == 0)
7848     return GDB_OSABI_GO32;
7849
7850   return GDB_OSABI_UNKNOWN;
7851 }
7852 \f
7853
7854 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
7855 void _initialize_i386_tdep (void);
7856
7857 void
7858 _initialize_i386_tdep (void)
7859 {
7860   register_gdbarch_init (bfd_arch_i386, i386_gdbarch_init);
7861
7862   /* Add the variable that controls the disassembly flavor.  */
7863   add_setshow_enum_cmd ("disassembly-flavor", no_class, valid_flavors,
7864                         &disassembly_flavor, _("\
7865 Set the disassembly flavor."), _("\
7866 Show the disassembly flavor."), _("\
7867 The valid values are \"att\" and \"intel\", and the default value is \"att\"."),
7868                         NULL,
7869                         NULL, /* FIXME: i18n: */
7870                         &setlist, &showlist);
7871
7872   /* Add the variable that controls the convention for returning
7873      structs.  */
7874   add_setshow_enum_cmd ("struct-convention", no_class, valid_conventions,
7875                         &struct_convention, _("\
7876 Set the convention for returning small structs."), _("\
7877 Show the convention for returning small structs."), _("\
7878 Valid values are \"default\", \"pcc\" and \"reg\", and the default value\n\
7879 is \"default\"."),
7880                         NULL,
7881                         NULL, /* FIXME: i18n: */
7882                         &setlist, &showlist);
7883
7884   gdbarch_register_osabi_sniffer (bfd_arch_i386, bfd_target_coff_flavour,
7885                                   i386_coff_osabi_sniffer);
7886
7887   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_i386, 0, GDB_OSABI_SVR4,
7888                           i386_svr4_init_abi);
7889   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_i386, 0, GDB_OSABI_GO32,
7890                           i386_go32_init_abi);
7891
7892   /* Initialize the i386-specific register groups.  */
7893   i386_init_reggroups ();
7894
7895   /* Initialize the standard target descriptions.  */
7896   initialize_tdesc_i386 ();
7897   initialize_tdesc_i386_mmx ();
7898   initialize_tdesc_i386_avx ();
7899
7900   /* Tell remote stub that we support XML target description.  */
7901   register_remote_support_xml ("i386");
7902 }