doc/ChangeLog:
[external/binutils.git] / gdb / ppc-sysv-tdep.c
1 /* Target-dependent code for PowerPC systems using the SVR4 ABI
2    for GDB, the GNU debugger.
3
4    Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "regcache.h"
26 #include "value.h"
27 #include "gdb_string.h"
28 #include "gdb_assert.h"
29 #include "ppc-tdep.h"
30 #include "target.h"
31 #include "objfiles.h"
32 #include "infcall.h"
33
34 /* Pass the arguments in either registers, or in the stack. Using the
35    ppc sysv ABI, the first eight words of the argument list (that might
36    be less than eight parameters if some parameters occupy more than one
37    word) are passed in r3..r10 registers.  float and double parameters are
38    passed in fpr's, in addition to that. Rest of the parameters if any
39    are passed in user stack. 
40
41    If the function is returning a structure, then the return address is passed
42    in r3, then the first 7 words of the parametes can be passed in registers,
43    starting from r4. */
44
45 CORE_ADDR
46 ppc_sysv_abi_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
47                               struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
48                               int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
49                               int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
50 {
51   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
52   ULONGEST saved_sp;
53   int argspace = 0;             /* 0 is an initial wrong guess.  */
54   int write_pass;
55
56   gdb_assert (tdep->wordsize == 4);
57
58   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, gdbarch_sp_regnum (gdbarch),
59                                  &saved_sp);
60
61   /* Go through the argument list twice.
62
63      Pass 1: Figure out how much new stack space is required for
64      arguments and pushed values.  Unlike the PowerOpen ABI, the SysV
65      ABI doesn't reserve any extra space for parameters which are put
66      in registers, but does always push structures and then pass their
67      address.
68
69      Pass 2: Replay the same computation but this time also write the
70      values out to the target.  */
71
72   for (write_pass = 0; write_pass < 2; write_pass++)
73     {
74       int argno;
75       /* Next available floating point register for float and double
76          arguments.  */
77       int freg = 1;
78       /* Next available general register for non-float, non-vector
79          arguments.  */
80       int greg = 3;
81       /* Next available vector register for vector arguments.  */
82       int vreg = 2;
83       /* Arguments start above the "LR save word" and "Back chain".  */
84       int argoffset = 2 * tdep->wordsize;
85       /* Structures start after the arguments.  */
86       int structoffset = argoffset + argspace;
87
88       /* If the function is returning a `struct', then the first word
89          (which will be passed in r3) is used for struct return
90          address.  In that case we should advance one word and start
91          from r4 register to copy parameters.  */
92       if (struct_return)
93         {
94           if (write_pass)
95             regcache_cooked_write_signed (regcache,
96                                           tdep->ppc_gp0_regnum + greg,
97                                           struct_addr);
98           greg++;
99         }
100
101       for (argno = 0; argno < nargs; argno++)
102         {
103           struct value *arg = args[argno];
104           struct type *type = check_typedef (value_type (arg));
105           int len = TYPE_LENGTH (type);
106           const bfd_byte *val = value_contents (arg);
107
108           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT && len <= 8
109               && !tdep->soft_float)
110             {
111               /* Floating point value converted to "double" then
112                  passed in an FP register, when the registers run out,
113                  8 byte aligned stack is used.  */
114               if (freg <= 8)
115                 {
116                   if (write_pass)
117                     {
118                       /* Always store the floating point value using
119                          the register's floating-point format.  */
120                       gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
121                       struct type *regtype
122                         = register_type (gdbarch, tdep->ppc_fp0_regnum + freg);
123                       convert_typed_floating (val, type, regval, regtype);
124                       regcache_cooked_write (regcache,
125                                              tdep->ppc_fp0_regnum + freg,
126                                              regval);
127                     }
128                   freg++;
129                 }
130               else
131                 {
132                   /* The SysV ABI tells us to convert floats to
133                      doubles before writing them to an 8 byte aligned
134                      stack location.  Unfortunately GCC does not do
135                      that, and stores floats into 4 byte aligned
136                      locations without converting them to doubles.
137                      Since there is no know compiler that actually
138                      follows the ABI here, we implement the GCC
139                      convention.  */
140
141                   /* Align to 4 bytes or 8 bytes depending on the type of
142                      the argument (float or double).  */
143                   argoffset = align_up (argoffset, len);
144                   if (write_pass)
145                       write_memory (sp + argoffset, val, len);
146                   argoffset += len;
147                 }
148             }
149           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
150                    && len == 16
151                    && !tdep->soft_float
152                    && (gdbarch_long_double_format (gdbarch)
153                        == floatformats_ibm_long_double))
154             {
155               /* IBM long double passed in two FP registers if
156                  available, otherwise 8-byte aligned stack.  */
157               if (freg <= 7)
158                 {
159                   if (write_pass)
160                     {
161                       regcache_cooked_write (regcache,
162                                              tdep->ppc_fp0_regnum + freg,
163                                              val);
164                       regcache_cooked_write (regcache,
165                                              tdep->ppc_fp0_regnum + freg + 1,
166                                              val + 8);
167                     }
168                   freg += 2;
169                 }
170               else
171                 {
172                   argoffset = align_up (argoffset, 8);
173                   if (write_pass)
174                     write_memory (sp + argoffset, val, len);
175                   argoffset += 16;
176                 }
177             }
178           else if (len == 8
179                    && (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT        /* long long */
180                        || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT))   /* double */
181             {
182               /* "long long" or soft-float "double" passed in an odd/even
183                  register pair with the low addressed word in the odd
184                  register and the high addressed word in the even
185                  register, or when the registers run out an 8 byte
186                  aligned stack location.  */
187               if (greg > 9)
188                 {
189                   /* Just in case GREG was 10.  */
190                   greg = 11;
191                   argoffset = align_up (argoffset, 8);
192                   if (write_pass)
193                     write_memory (sp + argoffset, val, len);
194                   argoffset += 8;
195                 }
196               else
197                 {
198                   /* Must start on an odd register - r3/r4 etc.  */
199                   if ((greg & 1) == 0)
200                     greg++;
201                   if (write_pass)
202                     {
203                       regcache_cooked_write (regcache,
204                                              tdep->ppc_gp0_regnum + greg + 0,
205                                              val + 0);
206                       regcache_cooked_write (regcache,
207                                              tdep->ppc_gp0_regnum + greg + 1,
208                                              val + 4);
209                     }
210                   greg += 2;
211                 }
212             }
213           else if (len == 16 && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
214                    && (gdbarch_long_double_format (gdbarch)
215                        == floatformats_ibm_long_double))
216             {
217               /* Soft-float IBM long double passed in four consecutive
218                  registers, or on the stack.  The registers are not
219                  necessarily odd/even pairs.  */
220               if (greg > 7)
221                 {
222                   greg = 11;
223                   argoffset = align_up (argoffset, 8);
224                   if (write_pass)
225                     write_memory (sp + argoffset, val, len);
226                   argoffset += 16;
227                 }
228               else
229                 {
230                   if (write_pass)
231                     {
232                       regcache_cooked_write (regcache,
233                                              tdep->ppc_gp0_regnum + greg + 0,
234                                              val + 0);
235                       regcache_cooked_write (regcache,
236                                              tdep->ppc_gp0_regnum + greg + 1,
237                                              val + 4);
238                       regcache_cooked_write (regcache,
239                                              tdep->ppc_gp0_regnum + greg + 2,
240                                              val + 8);
241                       regcache_cooked_write (regcache,
242                                              tdep->ppc_gp0_regnum + greg + 3,
243                                              val + 12);
244                     }
245                   greg += 4;
246                 }
247             }
248           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_DECFLOAT && len <= 8
249                    && !tdep->soft_float)
250             {
251               /* 32-bit and 64-bit decimal floats go in f1 .. f8.  They can
252                  end up in memory.  */
253
254               if (freg <= 8)
255                 {
256                   if (write_pass)
257                     {
258                       gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
259                       const gdb_byte *p;
260
261                       /* 32-bit decimal floats are right aligned in the
262                          doubleword.  */
263                       if (TYPE_LENGTH (type) == 4)
264                       {
265                         memcpy (regval + 4, val, 4);
266                         p = regval;
267                       }
268                       else
269                         p = val;
270
271                       regcache_cooked_write (regcache,
272                           tdep->ppc_fp0_regnum + freg, p);
273                     }
274
275                   freg++;
276                 }
277               else
278                 {
279                   argoffset = align_up (argoffset, len);
280
281                   if (write_pass)
282                     /* Write value in the stack's parameter save area.  */
283                     write_memory (sp + argoffset, val, len);
284
285                   argoffset += len;
286                 }
287             }
288           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_DECFLOAT && len == 16
289                    && !tdep->soft_float)
290             {
291               /* 128-bit decimal floats go in f2 .. f7, always in even/odd
292                  pairs.  They can end up in memory, using two doublewords.  */
293
294               if (freg <= 6)
295                 {
296                   /* Make sure freg is even.  */
297                   freg += freg & 1;
298
299                   if (write_pass)
300                     {
301                       regcache_cooked_write (regcache,
302                                              tdep->ppc_fp0_regnum + freg, val);
303                       regcache_cooked_write (regcache,
304                           tdep->ppc_fp0_regnum + freg + 1, val + 8);
305                     }
306                 }
307               else
308                 {
309                   argoffset = align_up (argoffset, 8);
310
311                   if (write_pass)
312                     write_memory (sp + argoffset, val, 16);
313
314                   argoffset += 16;
315                 }
316
317               /* If a 128-bit decimal float goes to the stack because only f7
318                  and f8 are free (thus there's no even/odd register pair
319                  available), these registers should be marked as occupied.
320                  Hence we increase freg even when writing to memory.  */
321               freg += 2;
322             }
323           else if (len == 16
324                    && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
325                    && TYPE_VECTOR (type)
326                    && tdep->vector_abi == POWERPC_VEC_ALTIVEC)
327             {
328               /* Vector parameter passed in an Altivec register, or
329                  when that runs out, 16 byte aligned stack location.  */
330               if (vreg <= 13)
331                 {
332                   if (write_pass)
333                     regcache_cooked_write (regcache,
334                                            tdep->ppc_vr0_regnum + vreg, val);
335                   vreg++;
336                 }
337               else
338                 {
339                   argoffset = align_up (argoffset, 16);
340                   if (write_pass)
341                     write_memory (sp + argoffset, val, 16);
342                   argoffset += 16;
343                 }
344             }
345           else if (len == 8
346                    && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
347                    && TYPE_VECTOR (type)
348                    && tdep->vector_abi == POWERPC_VEC_SPE)
349             {
350               /* Vector parameter passed in an e500 register, or when
351                  that runs out, 8 byte aligned stack location.  Note
352                  that since e500 vector and general purpose registers
353                  both map onto the same underlying register set, a
354                  "greg" and not a "vreg" is consumed here.  A cooked
355                  write stores the value in the correct locations
356                  within the raw register cache.  */
357               if (greg <= 10)
358                 {
359                   if (write_pass)
360                     regcache_cooked_write (regcache,
361                                            tdep->ppc_ev0_regnum + greg, val);
362                   greg++;
363                 }
364               else
365                 {
366                   argoffset = align_up (argoffset, 8);
367                   if (write_pass)
368                     write_memory (sp + argoffset, val, 8);
369                   argoffset += 8;
370                 }
371             }
372           else
373             {
374               /* Reduce the parameter down to something that fits in a
375                  "word".  */
376               gdb_byte word[MAX_REGISTER_SIZE];
377               memset (word, 0, MAX_REGISTER_SIZE);
378               if (len > tdep->wordsize
379                   || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
380                   || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION)
381                 {
382                   /* Structs and large values are put in an
383                      aligned stack slot ... */
384                   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
385                       && TYPE_VECTOR (type)
386                       && len >= 16)
387                     structoffset = align_up (structoffset, 16);
388                   else
389                     structoffset = align_up (structoffset, 8);
390
391                   if (write_pass)
392                     write_memory (sp + structoffset, val, len);
393                   /* ... and then a "word" pointing to that address is
394                      passed as the parameter.  */
395                   store_unsigned_integer (word, tdep->wordsize,
396                                           sp + structoffset);
397                   structoffset += len;
398                 }
399               else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT)
400                 /* Sign or zero extend the "int" into a "word".  */
401                 store_unsigned_integer (word, tdep->wordsize,
402                                         unpack_long (type, val));
403               else
404                 /* Always goes in the low address.  */
405                 memcpy (word, val, len);
406               /* Store that "word" in a register, or on the stack.
407                  The words have "4" byte alignment.  */
408               if (greg <= 10)
409                 {
410                   if (write_pass)
411                     regcache_cooked_write (regcache,
412                                            tdep->ppc_gp0_regnum + greg, word);
413                   greg++;
414                 }
415               else
416                 {
417                   argoffset = align_up (argoffset, tdep->wordsize);
418                   if (write_pass)
419                     write_memory (sp + argoffset, word, tdep->wordsize);
420                   argoffset += tdep->wordsize;
421                 }
422             }
423         }
424
425       /* Compute the actual stack space requirements.  */
426       if (!write_pass)
427         {
428           /* Remember the amount of space needed by the arguments.  */
429           argspace = argoffset;
430           /* Allocate space for both the arguments and the structures.  */
431           sp -= (argoffset + structoffset);
432           /* Ensure that the stack is still 16 byte aligned.  */
433           sp = align_down (sp, 16);
434         }
435
436       /* The psABI says that "A caller of a function that takes a
437          variable argument list shall set condition register bit 6 to
438          1 if it passes one or more arguments in the floating-point
439          registers. It is strongly recommended that the caller set the
440          bit to 0 otherwise..."  Doing this for normal functions too
441          shouldn't hurt.  */
442       if (write_pass)
443         {
444           ULONGEST cr;
445
446           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, tdep->ppc_cr_regnum, &cr);
447           if (freg > 1)
448             cr |= 0x02000000;
449           else
450             cr &= ~0x02000000;
451           regcache_cooked_write_unsigned (regcache, tdep->ppc_cr_regnum, cr);
452         }
453     }
454
455   /* Update %sp.   */
456   regcache_cooked_write_signed (regcache, gdbarch_sp_regnum (gdbarch), sp);
457
458   /* Write the backchain (it occupies WORDSIZED bytes).  */
459   write_memory_signed_integer (sp, tdep->wordsize, saved_sp);
460
461   /* Point the inferior function call's return address at the dummy's
462      breakpoint.  */
463   regcache_cooked_write_signed (regcache, tdep->ppc_lr_regnum, bp_addr);
464
465   return sp;
466 }
467
468 /* Handle the return-value conventions for Decimal Floating Point values
469    in both ppc32 and ppc64, which are the same.  */
470 static int
471 get_decimal_float_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *valtype,
472                                 struct regcache *regcache, gdb_byte *readbuf,
473                                 const gdb_byte *writebuf)
474 {
475   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
476
477   gdb_assert (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_DECFLOAT);
478
479   /* 32-bit and 64-bit decimal floats in f1.  */
480   if (TYPE_LENGTH (valtype) <= 8)
481     {
482       if (writebuf != NULL)
483         {
484           gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
485           const gdb_byte *p;
486
487           /* 32-bit decimal float is right aligned in the doubleword.  */
488           if (TYPE_LENGTH (valtype) == 4)
489             {
490               memcpy (regval + 4, writebuf, 4);
491               p = regval;
492             }
493           else
494             p = writebuf;
495
496           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1, p);
497         }
498       if (readbuf != NULL)
499         {
500           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1, readbuf);
501
502           /* Left align 32-bit decimal float.  */
503           if (TYPE_LENGTH (valtype) == 4)
504             memcpy (readbuf, readbuf + 4, 4);
505         }
506     }
507   /* 128-bit decimal floats in f2,f3.  */
508   else if (TYPE_LENGTH (valtype) == 16)
509     {
510       if (writebuf != NULL || readbuf != NULL)
511         {
512           int i;
513
514           for (i = 0; i < 2; i++)
515             {
516               if (writebuf != NULL)
517                 regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 2 + i,
518                                        writebuf + i * 8);
519               if (readbuf != NULL)
520                 regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 2 + i,
521                                       readbuf + i * 8);
522             }
523         }
524     }
525   else
526     /* Can't happen.  */
527     internal_error (__FILE__, __LINE__, "Unknown decimal float size.");
528
529   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
530 }
531
532 /* Handle the return-value conventions specified by the SysV 32-bit
533    PowerPC ABI (including all the supplements):
534
535    no floating-point: floating-point values returned using 32-bit
536    general-purpose registers.
537
538    Altivec: 128-bit vectors returned using vector registers.
539
540    e500: 64-bit vectors returned using the full full 64 bit EV
541    register, floating-point values returned using 32-bit
542    general-purpose registers.
543
544    GCC (broken): Small struct values right (instead of left) aligned
545    when returned in general-purpose registers.  */
546
547 static enum return_value_convention
548 do_ppc_sysv_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type,
549                           struct regcache *regcache, gdb_byte *readbuf,
550                           const gdb_byte *writebuf, int broken_gcc)
551 {
552   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
553   gdb_assert (tdep->wordsize == 4);
554   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
555       && TYPE_LENGTH (type) <= 8
556       && !tdep->soft_float)
557     {
558       if (readbuf)
559         {
560           /* Floats and doubles stored in "f1".  Convert the value to
561              the required type.  */
562           gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
563           struct type *regtype = register_type (gdbarch,
564                                                 tdep->ppc_fp0_regnum + 1);
565           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1, regval);
566           convert_typed_floating (regval, regtype, readbuf, type);
567         }
568       if (writebuf)
569         {
570           /* Floats and doubles stored in "f1".  Convert the value to
571              the register's "double" type.  */
572           gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
573           struct type *regtype = register_type (gdbarch, tdep->ppc_fp0_regnum);
574           convert_typed_floating (writebuf, type, regval, regtype);
575           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1, regval);
576         }
577       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
578     }
579   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
580       && TYPE_LENGTH (type) == 16
581       && !tdep->soft_float
582       && (gdbarch_long_double_format (gdbarch) == floatformats_ibm_long_double))
583     {
584       /* IBM long double stored in f1 and f2.  */
585       if (readbuf)
586         {
587           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1, readbuf);
588           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 2,
589                                 readbuf + 8);
590         }
591       if (writebuf)
592         {
593           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1, writebuf);
594           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 2,
595                                  writebuf + 8);
596         }
597       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
598     }
599   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
600       && TYPE_LENGTH (type) == 16
601       && (gdbarch_long_double_format (gdbarch) == floatformats_ibm_long_double))
602     {
603       /* Soft-float IBM long double stored in r3, r4, r5, r6.  */
604       if (readbuf)
605         {
606           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3, readbuf);
607           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
608                                 readbuf + 4);
609           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 5,
610                                 readbuf + 8);
611           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 6,
612                                 readbuf + 12);
613         }
614       if (writebuf)
615         {
616           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3, writebuf);
617           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
618                                  writebuf + 4);
619           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 5,
620                                  writebuf + 8);
621           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 6,
622                                  writebuf + 12);
623         }
624       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
625     }
626   if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT && TYPE_LENGTH (type) == 8)
627       || (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT && TYPE_LENGTH (type) == 8))
628     {
629       if (readbuf)
630         {
631           /* A long long, or a double stored in the 32 bit r3/r4.  */
632           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
633                                 readbuf + 0);
634           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
635                                 readbuf + 4);
636         }
637       if (writebuf)
638         {
639           /* A long long, or a double stored in the 32 bit r3/r4.  */
640           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
641                                  writebuf + 0);
642           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
643                                  writebuf + 4);
644         }
645       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
646     }
647   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_DECFLOAT && !tdep->soft_float)
648     return get_decimal_float_return_value (gdbarch, type, regcache, readbuf,
649                                            writebuf);
650   else if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
651             || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_CHAR
652             || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BOOL
653             || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
654             || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF
655             || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM)
656            && TYPE_LENGTH (type) <= tdep->wordsize)
657     {
658       if (readbuf)
659         {
660           /* Some sort of integer stored in r3.  Since TYPE isn't
661              bigger than the register, sign extension isn't a problem
662              - just do everything unsigned.  */
663           ULONGEST regval;
664           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
665                                          &regval);
666           store_unsigned_integer (readbuf, TYPE_LENGTH (type), regval);
667         }
668       if (writebuf)
669         {
670           /* Some sort of integer stored in r3.  Use unpack_long since
671              that should handle any required sign extension.  */
672           regcache_cooked_write_unsigned (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
673                                           unpack_long (type, writebuf));
674         }
675       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
676     }
677   if (TYPE_LENGTH (type) == 16
678       && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
679       && TYPE_VECTOR (type)
680       && tdep->vector_abi == POWERPC_VEC_ALTIVEC)
681     {
682       if (readbuf)
683         {
684           /* Altivec places the return value in "v2".  */
685           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + 2, readbuf);
686         }
687       if (writebuf)
688         {
689           /* Altivec places the return value in "v2".  */
690           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + 2, writebuf);
691         }
692       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
693     }
694   if (TYPE_LENGTH (type) == 16
695       && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
696       && TYPE_VECTOR (type)
697       && tdep->vector_abi == POWERPC_VEC_GENERIC)
698     {
699       /* GCC -maltivec -mabi=no-altivec returns vectors in r3/r4/r5/r6.
700          GCC without AltiVec returns them in memory, but it warns about
701          ABI risks in that case; we don't try to support it.  */
702       if (readbuf)
703         {
704           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
705                                 readbuf + 0);
706           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
707                                 readbuf + 4);
708           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 5,
709                                 readbuf + 8);
710           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 6,
711                                 readbuf + 12);
712         }
713       if (writebuf)
714         {
715           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
716                                  writebuf + 0);
717           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
718                                  writebuf + 4);
719           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 5,
720                                  writebuf + 8);
721           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 6,
722                                  writebuf + 12);
723         }
724       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
725     }
726   if (TYPE_LENGTH (type) == 8
727       && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
728       && TYPE_VECTOR (type)
729       && tdep->vector_abi == POWERPC_VEC_SPE)
730     {
731       /* The e500 ABI places return values for the 64-bit DSP types
732          (__ev64_opaque__) in r3.  However, in GDB-speak, ev3
733          corresponds to the entire r3 value for e500, whereas GDB's r3
734          only corresponds to the least significant 32-bits.  So place
735          the 64-bit DSP type's value in ev3.  */
736       if (readbuf)
737         regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_ev0_regnum + 3, readbuf);
738       if (writebuf)
739         regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_ev0_regnum + 3, writebuf);
740       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
741     }
742   if (broken_gcc && TYPE_LENGTH (type) <= 8)
743     {
744       /* GCC screwed up for structures or unions whose size is less
745          than or equal to 8 bytes..  Instead of left-aligning, it
746          right-aligns the data into the buffer formed by r3, r4.  */
747       gdb_byte regvals[MAX_REGISTER_SIZE * 2];
748       int len = TYPE_LENGTH (type);
749       int offset = (2 * tdep->wordsize - len) % tdep->wordsize;
750
751       if (readbuf)
752         {
753           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
754                                 regvals + 0 * tdep->wordsize);
755           if (len > tdep->wordsize)
756             regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
757                                   regvals + 1 * tdep->wordsize);
758           memcpy (readbuf, regvals + offset, len);
759         }
760       if (writebuf)
761         {
762           memset (regvals, 0, sizeof regvals);
763           memcpy (regvals + offset, writebuf, len);
764           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
765                                  regvals + 0 * tdep->wordsize);
766           if (len > tdep->wordsize)
767             regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
768                                    regvals + 1 * tdep->wordsize);
769         }
770
771       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
772     }
773   if (TYPE_LENGTH (type) <= 8)
774     {
775       if (readbuf)
776         {
777           /* This matches SVr4 PPC, it does not match GCC.  */
778           /* The value is right-padded to 8 bytes and then loaded, as
779              two "words", into r3/r4.  */
780           gdb_byte regvals[MAX_REGISTER_SIZE * 2];
781           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
782                                 regvals + 0 * tdep->wordsize);
783           if (TYPE_LENGTH (type) > tdep->wordsize)
784             regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
785                                   regvals + 1 * tdep->wordsize);
786           memcpy (readbuf, regvals, TYPE_LENGTH (type));
787         }
788       if (writebuf)
789         {
790           /* This matches SVr4 PPC, it does not match GCC.  */
791           /* The value is padded out to 8 bytes and then loaded, as
792              two "words" into r3/r4.  */
793           gdb_byte regvals[MAX_REGISTER_SIZE * 2];
794           memset (regvals, 0, sizeof regvals);
795           memcpy (regvals, writebuf, TYPE_LENGTH (type));
796           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
797                                  regvals + 0 * tdep->wordsize);
798           if (TYPE_LENGTH (type) > tdep->wordsize)
799             regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 4,
800                                    regvals + 1 * tdep->wordsize);
801         }
802       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
803     }
804   return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
805 }
806
807 enum return_value_convention
808 ppc_sysv_abi_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *func_type,
809                            struct type *valtype, struct regcache *regcache,
810                            gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
811 {
812   return do_ppc_sysv_return_value (gdbarch, valtype, regcache, readbuf,
813                                    writebuf, 0);
814 }
815
816 enum return_value_convention
817 ppc_sysv_abi_broken_return_value (struct gdbarch *gdbarch,
818                                   struct type *func_type,
819                                   struct type *valtype,
820                                   struct regcache *regcache,
821                                   gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
822 {
823   return do_ppc_sysv_return_value (gdbarch, valtype, regcache, readbuf,
824                                    writebuf, 1);
825 }
826
827 /* The helper function for 64-bit SYSV push_dummy_call.  Converts the
828    function's code address back into the function's descriptor
829    address.
830
831    Find a value for the TOC register.  Every symbol should have both
832    ".FN" and "FN" in the minimal symbol table.  "FN" points at the
833    FN's descriptor, while ".FN" points at the entry point (which
834    matches FUNC_ADDR).  Need to reverse from FUNC_ADDR back to the
835    FN's descriptor address (while at the same time being careful to
836    find "FN" in the same object file as ".FN").  */
837
838 static int
839 convert_code_addr_to_desc_addr (CORE_ADDR code_addr, CORE_ADDR *desc_addr)
840 {
841   struct obj_section *dot_fn_section;
842   struct minimal_symbol *dot_fn;
843   struct minimal_symbol *fn;
844   CORE_ADDR toc;
845   /* Find the minimal symbol that corresponds to CODE_ADDR (should
846      have a name of the form ".FN").  */
847   dot_fn = lookup_minimal_symbol_by_pc (code_addr);
848   if (dot_fn == NULL || SYMBOL_LINKAGE_NAME (dot_fn)[0] != '.')
849     return 0;
850   /* Get the section that contains CODE_ADDR.  Need this for the
851      "objfile" that it contains.  */
852   dot_fn_section = find_pc_section (code_addr);
853   if (dot_fn_section == NULL || dot_fn_section->objfile == NULL)
854     return 0;
855   /* Now find the corresponding "FN" (dropping ".") minimal symbol's
856      address.  Only look for the minimal symbol in ".FN"'s object file
857      - avoids problems when two object files (i.e., shared libraries)
858      contain a minimal symbol with the same name.  */
859   fn = lookup_minimal_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (dot_fn) + 1, NULL,
860                               dot_fn_section->objfile);
861   if (fn == NULL)
862     return 0;
863   /* Found a descriptor.  */
864   (*desc_addr) = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (fn);
865   return 1;
866 }
867
868 /* Pass the arguments in either registers, or in the stack. Using the
869    ppc 64 bit SysV ABI.
870
871    This implements a dumbed down version of the ABI.  It always writes
872    values to memory, GPR and FPR, even when not necessary.  Doing this
873    greatly simplifies the logic. */
874
875 CORE_ADDR
876 ppc64_sysv_abi_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
877                                 struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
878                                 int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
879                                 int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
880 {
881   CORE_ADDR func_addr = find_function_addr (function, NULL);
882   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
883   ULONGEST back_chain;
884   /* See for-loop comment below.  */
885   int write_pass;
886   /* Size of the Altivec's vector parameter region, the final value is
887      computed in the for-loop below.  */
888   LONGEST vparam_size = 0;
889   /* Size of the general parameter region, the final value is computed
890      in the for-loop below.  */
891   LONGEST gparam_size = 0;
892   /* Kevin writes ... I don't mind seeing tdep->wordsize used in the
893      calls to align_up(), align_down(), etc.  because this makes it
894      easier to reuse this code (in a copy/paste sense) in the future,
895      but it is a 64-bit ABI and asserting that the wordsize is 8 bytes
896      at some point makes it easier to verify that this function is
897      correct without having to do a non-local analysis to figure out
898      the possible values of tdep->wordsize.  */
899   gdb_assert (tdep->wordsize == 8);
900
901   /* This function exists to support a calling convention that
902      requires floating-point registers.  It shouldn't be used on
903      processors that lack them.  */
904   gdb_assert (ppc_floating_point_unit_p (gdbarch));
905
906   /* By this stage in the proceedings, SP has been decremented by "red
907      zone size" + "struct return size".  Fetch the stack-pointer from
908      before this and use that as the BACK_CHAIN.  */
909   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, gdbarch_sp_regnum (gdbarch),
910                                  &back_chain);
911
912   /* Go through the argument list twice.
913
914      Pass 1: Compute the function call's stack space and register
915      requirements.
916
917      Pass 2: Replay the same computation but this time also write the
918      values out to the target.  */
919
920   for (write_pass = 0; write_pass < 2; write_pass++)
921     {
922       int argno;
923       /* Next available floating point register for float and double
924          arguments.  */
925       int freg = 1;
926       /* Next available general register for non-vector (but possibly
927          float) arguments.  */
928       int greg = 3;
929       /* Next available vector register for vector arguments.  */
930       int vreg = 2;
931       /* The address, at which the next general purpose parameter
932          (integer, struct, float, ...) should be saved.  */
933       CORE_ADDR gparam;
934       /* Address, at which the next Altivec vector parameter should be
935          saved.  */
936       CORE_ADDR vparam;
937
938       if (!write_pass)
939         {
940           /* During the first pass, GPARAM and VPARAM are more like
941              offsets (start address zero) than addresses.  That way
942              the accumulate the total stack space each region
943              requires.  */
944           gparam = 0;
945           vparam = 0;
946         }
947       else
948         {
949           /* Decrement the stack pointer making space for the Altivec
950              and general on-stack parameters.  Set vparam and gparam
951              to their corresponding regions.  */
952           vparam = align_down (sp - vparam_size, 16);
953           gparam = align_down (vparam - gparam_size, 16);
954           /* Add in space for the TOC, link editor double word,
955              compiler double word, LR save area, CR save area.  */
956           sp = align_down (gparam - 48, 16);
957         }
958
959       /* If the function is returning a `struct', then there is an
960          extra hidden parameter (which will be passed in r3)
961          containing the address of that struct..  In that case we
962          should advance one word and start from r4 register to copy
963          parameters.  This also consumes one on-stack parameter slot.  */
964       if (struct_return)
965         {
966           if (write_pass)
967             regcache_cooked_write_signed (regcache,
968                                           tdep->ppc_gp0_regnum + greg,
969                                           struct_addr);
970           greg++;
971           gparam = align_up (gparam + tdep->wordsize, tdep->wordsize);
972         }
973
974       for (argno = 0; argno < nargs; argno++)
975         {
976           struct value *arg = args[argno];
977           struct type *type = check_typedef (value_type (arg));
978           const bfd_byte *val = value_contents (arg);
979
980           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT && TYPE_LENGTH (type) <= 8)
981             {
982               /* Floats and Doubles go in f1 .. f13.  They also
983                  consume a left aligned GREG,, and can end up in
984                  memory.  */
985               if (write_pass)
986                 {
987                   gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
988                   const gdb_byte *p;
989
990                   /* Version 1.7 of the 64-bit PowerPC ELF ABI says:
991
992                      "Single precision floating point values are mapped to
993                      the first word in a single doubleword."
994
995                      And version 1.9 says:
996
997                      "Single precision floating point values are mapped to
998                      the second word in a single doubleword."
999
1000                      GDB then writes single precision floating point values
1001                      at both words in a doubleword, to support both ABIs.  */
1002                   if (TYPE_LENGTH (type) == 4)
1003                     {
1004                       memcpy (regval, val, 4);
1005                       memcpy (regval + 4, val, 4);
1006                       p = regval;
1007                     }
1008                   else
1009                     p = val;
1010
1011                   /* Write value in the stack's parameter save area.  */
1012                   write_memory (gparam, p, 8);
1013
1014                   if (freg <= 13)
1015                     {
1016                       struct type *regtype
1017                         = register_type (gdbarch, tdep->ppc_fp0_regnum);
1018
1019                       convert_typed_floating (val, type, regval, regtype);
1020                       regcache_cooked_write (regcache,
1021                                              tdep->ppc_fp0_regnum + freg,
1022                                              regval);
1023                     }
1024                   if (greg <= 10)
1025                     regcache_cooked_write (regcache,
1026                                            tdep->ppc_gp0_regnum + greg,
1027                                            regval);
1028                 }
1029
1030               freg++;
1031               greg++;
1032               /* Always consume parameter stack space.  */
1033               gparam = align_up (gparam + 8, tdep->wordsize);
1034             }
1035           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
1036                    && TYPE_LENGTH (type) == 16
1037                    && (gdbarch_long_double_format (gdbarch)
1038                        == floatformats_ibm_long_double))
1039             {
1040               /* IBM long double stored in two doublewords of the
1041                  parameter save area and corresponding registers.  */
1042               if (write_pass)
1043                 {
1044                   if (!tdep->soft_float && freg <= 13)
1045                     {
1046                       regcache_cooked_write (regcache,
1047                                              tdep->ppc_fp0_regnum + freg,
1048                                              val);
1049                       if (freg <= 12)
1050                         regcache_cooked_write (regcache,
1051                                                tdep->ppc_fp0_regnum + freg + 1,
1052                                                val + 8);
1053                     }
1054                   if (greg <= 10)
1055                     {
1056                       regcache_cooked_write (regcache,
1057                                              tdep->ppc_gp0_regnum + greg,
1058                                              val);
1059                       if (greg <= 9)
1060                         regcache_cooked_write (regcache,
1061                                                tdep->ppc_gp0_regnum + greg + 1,
1062                                                val + 8);
1063                     }
1064                   write_memory (gparam, val, TYPE_LENGTH (type));
1065                 }
1066               freg += 2;
1067               greg += 2;
1068               gparam = align_up (gparam + TYPE_LENGTH (type), tdep->wordsize);
1069             }
1070           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_DECFLOAT
1071                    && TYPE_LENGTH (type) <= 8)
1072             {
1073               /* 32-bit and 64-bit decimal floats go in f1 .. f13.  They can
1074                  end up in memory.  */
1075               if (write_pass)
1076                 {
1077                   gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
1078                   const gdb_byte *p;
1079
1080                   /* 32-bit decimal floats are right aligned in the
1081                      doubleword.  */
1082                   if (TYPE_LENGTH (type) == 4)
1083                     {
1084                       memcpy (regval + 4, val, 4);
1085                       p = regval;
1086                     }
1087                   else
1088                     p = val;
1089
1090                   /* Write value in the stack's parameter save area.  */
1091                   write_memory (gparam, p, 8);
1092
1093                   if (freg <= 13)
1094                     regcache_cooked_write (regcache,
1095                                            tdep->ppc_fp0_regnum + freg, p);
1096                 }
1097
1098               freg++;
1099               greg++;
1100               /* Always consume parameter stack space.  */
1101               gparam = align_up (gparam + 8, tdep->wordsize);
1102             }
1103           else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_DECFLOAT &&
1104                    TYPE_LENGTH (type) == 16)
1105             {
1106               /* 128-bit decimal floats go in f2 .. f12, always in even/odd
1107                  pairs.  They can end up in memory, using two doublewords.  */
1108               if (write_pass)
1109                 {
1110                   if (freg <= 12)
1111                     {
1112                       /* Make sure freg is even.  */
1113                       freg += freg & 1;
1114                       regcache_cooked_write (regcache,
1115                                              tdep->ppc_fp0_regnum + freg, val);
1116                       regcache_cooked_write (regcache,
1117                           tdep->ppc_fp0_regnum + freg + 1, val + 8);
1118                     }
1119
1120                   write_memory (gparam, val, TYPE_LENGTH (type));
1121                 }
1122
1123               freg += 2;
1124               greg += 2;
1125               gparam = align_up (gparam + TYPE_LENGTH (type), tdep->wordsize);
1126             }
1127           else if (TYPE_LENGTH (type) == 16 && TYPE_VECTOR (type)
1128                    && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
1129                    && tdep->ppc_vr0_regnum >= 0)
1130             {
1131               /* In the Altivec ABI, vectors go in the vector
1132                  registers v2 .. v13, or when that runs out, a vector
1133                  annex which goes above all the normal parameters.
1134                  NOTE: cagney/2003-09-21: This is a guess based on the
1135                  PowerOpen Altivec ABI.  */
1136               if (vreg <= 13)
1137                 {
1138                   if (write_pass)
1139                     regcache_cooked_write (regcache,
1140                                            tdep->ppc_vr0_regnum + vreg, val);
1141                   vreg++;
1142                 }
1143               else
1144                 {
1145                   if (write_pass)
1146                     write_memory (vparam, val, TYPE_LENGTH (type));
1147                   vparam = align_up (vparam + TYPE_LENGTH (type), 16);
1148                 }
1149             }
1150           else if ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT
1151                     || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ENUM
1152                     || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR)
1153                    && TYPE_LENGTH (type) <= 8)
1154             {
1155               /* Scalars and Pointers get sign[un]extended and go in
1156                  gpr3 .. gpr10.  They can also end up in memory.  */
1157               if (write_pass)
1158                 {
1159                   /* Sign extend the value, then store it unsigned.  */
1160                   ULONGEST word = unpack_long (type, val);
1161                   /* Convert any function code addresses into
1162                      descriptors.  */
1163                   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_PTR
1164                       && TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type)) == TYPE_CODE_FUNC)
1165                     {
1166                       CORE_ADDR desc = word;
1167                       convert_code_addr_to_desc_addr (word, &desc);
1168                       word = desc;
1169                     }
1170                   if (greg <= 10)
1171                     regcache_cooked_write_unsigned (regcache,
1172                                                     tdep->ppc_gp0_regnum +
1173                                                     greg, word);
1174                   write_memory_unsigned_integer (gparam, tdep->wordsize,
1175                                                  word);
1176                 }
1177               greg++;
1178               gparam = align_up (gparam + TYPE_LENGTH (type), tdep->wordsize);
1179             }
1180           else
1181             {
1182               int byte;
1183               for (byte = 0; byte < TYPE_LENGTH (type);
1184                    byte += tdep->wordsize)
1185                 {
1186                   if (write_pass && greg <= 10)
1187                     {
1188                       gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
1189                       int len = TYPE_LENGTH (type) - byte;
1190                       if (len > tdep->wordsize)
1191                         len = tdep->wordsize;
1192                       memset (regval, 0, sizeof regval);
1193                       /* The ABI (version 1.9) specifies that values
1194                          smaller than one doubleword are right-aligned
1195                          and those larger are left-aligned.  GCC
1196                          versions before 3.4 implemented this
1197                          incorrectly; see
1198                          <http://gcc.gnu.org/gcc-3.4/powerpc-abi.html>.  */
1199                       if (byte == 0)
1200                         memcpy (regval + tdep->wordsize - len,
1201                                 val + byte, len);
1202                       else
1203                         memcpy (regval, val + byte, len);
1204                       regcache_cooked_write (regcache, greg, regval);
1205                     }
1206                   greg++;
1207                 }
1208               if (write_pass)
1209                 /* WARNING: cagney/2003-09-21: Strictly speaking, this
1210                    isn't necessary, unfortunately, GCC appears to get
1211                    "struct convention" parameter passing wrong putting
1212                    odd sized structures in memory instead of in a
1213                    register.  Work around this by always writing the
1214                    value to memory.  Fortunately, doing this
1215                    simplifies the code.  */
1216                 write_memory (gparam, val, TYPE_LENGTH (type));
1217               if (freg <= 13
1218                   && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1219                   && TYPE_NFIELDS (type) == 1
1220                   && TYPE_LENGTH (type) <= 16)
1221                 {
1222                   /* The ABI (version 1.9) specifies that structs
1223                      containing a single floating-point value, at any
1224                      level of nesting of single-member structs, are
1225                      passed in floating-point registers.  */
1226                   while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1227                          && TYPE_NFIELDS (type) == 1)
1228                     type = check_typedef (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
1229                   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
1230                     {
1231                       if (TYPE_LENGTH (type) <= 8)
1232                         {
1233                           if (write_pass)
1234                             {
1235                               gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
1236                               struct type *regtype
1237                                 = register_type (gdbarch,
1238                                                  tdep->ppc_fp0_regnum);
1239                               convert_typed_floating (val, type, regval,
1240                                                       regtype);
1241                               regcache_cooked_write (regcache,
1242                                                      (tdep->ppc_fp0_regnum
1243                                                       + freg),
1244                                                      regval);
1245                             }
1246                           freg++;
1247                         }
1248                       else if (TYPE_LENGTH (type) == 16
1249                                && (gdbarch_long_double_format (gdbarch)
1250                                    == floatformats_ibm_long_double))
1251                         {
1252                           if (write_pass)
1253                             {
1254                               regcache_cooked_write (regcache,
1255                                                      (tdep->ppc_fp0_regnum
1256                                                       + freg),
1257                                                      val);
1258                               if (freg <= 12)
1259                                 regcache_cooked_write (regcache,
1260                                                        (tdep->ppc_fp0_regnum
1261                                                         + freg + 1),
1262                                                        val + 8);
1263                             }
1264                           freg += 2;
1265                         }
1266                     }
1267                 }
1268               /* Always consume parameter stack space.  */
1269               gparam = align_up (gparam + TYPE_LENGTH (type), tdep->wordsize);
1270             }
1271         }
1272
1273       if (!write_pass)
1274         {
1275           /* Save the true region sizes ready for the second pass.  */
1276           vparam_size = vparam;
1277           /* Make certain that the general parameter save area is at
1278              least the minimum 8 registers (or doublewords) in size.  */
1279           if (greg < 8)
1280             gparam_size = 8 * tdep->wordsize;
1281           else
1282             gparam_size = gparam;
1283         }
1284     }
1285
1286   /* Update %sp.   */
1287   regcache_cooked_write_signed (regcache, gdbarch_sp_regnum (gdbarch), sp);
1288
1289   /* Write the backchain (it occupies WORDSIZED bytes).  */
1290   write_memory_signed_integer (sp, tdep->wordsize, back_chain);
1291
1292   /* Point the inferior function call's return address at the dummy's
1293      breakpoint.  */
1294   regcache_cooked_write_signed (regcache, tdep->ppc_lr_regnum, bp_addr);
1295
1296   /* Use the func_addr to find the descriptor, and use that to find
1297      the TOC.  */
1298   {
1299     CORE_ADDR desc_addr;
1300     if (convert_code_addr_to_desc_addr (func_addr, &desc_addr))
1301       {
1302         /* The TOC is the second double word in the descriptor.  */
1303         CORE_ADDR toc =
1304           read_memory_unsigned_integer (desc_addr + tdep->wordsize,
1305                                         tdep->wordsize);
1306         regcache_cooked_write_unsigned (regcache,
1307                                         tdep->ppc_gp0_regnum + 2, toc);
1308       }
1309   }
1310
1311   return sp;
1312 }
1313
1314
1315 /* The 64 bit ABI return value convention.
1316
1317    Return non-zero if the return-value is stored in a register, return
1318    0 if the return-value is instead stored on the stack (a.k.a.,
1319    struct return convention).
1320
1321    For a return-value stored in a register: when WRITEBUF is non-NULL,
1322    copy the buffer to the corresponding register return-value location
1323    location; when READBUF is non-NULL, fill the buffer from the
1324    corresponding register return-value location.  */
1325 enum return_value_convention
1326 ppc64_sysv_abi_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *func_type,
1327                              struct type *valtype, struct regcache *regcache,
1328                              gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
1329 {
1330   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1331
1332   /* This function exists to support a calling convention that
1333      requires floating-point registers.  It shouldn't be used on
1334      processors that lack them.  */
1335   gdb_assert (ppc_floating_point_unit_p (gdbarch));
1336
1337   /* Floats and doubles in F1.  */
1338   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT && TYPE_LENGTH (valtype) <= 8)
1339     {
1340       gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
1341       struct type *regtype = register_type (gdbarch, tdep->ppc_fp0_regnum);
1342       if (writebuf != NULL)
1343         {
1344           convert_typed_floating (writebuf, valtype, regval, regtype);
1345           regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1, regval);
1346         }
1347       if (readbuf != NULL)
1348         {
1349           regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1, regval);
1350           convert_typed_floating (regval, regtype, readbuf, valtype);
1351         }
1352       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1353     }
1354   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_DECFLOAT)
1355     return get_decimal_float_return_value (gdbarch, valtype, regcache, readbuf,
1356                                            writebuf);
1357   /* Integers in r3.  */
1358   if ((TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_INT
1359        || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ENUM)
1360       && TYPE_LENGTH (valtype) <= 8)
1361     {
1362       if (writebuf != NULL)
1363         {
1364           /* Be careful to sign extend the value.  */
1365           regcache_cooked_write_unsigned (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
1366                                           unpack_long (valtype, writebuf));
1367         }
1368       if (readbuf != NULL)
1369         {
1370           /* Extract the integer from r3.  Since this is truncating the
1371              value, there isn't a sign extension problem.  */
1372           ULONGEST regval;
1373           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
1374                                          &regval);
1375           store_unsigned_integer (readbuf, TYPE_LENGTH (valtype), regval);
1376         }
1377       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1378     }
1379   /* All pointers live in r3.  */
1380   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_PTR)
1381     {
1382       /* All pointers live in r3.  */
1383       if (writebuf != NULL)
1384         regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3, writebuf);
1385       if (readbuf != NULL)
1386         regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3, readbuf);
1387       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1388     }
1389   /* Array type has more than one use.  */
1390   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ARRAY)
1391     {
1392       /* Small character arrays are returned, right justified, in r3.  */
1393       if (TYPE_LENGTH (valtype) <= 8
1394         && TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (valtype)) == TYPE_CODE_INT
1395         && TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (valtype)) == 1)
1396         {
1397           int offset = (register_size (gdbarch, tdep->ppc_gp0_regnum + 3)
1398                        - TYPE_LENGTH (valtype));
1399           if (writebuf != NULL)
1400            regcache_cooked_write_part (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
1401                                       offset, TYPE_LENGTH (valtype), writebuf);
1402           if (readbuf != NULL)
1403            regcache_cooked_read_part (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
1404                                       offset, TYPE_LENGTH (valtype), readbuf);
1405           return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1406         }
1407       /* A VMX vector is returned in v2.  */
1408       if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ARRAY
1409         && TYPE_VECTOR (valtype) && tdep->ppc_vr0_regnum >= 0)
1410         {
1411           if (readbuf)
1412             regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + 2, readbuf);
1413           if (writebuf)
1414             regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + 2, writebuf);
1415           return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1416         }
1417     }
1418   /* Big floating point values get stored in adjacent floating
1419      point registers, starting with F1.  */
1420   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT
1421       && (TYPE_LENGTH (valtype) == 16 || TYPE_LENGTH (valtype) == 32))
1422     {
1423       if (writebuf || readbuf != NULL)
1424         {
1425           int i;
1426           for (i = 0; i < TYPE_LENGTH (valtype) / 8; i++)
1427             {
1428               if (writebuf != NULL)
1429                 regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1 + i,
1430                                        (const bfd_byte *) writebuf + i * 8);
1431               if (readbuf != NULL)
1432                 regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1 + i,
1433                                       (bfd_byte *) readbuf + i * 8);
1434             }
1435         }
1436       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1437     }
1438   /* Complex values get returned in f1:f2, need to convert.  */
1439   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_COMPLEX
1440       && (TYPE_LENGTH (valtype) == 8 || TYPE_LENGTH (valtype) == 16))
1441     {
1442       if (regcache != NULL)
1443         {
1444           int i;
1445           for (i = 0; i < 2; i++)
1446             {
1447               gdb_byte regval[MAX_REGISTER_SIZE];
1448               struct type *regtype =
1449                 register_type (gdbarch, tdep->ppc_fp0_regnum);
1450               if (writebuf != NULL)
1451                 {
1452                   convert_typed_floating ((const bfd_byte *) writebuf +
1453                                           i * (TYPE_LENGTH (valtype) / 2),
1454                                           valtype, regval, regtype);
1455                   regcache_cooked_write (regcache,
1456                                          tdep->ppc_fp0_regnum + 1 + i,
1457                                          regval);
1458                 }
1459               if (readbuf != NULL)
1460                 {
1461                   regcache_cooked_read (regcache,
1462                                         tdep->ppc_fp0_regnum + 1 + i,
1463                                         regval);
1464                   convert_typed_floating (regval, regtype,
1465                                           (bfd_byte *) readbuf +
1466                                           i * (TYPE_LENGTH (valtype) / 2),
1467                                           valtype);
1468                 }
1469             }
1470         }
1471       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1472     }
1473   /* Big complex values get stored in f1:f4.  */
1474   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_COMPLEX && TYPE_LENGTH (valtype) == 32)
1475     {
1476       if (regcache != NULL)
1477         {
1478           int i;
1479           for (i = 0; i < 4; i++)
1480             {
1481               if (writebuf != NULL)
1482                 regcache_cooked_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1 + i,
1483                                        (const bfd_byte *) writebuf + i * 8);
1484               if (readbuf != NULL)
1485                 regcache_cooked_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + 1 + i,
1486                                       (bfd_byte *) readbuf + i * 8);
1487             }
1488         }
1489       return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1490     }
1491   return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
1492 }
1493
1494 CORE_ADDR
1495 ppc64_sysv_abi_adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
1496                                           CORE_ADDR bpaddr)
1497 {
1498   /* PPC64 SYSV specifies that the minimal-symbol "FN" should point at
1499      a function-descriptor while the corresponding minimal-symbol
1500      ".FN" should point at the entry point.  Consequently, a command
1501      like "break FN" applied to an object file with only minimal
1502      symbols, will insert the breakpoint into the descriptor at "FN"
1503      and not the function at ".FN".  Avoid this confusion by adjusting
1504      any attempt to set a descriptor breakpoint into a corresponding
1505      function breakpoint.  Note that GDB warns the user when this
1506      adjustment is applied - that's ok as otherwise the user will have
1507      no way of knowing why their breakpoint at "FN" resulted in the
1508      program stopping at ".FN".  */
1509   return gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, bpaddr, &current_target);
1510 }