2003-03-10 Andrew Cagney <cagney@redhat.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / regcache.c
1 /* Cache and manage the values of registers for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright 1986, 1987, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000,
4    2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "target.h"
26 #include "gdbarch.h"
27 #include "gdbcmd.h"
28 #include "regcache.h"
29 #include "reggroups.h"
30 #include "gdb_assert.h"
31 #include "gdb_string.h"
32 #include "gdbcmd.h"             /* For maintenanceprintlist.  */
33
34 /*
35  * DATA STRUCTURE
36  *
37  * Here is the actual register cache.
38  */
39
40 /* Per-architecture object describing the layout of a register cache.
41    Computed once when the architecture is created */
42
43 struct gdbarch_data *regcache_descr_handle;
44
45 struct regcache_descr
46 {
47   /* The architecture this descriptor belongs to.  */
48   struct gdbarch *gdbarch;
49
50   /* Is this a ``legacy'' register cache?  Such caches reserve space
51      for raw and pseudo registers and allow access to both.  */
52   int legacy_p;
53
54   /* The raw register cache.  This should contain just [0
55      .. NUM_RAW_REGISTERS).  However, for older targets, it contains
56      space for the full [0 .. NUM_RAW_REGISTERS +
57      NUM_PSEUDO_REGISTERS).  */
58   int nr_raw_registers;
59   long sizeof_raw_registers;
60   long sizeof_raw_register_valid_p;
61
62   /* The cooked register space.  Each cooked register in the range
63      [0..NR_RAW_REGISTERS) is direct-mapped onto the corresponding raw
64      register.  The remaining [NR_RAW_REGISTERS
65      .. NR_COOKED_REGISTERS) (a.k.a. pseudo regiters) are mapped onto
66      both raw registers and memory by the architecture methods
67      gdbarch_register_read and gdbarch_register_write.  */
68   int nr_cooked_registers;
69   long sizeof_cooked_registers;
70   long sizeof_cooked_register_valid_p;
71
72   /* Offset and size (in 8 bit bytes), of reach register in the
73      register cache.  All registers (including those in the range
74      [NR_RAW_REGISTERS .. NR_COOKED_REGISTERS) are given an offset.
75      Assigning all registers an offset makes it possible to keep
76      legacy code, such as that found in read_register_bytes() and
77      write_register_bytes() working.  */
78   long *register_offset;
79   long *sizeof_register;
80
81   /* Useful constant.  Largest of all the registers.  */
82   long max_register_size;
83
84   /* Cached table containing the type of each register.  */
85   struct type **register_type;
86 };
87
88 void
89 init_legacy_regcache_descr (struct gdbarch *gdbarch,
90                             struct regcache_descr *descr)
91 {
92   int i;
93   /* FIXME: cagney/2002-05-11: gdbarch_data() should take that
94      ``gdbarch'' as a parameter.  */
95   gdb_assert (gdbarch != NULL);
96
97   /* FIXME: cagney/2002-05-11: Shouldn't be including pseudo-registers
98      in the register cache.  Unfortunatly some architectures still
99      rely on this and the pseudo_register_write() method.  */
100   descr->nr_raw_registers = descr->nr_cooked_registers;
101   descr->sizeof_raw_register_valid_p = descr->sizeof_cooked_register_valid_p;
102
103   /* Compute the offset of each register.  Legacy architectures define
104      REGISTER_BYTE() so use that.  */
105   /* FIXME: cagney/2002-11-07: Instead of using REGISTER_BYTE() this
106      code should, as is done in init_regcache_descr(), compute the
107      offets at runtime.  This currently isn't possible as some ISAs
108      define overlapping register regions - see the mess in
109      read_register_bytes() and write_register_bytes() registers.  */
110   descr->sizeof_register = XCALLOC (descr->nr_cooked_registers, long);
111   descr->register_offset = XCALLOC (descr->nr_cooked_registers, long);
112   descr->max_register_size = 0;
113   for (i = 0; i < descr->nr_cooked_registers; i++)
114     {
115       /* FIXME: cagney/2001-12-04: This code shouldn't need to use
116          REGISTER_BYTE().  Unfortunatly, legacy code likes to lay the
117          buffer out so that certain registers just happen to overlap.
118          Ulgh!  New targets use gdbarch's register read/write and
119          entirely avoid this uglyness.  */
120       descr->register_offset[i] = REGISTER_BYTE (i);
121       descr->sizeof_register[i] = REGISTER_RAW_SIZE (i);
122       if (descr->max_register_size < REGISTER_RAW_SIZE (i))
123         descr->max_register_size = REGISTER_RAW_SIZE (i);
124       if (descr->max_register_size < REGISTER_VIRTUAL_SIZE (i))
125         descr->max_register_size = REGISTER_VIRTUAL_SIZE (i);
126     }
127
128   /* Compute the real size of the register buffer.  Start out by
129      trusting REGISTER_BYTES, but then adjust it upwards should that
130      be found to not be sufficient.  */
131   /* FIXME: cagney/2002-11-05: Instead of using REGISTER_BYTES, this
132      code should, as is done in init_regcache_descr(), compute the
133      total number of register bytes using the accumulated offsets.  */
134   descr->sizeof_cooked_registers = REGISTER_BYTES; /* OK use.  */
135   for (i = 0; i < descr->nr_cooked_registers; i++)
136     {
137       long regend;
138       /* Keep extending the buffer so that there is always enough
139          space for all registers.  The comparison is necessary since
140          legacy code is free to put registers in random places in the
141          buffer separated by holes.  Once REGISTER_BYTE() is killed
142          this can be greatly simplified.  */
143       regend = descr->register_offset[i] + descr->sizeof_register[i];
144       if (descr->sizeof_cooked_registers < regend)
145         descr->sizeof_cooked_registers = regend;
146     }
147   /* FIXME: cagney/2002-05-11: Shouldn't be including pseudo-registers
148      in the register cache.  Unfortunatly some architectures still
149      rely on this and the pseudo_register_write() method.  */
150   descr->sizeof_raw_registers = descr->sizeof_cooked_registers;
151 }
152
153 static void *
154 init_regcache_descr (struct gdbarch *gdbarch)
155 {
156   int i;
157   struct regcache_descr *descr;
158   gdb_assert (gdbarch != NULL);
159
160   /* Create an initial, zero filled, table.  */
161   descr = XCALLOC (1, struct regcache_descr);
162   descr->gdbarch = gdbarch;
163
164   /* Total size of the register space.  The raw registers are mapped
165      directly onto the raw register cache while the pseudo's are
166      either mapped onto raw-registers or memory.  */
167   descr->nr_cooked_registers = NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS;
168   descr->sizeof_cooked_register_valid_p = NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS;
169
170   /* Fill in a table of register types.  */
171   descr->register_type = XCALLOC (descr->nr_cooked_registers,
172                                   struct type *);
173   for (i = 0; i < descr->nr_cooked_registers; i++)
174     {
175       if (gdbarch_register_type_p (gdbarch))
176         {
177           gdb_assert (!REGISTER_VIRTUAL_TYPE_P ()); /* OK */
178           descr->register_type[i] = gdbarch_register_type (gdbarch, i);
179         }
180       else
181         descr->register_type[i] = REGISTER_VIRTUAL_TYPE (i); /* OK */
182     }
183
184   /* If an old style architecture, fill in the remainder of the
185      register cache descriptor using the register macros.  */
186   if (!gdbarch_pseudo_register_read_p (gdbarch)
187       && !gdbarch_pseudo_register_write_p (gdbarch)
188       && !gdbarch_register_type_p (gdbarch))
189     {
190       descr->legacy_p = 1;
191       init_legacy_regcache_descr (gdbarch, descr);
192       return descr;
193     }
194
195   /* Construct a strictly RAW register cache.  Don't allow pseudo's
196      into the register cache.  */
197   descr->nr_raw_registers = NUM_REGS;
198
199   /* FIXME: cagney/2002-08-13: Overallocate the register_valid_p
200      array.  This pretects GDB from erant code that accesses elements
201      of the global register_valid_p[] array in the range [NUM_REGS
202      .. NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS).  */
203   descr->sizeof_raw_register_valid_p = descr->sizeof_cooked_register_valid_p;
204
205   /* Lay out the register cache.
206
207      NOTE: cagney/2002-05-22: Only register_type() is used when
208      constructing the register cache.  It is assumed that the
209      register's raw size, virtual size and type length are all the
210      same.  */
211
212   {
213     long offset = 0;
214     descr->sizeof_register = XCALLOC (descr->nr_cooked_registers, long);
215     descr->register_offset = XCALLOC (descr->nr_cooked_registers, long);
216     descr->max_register_size = 0;
217     for (i = 0; i < descr->nr_cooked_registers; i++)
218       {
219         descr->sizeof_register[i] = TYPE_LENGTH (descr->register_type[i]);
220         descr->register_offset[i] = offset;
221         offset += descr->sizeof_register[i];
222         if (descr->max_register_size < descr->sizeof_register[i])
223           descr->max_register_size = descr->sizeof_register[i];
224       }
225     /* Set the real size of the register cache buffer.  */
226     descr->sizeof_cooked_registers = offset;
227   }
228
229   /* FIXME: cagney/2002-05-22: Should only need to allocate space for
230      the raw registers.  Unfortunatly some code still accesses the
231      register array directly using the global registers[].  Until that
232      code has been purged, play safe and over allocating the register
233      buffer.  Ulgh!  */
234   descr->sizeof_raw_registers = descr->sizeof_cooked_registers;
235
236 #if 0
237   /* Sanity check.  Confirm that the assumptions about gdbarch are
238      true.  The REGCACHE_DESCR_HANDLE is set before doing the checks
239      so that targets using the generic methods supplied by regcache
240      don't go into infinite recursion trying to, again, create the
241      regcache.  */
242   set_gdbarch_data (gdbarch, regcache_descr_handle, descr);
243   for (i = 0; i < descr->nr_cooked_registers; i++)
244     {
245       gdb_assert (descr->sizeof_register[i] == REGISTER_RAW_SIZE (i));
246       gdb_assert (descr->sizeof_register[i] == REGISTER_VIRTUAL_SIZE (i));
247       gdb_assert (descr->register_offset[i] == REGISTER_BYTE (i));
248     }
249   /* gdb_assert (descr->sizeof_raw_registers == REGISTER_BYTES (i));  */
250 #endif
251
252   return descr;
253 }
254
255 static struct regcache_descr *
256 regcache_descr (struct gdbarch *gdbarch)
257 {
258   return gdbarch_data (gdbarch, regcache_descr_handle);
259 }
260
261 static void
262 xfree_regcache_descr (struct gdbarch *gdbarch, void *ptr)
263 {
264   struct regcache_descr *descr = ptr;
265   if (descr == NULL)
266     return;
267   xfree (descr->register_offset);
268   xfree (descr->sizeof_register);
269   descr->register_offset = NULL;
270   descr->sizeof_register = NULL;
271   xfree (descr);
272 }
273
274 /* Utility functions returning useful register attributes stored in
275    the regcache descr.  */
276
277 struct type *
278 register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
279 {
280   struct regcache_descr *descr = regcache_descr (gdbarch);
281   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < descr->nr_cooked_registers);
282   return descr->register_type[regnum];
283 }
284
285 /* Utility functions returning useful register attributes stored in
286    the regcache descr.  */
287
288 int
289 max_register_size (struct gdbarch *gdbarch)
290 {
291   struct regcache_descr *descr = regcache_descr (gdbarch);
292   return descr->max_register_size;
293 }
294
295 int
296 legacy_max_register_raw_size (void)
297 {
298   if (DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE_P ())
299     return DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE;
300   else
301     return max_register_size (current_gdbarch);
302 }
303
304 int
305 legacy_max_register_virtual_size (void)
306 {
307   if (DEPRECATED_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE_P ())
308     return DEPRECATED_MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE;
309   else
310     return max_register_size (current_gdbarch);
311 }
312
313 int
314 register_size (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
315 {
316   struct regcache_descr *descr = regcache_descr (gdbarch);
317   int size;
318   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < (NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS));
319   size = descr->sizeof_register[regnum];
320   gdb_assert (size == REGISTER_RAW_SIZE (regnum)); /* OK */
321   gdb_assert (size == REGISTER_RAW_SIZE (regnum)); /* OK */
322   return size;
323 }
324
325 /* The register cache for storing raw register values.  */
326
327 struct regcache
328 {
329   struct regcache_descr *descr;
330   /* The register buffers.  A read-only register cache can hold the
331      full [0 .. NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS) while a read/write
332      register cache can only hold [0 .. NUM_REGS).  */
333   char *registers;
334   char *register_valid_p;
335   /* Is this a read-only cache?  A read-only cache is used for saving
336      the target's register state (e.g, across an inferior function
337      call or just before forcing a function return).  A read-only
338      cache can only be updated via the methods regcache_dup() and
339      regcache_cpy().  The actual contents are determined by the
340      reggroup_save and reggroup_restore methods.  */
341   int readonly_p;
342 };
343
344 struct regcache *
345 regcache_xmalloc (struct gdbarch *gdbarch)
346 {
347   struct regcache_descr *descr;
348   struct regcache *regcache;
349   gdb_assert (gdbarch != NULL);
350   descr = regcache_descr (gdbarch);
351   regcache = XMALLOC (struct regcache);
352   regcache->descr = descr;
353   regcache->registers
354     = XCALLOC (descr->sizeof_raw_registers, char);
355   regcache->register_valid_p
356     = XCALLOC (descr->sizeof_raw_register_valid_p, char);
357   regcache->readonly_p = 1;
358   return regcache;
359 }
360
361 void
362 regcache_xfree (struct regcache *regcache)
363 {
364   if (regcache == NULL)
365     return;
366   xfree (regcache->registers);
367   xfree (regcache->register_valid_p);
368   xfree (regcache);
369 }
370
371 void
372 do_regcache_xfree (void *data)
373 {
374   regcache_xfree (data);
375 }
376
377 struct cleanup *
378 make_cleanup_regcache_xfree (struct regcache *regcache)
379 {
380   return make_cleanup (do_regcache_xfree, regcache);
381 }
382
383 /* Return  a pointer to register REGNUM's buffer cache.  */
384
385 static char *
386 register_buffer (struct regcache *regcache, int regnum)
387 {
388   return regcache->registers + regcache->descr->register_offset[regnum];
389 }
390
391 void
392 regcache_save (struct regcache *dst, regcache_cooked_read_ftype *cooked_read,
393                void *src)
394 {
395   struct gdbarch *gdbarch = dst->descr->gdbarch;
396   void *buf = alloca (max_register_size (gdbarch));
397   int regnum;
398   /* The DST should be `read-only', if it wasn't then the save would
399      end up trying to write the register values back out to the
400      target.  */
401   gdb_assert (dst->readonly_p);
402   /* Clear the dest.  */
403   memset (dst->registers, 0, dst->descr->sizeof_cooked_registers);
404   memset (dst->register_valid_p, 0, dst->descr->sizeof_cooked_register_valid_p);
405   /* Copy over any registers (identified by their membership in the
406      save_reggroup) and mark them as valid.  The full [0 .. NUM_REGS +
407      NUM_PSEUDO_REGS) range is checked since some architectures need
408      to save/restore `cooked' registers that live in memory.  */
409   for (regnum = 0; regnum < dst->descr->nr_cooked_registers; regnum++)
410     {
411       if (gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, save_reggroup))
412         {
413           int valid = cooked_read (src, regnum, buf);
414           if (valid)
415             {
416               memcpy (register_buffer (dst, regnum), buf,
417                       register_size (gdbarch, regnum));
418               dst->register_valid_p[regnum] = 1;
419             }
420         }
421     }
422 }
423
424 void
425 regcache_restore (struct regcache *dst,
426                   regcache_cooked_read_ftype *cooked_read,
427                   void *src)
428 {
429   struct gdbarch *gdbarch = dst->descr->gdbarch;
430   void *buf = alloca (max_register_size (gdbarch));
431   int regnum;
432   /* The dst had better not be read-only.  If it is, the `restore'
433      doesn't make much sense.  */
434   gdb_assert (!dst->readonly_p);
435   /* Copy over any registers, being careful to only restore those that
436      were both saved and need to be restored.  The full [0 .. NUM_REGS
437      + NUM_PSEUDO_REGS) range is checked since some architectures need
438      to save/restore `cooked' registers that live in memory.  */
439   for (regnum = 0; regnum < dst->descr->nr_cooked_registers; regnum++)
440     {
441       if (gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, restore_reggroup))
442         {
443           int valid = cooked_read (src, regnum, buf);
444           if (valid)
445             regcache_cooked_write (dst, regnum, buf);
446         }
447     }
448 }
449
450 static int
451 do_cooked_read (void *src, int regnum, void *buf)
452 {
453   struct regcache *regcache = src;
454   if (!regcache_valid_p (regcache, regnum)
455       && regcache->readonly_p)
456     /* Don't even think about fetching a register from a read-only
457        cache when the register isn't yet valid.  There isn't a target
458        from which the register value can be fetched.  */
459     return 0;
460   regcache_cooked_read (regcache, regnum, buf);
461   return 1;
462 }
463
464
465 void
466 regcache_cpy (struct regcache *dst, struct regcache *src)
467 {
468   int i;
469   char *buf;
470   gdb_assert (src != NULL && dst != NULL);
471   gdb_assert (src->descr->gdbarch == dst->descr->gdbarch);
472   gdb_assert (src != dst);
473   gdb_assert (src->readonly_p || dst->readonly_p);
474   if (!src->readonly_p)
475     regcache_save (dst, do_cooked_read, src);
476   else if (!dst->readonly_p)
477     regcache_restore (dst, do_cooked_read, src);
478   else
479     regcache_cpy_no_passthrough (dst, src);
480 }
481
482 void
483 regcache_cpy_no_passthrough (struct regcache *dst, struct regcache *src)
484 {
485   int i;
486   gdb_assert (src != NULL && dst != NULL);
487   gdb_assert (src->descr->gdbarch == dst->descr->gdbarch);
488   /* NOTE: cagney/2002-05-17: Don't let the caller do a no-passthrough
489      move of data into the current_regcache().  Doing this would be
490      silly - it would mean that valid_p would be completly invalid.  */
491   gdb_assert (dst != current_regcache);
492   memcpy (dst->registers, src->registers, dst->descr->sizeof_raw_registers);
493   memcpy (dst->register_valid_p, src->register_valid_p,
494           dst->descr->sizeof_raw_register_valid_p);
495 }
496
497 struct regcache *
498 regcache_dup (struct regcache *src)
499 {
500   struct regcache *newbuf;
501   gdb_assert (current_regcache != NULL);
502   newbuf = regcache_xmalloc (src->descr->gdbarch);
503   regcache_cpy (newbuf, src);
504   return newbuf;
505 }
506
507 struct regcache *
508 regcache_dup_no_passthrough (struct regcache *src)
509 {
510   struct regcache *newbuf;
511   gdb_assert (current_regcache != NULL);
512   newbuf = regcache_xmalloc (src->descr->gdbarch);
513   regcache_cpy_no_passthrough (newbuf, src);
514   return newbuf;
515 }
516
517 int
518 regcache_valid_p (struct regcache *regcache, int regnum)
519 {
520   gdb_assert (regcache != NULL);
521   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < regcache->descr->nr_raw_registers);
522   return regcache->register_valid_p[regnum];
523 }
524
525 char *
526 deprecated_grub_regcache_for_registers (struct regcache *regcache)
527 {
528   return regcache->registers;
529 }
530
531 char *
532 deprecated_grub_regcache_for_register_valid (struct regcache *regcache)
533 {
534   return regcache->register_valid_p;
535 }
536
537 /* Global structure containing the current regcache.  */
538 /* FIXME: cagney/2002-05-11: The two global arrays registers[] and
539    deprecated_register_valid[] currently point into this structure.  */
540 struct regcache *current_regcache;
541
542 /* NOTE: this is a write-through cache.  There is no "dirty" bit for
543    recording if the register values have been changed (eg. by the
544    user).  Therefore all registers must be written back to the
545    target when appropriate.  */
546
547 /* REGISTERS contains the cached register values (in target byte order). */
548
549 char *deprecated_registers;
550
551 /* DEPRECATED_REGISTER_VALID is 0 if the register needs to be fetched,
552                      1 if it has been fetched, and
553                     -1 if the register value was not available.  
554
555    "Not available" indicates that the target is not not able to supply
556    the register at this state.  The register may become available at a
557    later time (after the next resume).  This often occures when GDB is
558    manipulating a target that contains only a snapshot of the entire
559    system being debugged - some of the registers in such a system may
560    not have been saved.  */
561
562 signed char *deprecated_register_valid;
563
564 /* The thread/process associated with the current set of registers. */
565
566 static ptid_t registers_ptid;
567
568 /*
569  * FUNCTIONS:
570  */
571
572 /* REGISTER_CACHED()
573
574    Returns 0 if the value is not in the cache (needs fetch).
575           >0 if the value is in the cache.
576           <0 if the value is permanently unavailable (don't ask again).  */
577
578 int
579 register_cached (int regnum)
580 {
581   return deprecated_register_valid[regnum];
582 }
583
584 /* Record that REGNUM's value is cached if STATE is >0, uncached but
585    fetchable if STATE is 0, and uncached and unfetchable if STATE is <0.  */
586
587 void
588 set_register_cached (int regnum, int state)
589 {
590   gdb_assert (regnum >= 0);
591   gdb_assert (regnum < current_regcache->descr->nr_raw_registers);
592   current_regcache->register_valid_p[regnum] = state;
593 }
594
595 /* Return whether register REGNUM is a real register.  */
596
597 static int
598 real_register (int regnum)
599 {
600   return regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS;
601 }
602
603 /* Low level examining and depositing of registers.
604
605    The caller is responsible for making sure that the inferior is
606    stopped before calling the fetching routines, or it will get
607    garbage.  (a change from GDB version 3, in which the caller got the
608    value from the last stop).  */
609
610 /* REGISTERS_CHANGED ()
611
612    Indicate that registers may have changed, so invalidate the cache.  */
613
614 void
615 registers_changed (void)
616 {
617   int i;
618
619   registers_ptid = pid_to_ptid (-1);
620
621   /* Force cleanup of any alloca areas if using C alloca instead of
622      a builtin alloca.  This particular call is used to clean up
623      areas allocated by low level target code which may build up
624      during lengthy interactions between gdb and the target before
625      gdb gives control to the user (ie watchpoints).  */
626   alloca (0);
627
628   for (i = 0; i < current_regcache->descr->nr_raw_registers; i++)
629     set_register_cached (i, 0);
630
631   if (registers_changed_hook)
632     registers_changed_hook ();
633 }
634
635 /* DEPRECATED_REGISTERS_FETCHED ()
636
637    Indicate that all registers have been fetched, so mark them all valid.  */
638
639 /* NOTE: cagney/2001-12-04: This function does not set valid on the
640    pseudo-register range since pseudo registers are always supplied
641    using supply_register().  */
642 /* FIXME: cagney/2001-12-04: This function is DEPRECATED.  The target
643    code was blatting the registers[] array and then calling this.
644    Since targets should only be using supply_register() the need for
645    this function/hack is eliminated.  */
646
647 void
648 deprecated_registers_fetched (void)
649 {
650   int i;
651
652   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
653     set_register_cached (i, 1);
654   /* Do not assume that the pseudo-regs have also been fetched.
655      Fetching all real regs NEVER accounts for pseudo-regs.  */
656 }
657
658 /* deprecated_read_register_bytes and deprecated_write_register_bytes
659    are generally a *BAD* idea.  They are inefficient because they need
660    to check for partial updates, which can only be done by scanning
661    through all of the registers and seeing if the bytes that are being
662    read/written fall inside of an invalid register.  [The main reason
663    this is necessary is that register sizes can vary, so a simple
664    index won't suffice.]  It is far better to call read_register_gen
665    and write_register_gen if you want to get at the raw register
666    contents, as it only takes a regnum as an argument, and therefore
667    can't do a partial register update.
668
669    Prior to the recent fixes to check for partial updates, both read
670    and deprecated_write_register_bytes always checked to see if any
671    registers were stale, and then called target_fetch_registers (-1)
672    to update the whole set.  This caused really slowed things down for
673    remote targets.  */
674
675 /* Copy INLEN bytes of consecutive data from registers
676    starting with the INREGBYTE'th byte of register data
677    into memory at MYADDR.  */
678
679 void
680 deprecated_read_register_bytes (int in_start, char *in_buf, int in_len)
681 {
682   int in_end = in_start + in_len;
683   int regnum;
684   char *reg_buf = alloca (MAX_REGISTER_RAW_SIZE);
685
686   /* See if we are trying to read bytes from out-of-date registers.  If so,
687      update just those registers.  */
688
689   for (regnum = 0; regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS; regnum++)
690     {
691       int reg_start;
692       int reg_end;
693       int reg_len;
694       int start;
695       int end;
696       int byte;
697
698       reg_start = REGISTER_BYTE (regnum);
699       reg_len = REGISTER_RAW_SIZE (regnum);
700       reg_end = reg_start + reg_len;
701
702       if (reg_end <= in_start || in_end <= reg_start)
703         /* The range the user wants to read doesn't overlap with regnum.  */
704         continue;
705
706       if (REGISTER_NAME (regnum) != NULL && *REGISTER_NAME (regnum) != '\0')
707         /* Force the cache to fetch the entire register.  */
708         deprecated_read_register_gen (regnum, reg_buf);
709       else
710         /* Legacy note: even though this register is ``invalid'' we
711            still need to return something.  It would appear that some
712            code relies on apparent gaps in the register array also
713            being returned.  */
714         /* FIXME: cagney/2001-08-18: This is just silly.  It defeats
715            the entire register read/write flow of control.  Must
716            resist temptation to return 0xdeadbeef.  */
717         memcpy (reg_buf, &deprecated_registers[reg_start], reg_len);
718
719       /* Legacy note: This function, for some reason, allows a NULL
720          input buffer.  If the buffer is NULL, the registers are still
721          fetched, just the final transfer is skipped. */
722       if (in_buf == NULL)
723         continue;
724
725       /* start = max (reg_start, in_start) */
726       if (reg_start > in_start)
727         start = reg_start;
728       else
729         start = in_start;
730
731       /* end = min (reg_end, in_end) */
732       if (reg_end < in_end)
733         end = reg_end;
734       else
735         end = in_end;
736
737       /* Transfer just the bytes common to both IN_BUF and REG_BUF */
738       for (byte = start; byte < end; byte++)
739         {
740           in_buf[byte - in_start] = reg_buf[byte - reg_start];
741         }
742     }
743 }
744
745 /* Read register REGNUM into memory at MYADDR, which must be large
746    enough for REGISTER_RAW_BYTES (REGNUM).  Target byte-order.  If the
747    register is known to be the size of a CORE_ADDR or smaller,
748    read_register can be used instead.  */
749
750 static void
751 legacy_read_register_gen (int regnum, char *myaddr)
752 {
753   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < (NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS));
754   if (! ptid_equal (registers_ptid, inferior_ptid))
755     {
756       registers_changed ();
757       registers_ptid = inferior_ptid;
758     }
759
760   if (!register_cached (regnum))
761     target_fetch_registers (regnum);
762
763   memcpy (myaddr, register_buffer (current_regcache, regnum),
764           REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
765 }
766
767 void
768 regcache_raw_read (struct regcache *regcache, int regnum, void *buf)
769 {
770   gdb_assert (regcache != NULL && buf != NULL);
771   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < regcache->descr->nr_raw_registers);
772   if (regcache->descr->legacy_p
773       && !regcache->readonly_p)
774     {
775       gdb_assert (regcache == current_regcache);
776       /* For moment, just use underlying legacy code.  Ulgh!!! This
777          silently and very indirectly updates the regcache's regcache
778          via the global deprecated_register_valid[].  */
779       legacy_read_register_gen (regnum, buf);
780       return;
781     }
782   /* Make certain that the register cache is up-to-date with respect
783      to the current thread.  This switching shouldn't be necessary
784      only there is still only one target side register cache.  Sigh!
785      On the bright side, at least there is a regcache object.  */
786   if (!regcache->readonly_p)
787     {
788       gdb_assert (regcache == current_regcache);
789       if (! ptid_equal (registers_ptid, inferior_ptid))
790         {
791           registers_changed ();
792           registers_ptid = inferior_ptid;
793         }
794       if (!register_cached (regnum))
795         target_fetch_registers (regnum);
796     }
797   /* Copy the value directly into the register cache.  */
798   memcpy (buf, register_buffer (regcache, regnum),
799           regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
800 }
801
802 void
803 regcache_raw_read_signed (struct regcache *regcache, int regnum, LONGEST *val)
804 {
805   char *buf;
806   gdb_assert (regcache != NULL);
807   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < regcache->descr->nr_raw_registers);
808   buf = alloca (regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
809   regcache_raw_read (regcache, regnum, buf);
810   (*val) = extract_signed_integer (buf,
811                                    regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
812 }
813
814 void
815 regcache_raw_read_unsigned (struct regcache *regcache, int regnum,
816                             ULONGEST *val)
817 {
818   char *buf;
819   gdb_assert (regcache != NULL);
820   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < regcache->descr->nr_raw_registers);
821   buf = alloca (regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
822   regcache_raw_read (regcache, regnum, buf);
823   (*val) = extract_unsigned_integer (buf,
824                                      regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
825 }
826
827 void
828 regcache_raw_write_signed (struct regcache *regcache, int regnum, LONGEST val)
829 {
830   void *buf;
831   gdb_assert (regcache != NULL);
832   gdb_assert (regnum >=0 && regnum < regcache->descr->nr_raw_registers);
833   buf = alloca (regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
834   store_signed_integer (buf, regcache->descr->sizeof_register[regnum], val);
835   regcache_raw_write (regcache, regnum, buf);
836 }
837
838 void
839 regcache_raw_write_unsigned (struct regcache *regcache, int regnum,
840                              ULONGEST val)
841 {
842   void *buf;
843   gdb_assert (regcache != NULL);
844   gdb_assert (regnum >=0 && regnum < regcache->descr->nr_raw_registers);
845   buf = alloca (regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
846   store_unsigned_integer (buf, regcache->descr->sizeof_register[regnum], val);
847   regcache_raw_write (regcache, regnum, buf);
848 }
849
850 void
851 deprecated_read_register_gen (int regnum, char *buf)
852 {
853   gdb_assert (current_regcache != NULL);
854   gdb_assert (current_regcache->descr->gdbarch == current_gdbarch);
855   if (current_regcache->descr->legacy_p)
856     {
857       legacy_read_register_gen (regnum, buf);
858       return;
859     }
860   regcache_cooked_read (current_regcache, regnum, buf);
861 }
862
863 void
864 regcache_cooked_read (struct regcache *regcache, int regnum, void *buf)
865 {
866   gdb_assert (regnum >= 0);
867   gdb_assert (regnum < regcache->descr->nr_cooked_registers);
868   if (regnum < regcache->descr->nr_raw_registers)
869     regcache_raw_read (regcache, regnum, buf);
870   else if (regcache->readonly_p
871            && regnum < regcache->descr->nr_cooked_registers
872            && regcache->register_valid_p[regnum])
873     /* Read-only register cache, perhaphs the cooked value was cached?  */
874     memcpy (buf, register_buffer (regcache, regnum),
875             regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
876   else
877     gdbarch_pseudo_register_read (regcache->descr->gdbarch, regcache,
878                                   regnum, buf);
879 }
880
881 void
882 regcache_cooked_read_signed (struct regcache *regcache, int regnum,
883                              LONGEST *val)
884 {
885   char *buf;
886   gdb_assert (regcache != NULL);
887   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < regcache->descr->nr_raw_registers);
888   buf = alloca (regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
889   regcache_cooked_read (regcache, regnum, buf);
890   (*val) = extract_signed_integer (buf,
891                                    regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
892 }
893
894 void
895 regcache_cooked_read_unsigned (struct regcache *regcache, int regnum,
896                                ULONGEST *val)
897 {
898   char *buf;
899   gdb_assert (regcache != NULL);
900   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < regcache->descr->nr_raw_registers);
901   buf = alloca (regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
902   regcache_cooked_read (regcache, regnum, buf);
903   (*val) = extract_unsigned_integer (buf,
904                                      regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
905 }
906
907 /* Write register REGNUM at MYADDR to the target.  MYADDR points at
908    REGISTER_RAW_BYTES(REGNUM), which must be in target byte-order.  */
909
910 static void
911 legacy_write_register_gen (int regnum, const void *myaddr)
912 {
913   int size;
914   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < (NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS));
915
916   /* On the sparc, writing %g0 is a no-op, so we don't even want to
917      change the registers array if something writes to this register.  */
918   if (CANNOT_STORE_REGISTER (regnum))
919     return;
920
921   if (! ptid_equal (registers_ptid, inferior_ptid))
922     {
923       registers_changed ();
924       registers_ptid = inferior_ptid;
925     }
926
927   size = REGISTER_RAW_SIZE (regnum);
928
929   if (real_register (regnum))
930     {
931       /* If we have a valid copy of the register, and new value == old
932          value, then don't bother doing the actual store. */
933       if (register_cached (regnum)
934           && (memcmp (register_buffer (current_regcache, regnum), myaddr, size)
935               == 0))
936         return;
937       else
938         target_prepare_to_store ();
939     }
940
941   memcpy (register_buffer (current_regcache, regnum), myaddr, size);
942
943   set_register_cached (regnum, 1);
944   target_store_registers (regnum);
945 }
946
947 void
948 regcache_raw_write (struct regcache *regcache, int regnum, const void *buf)
949 {
950   gdb_assert (regcache != NULL && buf != NULL);
951   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < regcache->descr->nr_raw_registers);
952   gdb_assert (!regcache->readonly_p);
953
954   if (regcache->descr->legacy_p)
955     {
956       /* For moment, just use underlying legacy code.  Ulgh!!! This
957          silently and very indirectly updates the regcache's buffers
958          via the globals deprecated_register_valid[] and registers[].  */
959       gdb_assert (regcache == current_regcache);
960       legacy_write_register_gen (regnum, buf);
961       return;
962     }
963
964   /* On the sparc, writing %g0 is a no-op, so we don't even want to
965      change the registers array if something writes to this register.  */
966   if (CANNOT_STORE_REGISTER (regnum))
967     return;
968
969   /* Make certain that the correct cache is selected.  */
970   gdb_assert (regcache == current_regcache);
971   if (! ptid_equal (registers_ptid, inferior_ptid))
972     {
973       registers_changed ();
974       registers_ptid = inferior_ptid;
975     }
976
977   /* If we have a valid copy of the register, and new value == old
978      value, then don't bother doing the actual store. */
979   if (regcache_valid_p (regcache, regnum)
980       && (memcmp (register_buffer (regcache, regnum), buf,
981                   regcache->descr->sizeof_register[regnum]) == 0))
982     return;
983
984   target_prepare_to_store ();
985   memcpy (register_buffer (regcache, regnum), buf,
986           regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
987   regcache->register_valid_p[regnum] = 1;
988   target_store_registers (regnum);
989 }
990
991 void
992 deprecated_write_register_gen (int regnum, char *buf)
993 {
994   gdb_assert (current_regcache != NULL);
995   gdb_assert (current_regcache->descr->gdbarch == current_gdbarch);
996   if (current_regcache->descr->legacy_p)
997     {
998       legacy_write_register_gen (regnum, buf);
999       return;
1000     }
1001   regcache_cooked_write (current_regcache, regnum, buf);
1002 }
1003
1004 void
1005 regcache_cooked_write (struct regcache *regcache, int regnum, const void *buf)
1006 {
1007   gdb_assert (regnum >= 0);
1008   gdb_assert (regnum < regcache->descr->nr_cooked_registers);
1009   if (regnum < regcache->descr->nr_raw_registers)
1010     regcache_raw_write (regcache, regnum, buf);
1011   else
1012     gdbarch_pseudo_register_write (regcache->descr->gdbarch, regcache,
1013                                    regnum, buf);
1014 }
1015
1016 /* Copy INLEN bytes of consecutive data from memory at MYADDR
1017    into registers starting with the MYREGSTART'th byte of register data.  */
1018
1019 void
1020 deprecated_write_register_bytes (int myregstart, char *myaddr, int inlen)
1021 {
1022   int myregend = myregstart + inlen;
1023   int regnum;
1024
1025   target_prepare_to_store ();
1026
1027   /* Scan through the registers updating any that are covered by the
1028      range myregstart<=>myregend using write_register_gen, which does
1029      nice things like handling threads, and avoiding updates when the
1030      new and old contents are the same.  */
1031
1032   for (regnum = 0; regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS; regnum++)
1033     {
1034       int regstart, regend;
1035
1036       regstart = REGISTER_BYTE (regnum);
1037       regend = regstart + REGISTER_RAW_SIZE (regnum);
1038
1039       /* Is this register completely outside the range the user is writing?  */
1040       if (myregend <= regstart || regend <= myregstart)
1041         /* do nothing */ ;              
1042
1043       /* Is this register completely within the range the user is writing?  */
1044       else if (myregstart <= regstart && regend <= myregend)
1045         deprecated_write_register_gen (regnum, myaddr + (regstart - myregstart));
1046
1047       /* The register partially overlaps the range being written.  */
1048       else
1049         {
1050           char *regbuf = (char*) alloca (MAX_REGISTER_RAW_SIZE);
1051           /* What's the overlap between this register's bytes and
1052              those the caller wants to write?  */
1053           int overlapstart = max (regstart, myregstart);
1054           int overlapend   = min (regend,   myregend);
1055
1056           /* We may be doing a partial update of an invalid register.
1057              Update it from the target before scribbling on it.  */
1058           deprecated_read_register_gen (regnum, regbuf);
1059
1060           memcpy (&deprecated_registers[overlapstart],
1061                   myaddr + (overlapstart - myregstart),
1062                   overlapend - overlapstart);
1063
1064           target_store_registers (regnum);
1065         }
1066     }
1067 }
1068
1069 /* Perform a partial register transfer using a read, modify, write
1070    operation.  */
1071
1072 typedef void (regcache_read_ftype) (struct regcache *regcache, int regnum,
1073                                     void *buf);
1074 typedef void (regcache_write_ftype) (struct regcache *regcache, int regnum,
1075                                      const void *buf);
1076
1077 void
1078 regcache_xfer_part (struct regcache *regcache, int regnum,
1079                     int offset, int len, void *in, const void *out,
1080                     regcache_read_ftype *read, regcache_write_ftype *write)
1081 {
1082   struct regcache_descr *descr = regcache->descr;
1083   bfd_byte *reg = alloca (descr->max_register_size);
1084   gdb_assert (offset >= 0 && offset <= descr->sizeof_register[regnum]);
1085   gdb_assert (len >= 0 && offset + len <= descr->sizeof_register[regnum]);
1086   /* Something to do?  */
1087   if (offset + len == 0)
1088     return;
1089   /* Read (when needed) ... */
1090   if (in != NULL
1091       || offset > 0
1092       || offset + len < descr->sizeof_register[regnum])
1093     {
1094       gdb_assert (read != NULL);
1095       read (regcache, regnum, reg);
1096     }
1097   /* ... modify ... */
1098   if (in != NULL)
1099     memcpy (in, reg + offset, len);
1100   if (out != NULL)
1101     memcpy (reg + offset, out, len);
1102   /* ... write (when needed).  */
1103   if (out != NULL)
1104     {
1105       gdb_assert (write != NULL);
1106       write (regcache, regnum, reg);
1107     }
1108 }
1109
1110 void
1111 regcache_raw_read_part (struct regcache *regcache, int regnum,
1112                         int offset, int len, void *buf)
1113 {
1114   struct regcache_descr *descr = regcache->descr;
1115   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < descr->nr_raw_registers);
1116   regcache_xfer_part (regcache, regnum, offset, len, buf, NULL,
1117                       regcache_raw_read, regcache_raw_write);
1118 }
1119
1120 void
1121 regcache_raw_write_part (struct regcache *regcache, int regnum,
1122                          int offset, int len, const void *buf)
1123 {
1124   struct regcache_descr *descr = regcache->descr;
1125   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < descr->nr_raw_registers);
1126   regcache_xfer_part (regcache, regnum, offset, len, NULL, buf,
1127                       regcache_raw_read, regcache_raw_write);
1128 }
1129
1130 void
1131 regcache_cooked_read_part (struct regcache *regcache, int regnum,
1132                            int offset, int len, void *buf)
1133 {
1134   struct regcache_descr *descr = regcache->descr;
1135   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < descr->nr_cooked_registers);
1136   regcache_xfer_part (regcache, regnum, offset, len, buf, NULL,
1137                       regcache_cooked_read, regcache_cooked_write);
1138 }
1139
1140 void
1141 regcache_cooked_write_part (struct regcache *regcache, int regnum,
1142                             int offset, int len, const void *buf)
1143 {
1144   struct regcache_descr *descr = regcache->descr;
1145   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < descr->nr_cooked_registers);
1146   regcache_xfer_part (regcache, regnum, offset, len, NULL, buf,
1147                       regcache_cooked_read, regcache_cooked_write);
1148 }
1149
1150 /* Hack to keep code that view the register buffer as raw bytes
1151    working.  */
1152
1153 int
1154 register_offset_hack (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
1155 {
1156   struct regcache_descr *descr = regcache_descr (gdbarch);
1157   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < descr->nr_cooked_registers);
1158   return descr->register_offset[regnum];
1159 }
1160
1161 /* Return the contents of register REGNUM as an unsigned integer.  */
1162
1163 ULONGEST
1164 read_register (int regnum)
1165 {
1166   char *buf = alloca (REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1167   deprecated_read_register_gen (regnum, buf);
1168   return (extract_unsigned_integer (buf, REGISTER_RAW_SIZE (regnum)));
1169 }
1170
1171 ULONGEST
1172 read_register_pid (int regnum, ptid_t ptid)
1173 {
1174   ptid_t save_ptid;
1175   int save_pid;
1176   CORE_ADDR retval;
1177
1178   if (ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
1179     return read_register (regnum);
1180
1181   save_ptid = inferior_ptid;
1182
1183   inferior_ptid = ptid;
1184
1185   retval = read_register (regnum);
1186
1187   inferior_ptid = save_ptid;
1188
1189   return retval;
1190 }
1191
1192 /* Return the contents of register REGNUM as a signed integer.  */
1193
1194 LONGEST
1195 read_signed_register (int regnum)
1196 {
1197   void *buf = alloca (REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1198   deprecated_read_register_gen (regnum, buf);
1199   return (extract_signed_integer (buf, REGISTER_RAW_SIZE (regnum)));
1200 }
1201
1202 LONGEST
1203 read_signed_register_pid (int regnum, ptid_t ptid)
1204 {
1205   ptid_t save_ptid;
1206   LONGEST retval;
1207
1208   if (ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
1209     return read_signed_register (regnum);
1210
1211   save_ptid = inferior_ptid;
1212
1213   inferior_ptid = ptid;
1214
1215   retval = read_signed_register (regnum);
1216
1217   inferior_ptid = save_ptid;
1218
1219   return retval;
1220 }
1221
1222 /* Store VALUE into the raw contents of register number REGNUM.  */
1223
1224 void
1225 write_register (int regnum, LONGEST val)
1226 {
1227   void *buf;
1228   int size;
1229   size = REGISTER_RAW_SIZE (regnum);
1230   buf = alloca (size);
1231   store_signed_integer (buf, size, (LONGEST) val);
1232   deprecated_write_register_gen (regnum, buf);
1233 }
1234
1235 void
1236 write_register_pid (int regnum, CORE_ADDR val, ptid_t ptid)
1237 {
1238   ptid_t save_ptid;
1239
1240   if (ptid_equal (ptid, inferior_ptid))
1241     {
1242       write_register (regnum, val);
1243       return;
1244     }
1245
1246   save_ptid = inferior_ptid;
1247
1248   inferior_ptid = ptid;
1249
1250   write_register (regnum, val);
1251
1252   inferior_ptid = save_ptid;
1253 }
1254
1255 /* SUPPLY_REGISTER()
1256
1257    Record that register REGNUM contains VAL.  This is used when the
1258    value is obtained from the inferior or core dump, so there is no
1259    need to store the value there.
1260
1261    If VAL is a NULL pointer, then it's probably an unsupported register.
1262    We just set its value to all zeros.  We might want to record this
1263    fact, and report it to the users of read_register and friends.  */
1264
1265 void
1266 supply_register (int regnum, const void *val)
1267 {
1268 #if 1
1269   if (! ptid_equal (registers_ptid, inferior_ptid))
1270     {
1271       registers_changed ();
1272       registers_ptid = inferior_ptid;
1273     }
1274 #endif
1275
1276   set_register_cached (regnum, 1);
1277   if (val)
1278     memcpy (register_buffer (current_regcache, regnum), val, 
1279             REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1280   else
1281     memset (register_buffer (current_regcache, regnum), '\000', 
1282             REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1283
1284   /* On some architectures, e.g. HPPA, there are a few stray bits in
1285      some registers, that the rest of the code would like to ignore.  */
1286
1287   /* NOTE: cagney/2001-03-16: The macro CLEAN_UP_REGISTER_VALUE is
1288      going to be deprecated.  Instead architectures will leave the raw
1289      register value as is and instead clean things up as they pass
1290      through the method gdbarch_pseudo_register_read() clean up the
1291      values. */
1292
1293 #ifdef DEPRECATED_CLEAN_UP_REGISTER_VALUE
1294   DEPRECATED_CLEAN_UP_REGISTER_VALUE \
1295     (regnum, register_buffer (current_regcache, regnum));
1296 #endif
1297 }
1298
1299 void
1300 regcache_collect (int regnum, void *buf)
1301 {
1302   memcpy (buf, register_buffer (current_regcache, regnum),
1303           REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1304 }
1305
1306
1307 /* read_pc, write_pc, read_sp, write_sp, read_fp, etc.  Special
1308    handling for registers PC, SP, and FP.  */
1309
1310 /* NOTE: cagney/2001-02-18: The functions generic_target_read_pc(),
1311    read_pc_pid(), read_pc(), generic_target_write_pc(),
1312    write_pc_pid(), write_pc(), generic_target_read_sp(), read_sp(),
1313    generic_target_write_sp(), write_sp(), generic_target_read_fp() and
1314    read_fp(), will eventually be moved out of the reg-cache into
1315    either frame.[hc] or to the multi-arch framework.  The are not part
1316    of the raw register cache.  */
1317
1318 /* This routine is getting awfully cluttered with #if's.  It's probably
1319    time to turn this into READ_PC and define it in the tm.h file.
1320    Ditto for write_pc.
1321
1322    1999-06-08: The following were re-written so that it assumes the
1323    existence of a TARGET_READ_PC et.al. macro.  A default generic
1324    version of that macro is made available where needed.
1325
1326    Since the ``TARGET_READ_PC'' et.al. macro is going to be controlled
1327    by the multi-arch framework, it will eventually be possible to
1328    eliminate the intermediate read_pc_pid().  The client would call
1329    TARGET_READ_PC directly. (cagney). */
1330
1331 CORE_ADDR
1332 generic_target_read_pc (ptid_t ptid)
1333 {
1334 #ifdef PC_REGNUM
1335   if (PC_REGNUM >= 0)
1336     {
1337       CORE_ADDR pc_val = ADDR_BITS_REMOVE ((CORE_ADDR) read_register_pid (PC_REGNUM, ptid));
1338       return pc_val;
1339     }
1340 #endif
1341   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1342                   "generic_target_read_pc");
1343   return 0;
1344 }
1345
1346 CORE_ADDR
1347 read_pc_pid (ptid_t ptid)
1348 {
1349   ptid_t saved_inferior_ptid;
1350   CORE_ADDR pc_val;
1351
1352   /* In case ptid != inferior_ptid. */
1353   saved_inferior_ptid = inferior_ptid;
1354   inferior_ptid = ptid;
1355
1356   pc_val = TARGET_READ_PC (ptid);
1357
1358   inferior_ptid = saved_inferior_ptid;
1359   return pc_val;
1360 }
1361
1362 CORE_ADDR
1363 read_pc (void)
1364 {
1365   return read_pc_pid (inferior_ptid);
1366 }
1367
1368 void
1369 generic_target_write_pc (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1370 {
1371 #ifdef PC_REGNUM
1372   if (PC_REGNUM >= 0)
1373     write_register_pid (PC_REGNUM, pc, ptid);
1374   if (NPC_REGNUM >= 0)
1375     write_register_pid (NPC_REGNUM, pc + 4, ptid);
1376 #else
1377   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1378                   "generic_target_write_pc");
1379 #endif
1380 }
1381
1382 void
1383 write_pc_pid (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1384 {
1385   ptid_t saved_inferior_ptid;
1386
1387   /* In case ptid != inferior_ptid. */
1388   saved_inferior_ptid = inferior_ptid;
1389   inferior_ptid = ptid;
1390
1391   TARGET_WRITE_PC (pc, ptid);
1392
1393   inferior_ptid = saved_inferior_ptid;
1394 }
1395
1396 void
1397 write_pc (CORE_ADDR pc)
1398 {
1399   write_pc_pid (pc, inferior_ptid);
1400 }
1401
1402 /* Cope with strage ways of getting to the stack and frame pointers */
1403
1404 CORE_ADDR
1405 generic_target_read_sp (void)
1406 {
1407 #ifdef SP_REGNUM
1408   if (SP_REGNUM >= 0)
1409     return read_register (SP_REGNUM);
1410 #endif
1411   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1412                   "generic_target_read_sp");
1413 }
1414
1415 CORE_ADDR
1416 read_sp (void)
1417 {
1418   return TARGET_READ_SP ();
1419 }
1420
1421 void
1422 generic_target_write_sp (CORE_ADDR val)
1423 {
1424 #ifdef SP_REGNUM
1425   if (SP_REGNUM >= 0)
1426     {
1427       write_register (SP_REGNUM, val);
1428       return;
1429     }
1430 #endif
1431   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1432                   "generic_target_write_sp");
1433 }
1434
1435 void
1436 write_sp (CORE_ADDR val)
1437 {
1438   TARGET_WRITE_SP (val);
1439 }
1440
1441 CORE_ADDR
1442 generic_target_read_fp (void)
1443 {
1444 #ifdef FP_REGNUM
1445   if (FP_REGNUM >= 0)
1446     return read_register (FP_REGNUM);
1447 #endif
1448   internal_error (__FILE__, __LINE__,
1449                   "generic_target_read_fp");
1450 }
1451
1452 CORE_ADDR
1453 read_fp (void)
1454 {
1455   return TARGET_READ_FP ();
1456 }
1457
1458 /* ARGSUSED */
1459 static void
1460 reg_flush_command (char *command, int from_tty)
1461 {
1462   /* Force-flush the register cache.  */
1463   registers_changed ();
1464   if (from_tty)
1465     printf_filtered ("Register cache flushed.\n");
1466 }
1467
1468 static void
1469 build_regcache (void)
1470 {
1471   current_regcache = regcache_xmalloc (current_gdbarch);
1472   current_regcache->readonly_p = 0;
1473   deprecated_registers = deprecated_grub_regcache_for_registers (current_regcache);
1474   deprecated_register_valid = deprecated_grub_regcache_for_register_valid (current_regcache);
1475 }
1476
1477 static void
1478 dump_endian_bytes (struct ui_file *file, enum bfd_endian endian,
1479                    const unsigned char *buf, long len)
1480 {
1481   int i;
1482   switch (endian)
1483     {
1484     case BFD_ENDIAN_BIG:
1485       for (i = 0; i < len; i++)
1486         fprintf_unfiltered (file, "%02x", buf[i]);
1487       break;
1488     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
1489       for (i = len - 1; i >= 0; i--)
1490         fprintf_unfiltered (file, "%02x", buf[i]);
1491       break;
1492     default:
1493       internal_error (__FILE__, __LINE__, "Bad switch");
1494     }
1495 }
1496
1497 enum regcache_dump_what
1498 {
1499   regcache_dump_none, regcache_dump_raw, regcache_dump_cooked, regcache_dump_groups
1500 };
1501
1502 static void
1503 regcache_dump (struct regcache *regcache, struct ui_file *file,
1504                enum regcache_dump_what what_to_dump)
1505 {
1506   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1507   struct gdbarch *gdbarch = regcache->descr->gdbarch;
1508   struct reggroup *const *groups = reggroups (gdbarch);
1509   int regnum;
1510   int footnote_nr = 0;
1511   int footnote_register_size = 0;
1512   int footnote_register_offset = 0;
1513   int footnote_register_type_name_null = 0;
1514   long register_offset = 0;
1515   unsigned char *buf = alloca (regcache->descr->max_register_size);
1516
1517 #if 0
1518   fprintf_unfiltered (file, "legacy_p %d\n", regcache->descr->legacy_p);
1519   fprintf_unfiltered (file, "nr_raw_registers %d\n",
1520                       regcache->descr->nr_raw_registers);
1521   fprintf_unfiltered (file, "nr_cooked_registers %d\n",
1522                       regcache->descr->nr_cooked_registers);
1523   fprintf_unfiltered (file, "sizeof_raw_registers %ld\n",
1524                       regcache->descr->sizeof_raw_registers);
1525   fprintf_unfiltered (file, "sizeof_raw_register_valid_p %ld\n",
1526                       regcache->descr->sizeof_raw_register_valid_p);
1527   fprintf_unfiltered (file, "max_register_size %ld\n",
1528                       regcache->descr->max_register_size);
1529   fprintf_unfiltered (file, "NUM_REGS %d\n", NUM_REGS);
1530   fprintf_unfiltered (file, "NUM_PSEUDO_REGS %d\n", NUM_PSEUDO_REGS);
1531 #endif
1532
1533   gdb_assert (regcache->descr->nr_cooked_registers
1534               == (NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS));
1535
1536   for (regnum = -1; regnum < regcache->descr->nr_cooked_registers; regnum++)
1537     {
1538       /* Name.  */
1539       if (regnum < 0)
1540         fprintf_unfiltered (file, " %-10s", "Name");
1541       else
1542         {
1543           const char *p = REGISTER_NAME (regnum);
1544           if (p == NULL)
1545             p = "";
1546           else if (p[0] == '\0')
1547             p = "''";
1548           fprintf_unfiltered (file, " %-10s", p);
1549         }
1550
1551       /* Number.  */
1552       if (regnum < 0)
1553         fprintf_unfiltered (file, " %4s", "Nr");
1554       else
1555         fprintf_unfiltered (file, " %4d", regnum);
1556
1557       /* Relative number.  */
1558       if (regnum < 0)
1559         fprintf_unfiltered (file, " %4s", "Rel");
1560       else if (regnum < NUM_REGS)
1561         fprintf_unfiltered (file, " %4d", regnum);
1562       else
1563         fprintf_unfiltered (file, " %4d", (regnum - NUM_REGS));
1564
1565       /* Offset.  */
1566       if (regnum < 0)
1567         fprintf_unfiltered (file, " %6s  ", "Offset");
1568       else
1569         {
1570           fprintf_unfiltered (file, " %6ld",
1571                               regcache->descr->register_offset[regnum]);
1572           if (register_offset != regcache->descr->register_offset[regnum]
1573               || register_offset != REGISTER_BYTE (regnum)
1574               || (regnum > 0
1575                   && (regcache->descr->register_offset[regnum]
1576                       != (regcache->descr->register_offset[regnum - 1]
1577                           + regcache->descr->sizeof_register[regnum - 1])))
1578               )
1579             {
1580               if (!footnote_register_offset)
1581                 footnote_register_offset = ++footnote_nr;
1582               fprintf_unfiltered (file, "*%d", footnote_register_offset);
1583             }
1584           else
1585             fprintf_unfiltered (file, "  ");
1586           register_offset = (regcache->descr->register_offset[regnum]
1587                              + regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
1588         }
1589
1590       /* Size.  */
1591       if (regnum < 0)
1592         fprintf_unfiltered (file, " %5s ", "Size");
1593       else
1594         {
1595           fprintf_unfiltered (file, " %5ld",
1596                               regcache->descr->sizeof_register[regnum]);
1597           if ((regcache->descr->sizeof_register[regnum]
1598                != REGISTER_RAW_SIZE (regnum))
1599               || (regcache->descr->sizeof_register[regnum]
1600                   != REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum))
1601               || (regcache->descr->sizeof_register[regnum]
1602                   != TYPE_LENGTH (register_type (regcache->descr->gdbarch,
1603                                                  regnum)))
1604               )
1605             {
1606               if (!footnote_register_size)
1607                 footnote_register_size = ++footnote_nr;
1608               fprintf_unfiltered (file, "*%d", footnote_register_size);
1609             }
1610           else
1611             fprintf_unfiltered (file, " ");
1612         }
1613
1614       /* Type.  */
1615       {
1616         const char *t;
1617         if (regnum < 0)
1618           t = "Type";
1619         else
1620           {
1621             static const char blt[] = "builtin_type";
1622             t = TYPE_NAME (register_type (regcache->descr->gdbarch, regnum));
1623             if (t == NULL)
1624               {
1625                 char *n;
1626                 if (!footnote_register_type_name_null)
1627                   footnote_register_type_name_null = ++footnote_nr;
1628                 xasprintf (&n, "*%d", footnote_register_type_name_null);
1629                 make_cleanup (xfree, n);
1630                 t = n;
1631               }
1632             /* Chop a leading builtin_type.  */
1633             if (strncmp (t, blt, strlen (blt)) == 0)
1634               t += strlen (blt);
1635           }
1636         fprintf_unfiltered (file, " %-15s", t);
1637       }
1638
1639       /* Leading space always present.  */
1640       fprintf_unfiltered (file, " ");
1641
1642       /* Value, raw.  */
1643       if (what_to_dump == regcache_dump_raw)
1644         {
1645           if (regnum < 0)
1646             fprintf_unfiltered (file, "Raw value");
1647           else if (regnum >= regcache->descr->nr_raw_registers)
1648             fprintf_unfiltered (file, "<cooked>");
1649           else if (!regcache_valid_p (regcache, regnum))
1650             fprintf_unfiltered (file, "<invalid>");
1651           else
1652             {
1653               regcache_raw_read (regcache, regnum, buf);
1654               fprintf_unfiltered (file, "0x");
1655               dump_endian_bytes (file, TARGET_BYTE_ORDER, buf,
1656                                  REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
1657             }
1658         }
1659
1660       /* Value, cooked.  */
1661       if (what_to_dump == regcache_dump_cooked)
1662         {
1663           if (regnum < 0)
1664             fprintf_unfiltered (file, "Cooked value");
1665           else
1666             {
1667               regcache_cooked_read (regcache, regnum, buf);
1668               fprintf_unfiltered (file, "0x");
1669               dump_endian_bytes (file, TARGET_BYTE_ORDER, buf,
1670                                  REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum));
1671             }
1672         }
1673
1674       /* Group members.  */
1675       if (what_to_dump == regcache_dump_groups)
1676         {
1677           if (regnum < 0)
1678             fprintf_unfiltered (file, "Groups");
1679           else
1680             {
1681               int i;
1682               const char *sep = "";
1683               for (i = 0; groups[i] != NULL; i++)
1684                 {
1685                   if (gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, groups[i]))
1686                     {
1687                       fprintf_unfiltered (file, "%s%s", sep, reggroup_name (groups[i]));
1688                       sep = ",";
1689                     }
1690                 }
1691             }
1692         }
1693
1694       fprintf_unfiltered (file, "\n");
1695     }
1696
1697   if (footnote_register_size)
1698     fprintf_unfiltered (file, "*%d: Inconsistent register sizes.\n",
1699                         footnote_register_size);
1700   if (footnote_register_offset)
1701     fprintf_unfiltered (file, "*%d: Inconsistent register offsets.\n",
1702                         footnote_register_offset);
1703   if (footnote_register_type_name_null)
1704     fprintf_unfiltered (file, 
1705                         "*%d: Register type's name NULL.\n",
1706                         footnote_register_type_name_null);
1707   do_cleanups (cleanups);
1708 }
1709
1710 static void
1711 regcache_print (char *args, enum regcache_dump_what what_to_dump)
1712 {
1713   if (args == NULL)
1714     regcache_dump (current_regcache, gdb_stdout, what_to_dump);
1715   else
1716     {
1717       struct ui_file *file = gdb_fopen (args, "w");
1718       if (file == NULL)
1719         perror_with_name ("maintenance print architecture");
1720       regcache_dump (current_regcache, file, what_to_dump);    
1721       ui_file_delete (file);
1722     }
1723 }
1724
1725 static void
1726 maintenance_print_registers (char *args, int from_tty)
1727 {
1728   regcache_print (args, regcache_dump_none);
1729 }
1730
1731 static void
1732 maintenance_print_raw_registers (char *args, int from_tty)
1733 {
1734   regcache_print (args, regcache_dump_raw);
1735 }
1736
1737 static void
1738 maintenance_print_cooked_registers (char *args, int from_tty)
1739 {
1740   regcache_print (args, regcache_dump_cooked);
1741 }
1742
1743 static void
1744 maintenance_print_register_groups (char *args, int from_tty)
1745 {
1746   regcache_print (args, regcache_dump_groups);
1747 }
1748
1749 void
1750 _initialize_regcache (void)
1751 {
1752   regcache_descr_handle = register_gdbarch_data (init_regcache_descr,
1753                                                  xfree_regcache_descr);
1754   REGISTER_GDBARCH_SWAP (current_regcache);
1755   register_gdbarch_swap (&deprecated_registers, sizeof (deprecated_registers), NULL);
1756   register_gdbarch_swap (&deprecated_register_valid, sizeof (deprecated_register_valid), NULL);
1757   register_gdbarch_swap (NULL, 0, build_regcache);
1758
1759   add_com ("flushregs", class_maintenance, reg_flush_command,
1760            "Force gdb to flush its register cache (maintainer command)");
1761
1762    /* Initialize the thread/process associated with the current set of
1763       registers.  For now, -1 is special, and means `no current process'.  */
1764   registers_ptid = pid_to_ptid (-1);
1765
1766   add_cmd ("registers", class_maintenance,
1767            maintenance_print_registers,
1768            "Print the internal register configuration.\
1769 Takes an optional file parameter.",
1770            &maintenanceprintlist);
1771   add_cmd ("raw-registers", class_maintenance,
1772            maintenance_print_raw_registers,
1773            "Print the internal register configuration including raw values.\
1774 Takes an optional file parameter.",
1775            &maintenanceprintlist);
1776   add_cmd ("cooked-registers", class_maintenance,
1777            maintenance_print_cooked_registers,
1778            "Print the internal register configuration including cooked values.\
1779 Takes an optional file parameter.",
1780            &maintenanceprintlist);
1781   add_cmd ("register-groups", class_maintenance,
1782            maintenance_print_register_groups,
1783            "Print the internal register configuration including each register's group.\
1784 Takes an optional file parameter.",
1785            &maintenanceprintlist);
1786
1787 }