fix formatting
[external/binutils.git] / gdb / rs6000-tdep.c
1 /* Target-dependent code for GDB, the GNU debugger.
2    Copyright 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "frame.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "target.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "gdbcmd.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "xcoffsolib.h"
32 #include "arch-utils.h"
33
34 #include "bfd/libbfd.h"         /* for bfd_default_set_arch_mach */
35 #include "coff/internal.h"      /* for libcoff.h */
36 #include "bfd/libcoff.h"        /* for xcoff_data */
37
38 #include "elf-bfd.h"
39
40 #include "ppc-tdep.h"
41
42 /* If the kernel has to deliver a signal, it pushes a sigcontext
43    structure on the stack and then calls the signal handler, passing
44    the address of the sigcontext in an argument register. Usually
45    the signal handler doesn't save this register, so we have to
46    access the sigcontext structure via an offset from the signal handler
47    frame.
48    The following constants were determined by experimentation on AIX 3.2.  */
49 #define SIG_FRAME_PC_OFFSET 96
50 #define SIG_FRAME_LR_OFFSET 108
51 #define SIG_FRAME_FP_OFFSET 284
52
53 /* To be used by skip_prologue. */
54
55 struct rs6000_framedata
56   {
57     int offset;                 /* total size of frame --- the distance
58                                    by which we decrement sp to allocate
59                                    the frame */
60     int saved_gpr;              /* smallest # of saved gpr */
61     int saved_fpr;              /* smallest # of saved fpr */
62     int alloca_reg;             /* alloca register number (frame ptr) */
63     char frameless;             /* true if frameless functions. */
64     char nosavedpc;             /* true if pc not saved. */
65     int gpr_offset;             /* offset of saved gprs from prev sp */
66     int fpr_offset;             /* offset of saved fprs from prev sp */
67     int lr_offset;              /* offset of saved lr */
68     int cr_offset;              /* offset of saved cr */
69   };
70
71 /* Description of a single register. */
72
73 struct reg
74   {
75     char *name;                 /* name of register */
76     unsigned char sz32;         /* size on 32-bit arch, 0 if nonextant */
77     unsigned char sz64;         /* size on 64-bit arch, 0 if nonextant */
78     unsigned char fpr;          /* whether register is floating-point */
79   };
80
81 /* Private data that this module attaches to struct gdbarch. */
82
83 struct gdbarch_tdep
84   {
85     int wordsize;               /* size in bytes of fixed-point word */
86     int osabi;                  /* OS / ABI from ELF header */
87     int *regoff;                /* byte offsets in register arrays */
88     const struct reg *regs;     /* from current variant */
89   };
90
91 /* Return the current architecture's gdbarch_tdep structure. */
92
93 #define TDEP    gdbarch_tdep (current_gdbarch)
94
95 /* Breakpoint shadows for the single step instructions will be kept here. */
96
97 static struct sstep_breaks
98   {
99     /* Address, or 0 if this is not in use.  */
100     CORE_ADDR address;
101     /* Shadow contents.  */
102     char data[4];
103   }
104 stepBreaks[2];
105
106 /* Hook for determining the TOC address when calling functions in the
107    inferior under AIX. The initialization code in rs6000-nat.c sets
108    this hook to point to find_toc_address.  */
109
110 CORE_ADDR (*rs6000_find_toc_address_hook) (CORE_ADDR) = NULL;
111
112 /* Hook to set the current architecture when starting a child process. 
113    rs6000-nat.c sets this. */
114
115 void (*rs6000_set_host_arch_hook) (int) = NULL;
116
117 /* Static function prototypes */
118
119 static CORE_ADDR branch_dest (int opcode, int instr, CORE_ADDR pc,
120                               CORE_ADDR safety);
121 static CORE_ADDR skip_prologue (CORE_ADDR, struct rs6000_framedata *);
122 static void frame_get_saved_regs (struct frame_info * fi,
123                                   struct rs6000_framedata * fdatap);
124 static CORE_ADDR frame_initial_stack_address (struct frame_info *);
125
126 /* Read a LEN-byte address from debugged memory address MEMADDR. */
127
128 static CORE_ADDR
129 read_memory_addr (CORE_ADDR memaddr, int len)
130 {
131   return read_memory_unsigned_integer (memaddr, len);
132 }
133
134 static CORE_ADDR
135 rs6000_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
136 {
137   struct rs6000_framedata frame;
138   pc = skip_prologue (pc, &frame);
139   return pc;
140 }
141
142
143 /* Fill in fi->saved_regs */
144
145 struct frame_extra_info
146 {
147   /* Functions calling alloca() change the value of the stack
148      pointer. We need to use initial stack pointer (which is saved in
149      r31 by gcc) in such cases. If a compiler emits traceback table,
150      then we should use the alloca register specified in traceback
151      table. FIXME. */
152   CORE_ADDR initial_sp;         /* initial stack pointer. */
153 };
154
155 void
156 rs6000_init_extra_frame_info (int fromleaf, struct frame_info *fi)
157 {
158   fi->extra_info = (struct frame_extra_info *)
159     frame_obstack_alloc (sizeof (struct frame_extra_info));
160   fi->extra_info->initial_sp = 0;
161   if (fi->next != (CORE_ADDR) 0
162       && fi->pc < TEXT_SEGMENT_BASE)
163     /* We're in get_prev_frame */
164     /* and this is a special signal frame.  */
165     /* (fi->pc will be some low address in the kernel, */
166     /*  to which the signal handler returns).  */
167     fi->signal_handler_caller = 1;
168 }
169
170 /* Put here the code to store, into a struct frame_saved_regs,
171    the addresses of the saved registers of frame described by FRAME_INFO.
172    This includes special registers such as pc and fp saved in special
173    ways in the stack frame.  sp is even more special:
174    the address we return for it IS the sp for the next frame.  */
175
176 /* In this implementation for RS/6000, we do *not* save sp. I am
177    not sure if it will be needed. The following function takes care of gpr's
178    and fpr's only. */
179
180 void
181 rs6000_frame_init_saved_regs (struct frame_info *fi)
182 {
183   frame_get_saved_regs (fi, NULL);
184 }
185
186 static CORE_ADDR
187 rs6000_frame_args_address (struct frame_info *fi)
188 {
189   if (fi->extra_info->initial_sp != 0)
190     return fi->extra_info->initial_sp;
191   else
192     return frame_initial_stack_address (fi);
193 }
194
195 /* Immediately after a function call, return the saved pc.
196    Can't go through the frames for this because on some machines
197    the new frame is not set up until the new function executes
198    some instructions.  */
199
200 static CORE_ADDR
201 rs6000_saved_pc_after_call (struct frame_info *fi)
202 {
203   return read_register (PPC_LR_REGNUM);
204 }
205
206 /* Calculate the destination of a branch/jump.  Return -1 if not a branch.  */
207
208 static CORE_ADDR
209 branch_dest (int opcode, int instr, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR safety)
210 {
211   CORE_ADDR dest;
212   int immediate;
213   int absolute;
214   int ext_op;
215
216   absolute = (int) ((instr >> 1) & 1);
217
218   switch (opcode)
219     {
220     case 18:
221       immediate = ((instr & ~3) << 6) >> 6;     /* br unconditional */
222       if (absolute)
223         dest = immediate;
224       else
225         dest = pc + immediate;
226       break;
227
228     case 16:
229       immediate = ((instr & ~3) << 16) >> 16;   /* br conditional */
230       if (absolute)
231         dest = immediate;
232       else
233         dest = pc + immediate;
234       break;
235
236     case 19:
237       ext_op = (instr >> 1) & 0x3ff;
238
239       if (ext_op == 16)         /* br conditional register */
240         {
241           dest = read_register (PPC_LR_REGNUM) & ~3;
242
243           /* If we are about to return from a signal handler, dest is
244              something like 0x3c90.  The current frame is a signal handler
245              caller frame, upon completion of the sigreturn system call
246              execution will return to the saved PC in the frame.  */
247           if (dest < TEXT_SEGMENT_BASE)
248             {
249               struct frame_info *fi;
250
251               fi = get_current_frame ();
252               if (fi != NULL)
253                 dest = read_memory_addr (fi->frame + SIG_FRAME_PC_OFFSET,
254                                          TDEP->wordsize);
255             }
256         }
257
258       else if (ext_op == 528)   /* br cond to count reg */
259         {
260           dest = read_register (PPC_CTR_REGNUM) & ~3;
261
262           /* If we are about to execute a system call, dest is something
263              like 0x22fc or 0x3b00.  Upon completion the system call
264              will return to the address in the link register.  */
265           if (dest < TEXT_SEGMENT_BASE)
266             dest = read_register (PPC_LR_REGNUM) & ~3;
267         }
268       else
269         return -1;
270       break;
271
272     default:
273       return -1;
274     }
275   return (dest < TEXT_SEGMENT_BASE) ? safety : dest;
276 }
277
278
279 /* Sequence of bytes for breakpoint instruction.  */
280
281 #define BIG_BREAKPOINT { 0x7d, 0x82, 0x10, 0x08 }
282 #define LITTLE_BREAKPOINT { 0x08, 0x10, 0x82, 0x7d }
283
284 static unsigned char *
285 rs6000_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *bp_addr, int *bp_size)
286 {
287   static unsigned char big_breakpoint[] = BIG_BREAKPOINT;
288   static unsigned char little_breakpoint[] = LITTLE_BREAKPOINT;
289   *bp_size = 4;
290   if (TARGET_BYTE_ORDER == BIG_ENDIAN)
291     return big_breakpoint;
292   else
293     return little_breakpoint;
294 }
295
296
297 /* AIX does not support PT_STEP. Simulate it. */
298
299 void
300 rs6000_software_single_step (unsigned int signal, int insert_breakpoints_p)
301 {
302 #define INSNLEN(OPCODE)  4
303
304   static char le_breakp[] = LITTLE_BREAKPOINT;
305   static char be_breakp[] = BIG_BREAKPOINT;
306   char *breakp = TARGET_BYTE_ORDER == BIG_ENDIAN ? be_breakp : le_breakp;
307   int ii, insn;
308   CORE_ADDR loc;
309   CORE_ADDR breaks[2];
310   int opcode;
311
312   if (insert_breakpoints_p)
313     {
314
315       loc = read_pc ();
316
317       insn = read_memory_integer (loc, 4);
318
319       breaks[0] = loc + INSNLEN (insn);
320       opcode = insn >> 26;
321       breaks[1] = branch_dest (opcode, insn, loc, breaks[0]);
322
323       /* Don't put two breakpoints on the same address. */
324       if (breaks[1] == breaks[0])
325         breaks[1] = -1;
326
327       stepBreaks[1].address = 0;
328
329       for (ii = 0; ii < 2; ++ii)
330         {
331
332           /* ignore invalid breakpoint. */
333           if (breaks[ii] == -1)
334             continue;
335
336           read_memory (breaks[ii], stepBreaks[ii].data, 4);
337
338           write_memory (breaks[ii], breakp, 4);
339           stepBreaks[ii].address = breaks[ii];
340         }
341
342     }
343   else
344     {
345
346       /* remove step breakpoints. */
347       for (ii = 0; ii < 2; ++ii)
348         if (stepBreaks[ii].address != 0)
349           write_memory
350             (stepBreaks[ii].address, stepBreaks[ii].data, 4);
351
352     }
353   errno = 0;                    /* FIXME, don't ignore errors! */
354   /* What errors?  {read,write}_memory call error().  */
355 }
356
357
358 /* return pc value after skipping a function prologue and also return
359    information about a function frame.
360
361    in struct rs6000_framedata fdata:
362    - frameless is TRUE, if function does not have a frame.
363    - nosavedpc is TRUE, if function does not save %pc value in its frame.
364    - offset is the initial size of this stack frame --- the amount by
365    which we decrement the sp to allocate the frame.
366    - saved_gpr is the number of the first saved gpr.
367    - saved_fpr is the number of the first saved fpr.
368    - alloca_reg is the number of the register used for alloca() handling.
369    Otherwise -1.
370    - gpr_offset is the offset of the first saved gpr from the previous frame.
371    - fpr_offset is the offset of the first saved fpr from the previous frame.
372    - lr_offset is the offset of the saved lr
373    - cr_offset is the offset of the saved cr
374  */
375
376 #define SIGNED_SHORT(x)                                                 \
377   ((sizeof (short) == 2)                                                \
378    ? ((int)(short)(x))                                                  \
379    : ((int)((((x) & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000)))
380
381 #define GET_SRC_REG(x) (((x) >> 21) & 0x1f)
382
383 static CORE_ADDR
384 skip_prologue (CORE_ADDR pc, struct rs6000_framedata *fdata)
385 {
386   CORE_ADDR orig_pc = pc;
387   CORE_ADDR last_prologue_pc;
388   char buf[4];
389   unsigned long op;
390   long offset = 0;
391   int lr_reg = -1;
392   int cr_reg = -1;
393   int reg;
394   int framep = 0;
395   int minimal_toc_loaded = 0;
396   int prev_insn_was_prologue_insn = 1;
397
398   memset (fdata, 0, sizeof (struct rs6000_framedata));
399   fdata->saved_gpr = -1;
400   fdata->saved_fpr = -1;
401   fdata->alloca_reg = -1;
402   fdata->frameless = 1;
403   fdata->nosavedpc = 1;
404
405   pc -= 4;
406   for (;;)
407     {
408       pc += 4;
409
410       /* Sometimes it isn't clear if an instruction is a prologue
411          instruction or not.  When we encounter one of these ambiguous
412          cases, we'll set prev_insn_was_prologue_insn to 0 (false).
413          Otherwise, we'll assume that it really is a prologue instruction. */
414       if (prev_insn_was_prologue_insn)
415         last_prologue_pc = pc;
416       prev_insn_was_prologue_insn = 1;
417
418       if (target_read_memory (pc, buf, 4))
419         break;
420       op = extract_signed_integer (buf, 4);
421
422       if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0802a6)
423         {                       /* mflr Rx */
424           lr_reg = (op & 0x03e00000) | 0x90010000;
425           continue;
426
427         }
428       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c000026)
429         {                       /* mfcr Rx */
430           cr_reg = (op & 0x03e00000) | 0x90010000;
431           continue;
432
433         }
434       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)
435         {                       /* stfd Rx,NUM(r1) */
436           reg = GET_SRC_REG (op);
437           if (fdata->saved_fpr == -1 || fdata->saved_fpr > reg)
438             {
439               fdata->saved_fpr = reg;
440               fdata->fpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
441             }
442           continue;
443
444         }
445       else if (((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000) ||     /* stm Rx, NUM(r1) */
446                (((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000 ||     /* st rx,NUM(r1) */
447                  (op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000) &&    /* std rx,NUM(r1) */
448                 (op & 0x03e00000) >= 0x01a00000))       /* rx >= r13 */
449         {
450
451           reg = GET_SRC_REG (op);
452           if (fdata->saved_gpr == -1 || fdata->saved_gpr > reg)
453             {
454               fdata->saved_gpr = reg;
455               if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000)
456                 op = (op >> 1) << 1;
457               fdata->gpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
458             }
459           continue;
460
461         }
462       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
463         {
464                                 /* nop */
465           /* Allow nops in the prologue, but do not consider them to
466              be part of the prologue unless followed by other prologue
467              instructions. */
468           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
469           continue;
470
471         }
472       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3c000000)
473         {                       /* addis 0,0,NUM, used
474                                    for >= 32k frames */
475           fdata->offset = (op & 0x0000ffff) << 16;
476           fdata->frameless = 0;
477           continue;
478
479         }
480       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
481         {                       /* ori 0,0,NUM, 2nd ha
482                                    lf of >= 32k frames */
483           fdata->offset |= (op & 0x0000ffff);
484           fdata->frameless = 0;
485           continue;
486
487         }
488       else if (lr_reg != -1 && (op & 0xffff0000) == lr_reg)
489         {                       /* st Rx,NUM(r1) 
490                                    where Rx == lr */
491           fdata->lr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
492           fdata->nosavedpc = 0;
493           lr_reg = 0;
494           continue;
495
496         }
497       else if (cr_reg != -1 && (op & 0xffff0000) == cr_reg)
498         {                       /* st Rx,NUM(r1) 
499                                    where Rx == cr */
500           fdata->cr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
501           cr_reg = 0;
502           continue;
503
504         }
505       else if (op == 0x48000005)
506         {                       /* bl .+4 used in 
507                                    -mrelocatable */
508           continue;
509
510         }
511       else if (op == 0x48000004)
512         {                       /* b .+4 (xlc) */
513           break;
514
515         }
516       else if (((op & 0xffff0000) == 0x801e0000 ||      /* lwz 0,NUM(r30), used
517                                                            in V.4 -mrelocatable */
518                 op == 0x7fc0f214) &&    /* add r30,r0,r30, used
519                                            in V.4 -mrelocatable */
520                lr_reg == 0x901e0000)
521         {
522           continue;
523
524         }
525       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3fc00000 ||       /* addis 30,0,foo@ha, used
526                                                            in V.4 -mminimal-toc */
527                (op & 0xffff0000) == 0x3bde0000)
528         {                       /* addi 30,30,foo@l */
529           continue;
530
531         }
532       else if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
533         {                       /* bl foo, 
534                                    to save fprs??? */
535
536           fdata->frameless = 0;
537           /* Don't skip over the subroutine call if it is not within the first
538              three instructions of the prologue.  */
539           if ((pc - orig_pc) > 8)
540             break;
541
542           op = read_memory_integer (pc + 4, 4);
543
544           /* At this point, make sure this is not a trampoline function
545              (a function that simply calls another functions, and nothing else).
546              If the next is not a nop, this branch was part of the function
547              prologue. */
548
549           if (op == 0x4def7b82 || op == 0)      /* crorc 15, 15, 15 */
550             break;              /* don't skip over 
551                                    this branch */
552           continue;
553
554           /* update stack pointer */
555         }
556       else if ((op & 0xffff0000) == 0x94210000 ||       /* stu r1,NUM(r1) */
557                (op & 0xffff0003) == 0xf8210001)         /* stdu r1,NUM(r1) */
558         {
559           fdata->frameless = 0;
560           if ((op & 0xffff0003) == 0xf8210001)
561             op = (op >> 1) << 1;
562           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op);
563           offset = fdata->offset;
564           continue;
565
566         }
567       else if (op == 0x7c21016e)
568         {                       /* stwux 1,1,0 */
569           fdata->frameless = 0;
570           offset = fdata->offset;
571           continue;
572
573           /* Load up minimal toc pointer */
574         }
575       else if ((op >> 22) == 0x20f
576                && !minimal_toc_loaded)
577         {                       /* l r31,... or l r30,... */
578           minimal_toc_loaded = 1;
579           continue;
580
581           /* move parameters from argument registers to local variable
582              registers */
583         }
584       else if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378 &&       /* mr(.)  Rx,Ry */
585                (((op >> 21) & 31) >= 3) &&              /* R3 >= Ry >= R10 */
586                (((op >> 21) & 31) <= 10) &&
587                (((op >> 16) & 31) >= fdata->saved_gpr)) /* Rx: local var reg */
588         {
589           continue;
590
591           /* store parameters in stack */
592         }
593       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000 ||       /* st rx,NUM(r1) */
594                (op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000 ||       /* std rx,NUM(r1) */
595                (op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000 ||       /* stfd Rx,NUM(r1) */
596                (op & 0xfc1f0000) == 0xfc010000)         /* frsp, fp?,NUM(r1) */
597         {
598           continue;
599
600           /* store parameters in stack via frame pointer */
601         }
602       else if (framep &&
603                ((op & 0xfc1f0000) == 0x901f0000 ||      /* st rx,NUM(r1) */
604                 (op & 0xfc1f0000) == 0xd81f0000 ||      /* stfd Rx,NUM(r1) */
605                 (op & 0xfc1f0000) == 0xfc1f0000))
606         {                       /* frsp, fp?,NUM(r1) */
607           continue;
608
609           /* Set up frame pointer */
610         }
611       else if (op == 0x603f0000 /* oril r31, r1, 0x0 */
612                || op == 0x7c3f0b78)
613         {                       /* mr r31, r1 */
614           fdata->frameless = 0;
615           framep = 1;
616           fdata->alloca_reg = 31;
617           continue;
618
619           /* Another way to set up the frame pointer.  */
620         }
621       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x38010000)
622         {                       /* addi rX, r1, 0x0 */
623           fdata->frameless = 0;
624           framep = 1;
625           fdata->alloca_reg = (op & ~0x38010000) >> 21;
626           continue;
627
628         }
629       else
630         {
631           break;
632         }
633     }
634
635 #if 0
636 /* I have problems with skipping over __main() that I need to address
637  * sometime. Previously, I used to use misc_function_vector which
638  * didn't work as well as I wanted to be.  -MGO */
639
640   /* If the first thing after skipping a prolog is a branch to a function,
641      this might be a call to an initializer in main(), introduced by gcc2.
642      We'd like to skip over it as well. Fortunately, xlc does some extra
643      work before calling a function right after a prologue, thus we can
644      single out such gcc2 behaviour. */
645
646
647   if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
648     {                           /* bl foo, an initializer function? */
649       op = read_memory_integer (pc + 4, 4);
650
651       if (op == 0x4def7b82)
652         {                       /* cror 0xf, 0xf, 0xf (nop) */
653
654           /* check and see if we are in main. If so, skip over this initializer
655              function as well. */
656
657           tmp = find_pc_misc_function (pc);
658           if (tmp >= 0 && STREQ (misc_function_vector[tmp].name, "main"))
659             return pc + 8;
660         }
661     }
662 #endif /* 0 */
663
664   fdata->offset = -fdata->offset;
665   return last_prologue_pc;
666 }
667
668
669 /*************************************************************************
670   Support for creating pushing a dummy frame into the stack, and popping
671   frames, etc. 
672 *************************************************************************/
673
674 extern int stop_stack_dummy;
675
676
677 /* Pop the innermost frame, go back to the caller. */
678
679 static void
680 rs6000_pop_frame (void)
681 {
682   CORE_ADDR pc, lr, sp, prev_sp, addr;  /* %pc, %lr, %sp */
683   struct rs6000_framedata fdata;
684   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
685   int ii, wordsize;
686
687   pc = read_pc ();
688   sp = FRAME_FP (frame);
689
690   if (stop_stack_dummy)
691     {
692       generic_pop_dummy_frame ();
693       flush_cached_frames ();
694       return;
695     }
696
697   /* Make sure that all registers are valid.  */
698   read_register_bytes (0, NULL, REGISTER_BYTES);
699
700   /* figure out previous %pc value. If the function is frameless, it is 
701      still in the link register, otherwise walk the frames and retrieve the
702      saved %pc value in the previous frame. */
703
704   addr = get_pc_function_start (frame->pc);
705   (void) skip_prologue (addr, &fdata);
706
707   wordsize = TDEP->wordsize;
708   if (fdata.frameless)
709     prev_sp = sp;
710   else
711     prev_sp = read_memory_addr (sp, wordsize);
712   if (fdata.lr_offset == 0)
713     lr = read_register (PPC_LR_REGNUM);
714   else
715     lr = read_memory_addr (prev_sp + fdata.lr_offset, wordsize);
716
717   /* reset %pc value. */
718   write_register (PC_REGNUM, lr);
719
720   /* reset register values if any was saved earlier. */
721
722   if (fdata.saved_gpr != -1)
723     {
724       addr = prev_sp + fdata.gpr_offset;
725       for (ii = fdata.saved_gpr; ii <= 31; ++ii)
726         {
727           read_memory (addr, &registers[REGISTER_BYTE (ii)], wordsize);
728           addr += wordsize;
729         }
730     }
731
732   if (fdata.saved_fpr != -1)
733     {
734       addr = prev_sp + fdata.fpr_offset;
735       for (ii = fdata.saved_fpr; ii <= 31; ++ii)
736         {
737           read_memory (addr, &registers[REGISTER_BYTE (ii + FP0_REGNUM)], 8);
738           addr += 8;
739         }
740     }
741
742   write_register (SP_REGNUM, prev_sp);
743   target_store_registers (-1);
744   flush_cached_frames ();
745 }
746
747 /* Fixup the call sequence of a dummy function, with the real function
748    address.  Its arguments will be passed by gdb. */
749
750 static void
751 rs6000_fix_call_dummy (char *dummyname, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR fun,
752                        int nargs, value_ptr *args, struct type *type,
753                        int gcc_p)
754 {
755 #define TOC_ADDR_OFFSET         20
756 #define TARGET_ADDR_OFFSET      28
757
758   int ii;
759   CORE_ADDR target_addr;
760
761   if (rs6000_find_toc_address_hook != NULL)
762     {
763       CORE_ADDR tocvalue = (*rs6000_find_toc_address_hook) (fun);
764       write_register (PPC_TOC_REGNUM, tocvalue);
765     }
766 }
767
768 /* Pass the arguments in either registers, or in the stack. In RS/6000,
769    the first eight words of the argument list (that might be less than
770    eight parameters if some parameters occupy more than one word) are
771    passed in r3..r10 registers.  float and double parameters are
772    passed in fpr's, in addition to that. Rest of the parameters if any
773    are passed in user stack. There might be cases in which half of the
774    parameter is copied into registers, the other half is pushed into
775    stack.
776
777    Stack must be aligned on 64-bit boundaries when synthesizing
778    function calls.
779
780    If the function is returning a structure, then the return address is passed
781    in r3, then the first 7 words of the parameters can be passed in registers,
782    starting from r4. */
783
784 static CORE_ADDR
785 rs6000_push_arguments (int nargs, value_ptr *args, CORE_ADDR sp,
786                        int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
787 {
788   int ii;
789   int len = 0;
790   int argno;                    /* current argument number */
791   int argbytes;                 /* current argument byte */
792   char tmp_buffer[50];
793   int f_argno = 0;              /* current floating point argno */
794   int wordsize = TDEP->wordsize;
795
796   value_ptr arg = 0;
797   struct type *type;
798
799   CORE_ADDR saved_sp;
800
801   /* The first eight words of ther arguments are passed in registers. Copy
802      them appropriately.
803
804      If the function is returning a `struct', then the first word (which 
805      will be passed in r3) is used for struct return address. In that
806      case we should advance one word and start from r4 register to copy 
807      parameters. */
808
809   ii = struct_return ? 1 : 0;
810
811 /* 
812    effectively indirect call... gcc does...
813
814    return_val example( float, int);
815
816    eabi: 
817    float in fp0, int in r3
818    offset of stack on overflow 8/16
819    for varargs, must go by type.
820    power open:
821    float in r3&r4, int in r5
822    offset of stack on overflow different 
823    both: 
824    return in r3 or f0.  If no float, must study how gcc emulates floats;
825    pay attention to arg promotion.  
826    User may have to cast\args to handle promotion correctly 
827    since gdb won't know if prototype supplied or not.
828  */
829
830   for (argno = 0, argbytes = 0; argno < nargs && ii < 8; ++ii)
831     {
832       int reg_size = REGISTER_RAW_SIZE (ii + 3);
833
834       arg = args[argno];
835       type = check_typedef (VALUE_TYPE (arg));
836       len = TYPE_LENGTH (type);
837
838       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
839         {
840
841           /* floating point arguments are passed in fpr's, as well as gpr's.
842              There are 13 fpr's reserved for passing parameters. At this point
843              there is no way we would run out of them. */
844
845           if (len > 8)
846             printf_unfiltered (
847                                 "Fatal Error: a floating point parameter #%d with a size > 8 is found!\n", argno);
848
849           memcpy (&registers[REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1 + f_argno)],
850                   VALUE_CONTENTS (arg),
851                   len);
852           ++f_argno;
853         }
854
855       if (len > reg_size)
856         {
857
858           /* Argument takes more than one register. */
859           while (argbytes < len)
860             {
861               memset (&registers[REGISTER_BYTE (ii + 3)], 0, reg_size);
862               memcpy (&registers[REGISTER_BYTE (ii + 3)],
863                       ((char *) VALUE_CONTENTS (arg)) + argbytes,
864                       (len - argbytes) > reg_size
865                         ? reg_size : len - argbytes);
866               ++ii, argbytes += reg_size;
867
868               if (ii >= 8)
869                 goto ran_out_of_registers_for_arguments;
870             }
871           argbytes = 0;
872           --ii;
873         }
874       else
875         {                       /* Argument can fit in one register. No problem. */
876           int adj = TARGET_BYTE_ORDER == BIG_ENDIAN ? reg_size - len : 0;
877           memset (&registers[REGISTER_BYTE (ii + 3)], 0, reg_size);
878           memcpy ((char *)&registers[REGISTER_BYTE (ii + 3)] + adj, 
879                   VALUE_CONTENTS (arg), len);
880         }
881       ++argno;
882     }
883
884 ran_out_of_registers_for_arguments:
885
886   saved_sp = read_sp ();
887 #ifndef ELF_OBJECT_FORMAT
888   /* location for 8 parameters are always reserved. */
889   sp -= wordsize * 8;
890
891   /* another six words for back chain, TOC register, link register, etc. */
892   sp -= wordsize * 6;
893
894   /* stack pointer must be quadword aligned */
895   sp &= -16;
896 #endif
897
898   /* if there are more arguments, allocate space for them in 
899      the stack, then push them starting from the ninth one. */
900
901   if ((argno < nargs) || argbytes)
902     {
903       int space = 0, jj;
904
905       if (argbytes)
906         {
907           space += ((len - argbytes + 3) & -4);
908           jj = argno + 1;
909         }
910       else
911         jj = argno;
912
913       for (; jj < nargs; ++jj)
914         {
915           value_ptr val = args[jj];
916           space += ((TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (val))) + 3) & -4;
917         }
918
919       /* add location required for the rest of the parameters */
920       space = (space + 15) & -16;
921       sp -= space;
922
923       /* This is another instance we need to be concerned about securing our
924          stack space. If we write anything underneath %sp (r1), we might conflict
925          with the kernel who thinks he is free to use this area. So, update %sp
926          first before doing anything else. */
927
928       write_register (SP_REGNUM, sp);
929
930       /* if the last argument copied into the registers didn't fit there 
931          completely, push the rest of it into stack. */
932
933       if (argbytes)
934         {
935           write_memory (sp + 24 + (ii * 4),
936                         ((char *) VALUE_CONTENTS (arg)) + argbytes,
937                         len - argbytes);
938           ++argno;
939           ii += ((len - argbytes + 3) & -4) / 4;
940         }
941
942       /* push the rest of the arguments into stack. */
943       for (; argno < nargs; ++argno)
944         {
945
946           arg = args[argno];
947           type = check_typedef (VALUE_TYPE (arg));
948           len = TYPE_LENGTH (type);
949
950
951           /* float types should be passed in fpr's, as well as in the stack. */
952           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT && f_argno < 13)
953             {
954
955               if (len > 8)
956                 printf_unfiltered (
957                                     "Fatal Error: a floating point parameter #%d with a size > 8 is found!\n", argno);
958
959               memcpy (&registers[REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1 + f_argno)],
960                       VALUE_CONTENTS (arg),
961                       len);
962               ++f_argno;
963             }
964
965           write_memory (sp + 24 + (ii * 4), (char *) VALUE_CONTENTS (arg), len);
966           ii += ((len + 3) & -4) / 4;
967         }
968     }
969   else
970     /* Secure stack areas first, before doing anything else. */
971     write_register (SP_REGNUM, sp);
972
973   /* set back chain properly */
974   store_address (tmp_buffer, 4, saved_sp);
975   write_memory (sp, tmp_buffer, 4);
976
977   target_store_registers (-1);
978   return sp;
979 }
980
981 /* Function: ppc_push_return_address (pc, sp)
982    Set up the return address for the inferior function call. */
983
984 static CORE_ADDR
985 ppc_push_return_address (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp)
986 {
987   write_register (PPC_LR_REGNUM, CALL_DUMMY_ADDRESS ());
988   return sp;
989 }
990
991 /* Extract a function return value of type TYPE from raw register array
992    REGBUF, and copy that return value into VALBUF in virtual format. */
993
994 static void
995 rs6000_extract_return_value (struct type *valtype, char *regbuf, char *valbuf)
996 {
997   int offset = 0;
998
999   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1000     {
1001
1002       double dd;
1003       float ff;
1004       /* floats and doubles are returned in fpr1. fpr's have a size of 8 bytes.
1005          We need to truncate the return value into float size (4 byte) if
1006          necessary. */
1007
1008       if (TYPE_LENGTH (valtype) > 4)    /* this is a double */
1009         memcpy (valbuf,
1010                 &regbuf[REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1)],
1011                 TYPE_LENGTH (valtype));
1012       else
1013         {                       /* float */
1014           memcpy (&dd, &regbuf[REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1)], 8);
1015           ff = (float) dd;
1016           memcpy (valbuf, &ff, sizeof (float));
1017         }
1018     }
1019   else
1020     {
1021       /* return value is copied starting from r3. */
1022       if (TARGET_BYTE_ORDER == BIG_ENDIAN
1023           && TYPE_LENGTH (valtype) < REGISTER_RAW_SIZE (3))
1024         offset = REGISTER_RAW_SIZE (3) - TYPE_LENGTH (valtype);
1025
1026       memcpy (valbuf,
1027               regbuf + REGISTER_BYTE (3) + offset,
1028               TYPE_LENGTH (valtype));
1029     }
1030 }
1031
1032 /* Keep structure return address in this variable.
1033    FIXME:  This is a horrid kludge which should not be allowed to continue
1034    living.  This only allows a single nested call to a structure-returning
1035    function.  Come on, guys!  -- gnu@cygnus.com, Aug 92  */
1036
1037 static CORE_ADDR rs6000_struct_return_address;
1038
1039 /* Indirect function calls use a piece of trampoline code to do context
1040    switching, i.e. to set the new TOC table. Skip such code if we are on
1041    its first instruction (as when we have single-stepped to here). 
1042    Also skip shared library trampoline code (which is different from
1043    indirect function call trampolines).
1044    Result is desired PC to step until, or NULL if we are not in
1045    trampoline code.  */
1046
1047 CORE_ADDR
1048 rs6000_skip_trampoline_code (CORE_ADDR pc)
1049 {
1050   register unsigned int ii, op;
1051   CORE_ADDR solib_target_pc;
1052
1053   static unsigned trampoline_code[] =
1054   {
1055     0x800b0000,                 /*     l   r0,0x0(r11)  */
1056     0x90410014,                 /*    st   r2,0x14(r1)  */
1057     0x7c0903a6,                 /* mtctr   r0           */
1058     0x804b0004,                 /*     l   r2,0x4(r11)  */
1059     0x816b0008,                 /*     l  r11,0x8(r11)  */
1060     0x4e800420,                 /*  bctr                */
1061     0x4e800020,                 /*    br                */
1062     0
1063   };
1064
1065   /* If pc is in a shared library trampoline, return its target.  */
1066   solib_target_pc = find_solib_trampoline_target (pc);
1067   if (solib_target_pc)
1068     return solib_target_pc;
1069
1070   for (ii = 0; trampoline_code[ii]; ++ii)
1071     {
1072       op = read_memory_integer (pc + (ii * 4), 4);
1073       if (op != trampoline_code[ii])
1074         return 0;
1075     }
1076   ii = read_register (11);      /* r11 holds destination addr   */
1077   pc = read_memory_addr (ii, TDEP->wordsize); /* (r11) value */
1078   return pc;
1079 }
1080
1081 /* Determines whether the function FI has a frame on the stack or not.  */
1082
1083 int
1084 rs6000_frameless_function_invocation (struct frame_info *fi)
1085 {
1086   CORE_ADDR func_start;
1087   struct rs6000_framedata fdata;
1088
1089   /* Don't even think about framelessness except on the innermost frame
1090      or if the function was interrupted by a signal.  */
1091   if (fi->next != NULL && !fi->next->signal_handler_caller)
1092     return 0;
1093
1094   func_start = get_pc_function_start (fi->pc);
1095
1096   /* If we failed to find the start of the function, it is a mistake
1097      to inspect the instructions. */
1098
1099   if (!func_start)
1100     {
1101       /* A frame with a zero PC is usually created by dereferencing a NULL
1102          function pointer, normally causing an immediate core dump of the
1103          inferior. Mark function as frameless, as the inferior has no chance
1104          of setting up a stack frame.  */
1105       if (fi->pc == 0)
1106         return 1;
1107       else
1108         return 0;
1109     }
1110
1111   (void) skip_prologue (func_start, &fdata);
1112   return fdata.frameless;
1113 }
1114
1115 /* Return the PC saved in a frame */
1116
1117 CORE_ADDR
1118 rs6000_frame_saved_pc (struct frame_info *fi)
1119 {
1120   CORE_ADDR func_start;
1121   struct rs6000_framedata fdata;
1122   int wordsize = TDEP->wordsize;
1123
1124   if (fi->signal_handler_caller)
1125     return read_memory_addr (fi->frame + SIG_FRAME_PC_OFFSET, wordsize);
1126
1127   if (PC_IN_CALL_DUMMY (fi->pc, fi->frame, fi->frame))
1128     return generic_read_register_dummy (fi->pc, fi->frame, PC_REGNUM);
1129
1130   func_start = get_pc_function_start (fi->pc);
1131
1132   /* If we failed to find the start of the function, it is a mistake
1133      to inspect the instructions. */
1134   if (!func_start)
1135     return 0;
1136
1137   (void) skip_prologue (func_start, &fdata);
1138
1139   if (fdata.lr_offset == 0 && fi->next != NULL)
1140     {
1141       if (fi->next->signal_handler_caller)
1142         return read_memory_addr (fi->next->frame + SIG_FRAME_LR_OFFSET,
1143                                  wordsize);
1144       else
1145         return read_memory_addr (FRAME_CHAIN (fi) + DEFAULT_LR_SAVE,
1146                                  wordsize);
1147     }
1148
1149   if (fdata.lr_offset == 0)
1150     return read_register (PPC_LR_REGNUM);
1151
1152   return read_memory_addr (FRAME_CHAIN (fi) + fdata.lr_offset, wordsize);
1153 }
1154
1155 /* If saved registers of frame FI are not known yet, read and cache them.
1156    &FDATAP contains rs6000_framedata; TDATAP can be NULL,
1157    in which case the framedata are read.  */
1158
1159 static void
1160 frame_get_saved_regs (struct frame_info *fi, struct rs6000_framedata *fdatap)
1161 {
1162   CORE_ADDR frame_addr;
1163   struct rs6000_framedata work_fdata;
1164   int wordsize = TDEP->wordsize;
1165
1166   if (fi->saved_regs)
1167     return;
1168
1169   if (fdatap == NULL)
1170     {
1171       fdatap = &work_fdata;
1172       (void) skip_prologue (get_pc_function_start (fi->pc), fdatap);
1173     }
1174
1175   frame_saved_regs_zalloc (fi);
1176
1177   /* If there were any saved registers, figure out parent's stack
1178      pointer. */
1179   /* The following is true only if the frame doesn't have a call to
1180      alloca(), FIXME. */
1181
1182   if (fdatap->saved_fpr == 0 && fdatap->saved_gpr == 0
1183       && fdatap->lr_offset == 0 && fdatap->cr_offset == 0)
1184     frame_addr = 0;
1185   else if (fi->prev && fi->prev->frame)
1186     frame_addr = fi->prev->frame;
1187   else
1188     frame_addr = read_memory_addr (fi->frame, wordsize);
1189
1190   /* if != -1, fdatap->saved_fpr is the smallest number of saved_fpr.
1191      All fpr's from saved_fpr to fp31 are saved.  */
1192
1193   if (fdatap->saved_fpr >= 0)
1194     {
1195       int i;
1196       CORE_ADDR fpr_addr = frame_addr + fdatap->fpr_offset;
1197       for (i = fdatap->saved_fpr; i < 32; i++)
1198         {
1199           fi->saved_regs[FP0_REGNUM + i] = fpr_addr;
1200           fpr_addr += 8;
1201         }
1202     }
1203
1204   /* if != -1, fdatap->saved_gpr is the smallest number of saved_gpr.
1205      All gpr's from saved_gpr to gpr31 are saved.  */
1206
1207   if (fdatap->saved_gpr >= 0)
1208     {
1209       int i;
1210       CORE_ADDR gpr_addr = frame_addr + fdatap->gpr_offset;
1211       for (i = fdatap->saved_gpr; i < 32; i++)
1212         {
1213           fi->saved_regs[i] = gpr_addr;
1214           gpr_addr += wordsize;
1215         }
1216     }
1217
1218   /* If != 0, fdatap->cr_offset is the offset from the frame that holds
1219      the CR.  */
1220   if (fdatap->cr_offset != 0)
1221     fi->saved_regs[PPC_CR_REGNUM] = frame_addr + fdatap->cr_offset;
1222
1223   /* If != 0, fdatap->lr_offset is the offset from the frame that holds
1224      the LR.  */
1225   if (fdatap->lr_offset != 0)
1226     fi->saved_regs[PPC_LR_REGNUM] = frame_addr + fdatap->lr_offset;
1227 }
1228
1229 /* Return the address of a frame. This is the inital %sp value when the frame
1230    was first allocated. For functions calling alloca(), it might be saved in
1231    an alloca register. */
1232
1233 static CORE_ADDR
1234 frame_initial_stack_address (struct frame_info *fi)
1235 {
1236   CORE_ADDR tmpaddr;
1237   struct rs6000_framedata fdata;
1238   struct frame_info *callee_fi;
1239
1240   /* if the initial stack pointer (frame address) of this frame is known,
1241      just return it. */
1242
1243   if (fi->extra_info->initial_sp)
1244     return fi->extra_info->initial_sp;
1245
1246   /* find out if this function is using an alloca register.. */
1247
1248   (void) skip_prologue (get_pc_function_start (fi->pc), &fdata);
1249
1250   /* if saved registers of this frame are not known yet, read and cache them. */
1251
1252   if (!fi->saved_regs)
1253     frame_get_saved_regs (fi, &fdata);
1254
1255   /* If no alloca register used, then fi->frame is the value of the %sp for
1256      this frame, and it is good enough. */
1257
1258   if (fdata.alloca_reg < 0)
1259     {
1260       fi->extra_info->initial_sp = fi->frame;
1261       return fi->extra_info->initial_sp;
1262     }
1263
1264   /* This function has an alloca register. If this is the top-most frame
1265      (with the lowest address), the value in alloca register is good. */
1266
1267   if (!fi->next)
1268     return fi->extra_info->initial_sp = read_register (fdata.alloca_reg);
1269
1270   /* Otherwise, this is a caller frame. Callee has usually already saved
1271      registers, but there are exceptions (such as when the callee
1272      has no parameters). Find the address in which caller's alloca
1273      register is saved. */
1274
1275   for (callee_fi = fi->next; callee_fi; callee_fi = callee_fi->next)
1276     {
1277
1278       if (!callee_fi->saved_regs)
1279         frame_get_saved_regs (callee_fi, NULL);
1280
1281       /* this is the address in which alloca register is saved. */
1282
1283       tmpaddr = callee_fi->saved_regs[fdata.alloca_reg];
1284       if (tmpaddr)
1285         {
1286           fi->extra_info->initial_sp =
1287             read_memory_addr (tmpaddr, TDEP->wordsize);
1288           return fi->extra_info->initial_sp;
1289         }
1290
1291       /* Go look into deeper levels of the frame chain to see if any one of
1292          the callees has saved alloca register. */
1293     }
1294
1295   /* If alloca register was not saved, by the callee (or any of its callees)
1296      then the value in the register is still good. */
1297
1298   fi->extra_info->initial_sp = read_register (fdata.alloca_reg);
1299   return fi->extra_info->initial_sp;
1300 }
1301
1302 /* Describe the pointer in each stack frame to the previous stack frame
1303    (its caller).  */
1304
1305 /* FRAME_CHAIN takes a frame's nominal address
1306    and produces the frame's chain-pointer. */
1307
1308 /* In the case of the RS/6000, the frame's nominal address
1309    is the address of a 4-byte word containing the calling frame's address.  */
1310
1311 CORE_ADDR
1312 rs6000_frame_chain (struct frame_info *thisframe)
1313 {
1314   CORE_ADDR fp, fpp, lr;
1315   int wordsize = TDEP->wordsize;
1316
1317   if (PC_IN_CALL_DUMMY (thisframe->pc, thisframe->frame, thisframe->frame))
1318     return thisframe->frame;    /* dummy frame same as caller's frame */
1319
1320   if (inside_entry_file (thisframe->pc) ||
1321       thisframe->pc == entry_point_address ())
1322     return 0;
1323
1324   if (thisframe->signal_handler_caller)
1325     fp = read_memory_addr (thisframe->frame + SIG_FRAME_FP_OFFSET,
1326                               wordsize);
1327   else if (thisframe->next != NULL
1328            && thisframe->next->signal_handler_caller
1329            && FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION (thisframe))
1330     /* A frameless function interrupted by a signal did not change the
1331        frame pointer.  */
1332     fp = FRAME_FP (thisframe);
1333   else
1334     fp = read_memory_addr ((thisframe)->frame, wordsize);
1335
1336   lr = read_register (PPC_LR_REGNUM);
1337   if (lr == entry_point_address ())
1338     if (fp != 0 && (fpp = read_memory_addr (fp, wordsize)) != 0)
1339       if (PC_IN_CALL_DUMMY (lr, fpp, fpp))
1340         return fpp;
1341
1342   return fp;
1343 }
1344
1345 /* Return the size of register REG when words are WORDSIZE bytes long.  If REG
1346    isn't available with that word size, return 0. */
1347
1348 static int
1349 regsize (const struct reg *reg, int wordsize)
1350 {
1351   return wordsize == 8 ? reg->sz64 : reg->sz32;
1352 }
1353
1354 /* Return the name of register number N, or null if no such register exists
1355    in the current architecture. */
1356
1357 static char *
1358 rs6000_register_name (int n)
1359 {
1360   struct gdbarch_tdep *tdep = TDEP;
1361   const struct reg *reg = tdep->regs + n;
1362
1363   if (!regsize (reg, tdep->wordsize))
1364     return NULL;
1365   return reg->name;
1366 }
1367
1368 /* Index within `registers' of the first byte of the space for
1369    register N.  */
1370
1371 static int
1372 rs6000_register_byte (int n)
1373 {
1374   return TDEP->regoff[n];
1375 }
1376
1377 /* Return the number of bytes of storage in the actual machine representation
1378    for register N if that register is available, else return 0. */
1379
1380 static int
1381 rs6000_register_raw_size (int n)
1382 {
1383   struct gdbarch_tdep *tdep = TDEP;
1384   const struct reg *reg = tdep->regs + n;
1385   return regsize (reg, tdep->wordsize);
1386 }
1387
1388 /* Number of bytes of storage in the program's representation
1389    for register N.  */
1390
1391 static int
1392 rs6000_register_virtual_size (int n)
1393 {
1394   return TYPE_LENGTH (REGISTER_VIRTUAL_TYPE (n));
1395 }
1396
1397 /* Return the GDB type object for the "standard" data type
1398    of data in register N.  */
1399
1400 static struct type *
1401 rs6000_register_virtual_type (int n)
1402 {
1403   struct gdbarch_tdep *tdep = TDEP;
1404   const struct reg *reg = tdep->regs + n;
1405
1406   return reg->fpr ? builtin_type_double :
1407     regsize (reg, tdep->wordsize) == 8 ? builtin_type_int64 :
1408       builtin_type_int32;
1409 }
1410
1411 /* For the PowerPC, it appears that the debug info marks float parameters as
1412    floats regardless of whether the function is prototyped, but the actual
1413    values are always passed in as doubles.  Tell gdb to always assume that
1414    floats are passed as doubles and then converted in the callee. */
1415
1416 static int
1417 rs6000_coerce_float_to_double (struct type *formal, struct type *actual)
1418 {
1419   return 1;
1420 }
1421
1422 /* Return whether register N requires conversion when moving from raw format
1423    to virtual format.
1424
1425    The register format for RS/6000 floating point registers is always
1426    double, we need a conversion if the memory format is float. */
1427
1428 static int
1429 rs6000_register_convertible (int n)
1430 {
1431   const struct reg *reg = TDEP->regs + n;
1432   return reg->fpr;
1433 }
1434
1435 /* Convert data from raw format for register N in buffer FROM
1436    to virtual format with type TYPE in buffer TO. */
1437
1438 static void
1439 rs6000_register_convert_to_virtual (int n, struct type *type,
1440                                     char *from, char *to)
1441 {
1442   if (TYPE_LENGTH (type) != REGISTER_RAW_SIZE (n))
1443     {
1444       double val = extract_floating (from, REGISTER_RAW_SIZE (n));
1445       store_floating (to, TYPE_LENGTH (type), val);
1446     }
1447   else
1448     memcpy (to, from, REGISTER_RAW_SIZE (n));
1449 }
1450
1451 /* Convert data from virtual format with type TYPE in buffer FROM
1452    to raw format for register N in buffer TO. */
1453
1454 static void
1455 rs6000_register_convert_to_raw (struct type *type, int n,
1456                                 char *from, char *to)
1457 {
1458   if (TYPE_LENGTH (type) != REGISTER_RAW_SIZE (n))
1459     {
1460       double val = extract_floating (from, TYPE_LENGTH (type));
1461       store_floating (to, REGISTER_RAW_SIZE (n), val);
1462     }
1463   else
1464     memcpy (to, from, REGISTER_RAW_SIZE (n));
1465 }
1466
1467 /* Store the address of the place in which to copy the structure the
1468    subroutine will return.  This is called from call_function.
1469
1470    In RS/6000, struct return addresses are passed as an extra parameter in r3.
1471    In function return, callee is not responsible of returning this address
1472    back.  Since gdb needs to find it, we will store in a designated variable
1473    `rs6000_struct_return_address'. */
1474
1475 static void
1476 rs6000_store_struct_return (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp)
1477 {
1478   write_register (3, addr);
1479   rs6000_struct_return_address = addr;
1480 }
1481
1482 /* Write into appropriate registers a function return value
1483    of type TYPE, given in virtual format.  */
1484
1485 static void
1486 rs6000_store_return_value (struct type *type, char *valbuf)
1487 {
1488   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
1489
1490     /* Floating point values are returned starting from FPR1 and up.
1491        Say a double_double_double type could be returned in
1492        FPR1/FPR2/FPR3 triple. */
1493
1494     write_register_bytes (REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1), valbuf,
1495                           TYPE_LENGTH (type));
1496   else
1497     /* Everything else is returned in GPR3 and up. */
1498     write_register_bytes (REGISTER_BYTE (PPC_GP0_REGNUM + 3), valbuf,
1499                           TYPE_LENGTH (type));
1500 }
1501
1502 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
1503    the address in which a function should return its structure value,
1504    as a CORE_ADDR (or an expression that can be used as one).  */
1505
1506 static CORE_ADDR
1507 rs6000_extract_struct_value_address (char *regbuf)
1508 {
1509   return rs6000_struct_return_address;
1510 }
1511
1512 /* Return whether PC is in a dummy function call.
1513
1514    FIXME: This just checks for the end of the stack, which is broken
1515    for things like stepping through gcc nested function stubs. */
1516
1517 static int
1518 rs6000_pc_in_call_dummy (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp, CORE_ADDR fp)
1519 {
1520   return sp < pc && pc < fp;
1521 }
1522
1523 /* Hook called when a new child process is started. */
1524
1525 void
1526 rs6000_create_inferior (int pid)
1527 {
1528   if (rs6000_set_host_arch_hook)
1529     rs6000_set_host_arch_hook (pid);
1530 }
1531 \f
1532 /* Support for CONVERT_FROM_FUNC_PTR_ADDR(ADDR).
1533
1534    Usually a function pointer's representation is simply the address
1535    of the function. On the RS/6000 however, a function pointer is
1536    represented by a pointer to a TOC entry. This TOC entry contains
1537    three words, the first word is the address of the function, the
1538    second word is the TOC pointer (r2), and the third word is the
1539    static chain value.  Throughout GDB it is currently assumed that a
1540    function pointer contains the address of the function, which is not
1541    easy to fix.  In addition, the conversion of a function address to
1542    a function pointer would require allocation of a TOC entry in the
1543    inferior's memory space, with all its drawbacks.  To be able to
1544    call C++ virtual methods in the inferior (which are called via
1545    function pointers), find_function_addr uses this macro to get the
1546    function address from a function pointer.  */
1547
1548 /* Return nonzero if ADDR (a function pointer) is in the data space and
1549    is therefore a special function pointer.  */
1550
1551 CORE_ADDR
1552 rs6000_convert_from_func_ptr_addr (CORE_ADDR addr)
1553 {
1554   struct obj_section *s;
1555
1556   s = find_pc_section (addr);
1557   if (s && s->the_bfd_section->flags & SEC_CODE)
1558     return addr;
1559
1560   /* ADDR is in the data space, so it's a special function pointer. */
1561   return read_memory_addr (addr, TDEP->wordsize);
1562 }
1563 \f
1564
1565 /* Handling the various POWER/PowerPC variants.  */
1566
1567
1568 /* The arrays here called registers_MUMBLE hold information about available
1569    registers.
1570
1571    For each family of PPC variants, I've tried to isolate out the
1572    common registers and put them up front, so that as long as you get
1573    the general family right, GDB will correctly identify the registers
1574    common to that family.  The common register sets are:
1575
1576    For the 60x family: hid0 hid1 iabr dabr pir
1577
1578    For the 505 and 860 family: eie eid nri
1579
1580    For the 403 and 403GC: icdbdr esr dear evpr cdbcr tsr tcr pit tbhi
1581    tblo srr2 srr3 dbsr dbcr iac1 iac2 dac1 dac2 dccr iccr pbl1
1582    pbu1 pbl2 pbu2
1583
1584    Most of these register groups aren't anything formal.  I arrived at
1585    them by looking at the registers that occurred in more than one
1586    processor. */
1587
1588 /* Convenience macros for populating register arrays. */
1589
1590 /* Within another macro, convert S to a string. */
1591
1592 #define STR(s)  #s
1593
1594 /* Return a struct reg defining register NAME that's 32 bits on 32-bit systems
1595    and 64 bits on 64-bit systems. */
1596 #define R(name)         { STR(name), 4, 8, 0 }
1597
1598 /* Return a struct reg defining register NAME that's 32 bits on all
1599    systems. */
1600 #define R4(name)        { STR(name), 4, 4, 0 }
1601
1602 /* Return a struct reg defining register NAME that's 64 bits on all
1603    systems. */
1604 #define R8(name)        { STR(name), 8, 8, 0 }
1605
1606 /* Return a struct reg defining floating-point register NAME. */
1607 #define F(name)         { STR(name), 8, 8, 1 }
1608
1609 /* Return a struct reg defining register NAME that's 32 bits on 32-bit
1610    systems and that doesn't exist on 64-bit systems. */
1611 #define R32(name)       { STR(name), 4, 0, 0 }
1612
1613 /* Return a struct reg defining register NAME that's 64 bits on 64-bit
1614    systems and that doesn't exist on 32-bit systems. */
1615 #define R64(name)       { STR(name), 0, 8, 0 }
1616
1617 /* Return a struct reg placeholder for a register that doesn't exist. */
1618 #define R0              { 0, 0, 0, 0 }
1619
1620 /* UISA registers common across all architectures, including POWER.  */
1621
1622 #define COMMON_UISA_REGS \
1623   /*  0 */ R(r0), R(r1), R(r2), R(r3), R(r4), R(r5), R(r6), R(r7),  \
1624   /*  8 */ R(r8), R(r9), R(r10),R(r11),R(r12),R(r13),R(r14),R(r15), \
1625   /* 16 */ R(r16),R(r17),R(r18),R(r19),R(r20),R(r21),R(r22),R(r23), \
1626   /* 24 */ R(r24),R(r25),R(r26),R(r27),R(r28),R(r29),R(r30),R(r31), \
1627   /* 32 */ F(f0), F(f1), F(f2), F(f3), F(f4), F(f5), F(f6), F(f7),  \
1628   /* 40 */ F(f8), F(f9), F(f10),F(f11),F(f12),F(f13),F(f14),F(f15), \
1629   /* 48 */ F(f16),F(f17),F(f18),F(f19),F(f20),F(f21),F(f22),F(f23), \
1630   /* 56 */ F(f24),F(f25),F(f26),F(f27),F(f28),F(f29),F(f30),F(f31), \
1631   /* 64 */ R(pc), R(ps)
1632
1633 /* UISA-level SPRs for PowerPC.  */
1634 #define PPC_UISA_SPRS \
1635   /* 66 */ R4(cr),  R(lr), R(ctr), R4(xer), R0
1636
1637 /* Segment registers, for PowerPC.  */
1638 #define PPC_SEGMENT_REGS \
1639   /* 71 */ R32(sr0),  R32(sr1),  R32(sr2),  R32(sr3),  \
1640   /* 75 */ R32(sr4),  R32(sr5),  R32(sr6),  R32(sr7),  \
1641   /* 79 */ R32(sr8),  R32(sr9),  R32(sr10), R32(sr11), \
1642   /* 83 */ R32(sr12), R32(sr13), R32(sr14), R32(sr15)
1643
1644 /* OEA SPRs for PowerPC.  */
1645 #define PPC_OEA_SPRS \
1646   /*  87 */ R4(pvr), \
1647   /*  88 */ R(ibat0u), R(ibat0l), R(ibat1u), R(ibat1l), \
1648   /*  92 */ R(ibat2u), R(ibat2l), R(ibat3u), R(ibat3l), \
1649   /*  96 */ R(dbat0u), R(dbat0l), R(dbat1u), R(dbat1l), \
1650   /* 100 */ R(dbat2u), R(dbat2l), R(dbat3u), R(dbat3l), \
1651   /* 104 */ R(sdr1),   R64(asr),  R(dar),    R4(dsisr), \
1652   /* 108 */ R(sprg0),  R(sprg1),  R(sprg2),  R(sprg3),  \
1653   /* 112 */ R(srr0),   R(srr1),   R(tbl),    R(tbu),    \
1654   /* 116 */ R4(dec),   R(dabr),   R4(ear)
1655
1656 /* IBM POWER (pre-PowerPC) architecture, user-level view.  We only cover
1657    user-level SPR's. */
1658 static const struct reg registers_power[] =
1659 {
1660   COMMON_UISA_REGS,
1661   /* 66 */ R4(cnd), R(lr), R(cnt), R4(xer), R4(mq)
1662 };
1663
1664 /* PowerPC UISA - a PPC processor as viewed by user-level code.  A UISA-only
1665    view of the PowerPC. */
1666 static const struct reg registers_powerpc[] =
1667 {
1668   COMMON_UISA_REGS,
1669   PPC_UISA_SPRS
1670 };
1671
1672 /* IBM PowerPC 403. */
1673 static const struct reg registers_403[] =
1674 {
1675   COMMON_UISA_REGS,
1676   PPC_UISA_SPRS,
1677   PPC_SEGMENT_REGS,
1678   PPC_OEA_SPRS,
1679   /* 119 */ R(icdbdr), R(esr),  R(dear), R(evpr),
1680   /* 123 */ R(cdbcr),  R(tsr),  R(tcr),  R(pit),
1681   /* 127 */ R(tbhi),   R(tblo), R(srr2), R(srr3),
1682   /* 131 */ R(dbsr),   R(dbcr), R(iac1), R(iac2),
1683   /* 135 */ R(dac1),   R(dac2), R(dccr), R(iccr),
1684   /* 139 */ R(pbl1),   R(pbu1), R(pbl2), R(pbu2)
1685 };
1686
1687 /* IBM PowerPC 403GC. */
1688 static const struct reg registers_403GC[] =
1689 {
1690   COMMON_UISA_REGS,
1691   PPC_UISA_SPRS,
1692   PPC_SEGMENT_REGS,
1693   PPC_OEA_SPRS,
1694   /* 119 */ R(icdbdr), R(esr),  R(dear), R(evpr),
1695   /* 123 */ R(cdbcr),  R(tsr),  R(tcr),  R(pit),
1696   /* 127 */ R(tbhi),   R(tblo), R(srr2), R(srr3),
1697   /* 131 */ R(dbsr),   R(dbcr), R(iac1), R(iac2),
1698   /* 135 */ R(dac1),   R(dac2), R(dccr), R(iccr),
1699   /* 139 */ R(pbl1),   R(pbu1), R(pbl2), R(pbu2),
1700   /* 143 */ R(zpr),    R(pid),  R(sgr),  R(dcwr),
1701   /* 147 */ R(tbhu),   R(tblu)
1702 };
1703
1704 /* Motorola PowerPC 505. */
1705 static const struct reg registers_505[] =
1706 {
1707   COMMON_UISA_REGS,
1708   PPC_UISA_SPRS,
1709   PPC_SEGMENT_REGS,
1710   PPC_OEA_SPRS,
1711   /* 119 */ R(eie), R(eid), R(nri)
1712 };
1713
1714 /* Motorola PowerPC 860 or 850. */
1715 static const struct reg registers_860[] =
1716 {
1717   COMMON_UISA_REGS,
1718   PPC_UISA_SPRS,
1719   PPC_SEGMENT_REGS,
1720   PPC_OEA_SPRS,
1721   /* 119 */ R(eie), R(eid), R(nri), R(cmpa),
1722   /* 123 */ R(cmpb), R(cmpc), R(cmpd), R(icr),
1723   /* 127 */ R(der), R(counta), R(countb), R(cmpe),
1724   /* 131 */ R(cmpf), R(cmpg), R(cmph), R(lctrl1),
1725   /* 135 */ R(lctrl2), R(ictrl), R(bar), R(ic_cst),
1726   /* 139 */ R(ic_adr), R(ic_dat), R(dc_cst), R(dc_adr),
1727   /* 143 */ R(dc_dat), R(dpdr), R(dpir), R(immr),
1728   /* 147 */ R(mi_ctr), R(mi_ap), R(mi_epn), R(mi_twc),
1729   /* 151 */ R(mi_rpn), R(md_ctr), R(m_casid), R(md_ap),
1730   /* 155 */ R(md_epn), R(md_twb), R(md_twc), R(md_rpn),
1731   /* 159 */ R(m_tw), R(mi_dbcam), R(mi_dbram0), R(mi_dbram1),
1732   /* 163 */ R(md_dbcam), R(md_dbram0), R(md_dbram1)
1733 };
1734
1735 /* Motorola PowerPC 601.  Note that the 601 has different register numbers
1736    for reading and writing RTCU and RTCL.  However, how one reads and writes a
1737    register is the stub's problem.  */
1738 static const struct reg registers_601[] =
1739 {
1740   COMMON_UISA_REGS,
1741   PPC_UISA_SPRS,
1742   PPC_SEGMENT_REGS,
1743   PPC_OEA_SPRS,
1744   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R(dabr),
1745   /* 123 */ R(pir), R(mq), R(rtcu), R(rtcl)
1746 };
1747
1748 /* Motorola PowerPC 602. */
1749 static const struct reg registers_602[] =
1750 {
1751   COMMON_UISA_REGS,
1752   PPC_UISA_SPRS,
1753   PPC_SEGMENT_REGS,
1754   PPC_OEA_SPRS,
1755   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R0,
1756   /* 123 */ R0, R(tcr), R(ibr), R(esassr),
1757   /* 127 */ R(sebr), R(ser), R(sp), R(lt)
1758 };
1759
1760 /* Motorola/IBM PowerPC 603 or 603e. */
1761 static const struct reg registers_603[] =
1762 {
1763   COMMON_UISA_REGS,
1764   PPC_UISA_SPRS,
1765   PPC_SEGMENT_REGS,
1766   PPC_OEA_SPRS,
1767   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R0,
1768   /* 123 */ R0, R(dmiss), R(dcmp), R(hash1),
1769   /* 127 */ R(hash2), R(imiss), R(icmp), R(rpa)
1770 };
1771
1772 /* Motorola PowerPC 604 or 604e. */
1773 static const struct reg registers_604[] =
1774 {
1775   COMMON_UISA_REGS,
1776   PPC_UISA_SPRS,
1777   PPC_SEGMENT_REGS,
1778   PPC_OEA_SPRS,
1779   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R(dabr),
1780   /* 123 */ R(pir), R(mmcr0), R(pmc1), R(pmc2),
1781   /* 127 */ R(sia), R(sda)
1782 };
1783
1784 /* Motorola/IBM PowerPC 750 or 740. */
1785 static const struct reg registers_750[] =
1786 {
1787   COMMON_UISA_REGS,
1788   PPC_UISA_SPRS,
1789   PPC_SEGMENT_REGS,
1790   PPC_OEA_SPRS,
1791   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R(dabr),
1792   /* 123 */ R0, R(ummcr0), R(upmc1), R(upmc2),
1793   /* 127 */ R(usia), R(ummcr1), R(upmc3), R(upmc4),
1794   /* 131 */ R(mmcr0), R(pmc1), R(pmc2), R(sia),
1795   /* 135 */ R(mmcr1), R(pmc3), R(pmc4), R(l2cr),
1796   /* 139 */ R(ictc), R(thrm1), R(thrm2), R(thrm3)
1797 };
1798
1799
1800 /* Information about a particular processor variant.  */
1801
1802 struct variant
1803   {
1804     /* Name of this variant.  */
1805     char *name;
1806
1807     /* English description of the variant.  */
1808     char *description;
1809
1810     /* bfd_arch_info.arch corresponding to variant. */
1811     enum bfd_architecture arch;
1812
1813     /* bfd_arch_info.mach corresponding to variant. */
1814     unsigned long mach;
1815
1816     /* Table of register names; registers[R] is the name of the register
1817        number R.  */
1818     int nregs;
1819     const struct reg *regs;
1820   };
1821
1822 #define num_registers(list) (sizeof (list) / sizeof((list)[0]))
1823
1824
1825 /* Information in this table comes from the following web sites:
1826    IBM:       http://www.chips.ibm.com:80/products/embedded/
1827    Motorola:  http://www.mot.com/SPS/PowerPC/
1828
1829    I'm sure I've got some of the variant descriptions not quite right.
1830    Please report any inaccuracies you find to GDB's maintainer.
1831
1832    If you add entries to this table, please be sure to allow the new
1833    value as an argument to the --with-cpu flag, in configure.in.  */
1834
1835 static const struct variant variants[] =
1836 {
1837   {"powerpc", "PowerPC user-level", bfd_arch_powerpc,
1838    bfd_mach_ppc, num_registers (registers_powerpc), registers_powerpc},
1839   {"power", "POWER user-level", bfd_arch_rs6000,
1840    bfd_mach_rs6k, num_registers (registers_power), registers_power},
1841   {"403", "IBM PowerPC 403", bfd_arch_powerpc,
1842    bfd_mach_ppc_403, num_registers (registers_403), registers_403},
1843   {"601", "Motorola PowerPC 601", bfd_arch_powerpc,
1844    bfd_mach_ppc_601, num_registers (registers_601), registers_601},
1845   {"602", "Motorola PowerPC 602", bfd_arch_powerpc,
1846    bfd_mach_ppc_602, num_registers (registers_602), registers_602},
1847   {"603", "Motorola/IBM PowerPC 603 or 603e", bfd_arch_powerpc,
1848    bfd_mach_ppc_603, num_registers (registers_603), registers_603},
1849   {"604", "Motorola PowerPC 604 or 604e", bfd_arch_powerpc,
1850    604, num_registers (registers_604), registers_604},
1851   {"403GC", "IBM PowerPC 403GC", bfd_arch_powerpc,
1852    bfd_mach_ppc_403gc, num_registers (registers_403GC), registers_403GC},
1853   {"505", "Motorola PowerPC 505", bfd_arch_powerpc,
1854    bfd_mach_ppc_505, num_registers (registers_505), registers_505},
1855   {"860", "Motorola PowerPC 860 or 850", bfd_arch_powerpc,
1856    bfd_mach_ppc_860, num_registers (registers_860), registers_860},
1857   {"750", "Motorola/IBM PowerPC 750 or 740", bfd_arch_powerpc,
1858    bfd_mach_ppc_750, num_registers (registers_750), registers_750},
1859
1860   /* FIXME: I haven't checked the register sets of the following. */
1861   {"620", "Motorola PowerPC 620", bfd_arch_powerpc,
1862    bfd_mach_ppc_620, num_registers (registers_powerpc), registers_powerpc},
1863   {"a35", "PowerPC A35", bfd_arch_powerpc,
1864    bfd_mach_ppc_a35, num_registers (registers_powerpc), registers_powerpc},
1865   {"rs1", "IBM POWER RS1", bfd_arch_rs6000,
1866    bfd_mach_rs6k_rs1, num_registers (registers_power), registers_power},
1867   {"rsc", "IBM POWER RSC", bfd_arch_rs6000,
1868    bfd_mach_rs6k_rsc, num_registers (registers_power), registers_power},
1869   {"rs2", "IBM POWER RS2", bfd_arch_rs6000,
1870    bfd_mach_rs6k_rs2, num_registers (registers_power), registers_power},
1871
1872   {0, 0, 0, 0}
1873 };
1874
1875 #undef num_registers
1876
1877 /* Look up the variant named NAME in the `variants' table.  Return a
1878    pointer to the struct variant, or null if we couldn't find it.  */
1879
1880 static const struct variant *
1881 find_variant_by_name (char *name)
1882 {
1883   const struct variant *v;
1884
1885   for (v = variants; v->name; v++)
1886     if (!strcmp (name, v->name))
1887       return v;
1888
1889   return NULL;
1890 }
1891
1892 /* Return the variant corresponding to architecture ARCH and machine number
1893    MACH.  If no such variant exists, return null. */
1894
1895 static const struct variant *
1896 find_variant_by_arch (enum bfd_architecture arch, unsigned long mach)
1897 {
1898   const struct variant *v;
1899
1900   for (v = variants; v->name; v++)
1901     if (arch == v->arch && mach == v->mach)
1902       return v;
1903
1904   return NULL;
1905 }
1906
1907
1908
1909 \f
1910 static void
1911 process_note_abi_tag_sections (bfd *abfd, asection *sect, void *obj)
1912 {
1913   int *os_ident_ptr = obj;
1914   const char *name;
1915   unsigned int sectsize;
1916
1917   name = bfd_get_section_name (abfd, sect);
1918   sectsize = bfd_section_size (abfd, sect);
1919   if (strcmp (name, ".note.ABI-tag") == 0 && sectsize > 0)
1920     {
1921       unsigned int name_length, data_length, note_type;
1922       char *note = alloca (sectsize);
1923
1924       bfd_get_section_contents (abfd, sect, note,
1925                                 (file_ptr) 0, (bfd_size_type) sectsize);
1926
1927       name_length = bfd_h_get_32 (abfd, note);
1928       data_length = bfd_h_get_32 (abfd, note + 4);
1929       note_type   = bfd_h_get_32 (abfd, note + 8);
1930
1931       if (name_length == 4 && data_length == 16 && note_type == 1
1932           && strcmp (note + 12, "GNU") == 0)
1933         {
1934           int os_number = bfd_h_get_32 (abfd, note + 16);
1935
1936           /* The case numbers are from abi-tags in glibc */
1937           switch (os_number)
1938             {
1939             case 0 :
1940               *os_ident_ptr = ELFOSABI_LINUX;
1941               break;
1942             case 1 :
1943               *os_ident_ptr = ELFOSABI_HURD;
1944               break;
1945             case 2 :
1946               *os_ident_ptr = ELFOSABI_SOLARIS;
1947               break;
1948             default :
1949               internal_error (
1950                 "process_note_abi_sections: unknown OS number %d", os_number);
1951               break;
1952             }
1953         }
1954     }
1955 }
1956
1957 /* Return one of the ELFOSABI_ constants for BFDs representing ELF
1958    executables.  If it's not an ELF executable or if the OS/ABI couldn't
1959    be determined, simply return -1. */
1960
1961 static int
1962 get_elfosabi (bfd *abfd)
1963 {
1964   int elfosabi = -1;
1965
1966   if (abfd != NULL && bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour)
1967     {
1968       elfosabi = elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_OSABI];
1969
1970       /* When elfosabi is 0 (ELFOSABI_NONE), this is supposed to indicate
1971          that we're on a SYSV system.  However, GNU/Linux uses a note section
1972          to record OS/ABI info, but leaves e_ident[EI_OSABI] zero.  So we
1973          have to check the note sections too. */
1974       if (elfosabi == 0)
1975         {
1976           bfd_map_over_sections (abfd,
1977                                  process_note_abi_tag_sections,
1978                                  &elfosabi);
1979         }
1980     }
1981
1982   return elfosabi;
1983 }
1984
1985 \f
1986
1987 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
1988    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
1989    during this debugging session.
1990
1991    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
1992    a binary file. */
1993
1994 static struct gdbarch *
1995 rs6000_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1996 {
1997   struct gdbarch *gdbarch;
1998   struct gdbarch_tdep *tdep;
1999   int wordsize, from_xcoff_exec, from_elf_exec, power, i, off;
2000   struct reg *regs;
2001   const struct variant *v;
2002   enum bfd_architecture arch;
2003   unsigned long mach;
2004   bfd abfd;
2005   int osabi, sysv_abi;
2006
2007   from_xcoff_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
2008     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_xcoff_flavour;
2009
2010   from_elf_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
2011     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour;
2012
2013   sysv_abi = info.abfd && bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour;
2014
2015   osabi = get_elfosabi (info.abfd);
2016
2017   /* Check word size.  If INFO is from a binary file, infer it from that,
2018      else use the previously-inferred size. */
2019   if (from_xcoff_exec)
2020     {
2021       if (xcoff_data (info.abfd)->xcoff64)
2022         wordsize = 8;
2023       else
2024         wordsize = 4;
2025     }
2026   else if (from_elf_exec)
2027     {
2028       if (elf_elfheader (info.abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
2029         wordsize = 8;
2030       else
2031         wordsize = 4;
2032     }
2033   else
2034     {
2035       tdep = TDEP;
2036       if (tdep)
2037         wordsize = tdep->wordsize;
2038       else
2039         wordsize = 4;
2040     }
2041
2042   /* Find a candidate among extant architectures. */
2043   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
2044        arches != NULL;
2045        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
2046     {
2047       /* Word size in the various PowerPC bfd_arch_info structs isn't
2048          meaningful, because 64-bit CPUs can run in 32-bit mode.  So, perform
2049          separate word size check. */
2050       tdep = gdbarch_tdep (arches->gdbarch);
2051       if (tdep && tdep->wordsize == wordsize && tdep->osabi == osabi)
2052         return arches->gdbarch;
2053     }
2054
2055   /* None found, create a new architecture from INFO, whose bfd_arch_info
2056      validity depends on the source:
2057        - executable             useless
2058        - rs6000_host_arch()     good
2059        - core file              good
2060        - "set arch"             trust blindly
2061        - GDB startup            useless but harmless */
2062
2063   if (!from_xcoff_exec)
2064     {
2065       arch = info.bfd_architecture;
2066       mach = info.bfd_arch_info->mach;
2067     }
2068   else
2069     {
2070       arch = bfd_arch_powerpc;
2071       mach = 0;
2072       bfd_default_set_arch_mach (&abfd, arch, mach);
2073       info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (&abfd);
2074     }
2075   tdep = xmalloc (sizeof (struct gdbarch_tdep));
2076   tdep->wordsize = wordsize;
2077   tdep->osabi = osabi;
2078   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
2079   power = arch == bfd_arch_rs6000;
2080
2081   /* Select instruction printer. */
2082   tm_print_insn = arch == power ? print_insn_rs6000 :
2083     info.byte_order == BIG_ENDIAN ? print_insn_big_powerpc :
2084       print_insn_little_powerpc;
2085
2086   /* Choose variant. */
2087   v = find_variant_by_arch (arch, mach);
2088   if (!v)
2089     v = find_variant_by_name (power ? "power" : "powerpc");
2090   tdep->regs = v->regs;
2091
2092   /* Calculate byte offsets in raw register array. */
2093   tdep->regoff = xmalloc (v->nregs * sizeof (int));
2094   for (i = off = 0; i < v->nregs; i++)
2095     {
2096       tdep->regoff[i] = off;
2097       off += regsize (v->regs + i, wordsize);
2098     }
2099
2100   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, generic_target_read_pc);
2101   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, generic_target_write_pc);
2102   set_gdbarch_read_fp (gdbarch, generic_target_read_fp);
2103   set_gdbarch_write_fp (gdbarch, generic_target_write_fp);
2104   set_gdbarch_read_sp (gdbarch, generic_target_read_sp);
2105   set_gdbarch_write_sp (gdbarch, generic_target_write_sp);
2106
2107   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, v->nregs);
2108   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, 1);
2109   set_gdbarch_fp_regnum (gdbarch, 1);
2110   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, 64);
2111   set_gdbarch_register_name (gdbarch, rs6000_register_name);
2112   set_gdbarch_register_size (gdbarch, wordsize);
2113   set_gdbarch_register_bytes (gdbarch, off);
2114   set_gdbarch_register_byte (gdbarch, rs6000_register_byte);
2115   set_gdbarch_register_raw_size (gdbarch, rs6000_register_raw_size);
2116   set_gdbarch_max_register_raw_size (gdbarch, 8);
2117   set_gdbarch_register_virtual_size (gdbarch, rs6000_register_virtual_size);
2118   set_gdbarch_max_register_virtual_size (gdbarch, 8);
2119   set_gdbarch_register_virtual_type (gdbarch, rs6000_register_virtual_type);
2120
2121   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
2122   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
2123   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
2124   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
2125   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
2126   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
2127   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
2128   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
2129
2130   set_gdbarch_use_generic_dummy_frames (gdbarch, 1);
2131   set_gdbarch_call_dummy_length (gdbarch, 0);
2132   set_gdbarch_call_dummy_location (gdbarch, AT_ENTRY_POINT);
2133   set_gdbarch_call_dummy_address (gdbarch, entry_point_address);
2134   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset_p (gdbarch, 1);
2135   set_gdbarch_call_dummy_breakpoint_offset (gdbarch, 0);
2136   set_gdbarch_call_dummy_start_offset (gdbarch, 0);
2137   set_gdbarch_pc_in_call_dummy (gdbarch, generic_pc_in_call_dummy);
2138   set_gdbarch_call_dummy_p (gdbarch, 1);
2139   set_gdbarch_call_dummy_stack_adjust_p (gdbarch, 0);
2140   set_gdbarch_get_saved_register (gdbarch, generic_get_saved_register);
2141   set_gdbarch_fix_call_dummy (gdbarch, rs6000_fix_call_dummy);
2142   set_gdbarch_push_dummy_frame (gdbarch, generic_push_dummy_frame);
2143   set_gdbarch_push_return_address (gdbarch, ppc_push_return_address);
2144   set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
2145   set_gdbarch_coerce_float_to_double (gdbarch, rs6000_coerce_float_to_double);
2146
2147   set_gdbarch_register_convertible (gdbarch, rs6000_register_convertible);
2148   set_gdbarch_register_convert_to_virtual (gdbarch, rs6000_register_convert_to_virtual);
2149   set_gdbarch_register_convert_to_raw (gdbarch, rs6000_register_convert_to_raw);
2150
2151   set_gdbarch_extract_return_value (gdbarch, rs6000_extract_return_value);
2152   
2153   if (sysv_abi)
2154     set_gdbarch_push_arguments (gdbarch, ppc_sysv_abi_push_arguments);
2155   else
2156     set_gdbarch_push_arguments (gdbarch, rs6000_push_arguments);
2157
2158   set_gdbarch_store_struct_return (gdbarch, rs6000_store_struct_return);
2159   set_gdbarch_store_return_value (gdbarch, rs6000_store_return_value);
2160   set_gdbarch_extract_struct_value_address (gdbarch, rs6000_extract_struct_value_address);
2161   set_gdbarch_use_struct_convention (gdbarch, generic_use_struct_convention);
2162
2163   set_gdbarch_pop_frame (gdbarch, rs6000_pop_frame);
2164
2165   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, rs6000_skip_prologue);
2166   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
2167   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 0);
2168   set_gdbarch_function_start_offset (gdbarch, 0);
2169   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, rs6000_breakpoint_from_pc);
2170
2171   /* Not sure on this. FIXMEmgo */
2172   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 8);
2173
2174   set_gdbarch_frame_chain_valid (gdbarch, file_frame_chain_valid);
2175   if (osabi == ELFOSABI_LINUX)
2176     {
2177       set_gdbarch_frameless_function_invocation (gdbarch,
2178         ppc_linux_frameless_function_invocation);
2179       set_gdbarch_frame_chain (gdbarch, ppc_linux_frame_chain);
2180       set_gdbarch_frame_saved_pc (gdbarch, ppc_linux_frame_saved_pc);
2181
2182       set_gdbarch_frame_init_saved_regs (gdbarch,
2183                                          ppc_linux_frame_init_saved_regs);
2184       set_gdbarch_init_extra_frame_info (gdbarch,
2185                                          ppc_linux_init_extra_frame_info);
2186
2187       set_gdbarch_memory_remove_breakpoint (gdbarch,
2188                                             ppc_linux_memory_remove_breakpoint);
2189     }
2190   else
2191     {
2192       set_gdbarch_frameless_function_invocation (gdbarch,
2193         rs6000_frameless_function_invocation);
2194       set_gdbarch_frame_chain (gdbarch, rs6000_frame_chain);
2195       set_gdbarch_frame_saved_pc (gdbarch, rs6000_frame_saved_pc);
2196
2197       set_gdbarch_frame_init_saved_regs (gdbarch, rs6000_frame_init_saved_regs);
2198       set_gdbarch_init_extra_frame_info (gdbarch, rs6000_init_extra_frame_info);
2199     }
2200   set_gdbarch_frame_args_address (gdbarch, rs6000_frame_args_address);
2201   set_gdbarch_frame_locals_address (gdbarch, rs6000_frame_args_address);
2202   set_gdbarch_saved_pc_after_call (gdbarch, rs6000_saved_pc_after_call);
2203
2204   /* We can't tell how many args there are
2205      now that the C compiler delays popping them.  */
2206   set_gdbarch_frame_num_args (gdbarch, frame_num_args_unknown);
2207
2208   return gdbarch;
2209 }
2210
2211 /* Initialization code.  */
2212
2213 void
2214 _initialize_rs6000_tdep (void)
2215 {
2216   register_gdbarch_init (bfd_arch_rs6000, rs6000_gdbarch_init);
2217   register_gdbarch_init (bfd_arch_powerpc, rs6000_gdbarch_init);
2218 }