32cedc048fe749025318ef29e4bf6e7e31b4b145
[external/binutils.git] / gdb / rs6000-tdep.c
1 /* Target-dependent code for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
4    1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software
5    Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
22    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "target.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "objfiles.h"
32 #include "arch-utils.h"
33 #include "regcache.h"
34 #include "doublest.h"
35 #include "value.h"
36 #include "parser-defs.h"
37 #include "osabi.h"
38
39 #include "libbfd.h"             /* for bfd_default_set_arch_mach */
40 #include "coff/internal.h"      /* for libcoff.h */
41 #include "libcoff.h"            /* for xcoff_data */
42 #include "coff/xcoff.h"
43 #include "libxcoff.h"
44
45 #include "elf-bfd.h"
46
47 #include "solib-svr4.h"
48 #include "ppc-tdep.h"
49
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "dis-asm.h"
52
53 /* If the kernel has to deliver a signal, it pushes a sigcontext
54    structure on the stack and then calls the signal handler, passing
55    the address of the sigcontext in an argument register. Usually
56    the signal handler doesn't save this register, so we have to
57    access the sigcontext structure via an offset from the signal handler
58    frame.
59    The following constants were determined by experimentation on AIX 3.2.  */
60 #define SIG_FRAME_PC_OFFSET 96
61 #define SIG_FRAME_LR_OFFSET 108
62 #define SIG_FRAME_FP_OFFSET 284
63
64 /* To be used by skip_prologue. */
65
66 struct rs6000_framedata
67   {
68     int offset;                 /* total size of frame --- the distance
69                                    by which we decrement sp to allocate
70                                    the frame */
71     int saved_gpr;              /* smallest # of saved gpr */
72     int saved_fpr;              /* smallest # of saved fpr */
73     int saved_vr;               /* smallest # of saved vr */
74     int saved_ev;               /* smallest # of saved ev */
75     int alloca_reg;             /* alloca register number (frame ptr) */
76     char frameless;             /* true if frameless functions. */
77     char nosavedpc;             /* true if pc not saved. */
78     int gpr_offset;             /* offset of saved gprs from prev sp */
79     int fpr_offset;             /* offset of saved fprs from prev sp */
80     int vr_offset;              /* offset of saved vrs from prev sp */
81     int ev_offset;              /* offset of saved evs from prev sp */
82     int lr_offset;              /* offset of saved lr */
83     int cr_offset;              /* offset of saved cr */
84     int vrsave_offset;          /* offset of saved vrsave register */
85   };
86
87 /* Description of a single register. */
88
89 struct reg
90   {
91     char *name;                 /* name of register */
92     unsigned char sz32;         /* size on 32-bit arch, 0 if nonextant */
93     unsigned char sz64;         /* size on 64-bit arch, 0 if nonextant */
94     unsigned char fpr;          /* whether register is floating-point */
95     unsigned char pseudo;       /* whether register is pseudo */
96   };
97
98 /* Breakpoint shadows for the single step instructions will be kept here. */
99
100 static struct sstep_breaks
101   {
102     /* Address, or 0 if this is not in use.  */
103     CORE_ADDR address;
104     /* Shadow contents.  */
105     char data[4];
106   }
107 stepBreaks[2];
108
109 /* Hook for determining the TOC address when calling functions in the
110    inferior under AIX. The initialization code in rs6000-nat.c sets
111    this hook to point to find_toc_address.  */
112
113 CORE_ADDR (*rs6000_find_toc_address_hook) (CORE_ADDR) = NULL;
114
115 /* Hook to set the current architecture when starting a child process. 
116    rs6000-nat.c sets this. */
117
118 void (*rs6000_set_host_arch_hook) (int) = NULL;
119
120 /* Static function prototypes */
121
122 static CORE_ADDR branch_dest (int opcode, int instr, CORE_ADDR pc,
123                               CORE_ADDR safety);
124 static CORE_ADDR skip_prologue (CORE_ADDR, CORE_ADDR,
125                                 struct rs6000_framedata *);
126 static void frame_get_saved_regs (struct frame_info * fi,
127                                   struct rs6000_framedata * fdatap);
128 static CORE_ADDR frame_initial_stack_address (struct frame_info *);
129
130 /* Is REGNO an AltiVec register?  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
131 int
132 altivec_register_p (int regno)
133 {
134   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
135   if (tdep->ppc_vr0_regnum < 0 || tdep->ppc_vrsave_regnum < 0)
136     return 0;
137   else
138     return (regno >= tdep->ppc_vr0_regnum && regno <= tdep->ppc_vrsave_regnum);
139 }
140
141 /* Use the architectures FP registers?  */
142 int
143 ppc_floating_point_unit_p (struct gdbarch *gdbarch)
144 {
145   const struct bfd_arch_info *info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
146   if (info->arch == bfd_arch_powerpc)
147     return (info->mach != bfd_mach_ppc_e500);
148   if (info->arch == bfd_arch_rs6000)
149     return 1;
150   return 0;
151 }
152
153 /* Read a LEN-byte address from debugged memory address MEMADDR. */
154
155 static CORE_ADDR
156 read_memory_addr (CORE_ADDR memaddr, int len)
157 {
158   return read_memory_unsigned_integer (memaddr, len);
159 }
160
161 static CORE_ADDR
162 rs6000_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
163 {
164   struct rs6000_framedata frame;
165   pc = skip_prologue (pc, 0, &frame);
166   return pc;
167 }
168
169
170 /* Fill in fi->saved_regs */
171
172 struct frame_extra_info
173 {
174   /* Functions calling alloca() change the value of the stack
175      pointer. We need to use initial stack pointer (which is saved in
176      r31 by gcc) in such cases. If a compiler emits traceback table,
177      then we should use the alloca register specified in traceback
178      table. FIXME. */
179   CORE_ADDR initial_sp;         /* initial stack pointer. */
180 };
181
182 void
183 rs6000_init_extra_frame_info (int fromleaf, struct frame_info *fi)
184 {
185   struct frame_extra_info *extra_info =
186     frame_extra_info_zalloc (fi, sizeof (struct frame_extra_info));
187   extra_info->initial_sp = 0;
188   if (get_next_frame (fi) != NULL
189       && get_frame_pc (fi) < TEXT_SEGMENT_BASE)
190     /* We're in get_prev_frame */
191     /* and this is a special signal frame.  */
192     /* (fi->pc will be some low address in the kernel, */
193     /*  to which the signal handler returns).  */
194     deprecated_set_frame_type (fi, SIGTRAMP_FRAME);
195 }
196
197 /* Put here the code to store, into a struct frame_saved_regs,
198    the addresses of the saved registers of frame described by FRAME_INFO.
199    This includes special registers such as pc and fp saved in special
200    ways in the stack frame.  sp is even more special:
201    the address we return for it IS the sp for the next frame.  */
202
203 /* In this implementation for RS/6000, we do *not* save sp. I am
204    not sure if it will be needed. The following function takes care of gpr's
205    and fpr's only. */
206
207 void
208 rs6000_frame_init_saved_regs (struct frame_info *fi)
209 {
210   frame_get_saved_regs (fi, NULL);
211 }
212
213 static CORE_ADDR
214 rs6000_frame_args_address (struct frame_info *fi)
215 {
216   struct frame_extra_info *extra_info = get_frame_extra_info (fi);
217   if (extra_info->initial_sp != 0)
218     return extra_info->initial_sp;
219   else
220     return frame_initial_stack_address (fi);
221 }
222
223 /* Immediately after a function call, return the saved pc.
224    Can't go through the frames for this because on some machines
225    the new frame is not set up until the new function executes
226    some instructions.  */
227
228 static CORE_ADDR
229 rs6000_saved_pc_after_call (struct frame_info *fi)
230 {
231   return read_register (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_lr_regnum);
232 }
233
234 /* Get the ith function argument for the current function.  */
235 static CORE_ADDR
236 rs6000_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
237                                struct type *type)
238 {
239   CORE_ADDR addr;
240   get_frame_register (frame, 3 + argi, &addr);
241   return addr;
242 }
243
244 /* Calculate the destination of a branch/jump.  Return -1 if not a branch.  */
245
246 static CORE_ADDR
247 branch_dest (int opcode, int instr, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR safety)
248 {
249   CORE_ADDR dest;
250   int immediate;
251   int absolute;
252   int ext_op;
253
254   absolute = (int) ((instr >> 1) & 1);
255
256   switch (opcode)
257     {
258     case 18:
259       immediate = ((instr & ~3) << 6) >> 6;     /* br unconditional */
260       if (absolute)
261         dest = immediate;
262       else
263         dest = pc + immediate;
264       break;
265
266     case 16:
267       immediate = ((instr & ~3) << 16) >> 16;   /* br conditional */
268       if (absolute)
269         dest = immediate;
270       else
271         dest = pc + immediate;
272       break;
273
274     case 19:
275       ext_op = (instr >> 1) & 0x3ff;
276
277       if (ext_op == 16)         /* br conditional register */
278         {
279           dest = read_register (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_lr_regnum) & ~3;
280
281           /* If we are about to return from a signal handler, dest is
282              something like 0x3c90.  The current frame is a signal handler
283              caller frame, upon completion of the sigreturn system call
284              execution will return to the saved PC in the frame.  */
285           if (dest < TEXT_SEGMENT_BASE)
286             {
287               struct frame_info *fi;
288
289               fi = get_current_frame ();
290               if (fi != NULL)
291                 dest = read_memory_addr (get_frame_base (fi) + SIG_FRAME_PC_OFFSET,
292                                          gdbarch_tdep (current_gdbarch)->wordsize);
293             }
294         }
295
296       else if (ext_op == 528)   /* br cond to count reg */
297         {
298           dest = read_register (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_ctr_regnum) & ~3;
299
300           /* If we are about to execute a system call, dest is something
301              like 0x22fc or 0x3b00.  Upon completion the system call
302              will return to the address in the link register.  */
303           if (dest < TEXT_SEGMENT_BASE)
304             dest = read_register (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_lr_regnum) & ~3;
305         }
306       else
307         return -1;
308       break;
309
310     default:
311       return -1;
312     }
313   return (dest < TEXT_SEGMENT_BASE) ? safety : dest;
314 }
315
316
317 /* Sequence of bytes for breakpoint instruction.  */
318
319 const static unsigned char *
320 rs6000_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *bp_addr, int *bp_size)
321 {
322   static unsigned char big_breakpoint[] = { 0x7d, 0x82, 0x10, 0x08 };
323   static unsigned char little_breakpoint[] = { 0x08, 0x10, 0x82, 0x7d };
324   *bp_size = 4;
325   if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
326     return big_breakpoint;
327   else
328     return little_breakpoint;
329 }
330
331
332 /* AIX does not support PT_STEP. Simulate it. */
333
334 void
335 rs6000_software_single_step (enum target_signal signal,
336                              int insert_breakpoints_p)
337 {
338   CORE_ADDR dummy;
339   int breakp_sz;
340   const char *breakp = rs6000_breakpoint_from_pc (&dummy, &breakp_sz);
341   int ii, insn;
342   CORE_ADDR loc;
343   CORE_ADDR breaks[2];
344   int opcode;
345
346   if (insert_breakpoints_p)
347     {
348
349       loc = read_pc ();
350
351       insn = read_memory_integer (loc, 4);
352
353       breaks[0] = loc + breakp_sz;
354       opcode = insn >> 26;
355       breaks[1] = branch_dest (opcode, insn, loc, breaks[0]);
356
357       /* Don't put two breakpoints on the same address. */
358       if (breaks[1] == breaks[0])
359         breaks[1] = -1;
360
361       stepBreaks[1].address = 0;
362
363       for (ii = 0; ii < 2; ++ii)
364         {
365
366           /* ignore invalid breakpoint. */
367           if (breaks[ii] == -1)
368             continue;
369           target_insert_breakpoint (breaks[ii], stepBreaks[ii].data);
370           stepBreaks[ii].address = breaks[ii];
371         }
372
373     }
374   else
375     {
376
377       /* remove step breakpoints. */
378       for (ii = 0; ii < 2; ++ii)
379         if (stepBreaks[ii].address != 0)
380           target_remove_breakpoint (stepBreaks[ii].address,
381                                     stepBreaks[ii].data);
382     }
383   errno = 0;                    /* FIXME, don't ignore errors! */
384   /* What errors?  {read,write}_memory call error().  */
385 }
386
387
388 /* return pc value after skipping a function prologue and also return
389    information about a function frame.
390
391    in struct rs6000_framedata fdata:
392    - frameless is TRUE, if function does not have a frame.
393    - nosavedpc is TRUE, if function does not save %pc value in its frame.
394    - offset is the initial size of this stack frame --- the amount by
395    which we decrement the sp to allocate the frame.
396    - saved_gpr is the number of the first saved gpr.
397    - saved_fpr is the number of the first saved fpr.
398    - saved_vr is the number of the first saved vr.
399    - saved_ev is the number of the first saved ev.
400    - alloca_reg is the number of the register used for alloca() handling.
401    Otherwise -1.
402    - gpr_offset is the offset of the first saved gpr from the previous frame.
403    - fpr_offset is the offset of the first saved fpr from the previous frame.
404    - vr_offset is the offset of the first saved vr from the previous frame.
405    - ev_offset is the offset of the first saved ev from the previous frame.
406    - lr_offset is the offset of the saved lr
407    - cr_offset is the offset of the saved cr
408    - vrsave_offset is the offset of the saved vrsave register
409  */
410
411 #define SIGNED_SHORT(x)                                                 \
412   ((sizeof (short) == 2)                                                \
413    ? ((int)(short)(x))                                                  \
414    : ((int)((((x) & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000)))
415
416 #define GET_SRC_REG(x) (((x) >> 21) & 0x1f)
417
418 /* Limit the number of skipped non-prologue instructions, as the examining
419    of the prologue is expensive.  */
420 static int max_skip_non_prologue_insns = 10;
421
422 /* Given PC representing the starting address of a function, and
423    LIM_PC which is the (sloppy) limit to which to scan when looking
424    for a prologue, attempt to further refine this limit by using
425    the line data in the symbol table.  If successful, a better guess
426    on where the prologue ends is returned, otherwise the previous
427    value of lim_pc is returned.  */
428 static CORE_ADDR
429 refine_prologue_limit (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR lim_pc)
430 {
431   struct symtab_and_line prologue_sal;
432
433   prologue_sal = find_pc_line (pc, 0);
434   if (prologue_sal.line != 0)
435     {
436       int i;
437       CORE_ADDR addr = prologue_sal.end;
438
439       /* Handle the case in which compiler's optimizer/scheduler
440          has moved instructions into the prologue.  We scan ahead
441          in the function looking for address ranges whose corresponding
442          line number is less than or equal to the first one that we
443          found for the function.  (It can be less than when the
444          scheduler puts a body instruction before the first prologue
445          instruction.)  */
446       for (i = 2 * max_skip_non_prologue_insns; 
447            i > 0 && (lim_pc == 0 || addr < lim_pc);
448            i--)
449         {
450           struct symtab_and_line sal;
451
452           sal = find_pc_line (addr, 0);
453           if (sal.line == 0)
454             break;
455           if (sal.line <= prologue_sal.line 
456               && sal.symtab == prologue_sal.symtab)
457             {
458               prologue_sal = sal;
459             }
460           addr = sal.end;
461         }
462
463       if (lim_pc == 0 || prologue_sal.end < lim_pc)
464         lim_pc = prologue_sal.end;
465     }
466   return lim_pc;
467 }
468
469
470 static CORE_ADDR
471 skip_prologue (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR lim_pc, struct rs6000_framedata *fdata)
472 {
473   CORE_ADDR orig_pc = pc;
474   CORE_ADDR last_prologue_pc = pc;
475   CORE_ADDR li_found_pc = 0;
476   char buf[4];
477   unsigned long op;
478   long offset = 0;
479   long vr_saved_offset = 0;
480   int lr_reg = -1;
481   int cr_reg = -1;
482   int vr_reg = -1;
483   int ev_reg = -1;
484   long ev_offset = 0;
485   int vrsave_reg = -1;
486   int reg;
487   int framep = 0;
488   int minimal_toc_loaded = 0;
489   int prev_insn_was_prologue_insn = 1;
490   int num_skip_non_prologue_insns = 0;
491   const struct bfd_arch_info *arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (current_gdbarch);
492   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
493   
494   /* Attempt to find the end of the prologue when no limit is specified.
495      Note that refine_prologue_limit() has been written so that it may
496      be used to "refine" the limits of non-zero PC values too, but this
497      is only safe if we 1) trust the line information provided by the
498      compiler and 2) iterate enough to actually find the end of the
499      prologue.  
500      
501      It may become a good idea at some point (for both performance and
502      accuracy) to unconditionally call refine_prologue_limit().  But,
503      until we can make a clear determination that this is beneficial,
504      we'll play it safe and only use it to obtain a limit when none
505      has been specified.  */
506   if (lim_pc == 0)
507     lim_pc = refine_prologue_limit (pc, lim_pc);
508
509   memset (fdata, 0, sizeof (struct rs6000_framedata));
510   fdata->saved_gpr = -1;
511   fdata->saved_fpr = -1;
512   fdata->saved_vr = -1;
513   fdata->saved_ev = -1;
514   fdata->alloca_reg = -1;
515   fdata->frameless = 1;
516   fdata->nosavedpc = 1;
517
518   for (;; pc += 4)
519     {
520       /* Sometimes it isn't clear if an instruction is a prologue
521          instruction or not.  When we encounter one of these ambiguous
522          cases, we'll set prev_insn_was_prologue_insn to 0 (false).
523          Otherwise, we'll assume that it really is a prologue instruction. */
524       if (prev_insn_was_prologue_insn)
525         last_prologue_pc = pc;
526
527       /* Stop scanning if we've hit the limit.  */
528       if (lim_pc != 0 && pc >= lim_pc)
529         break;
530
531       prev_insn_was_prologue_insn = 1;
532
533       /* Fetch the instruction and convert it to an integer.  */
534       if (target_read_memory (pc, buf, 4))
535         break;
536       op = extract_signed_integer (buf, 4);
537
538       if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0802a6)
539         {                       /* mflr Rx */
540           lr_reg = (op & 0x03e00000);
541           continue;
542
543         }
544       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c000026)
545         {                       /* mfcr Rx */
546           cr_reg = (op & 0x03e00000);
547           continue;
548
549         }
550       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)
551         {                       /* stfd Rx,NUM(r1) */
552           reg = GET_SRC_REG (op);
553           if (fdata->saved_fpr == -1 || fdata->saved_fpr > reg)
554             {
555               fdata->saved_fpr = reg;
556               fdata->fpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
557             }
558           continue;
559
560         }
561       else if (((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000) ||     /* stm Rx, NUM(r1) */
562                (((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000 ||     /* st rx,NUM(r1) */
563                  (op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000) &&    /* std rx,NUM(r1) */
564                 (op & 0x03e00000) >= 0x01a00000))       /* rx >= r13 */
565         {
566
567           reg = GET_SRC_REG (op);
568           if (fdata->saved_gpr == -1 || fdata->saved_gpr > reg)
569             {
570               fdata->saved_gpr = reg;
571               if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000)
572                 op &= ~3UL;
573               fdata->gpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
574             }
575           continue;
576
577         }
578       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
579         {
580           /* nop */
581           /* Allow nops in the prologue, but do not consider them to
582              be part of the prologue unless followed by other prologue
583              instructions. */
584           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
585           continue;
586
587         }
588       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3c000000)
589         {                       /* addis 0,0,NUM, used
590                                    for >= 32k frames */
591           fdata->offset = (op & 0x0000ffff) << 16;
592           fdata->frameless = 0;
593           continue;
594
595         }
596       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
597         {                       /* ori 0,0,NUM, 2nd ha
598                                    lf of >= 32k frames */
599           fdata->offset |= (op & 0x0000ffff);
600           fdata->frameless = 0;
601           continue;
602
603         }
604       else if (lr_reg != -1 &&
605                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
606                (((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0xf8010000)) ||
607                 /* stw Rx, NUM(r1) */
608                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x90010000)) ||
609                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
610                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x94010000))))
611         {       /* where Rx == lr */
612           fdata->lr_offset = offset;
613           fdata->nosavedpc = 0;
614           lr_reg = 0;
615           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||        /* std */
616               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)          /* stw */
617             {
618               /* Does not update r1, so add displacement to lr_offset.  */
619               fdata->lr_offset += SIGNED_SHORT (op);
620             }
621           continue;
622
623         }
624       else if (cr_reg != -1 &&
625                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
626                (((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0xf8010000)) ||
627                 /* stw Rx, NUM(r1) */
628                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x90010000)) ||
629                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
630                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x94010000))))
631         {       /* where Rx == cr */
632           fdata->cr_offset = offset;
633           cr_reg = 0;
634           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||
635               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)
636             {
637               /* Does not update r1, so add displacement to cr_offset.  */
638               fdata->cr_offset += SIGNED_SHORT (op);
639             }
640           continue;
641
642         }
643       else if (op == 0x48000005)
644         {                       /* bl .+4 used in 
645                                    -mrelocatable */
646           continue;
647
648         }
649       else if (op == 0x48000004)
650         {                       /* b .+4 (xlc) */
651           break;
652
653         }
654       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3fc00000 ||  /* addis 30,0,foo@ha, used
655                                                       in V.4 -mminimal-toc */
656                (op & 0xffff0000) == 0x3bde0000)
657         {                       /* addi 30,30,foo@l */
658           continue;
659
660         }
661       else if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
662         {                       /* bl foo, 
663                                    to save fprs??? */
664
665           fdata->frameless = 0;
666           /* Don't skip over the subroutine call if it is not within
667              the first three instructions of the prologue.  */
668           if ((pc - orig_pc) > 8)
669             break;
670
671           op = read_memory_integer (pc + 4, 4);
672
673           /* At this point, make sure this is not a trampoline
674              function (a function that simply calls another functions,
675              and nothing else).  If the next is not a nop, this branch
676              was part of the function prologue. */
677
678           if (op == 0x4def7b82 || op == 0)      /* crorc 15, 15, 15 */
679             break;              /* don't skip over 
680                                    this branch */
681           continue;
682
683         }
684       /* update stack pointer */
685       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x94010000)
686         {               /* stu rX,NUM(r1) ||  stwu rX,NUM(r1) */
687           fdata->frameless = 0;
688           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op);
689           offset = fdata->offset;
690           continue;
691         }
692       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016e)
693         {                       /* stwux rX,r1,rY */
694           /* no way to figure out what r1 is going to be */
695           fdata->frameless = 0;
696           offset = fdata->offset;
697           continue;
698         }
699       else if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010001)
700         {                       /* stdu rX,NUM(r1) */
701           fdata->frameless = 0;
702           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op & ~3UL);
703           offset = fdata->offset;
704           continue;
705         }
706       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016a)
707         {                       /* stdux rX,r1,rY */
708           /* no way to figure out what r1 is going to be */
709           fdata->frameless = 0;
710           offset = fdata->offset;
711           continue;
712         }
713       /* Load up minimal toc pointer */
714       else if (((op >> 22) == 0x20f     ||      /* l r31,... or l r30,... */
715                (op >> 22) == 0x3af)             /* ld r31,... or ld r30,... */
716                && !minimal_toc_loaded)
717         {
718           minimal_toc_loaded = 1;
719           continue;
720
721           /* move parameters from argument registers to local variable
722              registers */
723         }
724       else if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378 &&       /* mr(.)  Rx,Ry */
725                (((op >> 21) & 31) >= 3) &&              /* R3 >= Ry >= R10 */
726                (((op >> 21) & 31) <= 10) &&
727                ((long) ((op >> 16) & 31) >= fdata->saved_gpr)) /* Rx: local var reg */
728         {
729           continue;
730
731           /* store parameters in stack */
732         }
733       else if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000 ||       /* std rx,NUM(r1) */
734                (op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000 ||       /* stfd Rx,NUM(r1) */
735                (op & 0xfc1f0000) == 0xfc010000)         /* frsp, fp?,NUM(r1) */
736         {
737           continue;
738
739           /* store parameters in stack via frame pointer */
740         }
741       else if (framep &&
742                ((op & 0xfc1f0000) == 0x901f0000 ||      /* st rx,NUM(r1) */
743                 (op & 0xfc1f0000) == 0xd81f0000 ||      /* stfd Rx,NUM(r1) */
744                 (op & 0xfc1f0000) == 0xfc1f0000))
745         {                       /* frsp, fp?,NUM(r1) */
746           continue;
747
748           /* Set up frame pointer */
749         }
750       else if (op == 0x603f0000 /* oril r31, r1, 0x0 */
751                || op == 0x7c3f0b78)
752         {                       /* mr r31, r1 */
753           fdata->frameless = 0;
754           framep = 1;
755           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum + 31);
756           continue;
757
758           /* Another way to set up the frame pointer.  */
759         }
760       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x38010000)
761         {                       /* addi rX, r1, 0x0 */
762           fdata->frameless = 0;
763           framep = 1;
764           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum
765                                + ((op & ~0x38010000) >> 21));
766           continue;
767         }
768       /* AltiVec related instructions.  */
769       /* Store the vrsave register (spr 256) in another register for
770          later manipulation, or load a register into the vrsave
771          register.  2 instructions are used: mfvrsave and
772          mtvrsave.  They are shorthand notation for mfspr Rn, SPR256
773          and mtspr SPR256, Rn.  */
774       /* mfspr Rn SPR256 == 011111 nnnnn 0000001000 01010100110
775          mtspr SPR256 Rn == 011111 nnnnn 0000001000 01110100110  */
776       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0042a6)    /* mfvrsave Rn */
777         {
778           vrsave_reg = GET_SRC_REG (op);
779           continue;
780         }
781       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0043a6)     /* mtvrsave Rn */
782         {
783           continue;
784         }
785       /* Store the register where vrsave was saved to onto the stack:
786          rS is the register where vrsave was stored in a previous
787          instruction.  */
788       /* 100100 sssss 00001 dddddddd dddddddd */
789       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000)     /* stw rS, d(r1) */
790         {
791           if (vrsave_reg == GET_SRC_REG (op))
792             {
793               fdata->vrsave_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
794               vrsave_reg = -1;
795             }
796           continue;
797         }
798       /* Compute the new value of vrsave, by modifying the register
799          where vrsave was saved to.  */
800       else if (((op & 0xfc000000) == 0x64000000)    /* oris Ra, Rs, UIMM */
801                || ((op & 0xfc000000) == 0x60000000))/* ori Ra, Rs, UIMM */
802         {
803           continue;
804         }
805       /* li r0, SIMM (short for addi r0, 0, SIMM).  This is the first
806          in a pair of insns to save the vector registers on the
807          stack.  */
808       /* 001110 00000 00000 iiii iiii iiii iiii  */
809       /* 001110 01110 00000 iiii iiii iiii iiii  */
810       else if ((op & 0xffff0000) == 0x38000000         /* li r0, SIMM */
811                || (op & 0xffff0000) == 0x39c00000)     /* li r14, SIMM */
812         {
813           li_found_pc = pc;
814           vr_saved_offset = SIGNED_SHORT (op);
815         }
816       /* Store vector register S at (r31+r0) aligned to 16 bytes.  */      
817       /* 011111 sssss 11111 00000 00111001110 */
818       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c1f01ce)   /* stvx Vs, R31, R0 */
819         {
820           if (pc == (li_found_pc + 4))
821             {
822               vr_reg = GET_SRC_REG (op);
823               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
824                  it has a lower number than others previously seen,
825                  reupdate the frame info.  */
826               if (fdata->saved_vr == -1 || fdata->saved_vr > vr_reg)
827                 {
828                   fdata->saved_vr = vr_reg;
829                   fdata->vr_offset = vr_saved_offset + offset;
830                 }
831               vr_saved_offset = -1;
832               vr_reg = -1;
833               li_found_pc = 0;
834             }
835         }
836       /* End AltiVec related instructions.  */
837
838       /* Start BookE related instructions.  */
839       /* Store gen register S at (r31+uimm).
840          Any register less than r13 is volatile, so we don't care.  */
841       /* 000100 sssss 11111 iiiii 01100100001 */
842       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
843                && (op & 0xfc1f07ff) == 0x101f0321)    /* evstdd Rs,uimm(R31) */
844         {
845           if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)  /* Rs >= r13 */
846             {
847               unsigned int imm;
848               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
849               imm = (op >> 11) & 0x1f;
850               ev_offset = imm * 8;
851               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
852                  it has a lower number than others previously seen,
853                  reupdate the frame info.  */
854               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
855                 {
856                   fdata->saved_ev = ev_reg;
857                   fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
858                 }
859             }
860           continue;
861         }
862       /* Store gen register rS at (r1+rB).  */
863       /* 000100 sssss 00001 bbbbb 01100100000 */
864       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
865                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00320)     /* evstddx RS,R1,Rb */
866         {
867           if (pc == (li_found_pc + 4))
868             {
869               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
870               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
871                  it has a lower number than others previously seen,
872                  reupdate the frame info.  */
873               /* We know the contents of rB from the previous instruction.  */
874               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
875                 {
876                   fdata->saved_ev = ev_reg;
877                   fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
878                 }
879               vr_saved_offset = -1;
880               ev_reg = -1;
881               li_found_pc = 0;
882             }
883           continue;
884         }
885       /* Store gen register r31 at (rA+uimm).  */
886       /* 000100 11111 aaaaa iiiii 01100100001 */
887       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
888                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00321)   /* evstdd R31,Ra,UIMM */
889         {
890           /* Wwe know that the source register is 31 already, but
891              it can't hurt to compute it.  */
892           ev_reg = GET_SRC_REG (op);
893           ev_offset = ((op >> 11) & 0x1f) * 8;
894           /* If this is the first vector reg to be saved, or if
895              it has a lower number than others previously seen,
896              reupdate the frame info.  */
897           if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
898             {
899               fdata->saved_ev = ev_reg;
900               fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
901             }
902
903           continue;
904         }
905       /* Store gen register S at (r31+r0).
906          Store param on stack when offset from SP bigger than 4 bytes.  */
907       /* 000100 sssss 11111 00000 01100100000 */
908       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
909                && (op & 0xfc1fffff) == 0x101f0320)     /* evstddx Rs,R31,R0 */
910         {
911           if (pc == (li_found_pc + 4))
912             {
913               if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)
914                 {
915                   ev_reg = GET_SRC_REG (op);
916                   /* If this is the first vector reg to be saved, or if
917                      it has a lower number than others previously seen,
918                      reupdate the frame info.  */
919                   /* We know the contents of r0 from the previous
920                      instruction.  */
921                   if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
922                     {
923                       fdata->saved_ev = ev_reg;
924                       fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
925                     }
926                   ev_reg = -1;
927                 }
928               vr_saved_offset = -1;
929               li_found_pc = 0;
930               continue;
931             }
932         }
933       /* End BookE related instructions.  */
934
935       else
936         {
937           /* Not a recognized prologue instruction.
938              Handle optimizer code motions into the prologue by continuing
939              the search if we have no valid frame yet or if the return
940              address is not yet saved in the frame.  */
941           if (fdata->frameless == 0
942               && (lr_reg == -1 || fdata->nosavedpc == 0))
943             break;
944
945           if (op == 0x4e800020          /* blr */
946               || op == 0x4e800420)      /* bctr */
947             /* Do not scan past epilogue in frameless functions or
948                trampolines.  */
949             break;
950           if ((op & 0xf4000000) == 0x40000000) /* bxx */
951             /* Never skip branches.  */
952             break;
953
954           if (num_skip_non_prologue_insns++ > max_skip_non_prologue_insns)
955             /* Do not scan too many insns, scanning insns is expensive with
956                remote targets.  */
957             break;
958
959           /* Continue scanning.  */
960           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
961           continue;
962         }
963     }
964
965 #if 0
966 /* I have problems with skipping over __main() that I need to address
967  * sometime. Previously, I used to use misc_function_vector which
968  * didn't work as well as I wanted to be.  -MGO */
969
970   /* If the first thing after skipping a prolog is a branch to a function,
971      this might be a call to an initializer in main(), introduced by gcc2.
972      We'd like to skip over it as well.  Fortunately, xlc does some extra
973      work before calling a function right after a prologue, thus we can
974      single out such gcc2 behaviour.  */
975
976
977   if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
978     {                           /* bl foo, an initializer function? */
979       op = read_memory_integer (pc + 4, 4);
980
981       if (op == 0x4def7b82)
982         {                       /* cror 0xf, 0xf, 0xf (nop) */
983
984           /* Check and see if we are in main.  If so, skip over this
985              initializer function as well.  */
986
987           tmp = find_pc_misc_function (pc);
988           if (tmp >= 0
989               && strcmp (misc_function_vector[tmp].name, main_name ()) == 0)
990             return pc + 8;
991         }
992     }
993 #endif /* 0 */
994
995   fdata->offset = -fdata->offset;
996   return last_prologue_pc;
997 }
998
999
1000 /*************************************************************************
1001   Support for creating pushing a dummy frame into the stack, and popping
1002   frames, etc. 
1003 *************************************************************************/
1004
1005
1006 /* Pop the innermost frame, go back to the caller.  */
1007
1008 static void
1009 rs6000_pop_frame (void)
1010 {
1011   CORE_ADDR pc, lr, sp, prev_sp, addr;  /* %pc, %lr, %sp */
1012   struct rs6000_framedata fdata;
1013   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1014   int ii, wordsize;
1015
1016   pc = read_pc ();
1017   sp = get_frame_base (frame);
1018
1019   if (DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY (get_frame_pc (frame),
1020                                    get_frame_base (frame),
1021                                    get_frame_base (frame)))
1022     {
1023       generic_pop_dummy_frame ();
1024       flush_cached_frames ();
1025       return;
1026     }
1027
1028   /* Make sure that all registers are valid.  */
1029   deprecated_read_register_bytes (0, NULL, DEPRECATED_REGISTER_BYTES);
1030
1031   /* Figure out previous %pc value.  If the function is frameless, it is 
1032      still in the link register, otherwise walk the frames and retrieve the
1033      saved %pc value in the previous frame.  */
1034
1035   addr = get_frame_func (frame);
1036   (void) skip_prologue (addr, get_frame_pc (frame), &fdata);
1037
1038   wordsize = gdbarch_tdep (current_gdbarch)->wordsize;
1039   if (fdata.frameless)
1040     prev_sp = sp;
1041   else
1042     prev_sp = read_memory_addr (sp, wordsize);
1043   if (fdata.lr_offset == 0)
1044      lr = read_register (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_lr_regnum);
1045   else
1046     lr = read_memory_addr (prev_sp + fdata.lr_offset, wordsize);
1047
1048   /* reset %pc value. */
1049   write_register (PC_REGNUM, lr);
1050
1051   /* reset register values if any was saved earlier.  */
1052
1053   if (fdata.saved_gpr != -1)
1054     {
1055       addr = prev_sp + fdata.gpr_offset;
1056       for (ii = fdata.saved_gpr; ii <= 31; ++ii)
1057         {
1058           read_memory (addr, &deprecated_registers[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (ii)],
1059                        wordsize);
1060           addr += wordsize;
1061         }
1062     }
1063
1064   if (fdata.saved_fpr != -1)
1065     {
1066       addr = prev_sp + fdata.fpr_offset;
1067       for (ii = fdata.saved_fpr; ii <= 31; ++ii)
1068         {
1069           read_memory (addr, &deprecated_registers[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (ii + FP0_REGNUM)], 8);
1070           addr += 8;
1071         }
1072     }
1073
1074   write_register (SP_REGNUM, prev_sp);
1075   target_store_registers (-1);
1076   flush_cached_frames ();
1077 }
1078
1079 /* All the ABI's require 16 byte alignment.  */
1080 static CORE_ADDR
1081 rs6000_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
1082 {
1083   return (addr & -16);
1084 }
1085
1086 /* Pass the arguments in either registers, or in the stack. In RS/6000,
1087    the first eight words of the argument list (that might be less than
1088    eight parameters if some parameters occupy more than one word) are
1089    passed in r3..r10 registers.  float and double parameters are
1090    passed in fpr's, in addition to that.  Rest of the parameters if any
1091    are passed in user stack.  There might be cases in which half of the
1092    parameter is copied into registers, the other half is pushed into
1093    stack.
1094
1095    Stack must be aligned on 64-bit boundaries when synthesizing
1096    function calls.
1097
1098    If the function is returning a structure, then the return address is passed
1099    in r3, then the first 7 words of the parameters can be passed in registers,
1100    starting from r4.  */
1101
1102 static CORE_ADDR
1103 rs6000_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr,
1104                         struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
1105                         int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1106                         int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1107 {
1108   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1109   int ii;
1110   int len = 0;
1111   int argno;                    /* current argument number */
1112   int argbytes;                 /* current argument byte */
1113   char tmp_buffer[50];
1114   int f_argno = 0;              /* current floating point argno */
1115   int wordsize = gdbarch_tdep (current_gdbarch)->wordsize;
1116
1117   struct value *arg = 0;
1118   struct type *type;
1119
1120   CORE_ADDR saved_sp;
1121
1122   /* The first eight words of ther arguments are passed in registers.
1123      Copy them appropriately.  */
1124   ii = 0;
1125
1126   /* If the function is returning a `struct', then the first word
1127      (which will be passed in r3) is used for struct return address.
1128      In that case we should advance one word and start from r4
1129      register to copy parameters.  */
1130   if (struct_return)
1131     {
1132       regcache_raw_write_unsigned (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + 3,
1133                                    struct_addr);
1134       ii++;
1135     }
1136
1137 /* 
1138    effectively indirect call... gcc does...
1139
1140    return_val example( float, int);
1141
1142    eabi: 
1143    float in fp0, int in r3
1144    offset of stack on overflow 8/16
1145    for varargs, must go by type.
1146    power open:
1147    float in r3&r4, int in r5
1148    offset of stack on overflow different 
1149    both: 
1150    return in r3 or f0.  If no float, must study how gcc emulates floats;
1151    pay attention to arg promotion.  
1152    User may have to cast\args to handle promotion correctly 
1153    since gdb won't know if prototype supplied or not.
1154  */
1155
1156   for (argno = 0, argbytes = 0; argno < nargs && ii < 8; ++ii)
1157     {
1158       int reg_size = DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (ii + 3);
1159
1160       arg = args[argno];
1161       type = check_typedef (VALUE_TYPE (arg));
1162       len = TYPE_LENGTH (type);
1163
1164       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
1165         {
1166
1167           /* Floating point arguments are passed in fpr's, as well as gpr's.
1168              There are 13 fpr's reserved for passing parameters. At this point
1169              there is no way we would run out of them.  */
1170
1171           if (len > 8)
1172             printf_unfiltered (
1173                                 "Fatal Error: a floating point parameter #%d with a size > 8 is found!\n", argno);
1174
1175           memcpy (&deprecated_registers[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1 + f_argno)],
1176                   VALUE_CONTENTS (arg),
1177                   len);
1178           ++f_argno;
1179         }
1180
1181       if (len > reg_size)
1182         {
1183
1184           /* Argument takes more than one register.  */
1185           while (argbytes < len)
1186             {
1187               memset (&deprecated_registers[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (ii + 3)], 0,
1188                       reg_size);
1189               memcpy (&deprecated_registers[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (ii + 3)],
1190                       ((char *) VALUE_CONTENTS (arg)) + argbytes,
1191                       (len - argbytes) > reg_size
1192                         ? reg_size : len - argbytes);
1193               ++ii, argbytes += reg_size;
1194
1195               if (ii >= 8)
1196                 goto ran_out_of_registers_for_arguments;
1197             }
1198           argbytes = 0;
1199           --ii;
1200         }
1201       else
1202         {
1203           /* Argument can fit in one register.  No problem.  */
1204           int adj = TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG ? reg_size - len : 0;
1205           memset (&deprecated_registers[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (ii + 3)], 0, reg_size);
1206           memcpy ((char *)&deprecated_registers[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (ii + 3)] + adj, 
1207                   VALUE_CONTENTS (arg), len);
1208         }
1209       ++argno;
1210     }
1211
1212 ran_out_of_registers_for_arguments:
1213
1214   saved_sp = read_sp ();
1215
1216   /* Location for 8 parameters are always reserved.  */
1217   sp -= wordsize * 8;
1218
1219   /* Another six words for back chain, TOC register, link register, etc.  */
1220   sp -= wordsize * 6;
1221
1222   /* Stack pointer must be quadword aligned.  */
1223   sp &= -16;
1224
1225   /* If there are more arguments, allocate space for them in 
1226      the stack, then push them starting from the ninth one.  */
1227
1228   if ((argno < nargs) || argbytes)
1229     {
1230       int space = 0, jj;
1231
1232       if (argbytes)
1233         {
1234           space += ((len - argbytes + 3) & -4);
1235           jj = argno + 1;
1236         }
1237       else
1238         jj = argno;
1239
1240       for (; jj < nargs; ++jj)
1241         {
1242           struct value *val = args[jj];
1243           space += ((TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (val))) + 3) & -4;
1244         }
1245
1246       /* Add location required for the rest of the parameters.  */
1247       space = (space + 15) & -16;
1248       sp -= space;
1249
1250       /* This is another instance we need to be concerned about
1251          securing our stack space. If we write anything underneath %sp
1252          (r1), we might conflict with the kernel who thinks he is free
1253          to use this area.  So, update %sp first before doing anything
1254          else.  */
1255
1256       regcache_raw_write_signed (regcache, SP_REGNUM, sp);
1257
1258       /* If the last argument copied into the registers didn't fit there 
1259          completely, push the rest of it into stack.  */
1260
1261       if (argbytes)
1262         {
1263           write_memory (sp + 24 + (ii * 4),
1264                         ((char *) VALUE_CONTENTS (arg)) + argbytes,
1265                         len - argbytes);
1266           ++argno;
1267           ii += ((len - argbytes + 3) & -4) / 4;
1268         }
1269
1270       /* Push the rest of the arguments into stack.  */
1271       for (; argno < nargs; ++argno)
1272         {
1273
1274           arg = args[argno];
1275           type = check_typedef (VALUE_TYPE (arg));
1276           len = TYPE_LENGTH (type);
1277
1278
1279           /* Float types should be passed in fpr's, as well as in the
1280              stack.  */
1281           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT && f_argno < 13)
1282             {
1283
1284               if (len > 8)
1285                 printf_unfiltered (
1286                                     "Fatal Error: a floating point parameter #%d with a size > 8 is found!\n", argno);
1287
1288               memcpy (&deprecated_registers[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1 + f_argno)],
1289                       VALUE_CONTENTS (arg),
1290                       len);
1291               ++f_argno;
1292             }
1293
1294           write_memory (sp + 24 + (ii * 4), (char *) VALUE_CONTENTS (arg), len);
1295           ii += ((len + 3) & -4) / 4;
1296         }
1297     }
1298
1299   /* Set the stack pointer.  According to the ABI, the SP is meant to
1300      be set _before_ the corresponding stack space is used.  On AIX,
1301      this even applies when the target has been completely stopped!
1302      Not doing this can lead to conflicts with the kernel which thinks
1303      that it still has control over this not-yet-allocated stack
1304      region.  */
1305   regcache_raw_write_signed (regcache, SP_REGNUM, sp);
1306
1307   /* Set back chain properly.  */
1308   store_unsigned_integer (tmp_buffer, 4, saved_sp);
1309   write_memory (sp, tmp_buffer, 4);
1310
1311   /* Point the inferior function call's return address at the dummy's
1312      breakpoint.  */
1313   regcache_raw_write_signed (regcache, tdep->ppc_lr_regnum, bp_addr);
1314
1315   /* Set the TOC register, get the value from the objfile reader
1316      which, in turn, gets it from the VMAP table.  */
1317   if (rs6000_find_toc_address_hook != NULL)
1318     {
1319       CORE_ADDR tocvalue = (*rs6000_find_toc_address_hook) (func_addr);
1320       regcache_raw_write_signed (regcache, tdep->ppc_toc_regnum, tocvalue);
1321     }
1322
1323   target_store_registers (-1);
1324   return sp;
1325 }
1326
1327 /* PowerOpen always puts structures in memory.  Vectors, which were
1328    added later, do get returned in a register though.  */
1329
1330 static int     
1331 rs6000_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *value_type)
1332 {  
1333   if ((TYPE_LENGTH (value_type) == 16 || TYPE_LENGTH (value_type) == 8)
1334       && TYPE_VECTOR (value_type))
1335     return 0;                            
1336   return 1;
1337 }
1338
1339 static void
1340 rs6000_extract_return_value (struct type *valtype, char *regbuf, char *valbuf)
1341 {
1342   int offset = 0;
1343   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1344
1345   if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
1346     {
1347
1348       double dd;
1349       float ff;
1350       /* floats and doubles are returned in fpr1. fpr's have a size of 8 bytes.
1351          We need to truncate the return value into float size (4 byte) if
1352          necessary.  */
1353
1354       if (TYPE_LENGTH (valtype) > 4)    /* this is a double */
1355         memcpy (valbuf,
1356                 &regbuf[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1)],
1357                 TYPE_LENGTH (valtype));
1358       else
1359         {                       /* float */
1360           memcpy (&dd, &regbuf[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1)], 8);
1361           ff = (float) dd;
1362           memcpy (valbuf, &ff, sizeof (float));
1363         }
1364     }
1365   else if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ARRAY
1366            && TYPE_LENGTH (valtype) == 16
1367            && TYPE_VECTOR (valtype))
1368     {
1369       memcpy (valbuf, regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (tdep->ppc_vr0_regnum + 2),
1370               TYPE_LENGTH (valtype));
1371     }
1372   else
1373     {
1374       /* return value is copied starting from r3. */
1375       if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG
1376           && TYPE_LENGTH (valtype) < DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (3))
1377         offset = DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (3) - TYPE_LENGTH (valtype);
1378
1379       memcpy (valbuf,
1380               regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (3) + offset,
1381               TYPE_LENGTH (valtype));
1382     }
1383 }
1384
1385 /* Return whether handle_inferior_event() should proceed through code
1386    starting at PC in function NAME when stepping.
1387
1388    The AIX -bbigtoc linker option generates functions @FIX0, @FIX1, etc. to
1389    handle memory references that are too distant to fit in instructions
1390    generated by the compiler.  For example, if 'foo' in the following
1391    instruction:
1392
1393      lwz r9,foo(r2)
1394
1395    is greater than 32767, the linker might replace the lwz with a branch to
1396    somewhere in @FIX1 that does the load in 2 instructions and then branches
1397    back to where execution should continue.
1398
1399    GDB should silently step over @FIX code, just like AIX dbx does.
1400    Unfortunately, the linker uses the "b" instruction for the branches,
1401    meaning that the link register doesn't get set.  Therefore, GDB's usual
1402    step_over_function() mechanism won't work.
1403
1404    Instead, use the IN_SOLIB_RETURN_TRAMPOLINE and SKIP_TRAMPOLINE_CODE hooks
1405    in handle_inferior_event() to skip past @FIX code.  */
1406
1407 int
1408 rs6000_in_solib_return_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
1409 {
1410   return name && !strncmp (name, "@FIX", 4);
1411 }
1412
1413 /* Skip code that the user doesn't want to see when stepping:
1414
1415    1. Indirect function calls use a piece of trampoline code to do context
1416    switching, i.e. to set the new TOC table.  Skip such code if we are on
1417    its first instruction (as when we have single-stepped to here).
1418
1419    2. Skip shared library trampoline code (which is different from
1420    indirect function call trampolines).
1421
1422    3. Skip bigtoc fixup code.
1423
1424    Result is desired PC to step until, or NULL if we are not in
1425    code that should be skipped.  */
1426
1427 CORE_ADDR
1428 rs6000_skip_trampoline_code (CORE_ADDR pc)
1429 {
1430   unsigned int ii, op;
1431   int rel;
1432   CORE_ADDR solib_target_pc;
1433   struct minimal_symbol *msymbol;
1434
1435   static unsigned trampoline_code[] =
1436   {
1437     0x800b0000,                 /*     l   r0,0x0(r11)  */
1438     0x90410014,                 /*    st   r2,0x14(r1)  */
1439     0x7c0903a6,                 /* mtctr   r0           */
1440     0x804b0004,                 /*     l   r2,0x4(r11)  */
1441     0x816b0008,                 /*     l  r11,0x8(r11)  */
1442     0x4e800420,                 /*  bctr                */
1443     0x4e800020,                 /*    br                */
1444     0
1445   };
1446
1447   /* Check for bigtoc fixup code.  */
1448   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
1449   if (msymbol && rs6000_in_solib_return_trampoline (pc, DEPRECATED_SYMBOL_NAME (msymbol)))
1450     {
1451       /* Double-check that the third instruction from PC is relative "b".  */
1452       op = read_memory_integer (pc + 8, 4);
1453       if ((op & 0xfc000003) == 0x48000000)
1454         {
1455           /* Extract bits 6-29 as a signed 24-bit relative word address and
1456              add it to the containing PC.  */
1457           rel = ((int)(op << 6) >> 6);
1458           return pc + 8 + rel;
1459         }
1460     }
1461
1462   /* If pc is in a shared library trampoline, return its target.  */
1463   solib_target_pc = find_solib_trampoline_target (pc);
1464   if (solib_target_pc)
1465     return solib_target_pc;
1466
1467   for (ii = 0; trampoline_code[ii]; ++ii)
1468     {
1469       op = read_memory_integer (pc + (ii * 4), 4);
1470       if (op != trampoline_code[ii])
1471         return 0;
1472     }
1473   ii = read_register (11);      /* r11 holds destination addr   */
1474   pc = read_memory_addr (ii, gdbarch_tdep (current_gdbarch)->wordsize); /* (r11) value */
1475   return pc;
1476 }
1477
1478 /* Determines whether the function FI has a frame on the stack or not.  */
1479
1480 int
1481 rs6000_frameless_function_invocation (struct frame_info *fi)
1482 {
1483   CORE_ADDR func_start;
1484   struct rs6000_framedata fdata;
1485
1486   /* Don't even think about framelessness except on the innermost frame
1487      or if the function was interrupted by a signal.  */
1488   if (get_next_frame (fi) != NULL
1489       && !(get_frame_type (get_next_frame (fi)) == SIGTRAMP_FRAME))
1490     return 0;
1491
1492   func_start = get_frame_func (fi);
1493
1494   /* If we failed to find the start of the function, it is a mistake
1495      to inspect the instructions.  */
1496
1497   if (!func_start)
1498     {
1499       /* A frame with a zero PC is usually created by dereferencing a NULL
1500          function pointer, normally causing an immediate core dump of the
1501          inferior.  Mark function as frameless, as the inferior has no chance
1502          of setting up a stack frame.  */
1503       if (get_frame_pc (fi) == 0)
1504         return 1;
1505       else
1506         return 0;
1507     }
1508
1509   (void) skip_prologue (func_start, get_frame_pc (fi), &fdata);
1510   return fdata.frameless;
1511 }
1512
1513 /* Return the PC saved in a frame.  */
1514
1515 CORE_ADDR
1516 rs6000_frame_saved_pc (struct frame_info *fi)
1517 {
1518   CORE_ADDR func_start;
1519   struct rs6000_framedata fdata;
1520   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1521   int wordsize = tdep->wordsize;
1522
1523   if ((get_frame_type (fi) == SIGTRAMP_FRAME))
1524     return read_memory_addr (get_frame_base (fi) + SIG_FRAME_PC_OFFSET,
1525                              wordsize);
1526
1527   if (DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY (get_frame_pc (fi),
1528                                    get_frame_base (fi),
1529                                    get_frame_base (fi)))
1530     return deprecated_read_register_dummy (get_frame_pc (fi),
1531                                            get_frame_base (fi), PC_REGNUM);
1532
1533   func_start = get_frame_func (fi);
1534
1535   /* If we failed to find the start of the function, it is a mistake
1536      to inspect the instructions.  */
1537   if (!func_start)
1538     return 0;
1539
1540   (void) skip_prologue (func_start, get_frame_pc (fi), &fdata);
1541
1542   if (fdata.lr_offset == 0 && get_next_frame (fi) != NULL)
1543     {
1544       if ((get_frame_type (get_next_frame (fi)) == SIGTRAMP_FRAME))
1545         return read_memory_addr ((get_frame_base (get_next_frame (fi))
1546                                   + SIG_FRAME_LR_OFFSET),
1547                                  wordsize);
1548       else if (DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY (get_frame_pc (get_next_frame (fi)), 0, 0))
1549         /* The link register wasn't saved by this frame and the next
1550            (inner, newer) frame is a dummy.  Get the link register
1551            value by unwinding it from that [dummy] frame.  */
1552         {
1553           ULONGEST lr;
1554           frame_unwind_unsigned_register (get_next_frame (fi),
1555                                           tdep->ppc_lr_regnum, &lr);
1556           return lr;
1557         }
1558       else
1559         return read_memory_addr (DEPRECATED_FRAME_CHAIN (fi)
1560                                  + tdep->lr_frame_offset,
1561                                  wordsize);
1562     }
1563
1564   if (fdata.lr_offset == 0)
1565     return read_register (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_lr_regnum);
1566
1567   return read_memory_addr (DEPRECATED_FRAME_CHAIN (fi) + fdata.lr_offset,
1568                            wordsize);
1569 }
1570
1571 /* If saved registers of frame FI are not known yet, read and cache them.
1572    &FDATAP contains rs6000_framedata; TDATAP can be NULL,
1573    in which case the framedata are read.  */
1574
1575 static void
1576 frame_get_saved_regs (struct frame_info *fi, struct rs6000_framedata *fdatap)
1577 {
1578   CORE_ADDR frame_addr;
1579   struct rs6000_framedata work_fdata;
1580   struct gdbarch_tdep * tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1581   int wordsize = tdep->wordsize;
1582
1583   if (deprecated_get_frame_saved_regs (fi))
1584     return;
1585
1586   if (fdatap == NULL)
1587     {
1588       fdatap = &work_fdata;
1589       (void) skip_prologue (get_frame_func (fi), get_frame_pc (fi), fdatap);
1590     }
1591
1592   frame_saved_regs_zalloc (fi);
1593
1594   /* If there were any saved registers, figure out parent's stack
1595      pointer.  */
1596   /* The following is true only if the frame doesn't have a call to
1597      alloca(), FIXME.  */
1598
1599   if (fdatap->saved_fpr == 0
1600       && fdatap->saved_gpr == 0
1601       && fdatap->saved_vr == 0
1602       && fdatap->saved_ev == 0
1603       && fdatap->lr_offset == 0
1604       && fdatap->cr_offset == 0
1605       && fdatap->vr_offset == 0
1606       && fdatap->ev_offset == 0)
1607     frame_addr = 0;
1608   else
1609     /* NOTE: cagney/2002-04-14: The ->frame points to the inner-most
1610        address of the current frame.  Things might be easier if the
1611        ->frame pointed to the outer-most address of the frame.  In the
1612        mean time, the address of the prev frame is used as the base
1613        address of this frame.  */
1614     frame_addr = DEPRECATED_FRAME_CHAIN (fi);
1615
1616   /* if != -1, fdatap->saved_fpr is the smallest number of saved_fpr.
1617      All fpr's from saved_fpr to fp31 are saved.  */
1618
1619   if (fdatap->saved_fpr >= 0)
1620     {
1621       int i;
1622       CORE_ADDR fpr_addr = frame_addr + fdatap->fpr_offset;
1623       for (i = fdatap->saved_fpr; i < 32; i++)
1624         {
1625           deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[FP0_REGNUM + i] = fpr_addr;
1626           fpr_addr += 8;
1627         }
1628     }
1629
1630   /* if != -1, fdatap->saved_gpr is the smallest number of saved_gpr.
1631      All gpr's from saved_gpr to gpr31 are saved.  */
1632
1633   if (fdatap->saved_gpr >= 0)
1634     {
1635       int i;
1636       CORE_ADDR gpr_addr = frame_addr + fdatap->gpr_offset;
1637       for (i = fdatap->saved_gpr; i < 32; i++)
1638         {
1639           deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[tdep->ppc_gp0_regnum + i] = gpr_addr;
1640           gpr_addr += wordsize;
1641         }
1642     }
1643
1644   /* if != -1, fdatap->saved_vr is the smallest number of saved_vr.
1645      All vr's from saved_vr to vr31 are saved.  */
1646   if (tdep->ppc_vr0_regnum != -1 && tdep->ppc_vrsave_regnum != -1)
1647     {
1648       if (fdatap->saved_vr >= 0)
1649         {
1650           int i;
1651           CORE_ADDR vr_addr = frame_addr + fdatap->vr_offset;
1652           for (i = fdatap->saved_vr; i < 32; i++)
1653             {
1654               deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[tdep->ppc_vr0_regnum + i] = vr_addr;
1655               vr_addr += DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (tdep->ppc_vr0_regnum);
1656             }
1657         }
1658     }
1659
1660   /* if != -1, fdatap->saved_ev is the smallest number of saved_ev.
1661         All vr's from saved_ev to ev31 are saved. ????? */
1662   if (tdep->ppc_ev0_regnum != -1 && tdep->ppc_ev31_regnum != -1)
1663     {
1664       if (fdatap->saved_ev >= 0)
1665         {
1666           int i;
1667           CORE_ADDR ev_addr = frame_addr + fdatap->ev_offset;
1668           for (i = fdatap->saved_ev; i < 32; i++)
1669             {
1670               deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[tdep->ppc_ev0_regnum + i] = ev_addr;
1671               deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[tdep->ppc_gp0_regnum + i] = ev_addr + 4;
1672               ev_addr += DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (tdep->ppc_ev0_regnum);
1673             }
1674         }
1675     }
1676
1677   /* If != 0, fdatap->cr_offset is the offset from the frame that holds
1678      the CR.  */
1679   if (fdatap->cr_offset != 0)
1680     deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[tdep->ppc_cr_regnum] = frame_addr + fdatap->cr_offset;
1681
1682   /* If != 0, fdatap->lr_offset is the offset from the frame that holds
1683      the LR.  */
1684   if (fdatap->lr_offset != 0)
1685     deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[tdep->ppc_lr_regnum] = frame_addr + fdatap->lr_offset;
1686
1687   /* If != 0, fdatap->vrsave_offset is the offset from the frame that holds
1688      the VRSAVE.  */
1689   if (fdatap->vrsave_offset != 0)
1690     deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[tdep->ppc_vrsave_regnum] = frame_addr + fdatap->vrsave_offset;
1691 }
1692
1693 /* Return the address of a frame. This is the inital %sp value when the frame
1694    was first allocated.  For functions calling alloca(), it might be saved in
1695    an alloca register.  */
1696
1697 static CORE_ADDR
1698 frame_initial_stack_address (struct frame_info *fi)
1699 {
1700   CORE_ADDR tmpaddr;
1701   struct rs6000_framedata fdata;
1702   struct frame_info *callee_fi;
1703
1704   /* If the initial stack pointer (frame address) of this frame is known,
1705      just return it.  */
1706
1707   if (get_frame_extra_info (fi)->initial_sp)
1708     return get_frame_extra_info (fi)->initial_sp;
1709
1710   /* Find out if this function is using an alloca register.  */
1711
1712   (void) skip_prologue (get_frame_func (fi), get_frame_pc (fi), &fdata);
1713
1714   /* If saved registers of this frame are not known yet, read and
1715      cache them.  */
1716
1717   if (!deprecated_get_frame_saved_regs (fi))
1718     frame_get_saved_regs (fi, &fdata);
1719
1720   /* If no alloca register used, then fi->frame is the value of the %sp for
1721      this frame, and it is good enough.  */
1722
1723   if (fdata.alloca_reg < 0)
1724     {
1725       get_frame_extra_info (fi)->initial_sp = get_frame_base (fi);
1726       return get_frame_extra_info (fi)->initial_sp;
1727     }
1728
1729   /* There is an alloca register, use its value, in the current frame,
1730      as the initial stack pointer.  */
1731   {
1732     char tmpbuf[MAX_REGISTER_SIZE];
1733     if (frame_register_read (fi, fdata.alloca_reg, tmpbuf))
1734       {
1735         get_frame_extra_info (fi)->initial_sp
1736           = extract_unsigned_integer (tmpbuf,
1737                                       DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (fdata.alloca_reg));
1738       }
1739     else
1740       /* NOTE: cagney/2002-04-17: At present the only time
1741          frame_register_read will fail is when the register isn't
1742          available.  If that does happen, use the frame.  */
1743       get_frame_extra_info (fi)->initial_sp = get_frame_base (fi);
1744   }
1745   return get_frame_extra_info (fi)->initial_sp;
1746 }
1747
1748 /* Describe the pointer in each stack frame to the previous stack frame
1749    (its caller).  */
1750
1751 /* DEPRECATED_FRAME_CHAIN takes a frame's nominal address and produces
1752    the frame's chain-pointer.  */
1753
1754 /* In the case of the RS/6000, the frame's nominal address
1755    is the address of a 4-byte word containing the calling frame's address.  */
1756
1757 CORE_ADDR
1758 rs6000_frame_chain (struct frame_info *thisframe)
1759 {
1760   CORE_ADDR fp, fpp, lr;
1761   int wordsize = gdbarch_tdep (current_gdbarch)->wordsize;
1762
1763   if (DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY (get_frame_pc (thisframe),
1764                                    get_frame_base (thisframe),
1765                                    get_frame_base (thisframe)))
1766     /* A dummy frame always correctly chains back to the previous
1767        frame.  */
1768     return read_memory_addr (get_frame_base (thisframe), wordsize);
1769
1770   if (deprecated_inside_entry_file (get_frame_pc (thisframe))
1771       || get_frame_pc (thisframe) == entry_point_address ())
1772     return 0;
1773
1774   if ((get_frame_type (thisframe) == SIGTRAMP_FRAME))
1775     fp = read_memory_addr (get_frame_base (thisframe) + SIG_FRAME_FP_OFFSET,
1776                            wordsize);
1777   else if (get_next_frame (thisframe) != NULL
1778            && (get_frame_type (get_next_frame (thisframe)) == SIGTRAMP_FRAME)
1779            && (DEPRECATED_FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION_P ()
1780                && DEPRECATED_FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION (thisframe)))
1781     /* A frameless function interrupted by a signal did not change the
1782        frame pointer.  */
1783     fp = get_frame_base (thisframe);
1784   else
1785     fp = read_memory_addr (get_frame_base (thisframe), wordsize);
1786   return fp;
1787 }
1788
1789 /* Return the size of register REG when words are WORDSIZE bytes long.  If REG
1790    isn't available with that word size, return 0.  */
1791
1792 static int
1793 regsize (const struct reg *reg, int wordsize)
1794 {
1795   return wordsize == 8 ? reg->sz64 : reg->sz32;
1796 }
1797
1798 /* Return the name of register number N, or null if no such register exists
1799    in the current architecture.  */
1800
1801 static const char *
1802 rs6000_register_name (int n)
1803 {
1804   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1805   const struct reg *reg = tdep->regs + n;
1806
1807   if (!regsize (reg, tdep->wordsize))
1808     return NULL;
1809   return reg->name;
1810 }
1811
1812 /* Index within `registers' of the first byte of the space for
1813    register N.  */
1814
1815 static int
1816 rs6000_register_byte (int n)
1817 {
1818   return gdbarch_tdep (current_gdbarch)->regoff[n];
1819 }
1820
1821 /* Return the number of bytes of storage in the actual machine representation
1822    for register N if that register is available, else return 0.  */
1823
1824 static int
1825 rs6000_register_raw_size (int n)
1826 {
1827   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1828   const struct reg *reg = tdep->regs + n;
1829   return regsize (reg, tdep->wordsize);
1830 }
1831
1832 /* Return the GDB type object for the "standard" data type
1833    of data in register N.  */
1834
1835 static struct type *
1836 rs6000_register_virtual_type (int n)
1837 {
1838   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
1839   const struct reg *reg = tdep->regs + n;
1840
1841   if (reg->fpr)
1842     return builtin_type_double;
1843   else
1844     {
1845       int size = regsize (reg, tdep->wordsize);
1846       switch (size)
1847         {
1848         case 0:
1849           return builtin_type_int0;
1850         case 4:
1851           return builtin_type_int32;
1852         case 8:
1853           if (tdep->ppc_ev0_regnum <= n && n <= tdep->ppc_ev31_regnum)
1854             return builtin_type_vec64;
1855           else
1856             return builtin_type_int64;
1857           break;
1858         case 16:
1859           return builtin_type_vec128;
1860           break;
1861         default:
1862           internal_error (__FILE__, __LINE__, "Register %d size %d unknown",
1863                           n, size);
1864         }
1865     }
1866 }
1867
1868 /* Return whether register N requires conversion when moving from raw format
1869    to virtual format.
1870
1871    The register format for RS/6000 floating point registers is always
1872    double, we need a conversion if the memory format is float.  */
1873
1874 static int
1875 rs6000_register_convertible (int n)
1876 {
1877   const struct reg *reg = gdbarch_tdep (current_gdbarch)->regs + n;
1878   return reg->fpr;
1879 }
1880
1881 /* Convert data from raw format for register N in buffer FROM
1882    to virtual format with type TYPE in buffer TO.  */
1883
1884 static void
1885 rs6000_register_convert_to_virtual (int n, struct type *type,
1886                                     char *from, char *to)
1887 {
1888   if (TYPE_LENGTH (type) != DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (n))
1889     {
1890       double val = deprecated_extract_floating (from, DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (n));
1891       deprecated_store_floating (to, TYPE_LENGTH (type), val);
1892     }
1893   else
1894     memcpy (to, from, DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (n));
1895 }
1896
1897 /* Convert data from virtual format with type TYPE in buffer FROM
1898    to raw format for register N in buffer TO.  */
1899
1900 static void
1901 rs6000_register_convert_to_raw (struct type *type, int n,
1902                                 const char *from, char *to)
1903 {
1904   if (TYPE_LENGTH (type) != DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (n))
1905     {
1906       double val = deprecated_extract_floating (from, TYPE_LENGTH (type));
1907       deprecated_store_floating (to, DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (n), val);
1908     }
1909   else
1910     memcpy (to, from, DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (n));
1911 }
1912
1913 static void
1914 e500_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
1915                            int reg_nr, void *buffer)
1916 {
1917   int base_regnum;
1918   int offset = 0;
1919   char temp_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
1920   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
1921
1922   if (reg_nr >= tdep->ppc_gp0_regnum 
1923       && reg_nr <= tdep->ppc_gplast_regnum)
1924     {
1925       base_regnum = reg_nr - tdep->ppc_gp0_regnum + tdep->ppc_ev0_regnum;
1926
1927       /* Build the value in the provided buffer.  */ 
1928       /* Read the raw register of which this one is the lower portion.  */
1929       regcache_raw_read (regcache, base_regnum, temp_buffer);
1930       if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
1931         offset = 4;
1932       memcpy ((char *) buffer, temp_buffer + offset, 4);
1933     }
1934 }
1935
1936 static void
1937 e500_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
1938                             int reg_nr, const void *buffer)
1939 {
1940   int base_regnum;
1941   int offset = 0;
1942   char temp_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
1943   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
1944
1945   if (reg_nr >= tdep->ppc_gp0_regnum 
1946       && reg_nr <= tdep->ppc_gplast_regnum)
1947     {
1948       base_regnum = reg_nr - tdep->ppc_gp0_regnum + tdep->ppc_ev0_regnum;
1949       /* reg_nr is 32 bit here, and base_regnum is 64 bits.  */
1950       if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
1951         offset = 4;
1952
1953       /* Let's read the value of the base register into a temporary
1954          buffer, so that overwriting the last four bytes with the new
1955          value of the pseudo will leave the upper 4 bytes unchanged.  */
1956       regcache_raw_read (regcache, base_regnum, temp_buffer);
1957
1958       /* Write as an 8 byte quantity.  */
1959       memcpy (temp_buffer + offset, (char *) buffer, 4);
1960       regcache_raw_write (regcache, base_regnum, temp_buffer);
1961     }
1962 }
1963
1964 /* Convert a dwarf2 register number to a gdb REGNUM.  */
1965 static int
1966 e500_dwarf2_reg_to_regnum (int num)
1967 {
1968   int regnum;
1969   if (0 <= num && num <= 31)
1970     return num + gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_gp0_regnum;
1971   else 
1972     return num;
1973 }
1974
1975 /* Convert a dbx stab register number (from `r' declaration) to a gdb
1976    REGNUM.  */
1977 static int
1978 rs6000_stab_reg_to_regnum (int num)
1979 {
1980   int regnum;
1981   switch (num)
1982     {
1983     case 64: 
1984       regnum = gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_mq_regnum;
1985       break;
1986     case 65: 
1987       regnum = gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_lr_regnum;
1988       break;
1989     case 66: 
1990       regnum = gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_ctr_regnum;
1991       break;
1992     case 76: 
1993       regnum = gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_xer_regnum;
1994       break;
1995     default: 
1996       regnum = num;
1997       break;
1998     }
1999   return regnum;
2000 }
2001
2002 static void
2003 rs6000_store_return_value (struct type *type, char *valbuf)
2004 {
2005   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
2006
2007   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
2008
2009     /* Floating point values are returned starting from FPR1 and up.
2010        Say a double_double_double type could be returned in
2011        FPR1/FPR2/FPR3 triple.  */
2012
2013     deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP0_REGNUM + 1), valbuf,
2014                                      TYPE_LENGTH (type));
2015   else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY)
2016     {
2017       if (TYPE_LENGTH (type) == 16
2018           && TYPE_VECTOR (type))
2019         deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (tdep->ppc_vr0_regnum + 2),
2020                                          valbuf, TYPE_LENGTH (type));
2021     }
2022   else
2023     /* Everything else is returned in GPR3 and up.  */
2024     deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (gdbarch_tdep (current_gdbarch)->ppc_gp0_regnum + 3),
2025                                      valbuf, TYPE_LENGTH (type));
2026 }
2027
2028 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
2029    the address in which a function should return its structure value,
2030    as a CORE_ADDR (or an expression that can be used as one).  */
2031
2032 static CORE_ADDR
2033 rs6000_extract_struct_value_address (struct regcache *regcache)
2034 {
2035   /* FIXME: cagney/2002-09-26: PR gdb/724: When making an inferior
2036      function call GDB knows the address of the struct return value
2037      and hence, should not need to call this function.  Unfortunately,
2038      the current call_function_by_hand() code only saves the most
2039      recent struct address leading to occasional calls.  The code
2040      should instead maintain a stack of such addresses (in the dummy
2041      frame object).  */
2042   /* NOTE: cagney/2002-09-26: Return 0 which indicates that we've
2043      really got no idea where the return value is being stored.  While
2044      r3, on function entry, contained the address it will have since
2045      been reused (scratch) and hence wouldn't be valid */
2046   return 0;
2047 }
2048
2049 /* Hook called when a new child process is started.  */
2050
2051 void
2052 rs6000_create_inferior (int pid)
2053 {
2054   if (rs6000_set_host_arch_hook)
2055     rs6000_set_host_arch_hook (pid);
2056 }
2057 \f
2058 /* Support for CONVERT_FROM_FUNC_PTR_ADDR (ARCH, ADDR, TARG).
2059
2060    Usually a function pointer's representation is simply the address
2061    of the function. On the RS/6000 however, a function pointer is
2062    represented by a pointer to a TOC entry. This TOC entry contains
2063    three words, the first word is the address of the function, the
2064    second word is the TOC pointer (r2), and the third word is the
2065    static chain value.  Throughout GDB it is currently assumed that a
2066    function pointer contains the address of the function, which is not
2067    easy to fix.  In addition, the conversion of a function address to
2068    a function pointer would require allocation of a TOC entry in the
2069    inferior's memory space, with all its drawbacks.  To be able to
2070    call C++ virtual methods in the inferior (which are called via
2071    function pointers), find_function_addr uses this function to get the
2072    function address from a function pointer.  */
2073
2074 /* Return real function address if ADDR (a function pointer) is in the data
2075    space and is therefore a special function pointer.  */
2076
2077 static CORE_ADDR
2078 rs6000_convert_from_func_ptr_addr (struct gdbarch *gdbarch,
2079                                    CORE_ADDR addr,
2080                                    struct target_ops *targ)
2081 {
2082   struct obj_section *s;
2083
2084   s = find_pc_section (addr);
2085   if (s && s->the_bfd_section->flags & SEC_CODE)
2086     return addr;
2087
2088   /* ADDR is in the data space, so it's a special function pointer. */
2089   return read_memory_addr (addr, gdbarch_tdep (current_gdbarch)->wordsize);
2090 }
2091 \f
2092
2093 /* Handling the various POWER/PowerPC variants.  */
2094
2095
2096 /* The arrays here called registers_MUMBLE hold information about available
2097    registers.
2098
2099    For each family of PPC variants, I've tried to isolate out the
2100    common registers and put them up front, so that as long as you get
2101    the general family right, GDB will correctly identify the registers
2102    common to that family.  The common register sets are:
2103
2104    For the 60x family: hid0 hid1 iabr dabr pir
2105
2106    For the 505 and 860 family: eie eid nri
2107
2108    For the 403 and 403GC: icdbdr esr dear evpr cdbcr tsr tcr pit tbhi
2109    tblo srr2 srr3 dbsr dbcr iac1 iac2 dac1 dac2 dccr iccr pbl1
2110    pbu1 pbl2 pbu2
2111
2112    Most of these register groups aren't anything formal.  I arrived at
2113    them by looking at the registers that occurred in more than one
2114    processor.
2115    
2116    Note: kevinb/2002-04-30: Support for the fpscr register was added
2117    during April, 2002.  Slot 70 is being used for PowerPC and slot 71
2118    for Power.  For PowerPC, slot 70 was unused and was already in the
2119    PPC_UISA_SPRS which is ideally where fpscr should go.  For Power,
2120    slot 70 was being used for "mq", so the next available slot (71)
2121    was chosen.  It would have been nice to be able to make the
2122    register numbers the same across processor cores, but this wasn't
2123    possible without either 1) renumbering some registers for some
2124    processors or 2) assigning fpscr to a really high slot that's
2125    larger than any current register number.  Doing (1) is bad because
2126    existing stubs would break.  Doing (2) is undesirable because it
2127    would introduce a really large gap between fpscr and the rest of
2128    the registers for most processors.  */
2129
2130 /* Convenience macros for populating register arrays.  */
2131
2132 /* Within another macro, convert S to a string.  */
2133
2134 #define STR(s)  #s
2135
2136 /* Return a struct reg defining register NAME that's 32 bits on 32-bit systems
2137    and 64 bits on 64-bit systems.  */
2138 #define R(name)         { STR(name), 4, 8, 0, 0 }
2139
2140 /* Return a struct reg defining register NAME that's 32 bits on all
2141    systems.  */
2142 #define R4(name)        { STR(name), 4, 4, 0, 0 }
2143
2144 /* Return a struct reg defining register NAME that's 64 bits on all
2145    systems.  */
2146 #define R8(name)        { STR(name), 8, 8, 0, 0 }
2147
2148 /* Return a struct reg defining register NAME that's 128 bits on all
2149    systems.  */
2150 #define R16(name)       { STR(name), 16, 16, 0, 0 }
2151
2152 /* Return a struct reg defining floating-point register NAME.  */
2153 #define F(name)         { STR(name), 8, 8, 1, 0 }
2154
2155 /* Return a struct reg defining a pseudo register NAME.  */
2156 #define P(name)         { STR(name), 4, 8, 0, 1}
2157
2158 /* Return a struct reg defining register NAME that's 32 bits on 32-bit
2159    systems and that doesn't exist on 64-bit systems.  */
2160 #define R32(name)       { STR(name), 4, 0, 0, 0 }
2161
2162 /* Return a struct reg defining register NAME that's 64 bits on 64-bit
2163    systems and that doesn't exist on 32-bit systems.  */
2164 #define R64(name)       { STR(name), 0, 8, 0, 0 }
2165
2166 /* Return a struct reg placeholder for a register that doesn't exist.  */
2167 #define R0              { 0, 0, 0, 0, 0 }
2168
2169 /* UISA registers common across all architectures, including POWER.  */
2170
2171 #define COMMON_UISA_REGS \
2172   /*  0 */ R(r0), R(r1), R(r2), R(r3), R(r4), R(r5), R(r6), R(r7),  \
2173   /*  8 */ R(r8), R(r9), R(r10),R(r11),R(r12),R(r13),R(r14),R(r15), \
2174   /* 16 */ R(r16),R(r17),R(r18),R(r19),R(r20),R(r21),R(r22),R(r23), \
2175   /* 24 */ R(r24),R(r25),R(r26),R(r27),R(r28),R(r29),R(r30),R(r31), \
2176   /* 32 */ F(f0), F(f1), F(f2), F(f3), F(f4), F(f5), F(f6), F(f7),  \
2177   /* 40 */ F(f8), F(f9), F(f10),F(f11),F(f12),F(f13),F(f14),F(f15), \
2178   /* 48 */ F(f16),F(f17),F(f18),F(f19),F(f20),F(f21),F(f22),F(f23), \
2179   /* 56 */ F(f24),F(f25),F(f26),F(f27),F(f28),F(f29),F(f30),F(f31), \
2180   /* 64 */ R(pc), R(ps)
2181
2182 #define COMMON_UISA_NOFP_REGS \
2183   /*  0 */ R(r0), R(r1), R(r2), R(r3), R(r4), R(r5), R(r6), R(r7),  \
2184   /*  8 */ R(r8), R(r9), R(r10),R(r11),R(r12),R(r13),R(r14),R(r15), \
2185   /* 16 */ R(r16),R(r17),R(r18),R(r19),R(r20),R(r21),R(r22),R(r23), \
2186   /* 24 */ R(r24),R(r25),R(r26),R(r27),R(r28),R(r29),R(r30),R(r31), \
2187   /* 32 */ R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,     \
2188   /* 40 */ R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,     \
2189   /* 48 */ R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,     \
2190   /* 56 */ R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,    R0,     \
2191   /* 64 */ R(pc), R(ps)
2192
2193 /* UISA-level SPRs for PowerPC.  */
2194 #define PPC_UISA_SPRS \
2195   /* 66 */ R4(cr),  R(lr), R(ctr), R4(xer), R4(fpscr)
2196
2197 /* UISA-level SPRs for PowerPC without floating point support.  */
2198 #define PPC_UISA_NOFP_SPRS \
2199   /* 66 */ R4(cr),  R(lr), R(ctr), R4(xer), R0
2200
2201 /* Segment registers, for PowerPC.  */
2202 #define PPC_SEGMENT_REGS \
2203   /* 71 */ R32(sr0),  R32(sr1),  R32(sr2),  R32(sr3),  \
2204   /* 75 */ R32(sr4),  R32(sr5),  R32(sr6),  R32(sr7),  \
2205   /* 79 */ R32(sr8),  R32(sr9),  R32(sr10), R32(sr11), \
2206   /* 83 */ R32(sr12), R32(sr13), R32(sr14), R32(sr15)
2207
2208 /* OEA SPRs for PowerPC.  */
2209 #define PPC_OEA_SPRS \
2210   /*  87 */ R4(pvr), \
2211   /*  88 */ R(ibat0u), R(ibat0l), R(ibat1u), R(ibat1l), \
2212   /*  92 */ R(ibat2u), R(ibat2l), R(ibat3u), R(ibat3l), \
2213   /*  96 */ R(dbat0u), R(dbat0l), R(dbat1u), R(dbat1l), \
2214   /* 100 */ R(dbat2u), R(dbat2l), R(dbat3u), R(dbat3l), \
2215   /* 104 */ R(sdr1),   R64(asr),  R(dar),    R4(dsisr), \
2216   /* 108 */ R(sprg0),  R(sprg1),  R(sprg2),  R(sprg3),  \
2217   /* 112 */ R(srr0),   R(srr1),   R(tbl),    R(tbu),    \
2218   /* 116 */ R4(dec),   R(dabr),   R4(ear)
2219
2220 /* AltiVec registers.  */
2221 #define PPC_ALTIVEC_REGS \
2222   /*119*/R16(vr0), R16(vr1), R16(vr2), R16(vr3), R16(vr4), R16(vr5), R16(vr6), R16(vr7),  \
2223   /*127*/R16(vr8), R16(vr9), R16(vr10),R16(vr11),R16(vr12),R16(vr13),R16(vr14),R16(vr15), \
2224   /*135*/R16(vr16),R16(vr17),R16(vr18),R16(vr19),R16(vr20),R16(vr21),R16(vr22),R16(vr23), \
2225   /*143*/R16(vr24),R16(vr25),R16(vr26),R16(vr27),R16(vr28),R16(vr29),R16(vr30),R16(vr31), \
2226   /*151*/R4(vscr), R4(vrsave)
2227
2228 /* Vectors of hi-lo general purpose registers.  */
2229 #define PPC_EV_REGS \
2230   /* 0*/R8(ev0), R8(ev1), R8(ev2), R8(ev3), R8(ev4), R8(ev5), R8(ev6), R8(ev7),  \
2231   /* 8*/R8(ev8), R8(ev9), R8(ev10),R8(ev11),R8(ev12),R8(ev13),R8(ev14),R8(ev15), \
2232   /*16*/R8(ev16),R8(ev17),R8(ev18),R8(ev19),R8(ev20),R8(ev21),R8(ev22),R8(ev23), \
2233   /*24*/R8(ev24),R8(ev25),R8(ev26),R8(ev27),R8(ev28),R8(ev29),R8(ev30),R8(ev31)
2234
2235 /* Lower half of the EV registers.  */
2236 #define PPC_GPRS_PSEUDO_REGS \
2237   /*  0 */ P(r0), P(r1), P(r2), P(r3), P(r4), P(r5), P(r6), P(r7),  \
2238   /*  8 */ P(r8), P(r9), P(r10),P(r11),P(r12),P(r13),P(r14),P(r15), \
2239   /* 16 */ P(r16),P(r17),P(r18),P(r19),P(r20),P(r21),P(r22),P(r23), \
2240   /* 24 */ P(r24),P(r25),P(r26),P(r27),P(r28),P(r29),P(r30),P(r31)
2241
2242 /* IBM POWER (pre-PowerPC) architecture, user-level view.  We only cover
2243    user-level SPR's.  */
2244 static const struct reg registers_power[] =
2245 {
2246   COMMON_UISA_REGS,
2247   /* 66 */ R4(cnd), R(lr), R(cnt), R4(xer), R4(mq),
2248   /* 71 */ R4(fpscr)
2249 };
2250
2251 /* PowerPC UISA - a PPC processor as viewed by user-level code.  A UISA-only
2252    view of the PowerPC.  */
2253 static const struct reg registers_powerpc[] =
2254 {
2255   COMMON_UISA_REGS,
2256   PPC_UISA_SPRS,
2257   PPC_ALTIVEC_REGS
2258 };
2259
2260 /* PowerPC UISA - a PPC processor as viewed by user-level
2261    code, but without floating point registers.  */
2262 static const struct reg registers_powerpc_nofp[] =
2263 {
2264   COMMON_UISA_NOFP_REGS,
2265   PPC_UISA_SPRS
2266 };
2267
2268 /* IBM PowerPC 403.  */
2269 static const struct reg registers_403[] =
2270 {
2271   COMMON_UISA_REGS,
2272   PPC_UISA_SPRS,
2273   PPC_SEGMENT_REGS,
2274   PPC_OEA_SPRS,
2275   /* 119 */ R(icdbdr), R(esr),  R(dear), R(evpr),
2276   /* 123 */ R(cdbcr),  R(tsr),  R(tcr),  R(pit),
2277   /* 127 */ R(tbhi),   R(tblo), R(srr2), R(srr3),
2278   /* 131 */ R(dbsr),   R(dbcr), R(iac1), R(iac2),
2279   /* 135 */ R(dac1),   R(dac2), R(dccr), R(iccr),
2280   /* 139 */ R(pbl1),   R(pbu1), R(pbl2), R(pbu2)
2281 };
2282
2283 /* IBM PowerPC 403GC.  */
2284 static const struct reg registers_403GC[] =
2285 {
2286   COMMON_UISA_REGS,
2287   PPC_UISA_SPRS,
2288   PPC_SEGMENT_REGS,
2289   PPC_OEA_SPRS,
2290   /* 119 */ R(icdbdr), R(esr),  R(dear), R(evpr),
2291   /* 123 */ R(cdbcr),  R(tsr),  R(tcr),  R(pit),
2292   /* 127 */ R(tbhi),   R(tblo), R(srr2), R(srr3),
2293   /* 131 */ R(dbsr),   R(dbcr), R(iac1), R(iac2),
2294   /* 135 */ R(dac1),   R(dac2), R(dccr), R(iccr),
2295   /* 139 */ R(pbl1),   R(pbu1), R(pbl2), R(pbu2),
2296   /* 143 */ R(zpr),    R(pid),  R(sgr),  R(dcwr),
2297   /* 147 */ R(tbhu),   R(tblu)
2298 };
2299
2300 /* Motorola PowerPC 505.  */
2301 static const struct reg registers_505[] =
2302 {
2303   COMMON_UISA_REGS,
2304   PPC_UISA_SPRS,
2305   PPC_SEGMENT_REGS,
2306   PPC_OEA_SPRS,
2307   /* 119 */ R(eie), R(eid), R(nri)
2308 };
2309
2310 /* Motorola PowerPC 860 or 850.  */
2311 static const struct reg registers_860[] =
2312 {
2313   COMMON_UISA_REGS,
2314   PPC_UISA_SPRS,
2315   PPC_SEGMENT_REGS,
2316   PPC_OEA_SPRS,
2317   /* 119 */ R(eie), R(eid), R(nri), R(cmpa),
2318   /* 123 */ R(cmpb), R(cmpc), R(cmpd), R(icr),
2319   /* 127 */ R(der), R(counta), R(countb), R(cmpe),
2320   /* 131 */ R(cmpf), R(cmpg), R(cmph), R(lctrl1),
2321   /* 135 */ R(lctrl2), R(ictrl), R(bar), R(ic_cst),
2322   /* 139 */ R(ic_adr), R(ic_dat), R(dc_cst), R(dc_adr),
2323   /* 143 */ R(dc_dat), R(dpdr), R(dpir), R(immr),
2324   /* 147 */ R(mi_ctr), R(mi_ap), R(mi_epn), R(mi_twc),
2325   /* 151 */ R(mi_rpn), R(md_ctr), R(m_casid), R(md_ap),
2326   /* 155 */ R(md_epn), R(md_twb), R(md_twc), R(md_rpn),
2327   /* 159 */ R(m_tw), R(mi_dbcam), R(mi_dbram0), R(mi_dbram1),
2328   /* 163 */ R(md_dbcam), R(md_dbram0), R(md_dbram1)
2329 };
2330
2331 /* Motorola PowerPC 601.  Note that the 601 has different register numbers
2332    for reading and writing RTCU and RTCL.  However, how one reads and writes a
2333    register is the stub's problem.  */
2334 static const struct reg registers_601[] =
2335 {
2336   COMMON_UISA_REGS,
2337   PPC_UISA_SPRS,
2338   PPC_SEGMENT_REGS,
2339   PPC_OEA_SPRS,
2340   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R(dabr),
2341   /* 123 */ R(pir), R(mq), R(rtcu), R(rtcl)
2342 };
2343
2344 /* Motorola PowerPC 602.  */
2345 static const struct reg registers_602[] =
2346 {
2347   COMMON_UISA_REGS,
2348   PPC_UISA_SPRS,
2349   PPC_SEGMENT_REGS,
2350   PPC_OEA_SPRS,
2351   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R0,
2352   /* 123 */ R0, R(tcr), R(ibr), R(esassr),
2353   /* 127 */ R(sebr), R(ser), R(sp), R(lt)
2354 };
2355
2356 /* Motorola/IBM PowerPC 603 or 603e.  */
2357 static const struct reg registers_603[] =
2358 {
2359   COMMON_UISA_REGS,
2360   PPC_UISA_SPRS,
2361   PPC_SEGMENT_REGS,
2362   PPC_OEA_SPRS,
2363   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R0,
2364   /* 123 */ R0, R(dmiss), R(dcmp), R(hash1),
2365   /* 127 */ R(hash2), R(imiss), R(icmp), R(rpa)
2366 };
2367
2368 /* Motorola PowerPC 604 or 604e.  */
2369 static const struct reg registers_604[] =
2370 {
2371   COMMON_UISA_REGS,
2372   PPC_UISA_SPRS,
2373   PPC_SEGMENT_REGS,
2374   PPC_OEA_SPRS,
2375   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R(dabr),
2376   /* 123 */ R(pir), R(mmcr0), R(pmc1), R(pmc2),
2377   /* 127 */ R(sia), R(sda)
2378 };
2379
2380 /* Motorola/IBM PowerPC 750 or 740.  */
2381 static const struct reg registers_750[] =
2382 {
2383   COMMON_UISA_REGS,
2384   PPC_UISA_SPRS,
2385   PPC_SEGMENT_REGS,
2386   PPC_OEA_SPRS,
2387   /* 119 */ R(hid0), R(hid1), R(iabr), R(dabr),
2388   /* 123 */ R0, R(ummcr0), R(upmc1), R(upmc2),
2389   /* 127 */ R(usia), R(ummcr1), R(upmc3), R(upmc4),
2390   /* 131 */ R(mmcr0), R(pmc1), R(pmc2), R(sia),
2391   /* 135 */ R(mmcr1), R(pmc3), R(pmc4), R(l2cr),
2392   /* 139 */ R(ictc), R(thrm1), R(thrm2), R(thrm3)
2393 };
2394
2395
2396 /* Motorola PowerPC 7400.  */
2397 static const struct reg registers_7400[] =
2398 {
2399   /* gpr0-gpr31, fpr0-fpr31 */
2400   COMMON_UISA_REGS,
2401   /* ctr, xre, lr, cr */
2402   PPC_UISA_SPRS,
2403   /* sr0-sr15 */
2404   PPC_SEGMENT_REGS,
2405   PPC_OEA_SPRS,
2406   /* vr0-vr31, vrsave, vscr */
2407   PPC_ALTIVEC_REGS
2408   /* FIXME? Add more registers? */
2409 };
2410
2411 /* Motorola e500.  */
2412 static const struct reg registers_e500[] =
2413 {
2414   R(pc), R(ps),
2415   /* cr, lr, ctr, xer, "" */
2416   PPC_UISA_NOFP_SPRS,
2417   /* 7...38 */
2418   PPC_EV_REGS,
2419   R8(acc), R(spefscr),
2420   /* NOTE: Add new registers here the end of the raw register
2421      list and just before the first pseudo register.  */
2422   /* 39...70 */
2423   PPC_GPRS_PSEUDO_REGS
2424 };
2425
2426 /* Information about a particular processor variant.  */
2427
2428 struct variant
2429   {
2430     /* Name of this variant.  */
2431     char *name;
2432
2433     /* English description of the variant.  */
2434     char *description;
2435
2436     /* bfd_arch_info.arch corresponding to variant.  */
2437     enum bfd_architecture arch;
2438
2439     /* bfd_arch_info.mach corresponding to variant.  */
2440     unsigned long mach;
2441
2442     /* Number of real registers.  */
2443     int nregs;
2444
2445     /* Number of pseudo registers.  */
2446     int npregs;
2447
2448     /* Number of total registers (the sum of nregs and npregs).  */
2449     int num_tot_regs;
2450
2451     /* Table of register names; registers[R] is the name of the register
2452        number R.  */
2453     const struct reg *regs;
2454   };
2455
2456 #define tot_num_registers(list) (sizeof (list) / sizeof((list)[0]))
2457
2458 static int
2459 num_registers (const struct reg *reg_list, int num_tot_regs)
2460 {
2461   int i;
2462   int nregs = 0;
2463
2464   for (i = 0; i < num_tot_regs; i++)
2465     if (!reg_list[i].pseudo)
2466       nregs++;
2467        
2468   return nregs;
2469 }
2470
2471 static int
2472 num_pseudo_registers (const struct reg *reg_list, int num_tot_regs)
2473 {
2474   int i;
2475   int npregs = 0;
2476
2477   for (i = 0; i < num_tot_regs; i++)
2478     if (reg_list[i].pseudo)
2479       npregs ++; 
2480
2481   return npregs;
2482 }
2483
2484 /* Information in this table comes from the following web sites:
2485    IBM:       http://www.chips.ibm.com:80/products/embedded/
2486    Motorola:  http://www.mot.com/SPS/PowerPC/
2487
2488    I'm sure I've got some of the variant descriptions not quite right.
2489    Please report any inaccuracies you find to GDB's maintainer.
2490
2491    If you add entries to this table, please be sure to allow the new
2492    value as an argument to the --with-cpu flag, in configure.in.  */
2493
2494 static struct variant variants[] =
2495 {
2496
2497   {"powerpc", "PowerPC user-level", bfd_arch_powerpc,
2498    bfd_mach_ppc, -1, -1, tot_num_registers (registers_powerpc),
2499    registers_powerpc},
2500   {"power", "POWER user-level", bfd_arch_rs6000,
2501    bfd_mach_rs6k, -1, -1, tot_num_registers (registers_power),
2502    registers_power},
2503   {"403", "IBM PowerPC 403", bfd_arch_powerpc,
2504    bfd_mach_ppc_403, -1, -1, tot_num_registers (registers_403),
2505    registers_403},
2506   {"601", "Motorola PowerPC 601", bfd_arch_powerpc,
2507    bfd_mach_ppc_601, -1, -1, tot_num_registers (registers_601),
2508    registers_601},
2509   {"602", "Motorola PowerPC 602", bfd_arch_powerpc,
2510    bfd_mach_ppc_602, -1, -1, tot_num_registers (registers_602),
2511    registers_602},
2512   {"603", "Motorola/IBM PowerPC 603 or 603e", bfd_arch_powerpc,
2513    bfd_mach_ppc_603, -1, -1, tot_num_registers (registers_603),
2514    registers_603},
2515   {"604", "Motorola PowerPC 604 or 604e", bfd_arch_powerpc,
2516    604, -1, -1, tot_num_registers (registers_604),
2517    registers_604},
2518   {"403GC", "IBM PowerPC 403GC", bfd_arch_powerpc,
2519    bfd_mach_ppc_403gc, -1, -1, tot_num_registers (registers_403GC),
2520    registers_403GC},
2521   {"505", "Motorola PowerPC 505", bfd_arch_powerpc,
2522    bfd_mach_ppc_505, -1, -1, tot_num_registers (registers_505),
2523    registers_505},
2524   {"860", "Motorola PowerPC 860 or 850", bfd_arch_powerpc,
2525    bfd_mach_ppc_860, -1, -1, tot_num_registers (registers_860),
2526    registers_860},
2527   {"750", "Motorola/IBM PowerPC 750 or 740", bfd_arch_powerpc,
2528    bfd_mach_ppc_750, -1, -1, tot_num_registers (registers_750),
2529    registers_750},
2530   {"7400", "Motorola/IBM PowerPC 7400 (G4)", bfd_arch_powerpc,
2531    bfd_mach_ppc_7400, -1, -1, tot_num_registers (registers_7400),
2532    registers_7400},
2533   {"e500", "Motorola PowerPC e500", bfd_arch_powerpc,
2534    bfd_mach_ppc_e500, -1, -1, tot_num_registers (registers_e500),
2535    registers_e500},
2536
2537   /* 64-bit */
2538   {"powerpc64", "PowerPC 64-bit user-level", bfd_arch_powerpc,
2539    bfd_mach_ppc64, -1, -1, tot_num_registers (registers_powerpc),
2540    registers_powerpc},
2541   {"620", "Motorola PowerPC 620", bfd_arch_powerpc,
2542    bfd_mach_ppc_620, -1, -1, tot_num_registers (registers_powerpc),
2543    registers_powerpc},
2544   {"630", "Motorola PowerPC 630", bfd_arch_powerpc,
2545    bfd_mach_ppc_630, -1, -1, tot_num_registers (registers_powerpc),
2546    registers_powerpc},
2547   {"a35", "PowerPC A35", bfd_arch_powerpc,
2548    bfd_mach_ppc_a35, -1, -1, tot_num_registers (registers_powerpc),
2549    registers_powerpc},
2550   {"rs64ii", "PowerPC rs64ii", bfd_arch_powerpc,
2551    bfd_mach_ppc_rs64ii, -1, -1, tot_num_registers (registers_powerpc),
2552    registers_powerpc},
2553   {"rs64iii", "PowerPC rs64iii", bfd_arch_powerpc,
2554    bfd_mach_ppc_rs64iii, -1, -1, tot_num_registers (registers_powerpc),
2555    registers_powerpc},
2556
2557   /* FIXME: I haven't checked the register sets of the following.  */
2558   {"rs1", "IBM POWER RS1", bfd_arch_rs6000,
2559    bfd_mach_rs6k_rs1, -1, -1, tot_num_registers (registers_power),
2560    registers_power},
2561   {"rsc", "IBM POWER RSC", bfd_arch_rs6000,
2562    bfd_mach_rs6k_rsc, -1, -1, tot_num_registers (registers_power),
2563    registers_power},
2564   {"rs2", "IBM POWER RS2", bfd_arch_rs6000,
2565    bfd_mach_rs6k_rs2, -1, -1, tot_num_registers (registers_power),
2566    registers_power},
2567
2568   {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
2569 };
2570
2571 /* Initialize the number of registers and pseudo registers in each variant.  */
2572
2573 static void
2574 init_variants (void)
2575 {
2576   struct variant *v;
2577
2578   for (v = variants; v->name; v++)
2579     {
2580       if (v->nregs == -1)
2581         v->nregs = num_registers (v->regs, v->num_tot_regs);
2582       if (v->npregs == -1)
2583         v->npregs = num_pseudo_registers (v->regs, v->num_tot_regs);
2584     }  
2585 }
2586
2587 /* Return the variant corresponding to architecture ARCH and machine number
2588    MACH.  If no such variant exists, return null.  */
2589
2590 static const struct variant *
2591 find_variant_by_arch (enum bfd_architecture arch, unsigned long mach)
2592 {
2593   const struct variant *v;
2594
2595   for (v = variants; v->name; v++)
2596     if (arch == v->arch && mach == v->mach)
2597       return v;
2598
2599   return NULL;
2600 }
2601
2602 static int
2603 gdb_print_insn_powerpc (bfd_vma memaddr, disassemble_info *info)
2604 {
2605   if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
2606     return print_insn_big_powerpc (memaddr, info);
2607   else
2608     return print_insn_little_powerpc (memaddr, info);
2609 }
2610 \f
2611 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
2612    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
2613    during this debugging session.
2614
2615    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
2616    a binary file.  */
2617
2618 static struct gdbarch *
2619 rs6000_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
2620 {
2621   struct gdbarch *gdbarch;
2622   struct gdbarch_tdep *tdep;
2623   int wordsize, from_xcoff_exec, from_elf_exec, power, i, off;
2624   struct reg *regs;
2625   const struct variant *v;
2626   enum bfd_architecture arch;
2627   unsigned long mach;
2628   bfd abfd;
2629   int sysv_abi;
2630   asection *sect;
2631
2632   from_xcoff_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
2633     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_xcoff_flavour;
2634
2635   from_elf_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
2636     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour;
2637
2638   sysv_abi = info.abfd && bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour;
2639
2640   /* Check word size.  If INFO is from a binary file, infer it from
2641      that, else choose a likely default.  */
2642   if (from_xcoff_exec)
2643     {
2644       if (bfd_xcoff_is_xcoff64 (info.abfd))
2645         wordsize = 8;
2646       else
2647         wordsize = 4;
2648     }
2649   else if (from_elf_exec)
2650     {
2651       if (elf_elfheader (info.abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
2652         wordsize = 8;
2653       else
2654         wordsize = 4;
2655     }
2656   else
2657     {
2658       if (info.bfd_arch_info != NULL && info.bfd_arch_info->bits_per_word != 0)
2659         wordsize = info.bfd_arch_info->bits_per_word /
2660           info.bfd_arch_info->bits_per_byte;
2661       else
2662         wordsize = 4;
2663     }
2664
2665   /* Find a candidate among extant architectures.  */
2666   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
2667        arches != NULL;
2668        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
2669     {
2670       /* Word size in the various PowerPC bfd_arch_info structs isn't
2671          meaningful, because 64-bit CPUs can run in 32-bit mode.  So, perform
2672          separate word size check.  */
2673       tdep = gdbarch_tdep (arches->gdbarch);
2674       if (tdep && tdep->wordsize == wordsize)
2675         return arches->gdbarch;
2676     }
2677
2678   /* None found, create a new architecture from INFO, whose bfd_arch_info
2679      validity depends on the source:
2680        - executable             useless
2681        - rs6000_host_arch()     good
2682        - core file              good
2683        - "set arch"             trust blindly
2684        - GDB startup            useless but harmless */
2685
2686   if (!from_xcoff_exec)
2687     {
2688       arch = info.bfd_arch_info->arch;
2689       mach = info.bfd_arch_info->mach;
2690     }
2691   else
2692     {
2693       arch = bfd_arch_powerpc;
2694       bfd_default_set_arch_mach (&abfd, arch, 0);
2695       info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (&abfd);
2696       mach = info.bfd_arch_info->mach;
2697     }
2698   tdep = xmalloc (sizeof (struct gdbarch_tdep));
2699   tdep->wordsize = wordsize;
2700
2701   /* For e500 executables, the apuinfo section is of help here.  Such
2702      section contains the identifier and revision number of each
2703      Application-specific Processing Unit that is present on the
2704      chip.  The content of the section is determined by the assembler
2705      which looks at each instruction and determines which unit (and
2706      which version of it) can execute it. In our case we just look for
2707      the existance of the section.  */
2708
2709   if (info.abfd)
2710     {
2711       sect = bfd_get_section_by_name (info.abfd, ".PPC.EMB.apuinfo");
2712       if (sect)
2713         {
2714           arch = info.bfd_arch_info->arch;
2715           mach = bfd_mach_ppc_e500;
2716           bfd_default_set_arch_mach (&abfd, arch, mach);
2717           info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (&abfd);
2718         }
2719     }
2720
2721   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
2722   power = arch == bfd_arch_rs6000;
2723
2724   /* Initialize the number of real and pseudo registers in each variant.  */
2725   init_variants ();
2726
2727   /* Choose variant.  */
2728   v = find_variant_by_arch (arch, mach);
2729   if (!v)
2730     return NULL;
2731
2732   tdep->regs = v->regs;
2733
2734   tdep->ppc_gp0_regnum = 0;
2735   tdep->ppc_gplast_regnum = 31;
2736   tdep->ppc_toc_regnum = 2;
2737   tdep->ppc_ps_regnum = 65;
2738   tdep->ppc_cr_regnum = 66;
2739   tdep->ppc_lr_regnum = 67;
2740   tdep->ppc_ctr_regnum = 68;
2741   tdep->ppc_xer_regnum = 69;
2742   if (v->mach == bfd_mach_ppc_601)
2743     tdep->ppc_mq_regnum = 124;
2744   else if (power)
2745     tdep->ppc_mq_regnum = 70;
2746   else
2747     tdep->ppc_mq_regnum = -1;
2748   tdep->ppc_fpscr_regnum = power ? 71 : 70;
2749
2750   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, 64);
2751   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, 1);
2752   set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, 1);
2753   if (sysv_abi && wordsize == 8)
2754     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc64_sysv_abi_return_value);
2755   else if (sysv_abi && wordsize == 4)
2756     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc_sysv_abi_return_value);
2757   else
2758     {
2759       set_gdbarch_deprecated_extract_return_value (gdbarch, rs6000_extract_return_value);
2760       set_gdbarch_deprecated_store_return_value (gdbarch, rs6000_store_return_value);
2761     }
2762
2763   if (v->arch == bfd_arch_powerpc)
2764     switch (v->mach)
2765       {
2766       case bfd_mach_ppc: 
2767         tdep->ppc_vr0_regnum = 71;
2768         tdep->ppc_vrsave_regnum = 104;
2769         tdep->ppc_ev0_regnum = -1;
2770         tdep->ppc_ev31_regnum = -1;
2771         break;
2772       case bfd_mach_ppc_7400:
2773         tdep->ppc_vr0_regnum = 119;
2774         tdep->ppc_vrsave_regnum = 152;
2775         tdep->ppc_ev0_regnum = -1;
2776         tdep->ppc_ev31_regnum = -1;
2777         break;
2778       case bfd_mach_ppc_e500:
2779         tdep->ppc_gp0_regnum = 41;
2780         tdep->ppc_gplast_regnum = tdep->ppc_gp0_regnum + 32 - 1;
2781         tdep->ppc_toc_regnum = -1;
2782         tdep->ppc_ps_regnum = 1;
2783         tdep->ppc_cr_regnum = 2;
2784         tdep->ppc_lr_regnum = 3;
2785         tdep->ppc_ctr_regnum = 4;
2786         tdep->ppc_xer_regnum = 5;
2787         tdep->ppc_ev0_regnum = 7;
2788         tdep->ppc_ev31_regnum = 38;
2789         set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, 0);
2790         set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, tdep->ppc_gp0_regnum + 1);
2791         set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, tdep->ppc_gp0_regnum + 1);
2792         set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, e500_dwarf2_reg_to_regnum);
2793         set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, e500_pseudo_register_read);
2794         set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, e500_pseudo_register_write);
2795         break;
2796       default:
2797         tdep->ppc_vr0_regnum = -1;
2798         tdep->ppc_vrsave_regnum = -1;
2799         tdep->ppc_ev0_regnum = -1;
2800         tdep->ppc_ev31_regnum = -1;
2801         break;
2802       }   
2803
2804   /* Sanity check on registers.  */
2805   gdb_assert (strcmp (tdep->regs[tdep->ppc_gp0_regnum].name, "r0") == 0);
2806
2807   /* Set lr_frame_offset.  */
2808   if (wordsize == 8)
2809     tdep->lr_frame_offset = 16;
2810   else if (sysv_abi)
2811     tdep->lr_frame_offset = 4;
2812   else
2813     tdep->lr_frame_offset = 8;
2814
2815   /* Calculate byte offsets in raw register array.  */
2816   tdep->regoff = xmalloc (v->num_tot_regs * sizeof (int));
2817   for (i = off = 0; i < v->num_tot_regs; i++)
2818     {
2819       tdep->regoff[i] = off;
2820       off += regsize (v->regs + i, wordsize);
2821     }
2822
2823   /* Select instruction printer.  */
2824   if (arch == power)
2825     set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_rs6000);
2826   else
2827     set_gdbarch_print_insn (gdbarch, gdb_print_insn_powerpc);
2828
2829   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, generic_target_write_pc);
2830
2831   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, v->nregs);
2832   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, v->npregs);
2833   set_gdbarch_register_name (gdbarch, rs6000_register_name);
2834   set_gdbarch_deprecated_register_size (gdbarch, wordsize);
2835   set_gdbarch_deprecated_register_bytes (gdbarch, off);
2836   set_gdbarch_deprecated_register_byte (gdbarch, rs6000_register_byte);
2837   set_gdbarch_deprecated_register_raw_size (gdbarch, rs6000_register_raw_size);
2838   set_gdbarch_deprecated_register_virtual_type (gdbarch, rs6000_register_virtual_type);
2839
2840   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
2841   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
2842   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
2843   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
2844   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
2845   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
2846   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
2847   if (sysv_abi)
2848     set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 16 * TARGET_CHAR_BIT);
2849   else
2850     set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
2851   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
2852
2853   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, rs6000_frame_align);
2854   if (sysv_abi && wordsize == 8)
2855     /* PPC64 SYSV.  */
2856     set_gdbarch_frame_red_zone_size (gdbarch, 288);
2857   else if (!sysv_abi && wordsize == 4)
2858     /* PowerOpen / AIX 32 bit.  The saved area or red zone consists of
2859        19 4 byte GPRS + 18 8 byte FPRs giving a total of 220 bytes.
2860        Problem is, 220 isn't frame (16 byte) aligned.  Round it up to
2861        224.  */
2862     set_gdbarch_frame_red_zone_size (gdbarch, 224);
2863   set_gdbarch_deprecated_save_dummy_frame_tos (gdbarch, generic_save_dummy_frame_tos);
2864   set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
2865
2866   set_gdbarch_deprecated_register_convertible (gdbarch, rs6000_register_convertible);
2867   set_gdbarch_deprecated_register_convert_to_virtual (gdbarch, rs6000_register_convert_to_virtual);
2868   set_gdbarch_deprecated_register_convert_to_raw (gdbarch, rs6000_register_convert_to_raw);
2869   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, rs6000_stab_reg_to_regnum);
2870   /* Note: kevinb/2002-04-12: I'm not convinced that rs6000_push_arguments()
2871      is correct for the SysV ABI when the wordsize is 8, but I'm also
2872      fairly certain that ppc_sysv_abi_push_arguments() will give even
2873      worse results since it only works for 32-bit code.  So, for the moment,
2874      we're better off calling rs6000_push_arguments() since it works for
2875      64-bit code.  At some point in the future, this matter needs to be
2876      revisited.  */
2877   if (sysv_abi && wordsize == 4)
2878     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc_sysv_abi_push_dummy_call);
2879   else if (sysv_abi && wordsize == 8)
2880     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc64_sysv_abi_push_dummy_call);
2881   else
2882     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, rs6000_push_dummy_call);
2883
2884   set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address (gdbarch, rs6000_extract_struct_value_address);
2885   set_gdbarch_deprecated_pop_frame (gdbarch, rs6000_pop_frame);
2886
2887   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, rs6000_skip_prologue);
2888   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
2889   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, rs6000_breakpoint_from_pc);
2890
2891   /* Handle the 64-bit SVR4 minimal-symbol convention of using "FN"
2892      for the descriptor and ".FN" for the entry-point -- a user
2893      specifying "break FN" will unexpectedly end up with a breakpoint
2894      on the descriptor and not the function.  This architecture method
2895      transforms any breakpoints on descriptors into breakpoints on the
2896      corresponding entry point.  */
2897   if (sysv_abi && wordsize == 8)
2898     set_gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, ppc64_sysv_abi_adjust_breakpoint_address);
2899
2900   /* Not sure on this. FIXMEmgo */
2901   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 8);
2902
2903   if (!sysv_abi)
2904     set_gdbarch_use_struct_convention (gdbarch,
2905                                        rs6000_use_struct_convention);
2906
2907   set_gdbarch_deprecated_frameless_function_invocation (gdbarch, rs6000_frameless_function_invocation);
2908   set_gdbarch_deprecated_frame_chain (gdbarch, rs6000_frame_chain);
2909   set_gdbarch_deprecated_frame_saved_pc (gdbarch, rs6000_frame_saved_pc);
2910
2911   set_gdbarch_deprecated_frame_init_saved_regs (gdbarch, rs6000_frame_init_saved_regs);
2912   set_gdbarch_deprecated_init_extra_frame_info (gdbarch, rs6000_init_extra_frame_info);
2913
2914   if (!sysv_abi)
2915     {
2916       /* Handle RS/6000 function pointers (which are really function
2917          descriptors).  */
2918       set_gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
2919         rs6000_convert_from_func_ptr_addr);
2920     }
2921   set_gdbarch_deprecated_frame_args_address (gdbarch, rs6000_frame_args_address);
2922   set_gdbarch_deprecated_frame_locals_address (gdbarch, rs6000_frame_args_address);
2923   set_gdbarch_deprecated_saved_pc_after_call (gdbarch, rs6000_saved_pc_after_call);
2924
2925   /* Helpers for function argument information.  */
2926   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, rs6000_fetch_pointer_argument);
2927
2928   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
2929   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
2930
2931   if (from_xcoff_exec)
2932     {
2933       /* NOTE: jimix/2003-06-09: This test should really check for
2934          GDB_OSABI_AIX when that is defined and becomes
2935          available. (Actually, once things are properly split apart,
2936          the test goes away.) */
2937        /* RS6000/AIX does not support PT_STEP.  Has to be simulated.  */
2938        set_gdbarch_software_single_step (gdbarch, rs6000_software_single_step);
2939     }
2940
2941   return gdbarch;
2942 }
2943
2944 static void
2945 rs6000_dump_tdep (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
2946 {
2947   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
2948
2949   if (tdep == NULL)
2950     return;
2951
2952   /* FIXME: Dump gdbarch_tdep.  */
2953 }
2954
2955 static struct cmd_list_element *info_powerpc_cmdlist = NULL;
2956
2957 static void
2958 rs6000_info_powerpc_command (char *args, int from_tty)
2959 {
2960   help_list (info_powerpc_cmdlist, "info powerpc ", class_info, gdb_stdout);
2961 }
2962
2963 /* Initialization code.  */
2964
2965 extern initialize_file_ftype _initialize_rs6000_tdep; /* -Wmissing-prototypes */
2966
2967 void
2968 _initialize_rs6000_tdep (void)
2969 {
2970   gdbarch_register (bfd_arch_rs6000, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
2971   gdbarch_register (bfd_arch_powerpc, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
2972
2973   /* Add root prefix command for "info powerpc" commands */
2974   add_prefix_cmd ("powerpc", class_info, rs6000_info_powerpc_command,
2975                   "Various POWERPC info specific commands.",
2976                   &info_powerpc_cmdlist, "info powerpc ", 0, &infolist);
2977 }