Change to_xfer_partial 'len' type to ULONGEST.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / rs6000-tdep.c
1 /* Target-dependent code for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 1986-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "frame.h"
22 #include "inferior.h"
23 #include "symtab.h"
24 #include "target.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include "gdbcmd.h"
27 #include "objfiles.h"
28 #include "arch-utils.h"
29 #include "regcache.h"
30 #include "regset.h"
31 #include "doublest.h"
32 #include "value.h"
33 #include "parser-defs.h"
34 #include "osabi.h"
35 #include "infcall.h"
36 #include "sim-regno.h"
37 #include "gdb/sim-ppc.h"
38 #include "reggroups.h"
39 #include "dwarf2-frame.h"
40 #include "target-descriptions.h"
41 #include "user-regs.h"
42
43 #include "libbfd.h"             /* for bfd_default_set_arch_mach */
44 #include "coff/internal.h"      /* for libcoff.h */
45 #include "libcoff.h"            /* for xcoff_data */
46 #include "coff/xcoff.h"
47 #include "libxcoff.h"
48
49 #include "elf-bfd.h"
50 #include "elf/ppc.h"
51
52 #include "solib-svr4.h"
53 #include "ppc-tdep.h"
54 #include "ppc-ravenscar-thread.h"
55
56 #include "gdb_assert.h"
57 #include "dis-asm.h"
58
59 #include "trad-frame.h"
60 #include "frame-unwind.h"
61 #include "frame-base.h"
62
63 #include "features/rs6000/powerpc-32.c"
64 #include "features/rs6000/powerpc-altivec32.c"
65 #include "features/rs6000/powerpc-vsx32.c"
66 #include "features/rs6000/powerpc-403.c"
67 #include "features/rs6000/powerpc-403gc.c"
68 #include "features/rs6000/powerpc-405.c"
69 #include "features/rs6000/powerpc-505.c"
70 #include "features/rs6000/powerpc-601.c"
71 #include "features/rs6000/powerpc-602.c"
72 #include "features/rs6000/powerpc-603.c"
73 #include "features/rs6000/powerpc-604.c"
74 #include "features/rs6000/powerpc-64.c"
75 #include "features/rs6000/powerpc-altivec64.c"
76 #include "features/rs6000/powerpc-vsx64.c"
77 #include "features/rs6000/powerpc-7400.c"
78 #include "features/rs6000/powerpc-750.c"
79 #include "features/rs6000/powerpc-860.c"
80 #include "features/rs6000/powerpc-e500.c"
81 #include "features/rs6000/rs6000.c"
82
83 /* Determine if regnum is an SPE pseudo-register.  */
84 #define IS_SPE_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_ev0_regnum >= 0 \
85     && (regnum) >= (tdep)->ppc_ev0_regnum \
86     && (regnum) < (tdep)->ppc_ev0_regnum + 32)
87
88 /* Determine if regnum is a decimal float pseudo-register.  */
89 #define IS_DFP_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_dl0_regnum >= 0 \
90     && (regnum) >= (tdep)->ppc_dl0_regnum \
91     && (regnum) < (tdep)->ppc_dl0_regnum + 16)
92
93 /* Determine if regnum is a POWER7 VSX register.  */
94 #define IS_VSX_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_vsr0_regnum >= 0 \
95     && (regnum) >= (tdep)->ppc_vsr0_regnum \
96     && (regnum) < (tdep)->ppc_vsr0_regnum + ppc_num_vsrs)
97
98 /* Determine if regnum is a POWER7 Extended FP register.  */
99 #define IS_EFP_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_efpr0_regnum >= 0 \
100     && (regnum) >= (tdep)->ppc_efpr0_regnum \
101     && (regnum) < (tdep)->ppc_efpr0_regnum + ppc_num_efprs)
102
103 /* The list of available "set powerpc ..." and "show powerpc ..."
104    commands.  */
105 static struct cmd_list_element *setpowerpccmdlist = NULL;
106 static struct cmd_list_element *showpowerpccmdlist = NULL;
107
108 static enum auto_boolean powerpc_soft_float_global = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
109
110 /* The vector ABI to use.  Keep this in sync with powerpc_vector_abi.  */
111 static const char *const powerpc_vector_strings[] =
112 {
113   "auto",
114   "generic",
115   "altivec",
116   "spe",
117   NULL
118 };
119
120 /* A variable that can be configured by the user.  */
121 static enum powerpc_vector_abi powerpc_vector_abi_global = POWERPC_VEC_AUTO;
122 static const char *powerpc_vector_abi_string = "auto";
123
124 /* To be used by skip_prologue.  */
125
126 struct rs6000_framedata
127   {
128     int offset;                 /* total size of frame --- the distance
129                                    by which we decrement sp to allocate
130                                    the frame */
131     int saved_gpr;              /* smallest # of saved gpr */
132     unsigned int gpr_mask;      /* Each bit is an individual saved GPR.  */
133     int saved_fpr;              /* smallest # of saved fpr */
134     int saved_vr;               /* smallest # of saved vr */
135     int saved_ev;               /* smallest # of saved ev */
136     int alloca_reg;             /* alloca register number (frame ptr) */
137     char frameless;             /* true if frameless functions.  */
138     char nosavedpc;             /* true if pc not saved.  */
139     char used_bl;               /* true if link register clobbered */
140     int gpr_offset;             /* offset of saved gprs from prev sp */
141     int fpr_offset;             /* offset of saved fprs from prev sp */
142     int vr_offset;              /* offset of saved vrs from prev sp */
143     int ev_offset;              /* offset of saved evs from prev sp */
144     int lr_offset;              /* offset of saved lr */
145     int lr_register;            /* register of saved lr, if trustworthy */
146     int cr_offset;              /* offset of saved cr */
147     int vrsave_offset;          /* offset of saved vrsave register */
148   };
149
150
151 /* Is REGNO a VSX register? Return 1 if so, 0 otherwise.  */
152 int
153 vsx_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
154 {
155   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
156   if (tdep->ppc_vsr0_regnum < 0)
157     return 0;
158   else
159     return (regno >= tdep->ppc_vsr0_upper_regnum && regno
160             <= tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + 31);
161 }
162
163 /* Is REGNO an AltiVec register?  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
164 int
165 altivec_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
166 {
167   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
168   if (tdep->ppc_vr0_regnum < 0 || tdep->ppc_vrsave_regnum < 0)
169     return 0;
170   else
171     return (regno >= tdep->ppc_vr0_regnum && regno <= tdep->ppc_vrsave_regnum);
172 }
173
174
175 /* Return true if REGNO is an SPE register, false otherwise.  */
176 int
177 spe_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
178 {
179   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
180   
181   /* Is it a reference to EV0 -- EV31, and do we have those?  */
182   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regno))
183     return 1;
184
185   /* Is it a reference to one of the raw upper GPR halves?  */
186   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0
187       && tdep->ppc_ev0_upper_regnum <= regno
188       && regno < tdep->ppc_ev0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
189     return 1;
190
191   /* Is it a reference to the 64-bit accumulator, and do we have that?  */
192   if (tdep->ppc_acc_regnum >= 0
193       && tdep->ppc_acc_regnum == regno)
194     return 1;
195
196   /* Is it a reference to the SPE floating-point status and control register,
197      and do we have that?  */
198   if (tdep->ppc_spefscr_regnum >= 0
199       && tdep->ppc_spefscr_regnum == regno)
200     return 1;
201
202   return 0;
203 }
204
205
206 /* Return non-zero if the architecture described by GDBARCH has
207    floating-point registers (f0 --- f31 and fpscr).  */
208 int
209 ppc_floating_point_unit_p (struct gdbarch *gdbarch)
210 {
211   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
212
213   return (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0
214           && tdep->ppc_fpscr_regnum >= 0);
215 }
216
217 /* Return non-zero if the architecture described by GDBARCH has
218    VSX registers (vsr0 --- vsr63).  */
219 static int
220 ppc_vsx_support_p (struct gdbarch *gdbarch)
221 {
222   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
223
224   return tdep->ppc_vsr0_regnum >= 0;
225 }
226
227 /* Return non-zero if the architecture described by GDBARCH has
228    Altivec registers (vr0 --- vr31, vrsave and vscr).  */
229 int
230 ppc_altivec_support_p (struct gdbarch *gdbarch)
231 {
232   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
233
234   return (tdep->ppc_vr0_regnum >= 0
235           && tdep->ppc_vrsave_regnum >= 0);
236 }
237
238 /* Check that TABLE[GDB_REGNO] is not already initialized, and then
239    set it to SIM_REGNO.
240
241    This is a helper function for init_sim_regno_table, constructing
242    the table mapping GDB register numbers to sim register numbers; we
243    initialize every element in that table to -1 before we start
244    filling it in.  */
245 static void
246 set_sim_regno (int *table, int gdb_regno, int sim_regno)
247 {
248   /* Make sure we don't try to assign any given GDB register a sim
249      register number more than once.  */
250   gdb_assert (table[gdb_regno] == -1);
251   table[gdb_regno] = sim_regno;
252 }
253
254
255 /* Initialize ARCH->tdep->sim_regno, the table mapping GDB register
256    numbers to simulator register numbers, based on the values placed
257    in the ARCH->tdep->ppc_foo_regnum members.  */
258 static void
259 init_sim_regno_table (struct gdbarch *arch)
260 {
261   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arch);
262   int total_regs = gdbarch_num_regs (arch);
263   int *sim_regno = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (arch, total_regs, int);
264   int i;
265   static const char *const segment_regs[] = {
266     "sr0", "sr1", "sr2", "sr3", "sr4", "sr5", "sr6", "sr7",
267     "sr8", "sr9", "sr10", "sr11", "sr12", "sr13", "sr14", "sr15"
268   };
269
270   /* Presume that all registers not explicitly mentioned below are
271      unavailable from the sim.  */
272   for (i = 0; i < total_regs; i++)
273     sim_regno[i] = -1;
274
275   /* General-purpose registers.  */
276   for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
277     set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_gp0_regnum + i, sim_ppc_r0_regnum + i);
278   
279   /* Floating-point registers.  */
280   if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
281     for (i = 0; i < ppc_num_fprs; i++)
282       set_sim_regno (sim_regno,
283                      tdep->ppc_fp0_regnum + i,
284                      sim_ppc_f0_regnum + i);
285   if (tdep->ppc_fpscr_regnum >= 0)
286     set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_fpscr_regnum, sim_ppc_fpscr_regnum);
287
288   set_sim_regno (sim_regno, gdbarch_pc_regnum (arch), sim_ppc_pc_regnum);
289   set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_ps_regnum, sim_ppc_ps_regnum);
290   set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_cr_regnum, sim_ppc_cr_regnum);
291
292   /* Segment registers.  */
293   for (i = 0; i < ppc_num_srs; i++)
294     {
295       int gdb_regno;
296
297       gdb_regno = user_reg_map_name_to_regnum (arch, segment_regs[i], -1);
298       if (gdb_regno >= 0)
299         set_sim_regno (sim_regno, gdb_regno, sim_ppc_sr0_regnum + i);
300     }
301
302   /* Altivec registers.  */
303   if (tdep->ppc_vr0_regnum >= 0)
304     {
305       for (i = 0; i < ppc_num_vrs; i++)
306         set_sim_regno (sim_regno,
307                        tdep->ppc_vr0_regnum + i,
308                        sim_ppc_vr0_regnum + i);
309
310       /* FIXME: jimb/2004-07-15: when we have tdep->ppc_vscr_regnum,
311          we can treat this more like the other cases.  */
312       set_sim_regno (sim_regno,
313                      tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs,
314                      sim_ppc_vscr_regnum);
315     }
316   /* vsave is a special-purpose register, so the code below handles it.  */
317
318   /* SPE APU (E500) registers.  */
319   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0)
320     for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
321       set_sim_regno (sim_regno,
322                      tdep->ppc_ev0_upper_regnum + i,
323                      sim_ppc_rh0_regnum + i);
324   if (tdep->ppc_acc_regnum >= 0)
325     set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_acc_regnum, sim_ppc_acc_regnum);
326   /* spefscr is a special-purpose register, so the code below handles it.  */
327
328 #ifdef WITH_SIM
329   /* Now handle all special-purpose registers.  Verify that they
330      haven't mistakenly been assigned numbers by any of the above
331      code.  */
332   for (i = 0; i < sim_ppc_num_sprs; i++)
333     {
334       const char *spr_name = sim_spr_register_name (i);
335       int gdb_regno = -1;
336
337       if (spr_name != NULL)
338         gdb_regno = user_reg_map_name_to_regnum (arch, spr_name, -1);
339
340       if (gdb_regno != -1)
341         set_sim_regno (sim_regno, gdb_regno, sim_ppc_spr0_regnum + i);
342     }
343 #endif
344
345   /* Drop the initialized array into place.  */
346   tdep->sim_regno = sim_regno;
347 }
348
349
350 /* Given a GDB register number REG, return the corresponding SIM
351    register number.  */
352 static int
353 rs6000_register_sim_regno (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
354 {
355   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
356   int sim_regno;
357
358   if (tdep->sim_regno == NULL)
359     init_sim_regno_table (gdbarch);
360
361   gdb_assert (0 <= reg 
362               && reg <= gdbarch_num_regs (gdbarch)
363                         + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch));
364   sim_regno = tdep->sim_regno[reg];
365
366   if (sim_regno >= 0)
367     return sim_regno;
368   else
369     return LEGACY_SIM_REGNO_IGNORE;
370 }
371
372 \f
373
374 /* Register set support functions.  */
375
376 /* REGS + OFFSET contains register REGNUM in a field REGSIZE wide.
377    Write the register to REGCACHE.  */
378
379 void
380 ppc_supply_reg (struct regcache *regcache, int regnum, 
381                 const gdb_byte *regs, size_t offset, int regsize)
382 {
383   if (regnum != -1 && offset != -1)
384     {
385       if (regsize > 4)
386         {
387           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
388           int gdb_regsize = register_size (gdbarch, regnum);
389           if (gdb_regsize < regsize
390               && gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
391             offset += regsize - gdb_regsize;
392         }
393       regcache_raw_supply (regcache, regnum, regs + offset);
394     }
395 }
396
397 /* Read register REGNUM from REGCACHE and store to REGS + OFFSET
398    in a field REGSIZE wide.  Zero pad as necessary.  */
399
400 void
401 ppc_collect_reg (const struct regcache *regcache, int regnum,
402                  gdb_byte *regs, size_t offset, int regsize)
403 {
404   if (regnum != -1 && offset != -1)
405     {
406       if (regsize > 4)
407         {
408           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
409           int gdb_regsize = register_size (gdbarch, regnum);
410           if (gdb_regsize < regsize)
411             {
412               if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
413                 {
414                   memset (regs + offset, 0, regsize - gdb_regsize);
415                   offset += regsize - gdb_regsize;
416                 }
417               else
418                 memset (regs + offset + regsize - gdb_regsize, 0,
419                         regsize - gdb_regsize);
420             }
421         }
422       regcache_raw_collect (regcache, regnum, regs + offset);
423     }
424 }
425     
426 static int
427 ppc_greg_offset (struct gdbarch *gdbarch,
428                  struct gdbarch_tdep *tdep,
429                  const struct ppc_reg_offsets *offsets,
430                  int regnum,
431                  int *regsize)
432 {
433   *regsize = offsets->gpr_size;
434   if (regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum
435       && regnum < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs)
436     return (offsets->r0_offset
437             + (regnum - tdep->ppc_gp0_regnum) * offsets->gpr_size);
438
439   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
440     return offsets->pc_offset;
441
442   if (regnum == tdep->ppc_ps_regnum)
443     return offsets->ps_offset;
444
445   if (regnum == tdep->ppc_lr_regnum)
446     return offsets->lr_offset;
447
448   if (regnum == tdep->ppc_ctr_regnum)
449     return offsets->ctr_offset;
450
451   *regsize = offsets->xr_size;
452   if (regnum == tdep->ppc_cr_regnum)
453     return offsets->cr_offset;
454
455   if (regnum == tdep->ppc_xer_regnum)
456     return offsets->xer_offset;
457
458   if (regnum == tdep->ppc_mq_regnum)
459     return offsets->mq_offset;
460
461   return -1;
462 }
463
464 static int
465 ppc_fpreg_offset (struct gdbarch_tdep *tdep,
466                   const struct ppc_reg_offsets *offsets,
467                   int regnum)
468 {
469   if (regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
470       && regnum < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs)
471     return offsets->f0_offset + (regnum - tdep->ppc_fp0_regnum) * 8;
472
473   if (regnum == tdep->ppc_fpscr_regnum)
474     return offsets->fpscr_offset;
475
476   return -1;
477 }
478
479 static int
480 ppc_vrreg_offset (struct gdbarch_tdep *tdep,
481                   const struct ppc_reg_offsets *offsets,
482                   int regnum)
483 {
484   if (regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum
485       && regnum < tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs)
486     return offsets->vr0_offset + (regnum - tdep->ppc_vr0_regnum) * 16;
487
488   if (regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum - 1)
489     return offsets->vscr_offset;
490
491   if (regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum)
492     return offsets->vrsave_offset;
493
494   return -1;
495 }
496
497 /* Supply register REGNUM in the general-purpose register set REGSET
498    from the buffer specified by GREGS and LEN to register cache
499    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
500
501 void
502 ppc_supply_gregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
503                     int regnum, const void *gregs, size_t len)
504 {
505   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
506   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
507   const struct ppc_reg_offsets *offsets = regset->descr;
508   size_t offset;
509   int regsize;
510
511   if (regnum == -1)
512     {
513       int i;
514       int gpr_size = offsets->gpr_size;
515
516       for (i = tdep->ppc_gp0_regnum, offset = offsets->r0_offset;
517            i < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs;
518            i++, offset += gpr_size)
519         ppc_supply_reg (regcache, i, gregs, offset, gpr_size);
520
521       ppc_supply_reg (regcache, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
522                       gregs, offsets->pc_offset, gpr_size);
523       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_ps_regnum,
524                       gregs, offsets->ps_offset, gpr_size);
525       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_lr_regnum,
526                       gregs, offsets->lr_offset, gpr_size);
527       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum,
528                       gregs, offsets->ctr_offset, gpr_size);
529       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum,
530                       gregs, offsets->cr_offset, offsets->xr_size);
531       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum,
532                       gregs, offsets->xer_offset, offsets->xr_size);
533       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_mq_regnum,
534                       gregs, offsets->mq_offset, offsets->xr_size);
535       return;
536     }
537
538   offset = ppc_greg_offset (gdbarch, tdep, offsets, regnum, &regsize);
539   ppc_supply_reg (regcache, regnum, gregs, offset, regsize);
540 }
541
542 /* Supply register REGNUM in the floating-point register set REGSET
543    from the buffer specified by FPREGS and LEN to register cache
544    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
545
546 void
547 ppc_supply_fpregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
548                      int regnum, const void *fpregs, size_t len)
549 {
550   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
551   struct gdbarch_tdep *tdep;
552   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
553   size_t offset;
554
555   if (!ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
556     return;
557
558   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
559   offsets = regset->descr;
560   if (regnum == -1)
561     {
562       int i;
563
564       for (i = tdep->ppc_fp0_regnum, offset = offsets->f0_offset;
565            i < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs;
566            i++, offset += 8)
567         ppc_supply_reg (regcache, i, fpregs, offset, 8);
568
569       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum,
570                       fpregs, offsets->fpscr_offset, offsets->fpscr_size);
571       return;
572     }
573
574   offset = ppc_fpreg_offset (tdep, offsets, regnum);
575   ppc_supply_reg (regcache, regnum, fpregs, offset,
576                   regnum == tdep->ppc_fpscr_regnum ? offsets->fpscr_size : 8);
577 }
578
579 /* Supply register REGNUM in the VSX register set REGSET
580    from the buffer specified by VSXREGS and LEN to register cache
581    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
582
583 void
584 ppc_supply_vsxregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
585                      int regnum, const void *vsxregs, size_t len)
586 {
587   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
588   struct gdbarch_tdep *tdep;
589
590   if (!ppc_vsx_support_p (gdbarch))
591     return;
592
593   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
594
595   if (regnum == -1)
596     {
597       int i;
598
599       for (i = tdep->ppc_vsr0_upper_regnum;
600            i < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + 32;
601            i++)
602         ppc_supply_reg (regcache, i, vsxregs, 0, 8);
603
604       return;
605     }
606   else
607     ppc_supply_reg (regcache, regnum, vsxregs, 0, 8);
608 }
609
610 /* Supply register REGNUM in the Altivec register set REGSET
611    from the buffer specified by VRREGS and LEN to register cache
612    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
613
614 void
615 ppc_supply_vrregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
616                      int regnum, const void *vrregs, size_t len)
617 {
618   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
619   struct gdbarch_tdep *tdep;
620   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
621   size_t offset;
622
623   if (!ppc_altivec_support_p (gdbarch))
624     return;
625
626   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
627   offsets = regset->descr;
628   if (regnum == -1)
629     {
630       int i;
631
632       for (i = tdep->ppc_vr0_regnum, offset = offsets->vr0_offset;
633            i < tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs;
634            i++, offset += 16)
635         ppc_supply_reg (regcache, i, vrregs, offset, 16);
636
637       ppc_supply_reg (regcache, (tdep->ppc_vrsave_regnum - 1),
638                       vrregs, offsets->vscr_offset, 4);
639
640       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_vrsave_regnum,
641                       vrregs, offsets->vrsave_offset, 4);
642       return;
643     }
644
645   offset = ppc_vrreg_offset (tdep, offsets, regnum);
646   if (regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum
647       && regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum - 1)
648     ppc_supply_reg (regcache, regnum, vrregs, offset, 16);
649   else
650     ppc_supply_reg (regcache, regnum,
651                     vrregs, offset, 4);
652 }
653
654 /* Collect register REGNUM in the general-purpose register set
655    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
656    GREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
657    REGSET.  */
658
659 void
660 ppc_collect_gregset (const struct regset *regset,
661                      const struct regcache *regcache,
662                      int regnum, void *gregs, size_t len)
663 {
664   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
665   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
666   const struct ppc_reg_offsets *offsets = regset->descr;
667   size_t offset;
668   int regsize;
669
670   if (regnum == -1)
671     {
672       int i;
673       int gpr_size = offsets->gpr_size;
674
675       for (i = tdep->ppc_gp0_regnum, offset = offsets->r0_offset;
676            i < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs;
677            i++, offset += gpr_size)
678         ppc_collect_reg (regcache, i, gregs, offset, gpr_size);
679
680       ppc_collect_reg (regcache, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
681                        gregs, offsets->pc_offset, gpr_size);
682       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_ps_regnum,
683                        gregs, offsets->ps_offset, gpr_size);
684       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_lr_regnum,
685                        gregs, offsets->lr_offset, gpr_size);
686       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum,
687                        gregs, offsets->ctr_offset, gpr_size);
688       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum,
689                        gregs, offsets->cr_offset, offsets->xr_size);
690       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum,
691                        gregs, offsets->xer_offset, offsets->xr_size);
692       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_mq_regnum,
693                        gregs, offsets->mq_offset, offsets->xr_size);
694       return;
695     }
696
697   offset = ppc_greg_offset (gdbarch, tdep, offsets, regnum, &regsize);
698   ppc_collect_reg (regcache, regnum, gregs, offset, regsize);
699 }
700
701 /* Collect register REGNUM in the floating-point register set
702    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
703    FPREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
704    REGSET.  */
705
706 void
707 ppc_collect_fpregset (const struct regset *regset,
708                       const struct regcache *regcache,
709                       int regnum, void *fpregs, size_t len)
710 {
711   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
712   struct gdbarch_tdep *tdep;
713   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
714   size_t offset;
715
716   if (!ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
717     return;
718
719   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
720   offsets = regset->descr;
721   if (regnum == -1)
722     {
723       int i;
724
725       for (i = tdep->ppc_fp0_regnum, offset = offsets->f0_offset;
726            i < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs;
727            i++, offset += 8)
728         ppc_collect_reg (regcache, i, fpregs, offset, 8);
729
730       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum,
731                        fpregs, offsets->fpscr_offset, offsets->fpscr_size);
732       return;
733     }
734
735   offset = ppc_fpreg_offset (tdep, offsets, regnum);
736   ppc_collect_reg (regcache, regnum, fpregs, offset,
737                    regnum == tdep->ppc_fpscr_regnum ? offsets->fpscr_size : 8);
738 }
739
740 /* Collect register REGNUM in the VSX register set
741    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
742    VSXREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
743    REGSET.  */
744
745 void
746 ppc_collect_vsxregset (const struct regset *regset,
747                       const struct regcache *regcache,
748                       int regnum, void *vsxregs, size_t len)
749 {
750   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
751   struct gdbarch_tdep *tdep;
752
753   if (!ppc_vsx_support_p (gdbarch))
754     return;
755
756   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
757
758   if (regnum == -1)
759     {
760       int i;
761
762       for (i = tdep->ppc_vsr0_upper_regnum;
763            i < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + 32;
764            i++)
765         ppc_collect_reg (regcache, i, vsxregs, 0, 8);
766
767       return;
768     }
769   else
770     ppc_collect_reg (regcache, regnum, vsxregs, 0, 8);
771 }
772
773
774 /* Collect register REGNUM in the Altivec register set
775    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
776    VRREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
777    REGSET.  */
778
779 void
780 ppc_collect_vrregset (const struct regset *regset,
781                       const struct regcache *regcache,
782                       int regnum, void *vrregs, size_t len)
783 {
784   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
785   struct gdbarch_tdep *tdep;
786   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
787   size_t offset;
788
789   if (!ppc_altivec_support_p (gdbarch))
790     return;
791
792   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
793   offsets = regset->descr;
794   if (regnum == -1)
795     {
796       int i;
797
798       for (i = tdep->ppc_vr0_regnum, offset = offsets->vr0_offset;
799            i < tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs;
800            i++, offset += 16)
801         ppc_collect_reg (regcache, i, vrregs, offset, 16);
802
803       ppc_collect_reg (regcache, (tdep->ppc_vrsave_regnum - 1),
804                        vrregs, offsets->vscr_offset, 4);
805
806       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_vrsave_regnum,
807                        vrregs, offsets->vrsave_offset, 4);
808       return;
809     }
810
811   offset = ppc_vrreg_offset (tdep, offsets, regnum);
812   if (regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum
813       && regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum - 1)
814     ppc_collect_reg (regcache, regnum, vrregs, offset, 16);
815   else
816     ppc_collect_reg (regcache, regnum,
817                     vrregs, offset, 4);
818 }
819 \f
820
821 static int
822 insn_changes_sp_or_jumps (unsigned long insn)
823 {
824   int opcode = (insn >> 26) & 0x03f;
825   int sd = (insn >> 21) & 0x01f;
826   int a = (insn >> 16) & 0x01f;
827   int subcode = (insn >> 1) & 0x3ff;
828
829   /* Changes the stack pointer.  */
830
831   /* NOTE: There are many ways to change the value of a given register.
832            The ways below are those used when the register is R1, the SP,
833            in a funtion's epilogue.  */
834
835   if (opcode == 31 && subcode == 444 && a == 1)
836     return 1;  /* mr R1,Rn */
837   if (opcode == 14 && sd == 1)
838     return 1;  /* addi R1,Rn,simm */
839   if (opcode == 58 && sd == 1)
840     return 1;  /* ld R1,ds(Rn) */
841
842   /* Transfers control.  */
843
844   if (opcode == 18)
845     return 1;  /* b */
846   if (opcode == 16)
847     return 1;  /* bc */
848   if (opcode == 19 && subcode == 16)
849     return 1;  /* bclr */
850   if (opcode == 19 && subcode == 528)
851     return 1;  /* bcctr */
852
853   return 0;
854 }
855
856 /* Return true if we are in the function's epilogue, i.e. after the
857    instruction that destroyed the function's stack frame.
858
859    1) scan forward from the point of execution:
860        a) If you find an instruction that modifies the stack pointer
861           or transfers control (except a return), execution is not in
862           an epilogue, return.
863        b) Stop scanning if you find a return instruction or reach the
864           end of the function or reach the hard limit for the size of
865           an epilogue.
866    2) scan backward from the point of execution:
867         a) If you find an instruction that modifies the stack pointer,
868             execution *is* in an epilogue, return.
869         b) Stop scanning if you reach an instruction that transfers
870            control or the beginning of the function or reach the hard
871            limit for the size of an epilogue.  */
872
873 static int
874 rs6000_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
875 {
876   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
877   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
878   bfd_byte insn_buf[PPC_INSN_SIZE];
879   CORE_ADDR scan_pc, func_start, func_end, epilogue_start, epilogue_end;
880   unsigned long insn;
881   struct frame_info *curfrm;
882
883   /* Find the search limits based on function boundaries and hard limit.  */
884
885   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_start, &func_end))
886     return 0;
887
888   epilogue_start = pc - PPC_MAX_EPILOGUE_INSTRUCTIONS * PPC_INSN_SIZE;
889   if (epilogue_start < func_start) epilogue_start = func_start;
890
891   epilogue_end = pc + PPC_MAX_EPILOGUE_INSTRUCTIONS * PPC_INSN_SIZE;
892   if (epilogue_end > func_end) epilogue_end = func_end;
893
894   curfrm = get_current_frame ();
895
896   /* Scan forward until next 'blr'.  */
897
898   for (scan_pc = pc; scan_pc < epilogue_end; scan_pc += PPC_INSN_SIZE)
899     {
900       if (!safe_frame_unwind_memory (curfrm, scan_pc, insn_buf, PPC_INSN_SIZE))
901         return 0;
902       insn = extract_unsigned_integer (insn_buf, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
903       if (insn == 0x4e800020)
904         break;
905       /* Assume a bctr is a tail call unless it points strictly within
906          this function.  */
907       if (insn == 0x4e800420)
908         {
909           CORE_ADDR ctr = get_frame_register_unsigned (curfrm,
910                                                        tdep->ppc_ctr_regnum);
911           if (ctr > func_start && ctr < func_end)
912             return 0;
913           else
914             break;
915         }
916       if (insn_changes_sp_or_jumps (insn))
917         return 0;
918     }
919
920   /* Scan backward until adjustment to stack pointer (R1).  */
921
922   for (scan_pc = pc - PPC_INSN_SIZE;
923        scan_pc >= epilogue_start;
924        scan_pc -= PPC_INSN_SIZE)
925     {
926       if (!safe_frame_unwind_memory (curfrm, scan_pc, insn_buf, PPC_INSN_SIZE))
927         return 0;
928       insn = extract_unsigned_integer (insn_buf, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
929       if (insn_changes_sp_or_jumps (insn))
930         return 1;
931     }
932
933   return 0;
934 }
935
936 /* Get the ith function argument for the current function.  */
937 static CORE_ADDR
938 rs6000_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
939                                struct type *type)
940 {
941   return get_frame_register_unsigned (frame, 3 + argi);
942 }
943
944 /* Sequence of bytes for breakpoint instruction.  */
945
946 static const unsigned char *
947 rs6000_breakpoint_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *bp_addr,
948                            int *bp_size)
949 {
950   static unsigned char big_breakpoint[] = { 0x7d, 0x82, 0x10, 0x08 };
951   static unsigned char little_breakpoint[] = { 0x08, 0x10, 0x82, 0x7d };
952   *bp_size = 4;
953   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
954     return big_breakpoint;
955   else
956     return little_breakpoint;
957 }
958
959 /* Instruction masks for displaced stepping.  */
960 #define BRANCH_MASK 0xfc000000
961 #define BP_MASK 0xFC0007FE
962 #define B_INSN 0x48000000
963 #define BC_INSN 0x40000000
964 #define BXL_INSN 0x4c000000
965 #define BP_INSN 0x7C000008
966
967 /* Fix up the state of registers and memory after having single-stepped
968    a displaced instruction.  */
969 static void
970 ppc_displaced_step_fixup (struct gdbarch *gdbarch,
971                           struct displaced_step_closure *closure,
972                           CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
973                           struct regcache *regs)
974 {
975   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
976   /* Since we use simple_displaced_step_copy_insn, our closure is a
977      copy of the instruction.  */
978   ULONGEST insn  = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) closure,
979                                               PPC_INSN_SIZE, byte_order);
980   ULONGEST opcode = 0;
981   /* Offset for non PC-relative instructions.  */
982   LONGEST offset = PPC_INSN_SIZE;
983
984   opcode = insn & BRANCH_MASK;
985
986   if (debug_displaced)
987     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
988                         "displaced: (ppc) fixup (%s, %s)\n",
989                         paddress (gdbarch, from), paddress (gdbarch, to));
990
991
992   /* Handle PC-relative branch instructions.  */
993   if (opcode == B_INSN || opcode == BC_INSN || opcode == BXL_INSN)
994     {
995       ULONGEST current_pc;
996
997       /* Read the current PC value after the instruction has been executed
998          in a displaced location.  Calculate the offset to be applied to the
999          original PC value before the displaced stepping.  */
1000       regcache_cooked_read_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1001                                       &current_pc);
1002       offset = current_pc - to;
1003
1004       if (opcode != BXL_INSN)
1005         {
1006           /* Check for AA bit indicating whether this is an absolute
1007              addressing or PC-relative (1: absolute, 0: relative).  */
1008           if (!(insn & 0x2))
1009             {
1010               /* PC-relative addressing is being used in the branch.  */
1011               if (debug_displaced)
1012                 fprintf_unfiltered
1013                   (gdb_stdlog,
1014                    "displaced: (ppc) branch instruction: %s\n"
1015                    "displaced: (ppc) adjusted PC from %s to %s\n",
1016                    paddress (gdbarch, insn), paddress (gdbarch, current_pc),
1017                    paddress (gdbarch, from + offset));
1018
1019               regcache_cooked_write_unsigned (regs,
1020                                               gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1021                                               from + offset);
1022             }
1023         }
1024       else
1025         {
1026           /* If we're here, it means we have a branch to LR or CTR.  If the
1027              branch was taken, the offset is probably greater than 4 (the next
1028              instruction), so it's safe to assume that an offset of 4 means we
1029              did not take the branch.  */
1030           if (offset == PPC_INSN_SIZE)
1031             regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1032                                             from + PPC_INSN_SIZE);
1033         }
1034
1035       /* Check for LK bit indicating whether we should set the link
1036          register to point to the next instruction
1037          (1: Set, 0: Don't set).  */
1038       if (insn & 0x1)
1039         {
1040           /* Link register needs to be set to the next instruction's PC.  */
1041           regcache_cooked_write_unsigned (regs,
1042                                           gdbarch_tdep (gdbarch)->ppc_lr_regnum,
1043                                           from + PPC_INSN_SIZE);
1044           if (debug_displaced)
1045                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1046                                     "displaced: (ppc) adjusted LR to %s\n",
1047                                     paddress (gdbarch, from + PPC_INSN_SIZE));
1048
1049         }
1050     }
1051   /* Check for breakpoints in the inferior.  If we've found one, place the PC
1052      right at the breakpoint instruction.  */
1053   else if ((insn & BP_MASK) == BP_INSN)
1054     regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch), from);
1055   else
1056   /* Handle any other instructions that do not fit in the categories above.  */
1057     regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1058                                     from + offset);
1059 }
1060
1061 /* Always use hardware single-stepping to execute the
1062    displaced instruction.  */
1063 static int
1064 ppc_displaced_step_hw_singlestep (struct gdbarch *gdbarch,
1065                                   struct displaced_step_closure *closure)
1066 {
1067   return 1;
1068 }
1069
1070 /* Instruction masks used during single-stepping of atomic sequences.  */
1071 #define LWARX_MASK 0xfc0007fe
1072 #define LWARX_INSTRUCTION 0x7c000028
1073 #define LDARX_INSTRUCTION 0x7c0000A8
1074 #define STWCX_MASK 0xfc0007ff
1075 #define STWCX_INSTRUCTION 0x7c00012d
1076 #define STDCX_INSTRUCTION 0x7c0001ad
1077
1078 /* Checks for an atomic sequence of instructions beginning with a LWARX/LDARX
1079    instruction and ending with a STWCX/STDCX instruction.  If such a sequence
1080    is found, attempt to step through it.  A breakpoint is placed at the end of 
1081    the sequence.  */
1082
1083 int 
1084 ppc_deal_with_atomic_sequence (struct frame_info *frame)
1085 {
1086   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1087   struct address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
1088   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1089   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (frame);
1090   CORE_ADDR breaks[2] = {-1, -1};
1091   CORE_ADDR loc = pc;
1092   CORE_ADDR closing_insn; /* Instruction that closes the atomic sequence.  */
1093   int insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1094   int insn_count;
1095   int index;
1096   int last_breakpoint = 0; /* Defaults to 0 (no breakpoints placed).  */  
1097   const int atomic_sequence_length = 16; /* Instruction sequence length.  */
1098   int opcode; /* Branch instruction's OPcode.  */
1099   int bc_insn_count = 0; /* Conditional branch instruction count.  */
1100
1101   /* Assume all atomic sequences start with a lwarx/ldarx instruction.  */
1102   if ((insn & LWARX_MASK) != LWARX_INSTRUCTION
1103       && (insn & LWARX_MASK) != LDARX_INSTRUCTION)
1104     return 0;
1105
1106   /* Assume that no atomic sequence is longer than "atomic_sequence_length" 
1107      instructions.  */
1108   for (insn_count = 0; insn_count < atomic_sequence_length; ++insn_count)
1109     {
1110       loc += PPC_INSN_SIZE;
1111       insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1112
1113       /* Assume that there is at most one conditional branch in the atomic
1114          sequence.  If a conditional branch is found, put a breakpoint in 
1115          its destination address.  */
1116       if ((insn & BRANCH_MASK) == BC_INSN)
1117         {
1118           int immediate = ((insn & 0xfffc) ^ 0x8000) - 0x8000;
1119           int absolute = insn & 2;
1120
1121           if (bc_insn_count >= 1)
1122             return 0; /* More than one conditional branch found, fallback 
1123                          to the standard single-step code.  */
1124  
1125           if (absolute)
1126             breaks[1] = immediate;
1127           else
1128             breaks[1] = loc + immediate;
1129
1130           bc_insn_count++;
1131           last_breakpoint++;
1132         }
1133
1134       if ((insn & STWCX_MASK) == STWCX_INSTRUCTION
1135           || (insn & STWCX_MASK) == STDCX_INSTRUCTION)
1136         break;
1137     }
1138
1139   /* Assume that the atomic sequence ends with a stwcx/stdcx instruction.  */
1140   if ((insn & STWCX_MASK) != STWCX_INSTRUCTION
1141       && (insn & STWCX_MASK) != STDCX_INSTRUCTION)
1142     return 0;
1143
1144   closing_insn = loc;
1145   loc += PPC_INSN_SIZE;
1146   insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1147
1148   /* Insert a breakpoint right after the end of the atomic sequence.  */
1149   breaks[0] = loc;
1150
1151   /* Check for duplicated breakpoints.  Check also for a breakpoint
1152      placed (branch instruction's destination) anywhere in sequence.  */
1153   if (last_breakpoint
1154       && (breaks[1] == breaks[0]
1155           || (breaks[1] >= pc && breaks[1] <= closing_insn)))
1156     last_breakpoint = 0;
1157
1158   /* Effectively inserts the breakpoints.  */
1159   for (index = 0; index <= last_breakpoint; index++)
1160     insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, breaks[index]);
1161
1162   return 1;
1163 }
1164
1165
1166 #define SIGNED_SHORT(x)                                                 \
1167   ((sizeof (short) == 2)                                                \
1168    ? ((int)(short)(x))                                                  \
1169    : ((int)((((x) & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000)))
1170
1171 #define GET_SRC_REG(x) (((x) >> 21) & 0x1f)
1172
1173 /* Limit the number of skipped non-prologue instructions, as the examining
1174    of the prologue is expensive.  */
1175 static int max_skip_non_prologue_insns = 10;
1176
1177 /* Return nonzero if the given instruction OP can be part of the prologue
1178    of a function and saves a parameter on the stack.  FRAMEP should be
1179    set if one of the previous instructions in the function has set the
1180    Frame Pointer.  */
1181
1182 static int
1183 store_param_on_stack_p (unsigned long op, int framep, int *r0_contains_arg)
1184 {
1185   /* Move parameters from argument registers to temporary register.  */
1186   if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378)         /* mr(.)  Rx,Ry */
1187     {
1188       /* Rx must be scratch register r0.  */
1189       const int rx_regno = (op >> 16) & 31;
1190       /* Ry: Only r3 - r10 are used for parameter passing.  */
1191       const int ry_regno = GET_SRC_REG (op);
1192
1193       if (rx_regno == 0 && ry_regno >= 3 && ry_regno <= 10)
1194         {
1195           *r0_contains_arg = 1;
1196           return 1;
1197         }
1198       else
1199         return 0;
1200     }
1201
1202   /* Save a General Purpose Register on stack.  */
1203
1204   if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000 ||       /* std  Rx,NUM(r1) */
1205       (op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)         /* stfd Rx,NUM(r1) */
1206     {
1207       /* Rx: Only r3 - r10 are used for parameter passing.  */
1208       const int rx_regno = GET_SRC_REG (op);
1209
1210       return (rx_regno >= 3 && rx_regno <= 10);
1211     }
1212            
1213   /* Save a General Purpose Register on stack via the Frame Pointer.  */
1214
1215   if (framep &&
1216       ((op & 0xfc1f0000) == 0x901f0000 ||     /* st rx,NUM(r31) */
1217        (op & 0xfc1f0000) == 0x981f0000 ||     /* stb Rx,NUM(r31) */
1218        (op & 0xfc1f0000) == 0xd81f0000))      /* stfd Rx,NUM(r31) */
1219     {
1220       /* Rx: Usually, only r3 - r10 are used for parameter passing.
1221          However, the compiler sometimes uses r0 to hold an argument.  */
1222       const int rx_regno = GET_SRC_REG (op);
1223
1224       return ((rx_regno >= 3 && rx_regno <= 10)
1225               || (rx_regno == 0 && *r0_contains_arg));
1226     }
1227
1228   if ((op & 0xfc1f0000) == 0xfc010000)         /* frsp, fp?,NUM(r1) */
1229     {
1230       /* Only f2 - f8 are used for parameter passing.  */
1231       const int src_regno = GET_SRC_REG (op);
1232
1233       return (src_regno >= 2 && src_regno <= 8);
1234     }
1235
1236   if (framep && ((op & 0xfc1f0000) == 0xfc1f0000))  /* frsp, fp?,NUM(r31) */
1237     {
1238       /* Only f2 - f8 are used for parameter passing.  */
1239       const int src_regno = GET_SRC_REG (op);
1240
1241       return (src_regno >= 2 && src_regno <= 8);
1242     }
1243
1244   /* Not an insn that saves a parameter on stack.  */
1245   return 0;
1246 }
1247
1248 /* Assuming that INSN is a "bl" instruction located at PC, return
1249    nonzero if the destination of the branch is a "blrl" instruction.
1250    
1251    This sequence is sometimes found in certain function prologues.
1252    It allows the function to load the LR register with a value that
1253    they can use to access PIC data using PC-relative offsets.  */
1254
1255 static int
1256 bl_to_blrl_insn_p (CORE_ADDR pc, int insn, enum bfd_endian byte_order)
1257 {
1258   CORE_ADDR dest;
1259   int immediate;
1260   int absolute;
1261   int dest_insn;
1262
1263   absolute = (int) ((insn >> 1) & 1);
1264   immediate = ((insn & ~3) << 6) >> 6;
1265   if (absolute)
1266     dest = immediate;
1267   else
1268     dest = pc + immediate;
1269
1270   dest_insn = read_memory_integer (dest, 4, byte_order);
1271   if ((dest_insn & 0xfc00ffff) == 0x4c000021) /* blrl */
1272     return 1;
1273
1274   return 0;
1275 }
1276
1277 /* Masks for decoding a branch-and-link (bl) instruction.
1278
1279    BL_MASK and BL_INSTRUCTION are used in combination with each other.
1280    The former is anded with the opcode in question; if the result of
1281    this masking operation is equal to BL_INSTRUCTION, then the opcode in
1282    question is a ``bl'' instruction.
1283    
1284    BL_DISPLACMENT_MASK is anded with the opcode in order to extract
1285    the branch displacement.  */
1286
1287 #define BL_MASK 0xfc000001
1288 #define BL_INSTRUCTION 0x48000001
1289 #define BL_DISPLACEMENT_MASK 0x03fffffc
1290
1291 static unsigned long
1292 rs6000_fetch_instruction (struct gdbarch *gdbarch, const CORE_ADDR pc)
1293 {
1294   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1295   gdb_byte buf[4];
1296   unsigned long op;
1297
1298   /* Fetch the instruction and convert it to an integer.  */
1299   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1300     return 0;
1301   op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1302
1303   return op;
1304 }
1305
1306 /* GCC generates several well-known sequences of instructions at the begining
1307    of each function prologue when compiling with -fstack-check.  If one of
1308    such sequences starts at START_PC, then return the address of the
1309    instruction immediately past this sequence.  Otherwise, return START_PC.  */
1310    
1311 static CORE_ADDR
1312 rs6000_skip_stack_check (struct gdbarch *gdbarch, const CORE_ADDR start_pc)
1313 {
1314   CORE_ADDR pc = start_pc;
1315   unsigned long op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1316
1317   /* First possible sequence: A small number of probes.
1318          stw 0, -<some immediate>(1)
1319          [repeat this instruction any (small) number of times].  */
1320   
1321   if ((op & 0xffff0000) == 0x90010000)
1322     {
1323       while ((op & 0xffff0000) == 0x90010000)
1324         {
1325           pc = pc + 4;
1326           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1327         }
1328       return pc;
1329     }
1330
1331   /* Second sequence: A probing loop.
1332          addi 12,1,-<some immediate>
1333          lis 0,-<some immediate>
1334          [possibly ori 0,0,<some immediate>]
1335          add 0,12,0
1336          cmpw 0,12,0
1337          beq 0,<disp>
1338          addi 12,12,-<some immediate>
1339          stw 0,0(12)
1340          b <disp>
1341          [possibly one last probe: stw 0,<some immediate>(12)].  */
1342
1343   while (1)
1344     {
1345       /* addi 12,1,-<some immediate> */
1346       if ((op & 0xffff0000) != 0x39810000)
1347         break;
1348
1349       /* lis 0,-<some immediate> */
1350       pc = pc + 4;
1351       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1352       if ((op & 0xffff0000) != 0x3c000000)
1353         break;
1354
1355       pc = pc + 4;
1356       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1357       /* [possibly ori 0,0,<some immediate>] */
1358       if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1359         {
1360           pc = pc + 4;
1361           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1362         }
1363       /* add 0,12,0 */
1364       if (op != 0x7c0c0214)
1365         break;
1366
1367       /* cmpw 0,12,0 */
1368       pc = pc + 4;
1369       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1370       if (op != 0x7c0c0000)
1371         break;
1372
1373       /* beq 0,<disp> */
1374       pc = pc + 4;
1375       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1376       if ((op & 0xff9f0001) != 0x41820000)
1377         break;
1378
1379       /* addi 12,12,-<some immediate> */
1380       pc = pc + 4;
1381       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1382       if ((op & 0xffff0000) != 0x398c0000)
1383         break;
1384
1385       /* stw 0,0(12) */
1386       pc = pc + 4;
1387       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1388       if (op != 0x900c0000)
1389         break;
1390
1391       /* b <disp> */
1392       pc = pc + 4;
1393       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1394       if ((op & 0xfc000001) != 0x48000000)
1395         break;
1396
1397       /* [possibly one last probe: stw 0,<some immediate>(12)].  */
1398       pc = pc + 4;
1399       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1400       if ((op & 0xffff0000) == 0x900c0000)
1401         {
1402           pc = pc + 4;
1403           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1404         }
1405
1406       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
1407       return pc;
1408     }
1409
1410   /* Third sequence: No probe; instead, a comparizon between the stack size
1411      limit (saved in a run-time global variable) and the current stack
1412      pointer:
1413
1414         addi 0,1,-<some immediate>
1415         lis 12,__gnat_stack_limit@ha
1416         lwz 12,__gnat_stack_limit@l(12)
1417         twllt 0,12
1418
1419      or, with a small variant in the case of a bigger stack frame:
1420         addis 0,1,<some immediate>
1421         addic 0,0,-<some immediate>
1422         lis 12,__gnat_stack_limit@ha
1423         lwz 12,__gnat_stack_limit@l(12)
1424         twllt 0,12
1425   */
1426   while (1)
1427     {
1428       /* addi 0,1,-<some immediate> */
1429       if ((op & 0xffff0000) != 0x38010000)
1430         {
1431           /* small stack frame variant not recognized; try the
1432              big stack frame variant: */
1433
1434           /* addis 0,1,<some immediate> */
1435           if ((op & 0xffff0000) != 0x3c010000)
1436             break;
1437
1438           /* addic 0,0,-<some immediate> */
1439           pc = pc + 4;
1440           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1441           if ((op & 0xffff0000) != 0x30000000)
1442             break;
1443         }
1444
1445       /* lis 12,<some immediate> */
1446       pc = pc + 4;
1447       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1448       if ((op & 0xffff0000) != 0x3d800000)
1449         break;
1450       
1451       /* lwz 12,<some immediate>(12) */
1452       pc = pc + 4;
1453       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1454       if ((op & 0xffff0000) != 0x818c0000)
1455         break;
1456
1457       /* twllt 0,12 */
1458       pc = pc + 4;
1459       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1460       if ((op & 0xfffffffe) != 0x7c406008)
1461         break;
1462
1463       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
1464       return pc;
1465     }
1466
1467   /* No stack check code in our prologue, return the start_pc.  */
1468   return start_pc;
1469 }
1470
1471 /* return pc value after skipping a function prologue and also return
1472    information about a function frame.
1473
1474    in struct rs6000_framedata fdata:
1475    - frameless is TRUE, if function does not have a frame.
1476    - nosavedpc is TRUE, if function does not save %pc value in its frame.
1477    - offset is the initial size of this stack frame --- the amount by
1478    which we decrement the sp to allocate the frame.
1479    - saved_gpr is the number of the first saved gpr.
1480    - saved_fpr is the number of the first saved fpr.
1481    - saved_vr is the number of the first saved vr.
1482    - saved_ev is the number of the first saved ev.
1483    - alloca_reg is the number of the register used for alloca() handling.
1484    Otherwise -1.
1485    - gpr_offset is the offset of the first saved gpr from the previous frame.
1486    - fpr_offset is the offset of the first saved fpr from the previous frame.
1487    - vr_offset is the offset of the first saved vr from the previous frame.
1488    - ev_offset is the offset of the first saved ev from the previous frame.
1489    - lr_offset is the offset of the saved lr
1490    - cr_offset is the offset of the saved cr
1491    - vrsave_offset is the offset of the saved vrsave register.  */
1492
1493 static CORE_ADDR
1494 skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR lim_pc,
1495                struct rs6000_framedata *fdata)
1496 {
1497   CORE_ADDR orig_pc = pc;
1498   CORE_ADDR last_prologue_pc = pc;
1499   CORE_ADDR li_found_pc = 0;
1500   gdb_byte buf[4];
1501   unsigned long op;
1502   long offset = 0;
1503   long vr_saved_offset = 0;
1504   int lr_reg = -1;
1505   int cr_reg = -1;
1506   int vr_reg = -1;
1507   int ev_reg = -1;
1508   long ev_offset = 0;
1509   int vrsave_reg = -1;
1510   int reg;
1511   int framep = 0;
1512   int minimal_toc_loaded = 0;
1513   int prev_insn_was_prologue_insn = 1;
1514   int num_skip_non_prologue_insns = 0;
1515   int r0_contains_arg = 0;
1516   const struct bfd_arch_info *arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
1517   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1518   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1519
1520   memset (fdata, 0, sizeof (struct rs6000_framedata));
1521   fdata->saved_gpr = -1;
1522   fdata->saved_fpr = -1;
1523   fdata->saved_vr = -1;
1524   fdata->saved_ev = -1;
1525   fdata->alloca_reg = -1;
1526   fdata->frameless = 1;
1527   fdata->nosavedpc = 1;
1528   fdata->lr_register = -1;
1529
1530   pc = rs6000_skip_stack_check (gdbarch, pc);
1531   if (pc >= lim_pc)
1532     pc = lim_pc;
1533
1534   for (;; pc += 4)
1535     {
1536       /* Sometimes it isn't clear if an instruction is a prologue
1537          instruction or not.  When we encounter one of these ambiguous
1538          cases, we'll set prev_insn_was_prologue_insn to 0 (false).
1539          Otherwise, we'll assume that it really is a prologue instruction.  */
1540       if (prev_insn_was_prologue_insn)
1541         last_prologue_pc = pc;
1542
1543       /* Stop scanning if we've hit the limit.  */
1544       if (pc >= lim_pc)
1545         break;
1546
1547       prev_insn_was_prologue_insn = 1;
1548
1549       /* Fetch the instruction and convert it to an integer.  */
1550       if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1551         break;
1552       op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1553
1554       if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0802a6)
1555         {                       /* mflr Rx */
1556           /* Since shared library / PIC code, which needs to get its
1557              address at runtime, can appear to save more than one link
1558              register vis:
1559
1560              *INDENT-OFF*
1561              stwu r1,-304(r1)
1562              mflr r3
1563              bl 0xff570d0 (blrl)
1564              stw r30,296(r1)
1565              mflr r30
1566              stw r31,300(r1)
1567              stw r3,308(r1);
1568              ...
1569              *INDENT-ON*
1570
1571              remember just the first one, but skip over additional
1572              ones.  */
1573           if (lr_reg == -1)
1574             lr_reg = (op & 0x03e00000) >> 21;
1575           if (lr_reg == 0)
1576             r0_contains_arg = 0;
1577           continue;
1578         }
1579       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c000026)
1580         {                       /* mfcr Rx */
1581           cr_reg = (op & 0x03e00000);
1582           if (cr_reg == 0)
1583             r0_contains_arg = 0;
1584           continue;
1585
1586         }
1587       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)
1588         {                       /* stfd Rx,NUM(r1) */
1589           reg = GET_SRC_REG (op);
1590           if (fdata->saved_fpr == -1 || fdata->saved_fpr > reg)
1591             {
1592               fdata->saved_fpr = reg;
1593               fdata->fpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1594             }
1595           continue;
1596
1597         }
1598       else if (((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000) ||     /* stm Rx, NUM(r1) */
1599                (((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000 ||     /* st rx,NUM(r1) */
1600                  (op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000) &&    /* std rx,NUM(r1) */
1601                 (op & 0x03e00000) >= 0x01a00000))       /* rx >= r13 */
1602         {
1603
1604           reg = GET_SRC_REG (op);
1605           if ((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000)
1606             fdata->gpr_mask |= ~((1U << reg) - 1);
1607           else
1608             fdata->gpr_mask |= 1U << reg;
1609           if (fdata->saved_gpr == -1 || fdata->saved_gpr > reg)
1610             {
1611               fdata->saved_gpr = reg;
1612               if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000)
1613                 op &= ~3UL;
1614               fdata->gpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1615             }
1616           continue;
1617
1618         }
1619       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3c4c0000
1620                || (op & 0xffff0000) == 0x3c400000
1621                || (op & 0xffff0000) == 0x38420000)
1622         {
1623           /* .  0:      addis 2,12,.TOC.-0b@ha
1624              .          addi 2,2,.TOC.-0b@l
1625              or
1626              .          lis 2,.TOC.@ha
1627              .          addi 2,2,.TOC.@l
1628              used by ELFv2 global entry points to set up r2.  */
1629           continue;
1630         }
1631       else if (op == 0x60000000)
1632         {
1633           /* nop */
1634           /* Allow nops in the prologue, but do not consider them to
1635              be part of the prologue unless followed by other prologue
1636              instructions.  */
1637           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
1638           continue;
1639
1640         }
1641       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3c000000)
1642         {                       /* addis 0,0,NUM, used for >= 32k frames */
1643           fdata->offset = (op & 0x0000ffff) << 16;
1644           fdata->frameless = 0;
1645           r0_contains_arg = 0;
1646           continue;
1647
1648         }
1649       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1650         {                       /* ori 0,0,NUM, 2nd half of >= 32k frames */
1651           fdata->offset |= (op & 0x0000ffff);
1652           fdata->frameless = 0;
1653           r0_contains_arg = 0;
1654           continue;
1655
1656         }
1657       else if (lr_reg >= 0 &&
1658                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
1659                (((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0xf8010000)) ||
1660                 /* stw Rx, NUM(r1) */
1661                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x90010000)) ||
1662                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
1663                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x94010000))))
1664         {       /* where Rx == lr */
1665           fdata->lr_offset = offset;
1666           fdata->nosavedpc = 0;
1667           /* Invalidate lr_reg, but don't set it to -1.
1668              That would mean that it had never been set.  */
1669           lr_reg = -2;
1670           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||        /* std */
1671               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)          /* stw */
1672             {
1673               /* Does not update r1, so add displacement to lr_offset.  */
1674               fdata->lr_offset += SIGNED_SHORT (op);
1675             }
1676           continue;
1677
1678         }
1679       else if (cr_reg >= 0 &&
1680                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
1681                (((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0xf8010000)) ||
1682                 /* stw Rx, NUM(r1) */
1683                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x90010000)) ||
1684                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
1685                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x94010000))))
1686         {       /* where Rx == cr */
1687           fdata->cr_offset = offset;
1688           /* Invalidate cr_reg, but don't set it to -1.
1689              That would mean that it had never been set.  */
1690           cr_reg = -2;
1691           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||
1692               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)
1693             {
1694               /* Does not update r1, so add displacement to cr_offset.  */
1695               fdata->cr_offset += SIGNED_SHORT (op);
1696             }
1697           continue;
1698
1699         }
1700       else if ((op & 0xfe80ffff) == 0x42800005 && lr_reg != -1)
1701         {
1702           /* bcl 20,xx,.+4 is used to get the current PC, with or without
1703              prediction bits.  If the LR has already been saved, we can
1704              skip it.  */
1705           continue;
1706         }
1707       else if (op == 0x48000005)
1708         {                       /* bl .+4 used in 
1709                                    -mrelocatable */
1710           fdata->used_bl = 1;
1711           continue;
1712
1713         }
1714       else if (op == 0x48000004)
1715         {                       /* b .+4 (xlc) */
1716           break;
1717
1718         }
1719       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3fc00000 ||  /* addis 30,0,foo@ha, used
1720                                                       in V.4 -mminimal-toc */
1721                (op & 0xffff0000) == 0x3bde0000)
1722         {                       /* addi 30,30,foo@l */
1723           continue;
1724
1725         }
1726       else if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
1727         {                       /* bl foo, 
1728                                    to save fprs???  */
1729
1730           fdata->frameless = 0;
1731
1732           /* If the return address has already been saved, we can skip
1733              calls to blrl (for PIC).  */
1734           if (lr_reg != -1 && bl_to_blrl_insn_p (pc, op, byte_order))
1735             {
1736               fdata->used_bl = 1;
1737               continue;
1738             }
1739
1740           /* Don't skip over the subroutine call if it is not within
1741              the first three instructions of the prologue and either
1742              we have no line table information or the line info tells
1743              us that the subroutine call is not part of the line
1744              associated with the prologue.  */
1745           if ((pc - orig_pc) > 8)
1746             {
1747               struct symtab_and_line prologue_sal = find_pc_line (orig_pc, 0);
1748               struct symtab_and_line this_sal = find_pc_line (pc, 0);
1749
1750               if ((prologue_sal.line == 0)
1751                   || (prologue_sal.line != this_sal.line))
1752                 break;
1753             }
1754
1755           op = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
1756
1757           /* At this point, make sure this is not a trampoline
1758              function (a function that simply calls another functions,
1759              and nothing else).  If the next is not a nop, this branch
1760              was part of the function prologue.  */
1761
1762           if (op == 0x4def7b82 || op == 0)      /* crorc 15, 15, 15 */
1763             break;              /* Don't skip over 
1764                                    this branch.  */
1765
1766           fdata->used_bl = 1;
1767           continue;
1768         }
1769       /* update stack pointer */
1770       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x94010000)
1771         {               /* stu rX,NUM(r1) ||  stwu rX,NUM(r1) */
1772           fdata->frameless = 0;
1773           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op);
1774           offset = fdata->offset;
1775           continue;
1776         }
1777       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016e)
1778         {                       /* stwux rX,r1,rY */
1779           /* No way to figure out what r1 is going to be.  */
1780           fdata->frameless = 0;
1781           offset = fdata->offset;
1782           continue;
1783         }
1784       else if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010001)
1785         {                       /* stdu rX,NUM(r1) */
1786           fdata->frameless = 0;
1787           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op & ~3UL);
1788           offset = fdata->offset;
1789           continue;
1790         }
1791       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016a)
1792         {                       /* stdux rX,r1,rY */
1793           /* No way to figure out what r1 is going to be.  */
1794           fdata->frameless = 0;
1795           offset = fdata->offset;
1796           continue;
1797         }
1798       else if ((op & 0xffff0000) == 0x38210000)
1799         {                       /* addi r1,r1,SIMM */
1800           fdata->frameless = 0;
1801           fdata->offset += SIGNED_SHORT (op);
1802           offset = fdata->offset;
1803           continue;
1804         }
1805       /* Load up minimal toc pointer.  Do not treat an epilogue restore
1806          of r31 as a minimal TOC load.  */
1807       else if (((op >> 22) == 0x20f     ||      /* l r31,... or l r30,...  */
1808                (op >> 22) == 0x3af)             /* ld r31,... or ld r30,...  */
1809                && !framep
1810                && !minimal_toc_loaded)
1811         {
1812           minimal_toc_loaded = 1;
1813           continue;
1814
1815           /* move parameters from argument registers to local variable
1816              registers */
1817         }
1818       else if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378 &&       /* mr(.)  Rx,Ry */
1819                (((op >> 21) & 31) >= 3) &&              /* R3 >= Ry >= R10 */
1820                (((op >> 21) & 31) <= 10) &&
1821                ((long) ((op >> 16) & 31)
1822                 >= fdata->saved_gpr)) /* Rx: local var reg */
1823         {
1824           continue;
1825
1826           /* store parameters in stack */
1827         }
1828       /* Move parameters from argument registers to temporary register.  */
1829       else if (store_param_on_stack_p (op, framep, &r0_contains_arg))
1830         {
1831           continue;
1832
1833           /* Set up frame pointer */
1834         }
1835       else if (op == 0x603d0000)       /* oril r29, r1, 0x0 */
1836         {
1837           fdata->frameless = 0;
1838           framep = 1;
1839           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum + 29);
1840           continue;
1841
1842           /* Another way to set up the frame pointer.  */
1843         }
1844       else if (op == 0x603f0000 /* oril r31, r1, 0x0 */
1845                || op == 0x7c3f0b78)
1846         {                       /* mr r31, r1 */
1847           fdata->frameless = 0;
1848           framep = 1;
1849           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum + 31);
1850           continue;
1851
1852           /* Another way to set up the frame pointer.  */
1853         }
1854       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x38010000)
1855         {                       /* addi rX, r1, 0x0 */
1856           fdata->frameless = 0;
1857           framep = 1;
1858           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum
1859                                + ((op & ~0x38010000) >> 21));
1860           continue;
1861         }
1862       /* AltiVec related instructions.  */
1863       /* Store the vrsave register (spr 256) in another register for
1864          later manipulation, or load a register into the vrsave
1865          register.  2 instructions are used: mfvrsave and
1866          mtvrsave.  They are shorthand notation for mfspr Rn, SPR256
1867          and mtspr SPR256, Rn.  */
1868       /* mfspr Rn SPR256 == 011111 nnnnn 0000001000 01010100110
1869          mtspr SPR256 Rn == 011111 nnnnn 0000001000 01110100110  */
1870       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0042a6)    /* mfvrsave Rn */
1871         {
1872           vrsave_reg = GET_SRC_REG (op);
1873           continue;
1874         }
1875       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0043a6)     /* mtvrsave Rn */
1876         {
1877           continue;
1878         }
1879       /* Store the register where vrsave was saved to onto the stack:
1880          rS is the register where vrsave was stored in a previous
1881          instruction.  */
1882       /* 100100 sssss 00001 dddddddd dddddddd */
1883       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000)     /* stw rS, d(r1) */
1884         {
1885           if (vrsave_reg == GET_SRC_REG (op))
1886             {
1887               fdata->vrsave_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1888               vrsave_reg = -1;
1889             }
1890           continue;
1891         }
1892       /* Compute the new value of vrsave, by modifying the register
1893          where vrsave was saved to.  */
1894       else if (((op & 0xfc000000) == 0x64000000)    /* oris Ra, Rs, UIMM */
1895                || ((op & 0xfc000000) == 0x60000000))/* ori Ra, Rs, UIMM */
1896         {
1897           continue;
1898         }
1899       /* li r0, SIMM (short for addi r0, 0, SIMM).  This is the first
1900          in a pair of insns to save the vector registers on the
1901          stack.  */
1902       /* 001110 00000 00000 iiii iiii iiii iiii  */
1903       /* 001110 01110 00000 iiii iiii iiii iiii  */
1904       else if ((op & 0xffff0000) == 0x38000000         /* li r0, SIMM */
1905                || (op & 0xffff0000) == 0x39c00000)     /* li r14, SIMM */
1906         {
1907           if ((op & 0xffff0000) == 0x38000000)
1908             r0_contains_arg = 0;
1909           li_found_pc = pc;
1910           vr_saved_offset = SIGNED_SHORT (op);
1911
1912           /* This insn by itself is not part of the prologue, unless
1913              if part of the pair of insns mentioned above.  So do not
1914              record this insn as part of the prologue yet.  */
1915           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
1916         }
1917       /* Store vector register S at (r31+r0) aligned to 16 bytes.  */      
1918       /* 011111 sssss 11111 00000 00111001110 */
1919       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c1f01ce)   /* stvx Vs, R31, R0 */
1920         {
1921           if (pc == (li_found_pc + 4))
1922             {
1923               vr_reg = GET_SRC_REG (op);
1924               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1925                  it has a lower number than others previously seen,
1926                  reupdate the frame info.  */
1927               if (fdata->saved_vr == -1 || fdata->saved_vr > vr_reg)
1928                 {
1929                   fdata->saved_vr = vr_reg;
1930                   fdata->vr_offset = vr_saved_offset + offset;
1931                 }
1932               vr_saved_offset = -1;
1933               vr_reg = -1;
1934               li_found_pc = 0;
1935             }
1936         }
1937       /* End AltiVec related instructions.  */
1938
1939       /* Start BookE related instructions.  */
1940       /* Store gen register S at (r31+uimm).
1941          Any register less than r13 is volatile, so we don't care.  */
1942       /* 000100 sssss 11111 iiiii 01100100001 */
1943       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1944                && (op & 0xfc1f07ff) == 0x101f0321)    /* evstdd Rs,uimm(R31) */
1945         {
1946           if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)  /* Rs >= r13 */
1947             {
1948               unsigned int imm;
1949               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1950               imm = (op >> 11) & 0x1f;
1951               ev_offset = imm * 8;
1952               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1953                  it has a lower number than others previously seen,
1954                  reupdate the frame info.  */
1955               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1956                 {
1957                   fdata->saved_ev = ev_reg;
1958                   fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
1959                 }
1960             }
1961           continue;
1962         }
1963       /* Store gen register rS at (r1+rB).  */
1964       /* 000100 sssss 00001 bbbbb 01100100000 */
1965       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1966                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00320)     /* evstddx RS,R1,Rb */
1967         {
1968           if (pc == (li_found_pc + 4))
1969             {
1970               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1971               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1972                  it has a lower number than others previously seen,
1973                  reupdate the frame info.  */
1974               /* We know the contents of rB from the previous instruction.  */
1975               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1976                 {
1977                   fdata->saved_ev = ev_reg;
1978                   fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
1979                 }
1980               vr_saved_offset = -1;
1981               ev_reg = -1;
1982               li_found_pc = 0;
1983             }
1984           continue;
1985         }
1986       /* Store gen register r31 at (rA+uimm).  */
1987       /* 000100 11111 aaaaa iiiii 01100100001 */
1988       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1989                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00321)   /* evstdd R31,Ra,UIMM */
1990         {
1991           /* Wwe know that the source register is 31 already, but
1992              it can't hurt to compute it.  */
1993           ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1994           ev_offset = ((op >> 11) & 0x1f) * 8;
1995           /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1996              it has a lower number than others previously seen,
1997              reupdate the frame info.  */
1998           if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1999             {
2000               fdata->saved_ev = ev_reg;
2001               fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
2002             }
2003
2004           continue;
2005         }
2006       /* Store gen register S at (r31+r0).
2007          Store param on stack when offset from SP bigger than 4 bytes.  */
2008       /* 000100 sssss 11111 00000 01100100000 */
2009       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
2010                && (op & 0xfc1fffff) == 0x101f0320)     /* evstddx Rs,R31,R0 */
2011         {
2012           if (pc == (li_found_pc + 4))
2013             {
2014               if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)
2015                 {
2016                   ev_reg = GET_SRC_REG (op);
2017                   /* If this is the first vector reg to be saved, or if
2018                      it has a lower number than others previously seen,
2019                      reupdate the frame info.  */
2020                   /* We know the contents of r0 from the previous
2021                      instruction.  */
2022                   if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
2023                     {
2024                       fdata->saved_ev = ev_reg;
2025                       fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
2026                     }
2027                   ev_reg = -1;
2028                 }
2029               vr_saved_offset = -1;
2030               li_found_pc = 0;
2031               continue;
2032             }
2033         }
2034       /* End BookE related instructions.  */
2035
2036       else
2037         {
2038           unsigned int all_mask = ~((1U << fdata->saved_gpr) - 1);
2039
2040           /* Not a recognized prologue instruction.
2041              Handle optimizer code motions into the prologue by continuing
2042              the search if we have no valid frame yet or if the return
2043              address is not yet saved in the frame.  Also skip instructions
2044              if some of the GPRs expected to be saved are not yet saved.  */
2045           if (fdata->frameless == 0 && fdata->nosavedpc == 0
2046               && (fdata->gpr_mask & all_mask) == all_mask)
2047             break;
2048
2049           if (op == 0x4e800020          /* blr */
2050               || op == 0x4e800420)      /* bctr */
2051             /* Do not scan past epilogue in frameless functions or
2052                trampolines.  */
2053             break;
2054           if ((op & 0xf4000000) == 0x40000000) /* bxx */
2055             /* Never skip branches.  */
2056             break;
2057
2058           if (num_skip_non_prologue_insns++ > max_skip_non_prologue_insns)
2059             /* Do not scan too many insns, scanning insns is expensive with
2060                remote targets.  */
2061             break;
2062
2063           /* Continue scanning.  */
2064           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
2065           continue;
2066         }
2067     }
2068
2069 #if 0
2070 /* I have problems with skipping over __main() that I need to address
2071  * sometime.  Previously, I used to use misc_function_vector which
2072  * didn't work as well as I wanted to be.  -MGO */
2073
2074   /* If the first thing after skipping a prolog is a branch to a function,
2075      this might be a call to an initializer in main(), introduced by gcc2.
2076      We'd like to skip over it as well.  Fortunately, xlc does some extra
2077      work before calling a function right after a prologue, thus we can
2078      single out such gcc2 behaviour.  */
2079
2080
2081   if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
2082     {                           /* bl foo, an initializer function?  */
2083       op = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
2084
2085       if (op == 0x4def7b82)
2086         {                       /* cror 0xf, 0xf, 0xf (nop) */
2087
2088           /* Check and see if we are in main.  If so, skip over this
2089              initializer function as well.  */
2090
2091           tmp = find_pc_misc_function (pc);
2092           if (tmp >= 0
2093               && strcmp (misc_function_vector[tmp].name, main_name ()) == 0)
2094             return pc + 8;
2095         }
2096     }
2097 #endif /* 0 */
2098
2099   if (pc == lim_pc && lr_reg >= 0)
2100     fdata->lr_register = lr_reg;
2101
2102   fdata->offset = -fdata->offset;
2103   return last_prologue_pc;
2104 }
2105
2106 static CORE_ADDR
2107 rs6000_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2108 {
2109   struct rs6000_framedata frame;
2110   CORE_ADDR limit_pc, func_addr, func_end_addr = 0;
2111
2112   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
2113      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
2114      is greater.  */
2115   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end_addr))
2116     {
2117       CORE_ADDR post_prologue_pc
2118         = skip_prologue_using_sal (gdbarch, func_addr);
2119       if (post_prologue_pc != 0)
2120         return max (pc, post_prologue_pc);
2121     }
2122
2123   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
2124      instructions.  */
2125
2126   /* Find an upper limit on the function prologue using the debug
2127      information.  If the debug information could not be used to provide
2128      that bound, then use an arbitrary large number as the upper bound.  */
2129   limit_pc = skip_prologue_using_sal (gdbarch, pc);
2130   if (limit_pc == 0)
2131     limit_pc = pc + 100;          /* Magic.  */
2132
2133   /* Do not allow limit_pc to be past the function end, if we know
2134      where that end is...  */
2135   if (func_end_addr && limit_pc > func_end_addr)
2136     limit_pc = func_end_addr;
2137
2138   pc = skip_prologue (gdbarch, pc, limit_pc, &frame);
2139   return pc;
2140 }
2141
2142 /* When compiling for EABI, some versions of GCC emit a call to __eabi
2143    in the prologue of main().
2144
2145    The function below examines the code pointed at by PC and checks to
2146    see if it corresponds to a call to __eabi.  If so, it returns the
2147    address of the instruction following that call.  Otherwise, it simply
2148    returns PC.  */
2149
2150 static CORE_ADDR
2151 rs6000_skip_main_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2152 {
2153   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2154   gdb_byte buf[4];
2155   unsigned long op;
2156
2157   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
2158     return pc;
2159   op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2160
2161   if ((op & BL_MASK) == BL_INSTRUCTION)
2162     {
2163       CORE_ADDR displ = op & BL_DISPLACEMENT_MASK;
2164       CORE_ADDR call_dest = pc + 4 + displ;
2165       struct bound_minimal_symbol s = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_dest);
2166
2167       /* We check for ___eabi (three leading underscores) in addition
2168          to __eabi in case the GCC option "-fleading-underscore" was
2169          used to compile the program.  */
2170       if (s.minsym != NULL
2171           && SYMBOL_LINKAGE_NAME (s.minsym) != NULL
2172           && (strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (s.minsym), "__eabi") == 0
2173               || strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (s.minsym), "___eabi") == 0))
2174         pc += 4;
2175     }
2176   return pc;
2177 }
2178
2179 /* All the ABI's require 16 byte alignment.  */
2180 static CORE_ADDR
2181 rs6000_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
2182 {
2183   return (addr & -16);
2184 }
2185
2186 /* Return whether handle_inferior_event() should proceed through code
2187    starting at PC in function NAME when stepping.
2188
2189    The AIX -bbigtoc linker option generates functions @FIX0, @FIX1, etc. to
2190    handle memory references that are too distant to fit in instructions
2191    generated by the compiler.  For example, if 'foo' in the following
2192    instruction:
2193
2194      lwz r9,foo(r2)
2195
2196    is greater than 32767, the linker might replace the lwz with a branch to
2197    somewhere in @FIX1 that does the load in 2 instructions and then branches
2198    back to where execution should continue.
2199
2200    GDB should silently step over @FIX code, just like AIX dbx does.
2201    Unfortunately, the linker uses the "b" instruction for the
2202    branches, meaning that the link register doesn't get set.
2203    Therefore, GDB's usual step_over_function () mechanism won't work.
2204
2205    Instead, use the gdbarch_skip_trampoline_code and
2206    gdbarch_skip_trampoline_code hooks in handle_inferior_event() to skip past
2207    @FIX code.  */
2208
2209 static int
2210 rs6000_in_solib_return_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
2211                                    CORE_ADDR pc, const char *name)
2212 {
2213   return name && !strncmp (name, "@FIX", 4);
2214 }
2215
2216 /* Skip code that the user doesn't want to see when stepping:
2217
2218    1. Indirect function calls use a piece of trampoline code to do context
2219    switching, i.e. to set the new TOC table.  Skip such code if we are on
2220    its first instruction (as when we have single-stepped to here).
2221
2222    2. Skip shared library trampoline code (which is different from
2223    indirect function call trampolines).
2224
2225    3. Skip bigtoc fixup code.
2226
2227    Result is desired PC to step until, or NULL if we are not in
2228    code that should be skipped.  */
2229
2230 static CORE_ADDR
2231 rs6000_skip_trampoline_code (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
2232 {
2233   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2234   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2235   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2236   unsigned int ii, op;
2237   int rel;
2238   CORE_ADDR solib_target_pc;
2239   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2240
2241   static unsigned trampoline_code[] =
2242   {
2243     0x800b0000,                 /*     l   r0,0x0(r11)  */
2244     0x90410014,                 /*    st   r2,0x14(r1)  */
2245     0x7c0903a6,                 /* mtctr   r0           */
2246     0x804b0004,                 /*     l   r2,0x4(r11)  */
2247     0x816b0008,                 /*     l  r11,0x8(r11)  */
2248     0x4e800420,                 /*  bctr                */
2249     0x4e800020,                 /*    br                */
2250     0
2251   };
2252
2253   /* Check for bigtoc fixup code.  */
2254   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2255   if (msymbol.minsym
2256       && rs6000_in_solib_return_trampoline (gdbarch, pc,
2257                                             SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym)))
2258     {
2259       /* Double-check that the third instruction from PC is relative "b".  */
2260       op = read_memory_integer (pc + 8, 4, byte_order);
2261       if ((op & 0xfc000003) == 0x48000000)
2262         {
2263           /* Extract bits 6-29 as a signed 24-bit relative word address and
2264              add it to the containing PC.  */
2265           rel = ((int)(op << 6) >> 6);
2266           return pc + 8 + rel;
2267         }
2268     }
2269
2270   /* If pc is in a shared library trampoline, return its target.  */
2271   solib_target_pc = find_solib_trampoline_target (frame, pc);
2272   if (solib_target_pc)
2273     return solib_target_pc;
2274
2275   for (ii = 0; trampoline_code[ii]; ++ii)
2276     {
2277       op = read_memory_integer (pc + (ii * 4), 4, byte_order);
2278       if (op != trampoline_code[ii])
2279         return 0;
2280     }
2281   ii = get_frame_register_unsigned (frame, 11); /* r11 holds destination
2282                                                    addr.  */
2283   pc = read_memory_unsigned_integer (ii, tdep->wordsize, byte_order);
2284   return pc;
2285 }
2286
2287 /* ISA-specific vector types.  */
2288
2289 static struct type *
2290 rs6000_builtin_type_vec64 (struct gdbarch *gdbarch)
2291 {
2292   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2293
2294   if (!tdep->ppc_builtin_type_vec64)
2295     {
2296       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2297
2298       /* The type we're building is this: */
2299 #if 0
2300       union __gdb_builtin_type_vec64
2301         {
2302           int64_t uint64;
2303           float v2_float[2];
2304           int32_t v2_int32[2];
2305           int16_t v4_int16[4];
2306           int8_t v8_int8[8];
2307         };
2308 #endif
2309
2310       struct type *t;
2311
2312       t = arch_composite_type (gdbarch,
2313                                "__ppc_builtin_type_vec64", TYPE_CODE_UNION);
2314       append_composite_type_field (t, "uint64", bt->builtin_int64);
2315       append_composite_type_field (t, "v2_float",
2316                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 2));
2317       append_composite_type_field (t, "v2_int32",
2318                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 2));
2319       append_composite_type_field (t, "v4_int16",
2320                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 4));
2321       append_composite_type_field (t, "v8_int8",
2322                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 8));
2323
2324       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2325       TYPE_NAME (t) = "ppc_builtin_type_vec64";
2326       tdep->ppc_builtin_type_vec64 = t;
2327     }
2328
2329   return tdep->ppc_builtin_type_vec64;
2330 }
2331
2332 /* Vector 128 type.  */
2333
2334 static struct type *
2335 rs6000_builtin_type_vec128 (struct gdbarch *gdbarch)
2336 {
2337   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2338
2339   if (!tdep->ppc_builtin_type_vec128)
2340     {
2341       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2342
2343       /* The type we're building is this
2344
2345          type = union __ppc_builtin_type_vec128 {
2346              uint128_t uint128;
2347              double v2_double[2];
2348              float v4_float[4];
2349              int32_t v4_int32[4];
2350              int16_t v8_int16[8];
2351              int8_t v16_int8[16];
2352          }
2353       */
2354
2355       struct type *t;
2356
2357       t = arch_composite_type (gdbarch,
2358                                "__ppc_builtin_type_vec128", TYPE_CODE_UNION);
2359       append_composite_type_field (t, "uint128", bt->builtin_uint128);
2360       append_composite_type_field (t, "v2_double",
2361                                    init_vector_type (bt->builtin_double, 2));
2362       append_composite_type_field (t, "v4_float",
2363                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 4));
2364       append_composite_type_field (t, "v4_int32",
2365                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 4));
2366       append_composite_type_field (t, "v8_int16",
2367                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 8));
2368       append_composite_type_field (t, "v16_int8",
2369                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 16));
2370
2371       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2372       TYPE_NAME (t) = "ppc_builtin_type_vec128";
2373       tdep->ppc_builtin_type_vec128 = t;
2374     }
2375
2376   return tdep->ppc_builtin_type_vec128;
2377 }
2378
2379 /* Return the name of register number REGNO, or the empty string if it
2380    is an anonymous register.  */
2381
2382 static const char *
2383 rs6000_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
2384 {
2385   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2386
2387   /* The upper half "registers" have names in the XML description,
2388      but we present only the low GPRs and the full 64-bit registers
2389      to the user.  */
2390   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0
2391       && tdep->ppc_ev0_upper_regnum <= regno
2392       && regno < tdep->ppc_ev0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
2393     return "";
2394
2395   /* Hide the upper halves of the vs0~vs31 registers.  */
2396   if (tdep->ppc_vsr0_regnum >= 0
2397       && tdep->ppc_vsr0_upper_regnum <= regno
2398       && regno < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
2399     return "";
2400
2401   /* Check if the SPE pseudo registers are available.  */
2402   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regno))
2403     {
2404       static const char *const spe_regnames[] = {
2405         "ev0", "ev1", "ev2", "ev3", "ev4", "ev5", "ev6", "ev7",
2406         "ev8", "ev9", "ev10", "ev11", "ev12", "ev13", "ev14", "ev15",
2407         "ev16", "ev17", "ev18", "ev19", "ev20", "ev21", "ev22", "ev23",
2408         "ev24", "ev25", "ev26", "ev27", "ev28", "ev29", "ev30", "ev31",
2409       };
2410       return spe_regnames[regno - tdep->ppc_ev0_regnum];
2411     }
2412
2413   /* Check if the decimal128 pseudo-registers are available.  */
2414   if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regno))
2415     {
2416       static const char *const dfp128_regnames[] = {
2417         "dl0", "dl1", "dl2", "dl3",
2418         "dl4", "dl5", "dl6", "dl7",
2419         "dl8", "dl9", "dl10", "dl11",
2420         "dl12", "dl13", "dl14", "dl15"
2421       };
2422       return dfp128_regnames[regno - tdep->ppc_dl0_regnum];
2423     }
2424
2425   /* Check if this is a VSX pseudo-register.  */
2426   if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regno))
2427     {
2428       static const char *const vsx_regnames[] = {
2429         "vs0", "vs1", "vs2", "vs3", "vs4", "vs5", "vs6", "vs7",
2430         "vs8", "vs9", "vs10", "vs11", "vs12", "vs13", "vs14",
2431         "vs15", "vs16", "vs17", "vs18", "vs19", "vs20", "vs21",
2432         "vs22", "vs23", "vs24", "vs25", "vs26", "vs27", "vs28",
2433         "vs29", "vs30", "vs31", "vs32", "vs33", "vs34", "vs35",
2434         "vs36", "vs37", "vs38", "vs39", "vs40", "vs41", "vs42",
2435         "vs43", "vs44", "vs45", "vs46", "vs47", "vs48", "vs49",
2436         "vs50", "vs51", "vs52", "vs53", "vs54", "vs55", "vs56",
2437         "vs57", "vs58", "vs59", "vs60", "vs61", "vs62", "vs63"
2438       };
2439       return vsx_regnames[regno - tdep->ppc_vsr0_regnum];
2440     }
2441
2442   /* Check if the this is a Extended FP pseudo-register.  */
2443   if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regno))
2444     {
2445       static const char *const efpr_regnames[] = {
2446         "f32", "f33", "f34", "f35", "f36", "f37", "f38",
2447         "f39", "f40", "f41", "f42", "f43", "f44", "f45",
2448         "f46", "f47", "f48", "f49", "f50", "f51",
2449         "f52", "f53", "f54", "f55", "f56", "f57",
2450         "f58", "f59", "f60", "f61", "f62", "f63"
2451       };
2452       return efpr_regnames[regno - tdep->ppc_efpr0_regnum];
2453     }
2454
2455   return tdesc_register_name (gdbarch, regno);
2456 }
2457
2458 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
2459    register N.  */
2460
2461 static struct type *
2462 rs6000_pseudo_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
2463 {
2464   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2465
2466   /* These are the only pseudo-registers we support.  */
2467   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2468               || IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2469               || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2470               || IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regnum));
2471
2472   /* These are the e500 pseudo-registers.  */
2473   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2474     return rs6000_builtin_type_vec64 (gdbarch);
2475   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2476     /* PPC decimal128 pseudo-registers.  */
2477     return builtin_type (gdbarch)->builtin_declong;
2478   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2479     /* POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2480     return rs6000_builtin_type_vec128 (gdbarch);
2481   else
2482     /* POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2483     return builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
2484 }
2485
2486 /* Is REGNUM a member of REGGROUP?  */
2487 static int
2488 rs6000_pseudo_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2489                                    struct reggroup *group)
2490 {
2491   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2492
2493   /* These are the only pseudo-registers we support.  */
2494   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2495               || IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2496               || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2497               || IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regnum));
2498
2499   /* These are the e500 pseudo-registers or the POWER7 VSX registers.  */
2500   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum) || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2501     return group == all_reggroup || group == vector_reggroup;
2502   else
2503     /* PPC decimal128 or Extended FP pseudo-registers.  */
2504     return group == all_reggroup || group == float_reggroup;
2505 }
2506
2507 /* The register format for RS/6000 floating point registers is always
2508    double, we need a conversion if the memory format is float.  */
2509
2510 static int
2511 rs6000_convert_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2512                            struct type *type)
2513 {
2514   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2515
2516   return (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0
2517           && regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
2518           && regnum < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs
2519           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
2520           && TYPE_LENGTH (type)
2521              != TYPE_LENGTH (builtin_type (gdbarch)->builtin_double));
2522 }
2523
2524 static int
2525 rs6000_register_to_value (struct frame_info *frame,
2526                           int regnum,
2527                           struct type *type,
2528                           gdb_byte *to,
2529                           int *optimizedp, int *unavailablep)
2530 {
2531   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2532   gdb_byte from[MAX_REGISTER_SIZE];
2533   
2534   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT);
2535
2536   if (!get_frame_register_bytes (frame, regnum, 0,
2537                                  register_size (gdbarch, regnum),
2538                                  from, optimizedp, unavailablep))
2539     return 0;
2540
2541   convert_typed_floating (from, builtin_type (gdbarch)->builtin_double,
2542                           to, type);
2543   *optimizedp = *unavailablep = 0;
2544   return 1;
2545 }
2546
2547 static void
2548 rs6000_value_to_register (struct frame_info *frame,
2549                           int regnum,
2550                           struct type *type,
2551                           const gdb_byte *from)
2552 {
2553   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2554   gdb_byte to[MAX_REGISTER_SIZE];
2555
2556   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT);
2557
2558   convert_typed_floating (from, type,
2559                           to, builtin_type (gdbarch)->builtin_double);
2560   put_frame_register (frame, regnum, to);
2561 }
2562
2563  /* The type of a function that moves the value of REG between CACHE
2564     or BUF --- in either direction.  */
2565 typedef enum register_status (*move_ev_register_func) (struct regcache *,
2566                                                        int, void *);
2567
2568 /* Move SPE vector register values between a 64-bit buffer and the two
2569    32-bit raw register halves in a regcache.  This function handles
2570    both splitting a 64-bit value into two 32-bit halves, and joining
2571    two halves into a whole 64-bit value, depending on the function
2572    passed as the MOVE argument.
2573
2574    EV_REG must be the number of an SPE evN vector register --- a
2575    pseudoregister.  REGCACHE must be a regcache, and BUFFER must be a
2576    64-bit buffer.
2577
2578    Call MOVE once for each 32-bit half of that register, passing
2579    REGCACHE, the number of the raw register corresponding to that
2580    half, and the address of the appropriate half of BUFFER.
2581
2582    For example, passing 'regcache_raw_read' as the MOVE function will
2583    fill BUFFER with the full 64-bit contents of EV_REG.  Or, passing
2584    'regcache_raw_supply' will supply the contents of BUFFER to the
2585    appropriate pair of raw registers in REGCACHE.
2586
2587    You may need to cast away some 'const' qualifiers when passing
2588    MOVE, since this function can't tell at compile-time which of
2589    REGCACHE or BUFFER is acting as the source of the data.  If C had
2590    co-variant type qualifiers, ...  */
2591
2592 static enum register_status
2593 e500_move_ev_register (move_ev_register_func move,
2594                        struct regcache *regcache, int ev_reg, void *buffer)
2595 {
2596   struct gdbarch *arch = get_regcache_arch (regcache);
2597   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arch); 
2598   int reg_index;
2599   gdb_byte *byte_buffer = buffer;
2600   enum register_status status;
2601
2602   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, ev_reg));
2603
2604   reg_index = ev_reg - tdep->ppc_ev0_regnum;
2605
2606   if (gdbarch_byte_order (arch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2607     {
2608       status = move (regcache, tdep->ppc_ev0_upper_regnum + reg_index,
2609                      byte_buffer);
2610       if (status == REG_VALID)
2611         status = move (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + reg_index,
2612                        byte_buffer + 4);
2613     }
2614   else
2615     {
2616       status = move (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + reg_index, byte_buffer);
2617       if (status == REG_VALID)
2618         status = move (regcache, tdep->ppc_ev0_upper_regnum + reg_index,
2619                        byte_buffer + 4);
2620     }
2621
2622   return status;
2623 }
2624
2625 static enum register_status
2626 do_regcache_raw_read (struct regcache *regcache, int regnum, void *buffer)
2627 {
2628   return regcache_raw_read (regcache, regnum, buffer);
2629 }
2630
2631 static enum register_status
2632 do_regcache_raw_write (struct regcache *regcache, int regnum, void *buffer)
2633 {
2634   regcache_raw_write (regcache, regnum, buffer);
2635
2636   return REG_VALID;
2637 }
2638
2639 static enum register_status
2640 e500_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2641                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2642 {
2643   return e500_move_ev_register (do_regcache_raw_read, regcache, reg_nr, buffer);
2644 }
2645
2646 static void
2647 e500_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2648                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2649 {
2650   e500_move_ev_register (do_regcache_raw_write, regcache,
2651                          reg_nr, (void *) buffer);
2652 }
2653
2654 /* Read method for DFP pseudo-registers.  */
2655 static enum register_status
2656 dfp_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2657                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2658 {
2659   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2660   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_dl0_regnum;
2661   enum register_status status;
2662
2663   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2664     {
2665       /* Read two FP registers to form a whole dl register.  */
2666       status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2667                                   2 * reg_index, buffer);
2668       if (status == REG_VALID)
2669         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2670                                     2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2671     }
2672   else
2673     {
2674       status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2675                                   2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2676       if (status == REG_VALID)
2677         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2678                                     2 * reg_index, buffer);
2679     }
2680
2681   return status;
2682 }
2683
2684 /* Write method for DFP pseudo-registers.  */
2685 static void
2686 dfp_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2687                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2688 {
2689   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2690   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_dl0_regnum;
2691
2692   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2693     {
2694       /* Write each half of the dl register into a separate
2695       FP register.  */
2696       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2697                           2 * reg_index, buffer);
2698       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2699                           2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2700     }
2701   else
2702     {
2703       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2704                           2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2705       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2706                           2 * reg_index, buffer);
2707     }
2708 }
2709
2710 /* Read method for POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2711 static enum register_status
2712 vsx_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2713                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2714 {
2715   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2716   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_vsr0_regnum;
2717   enum register_status status;
2718
2719   /* Read the portion that overlaps the VMX registers.  */
2720   if (reg_index > 31)
2721     status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2722                                 reg_index - 32, buffer);
2723   else
2724     /* Read the portion that overlaps the FPR registers.  */
2725     if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2726       {
2727         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2728                                     reg_index, buffer);
2729         if (status == REG_VALID)
2730           status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2731                                       reg_index, buffer + 8);
2732       }
2733     else
2734       {
2735         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2736                                     reg_index, buffer + 8);
2737         if (status == REG_VALID)
2738           status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2739                                       reg_index, buffer);
2740       }
2741
2742   return status;
2743 }
2744
2745 /* Write method for POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2746 static void
2747 vsx_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2748                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2749 {
2750   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2751   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_vsr0_regnum;
2752
2753   /* Write the portion that overlaps the VMX registers.  */
2754   if (reg_index > 31)
2755     regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2756                         reg_index - 32, buffer);
2757   else
2758     /* Write the portion that overlaps the FPR registers.  */
2759     if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2760       {
2761         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2762                         reg_index, buffer);
2763         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2764                         reg_index, buffer + 8);
2765       }
2766     else
2767       {
2768         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2769                         reg_index, buffer + 8);
2770         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2771                         reg_index, buffer);
2772       }
2773 }
2774
2775 /* Read method for POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2776 static enum register_status
2777 efpr_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2778                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2779 {
2780   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2781   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_efpr0_regnum;
2782
2783   /* Read the portion that overlaps the VMX register.  */
2784   return regcache_raw_read_part (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + reg_index, 0,
2785                                  register_size (gdbarch, reg_nr), buffer);
2786 }
2787
2788 /* Write method for POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2789 static void
2790 efpr_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2791                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2792 {
2793   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2794   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_efpr0_regnum;
2795
2796   /* Write the portion that overlaps the VMX register.  */
2797   regcache_raw_write_part (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + reg_index, 0,
2798                            register_size (gdbarch, reg_nr), buffer);
2799 }
2800
2801 static enum register_status
2802 rs6000_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch,
2803                              struct regcache *regcache,
2804                              int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2805 {
2806   struct gdbarch *regcache_arch = get_regcache_arch (regcache);
2807   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
2808
2809   gdb_assert (regcache_arch == gdbarch);
2810
2811   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2812     return e500_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2813   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2814     return dfp_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2815   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2816     return vsx_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2817   else if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2818     return efpr_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2819   else
2820     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2821                     _("rs6000_pseudo_register_read: "
2822                     "called on unexpected register '%s' (%d)"),
2823                     gdbarch_register_name (gdbarch, reg_nr), reg_nr);
2824 }
2825
2826 static void
2827 rs6000_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch,
2828                               struct regcache *regcache,
2829                               int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2830 {
2831   struct gdbarch *regcache_arch = get_regcache_arch (regcache);
2832   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
2833
2834   gdb_assert (regcache_arch == gdbarch);
2835
2836   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2837     e500_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2838   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2839     dfp_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2840   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2841     vsx_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2842   else if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2843     efpr_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2844   else
2845     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2846                     _("rs6000_pseudo_register_write: "
2847                     "called on unexpected register '%s' (%d)"),
2848                     gdbarch_register_name (gdbarch, reg_nr), reg_nr);
2849 }
2850
2851 /* Convert a DBX STABS register number to a GDB register number.  */
2852 static int
2853 rs6000_stab_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num)
2854 {
2855   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2856
2857   if (0 <= num && num <= 31)
2858     return tdep->ppc_gp0_regnum + num;
2859   else if (32 <= num && num <= 63)
2860     /* FIXME: jimb/2004-05-05: What should we do when the debug info
2861        specifies registers the architecture doesn't have?  Our
2862        callers don't check the value we return.  */
2863     return tdep->ppc_fp0_regnum + (num - 32);
2864   else if (77 <= num && num <= 108)
2865     return tdep->ppc_vr0_regnum + (num - 77);
2866   else if (1200 <= num && num < 1200 + 32)
2867     return tdep->ppc_ev0_upper_regnum + (num - 1200);
2868   else
2869     switch (num)
2870       {
2871       case 64: 
2872         return tdep->ppc_mq_regnum;
2873       case 65:
2874         return tdep->ppc_lr_regnum;
2875       case 66: 
2876         return tdep->ppc_ctr_regnum;
2877       case 76: 
2878         return tdep->ppc_xer_regnum;
2879       case 109:
2880         return tdep->ppc_vrsave_regnum;
2881       case 110:
2882         return tdep->ppc_vrsave_regnum - 1; /* vscr */
2883       case 111:
2884         return tdep->ppc_acc_regnum;
2885       case 112:
2886         return tdep->ppc_spefscr_regnum;
2887       default: 
2888         return num;
2889       }
2890 }
2891
2892
2893 /* Convert a Dwarf 2 register number to a GDB register number.  */
2894 static int
2895 rs6000_dwarf2_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num)
2896 {
2897   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2898
2899   if (0 <= num && num <= 31)
2900     return tdep->ppc_gp0_regnum + num;
2901   else if (32 <= num && num <= 63)
2902     /* FIXME: jimb/2004-05-05: What should we do when the debug info
2903        specifies registers the architecture doesn't have?  Our
2904        callers don't check the value we return.  */
2905     return tdep->ppc_fp0_regnum + (num - 32);
2906   else if (1124 <= num && num < 1124 + 32)
2907     return tdep->ppc_vr0_regnum + (num - 1124);
2908   else if (1200 <= num && num < 1200 + 32)
2909     return tdep->ppc_ev0_upper_regnum + (num - 1200);
2910   else
2911     switch (num)
2912       {
2913       case 64:
2914         return tdep->ppc_cr_regnum;
2915       case 67:
2916         return tdep->ppc_vrsave_regnum - 1; /* vscr */
2917       case 99:
2918         return tdep->ppc_acc_regnum;
2919       case 100:
2920         return tdep->ppc_mq_regnum;
2921       case 101:
2922         return tdep->ppc_xer_regnum;
2923       case 108:
2924         return tdep->ppc_lr_regnum;
2925       case 109:
2926         return tdep->ppc_ctr_regnum;
2927       case 356:
2928         return tdep->ppc_vrsave_regnum;
2929       case 612:
2930         return tdep->ppc_spefscr_regnum;
2931       default:
2932         return num;
2933       }
2934 }
2935
2936 /* Translate a .eh_frame register to DWARF register, or adjust a
2937    .debug_frame register.  */
2938
2939 static int
2940 rs6000_adjust_frame_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num, int eh_frame_p)
2941 {
2942   /* GCC releases before 3.4 use GCC internal register numbering in
2943      .debug_frame (and .debug_info, et cetera).  The numbering is
2944      different from the standard SysV numbering for everything except
2945      for GPRs and FPRs.  We can not detect this problem in most cases
2946      - to get accurate debug info for variables living in lr, ctr, v0,
2947      et cetera, use a newer version of GCC.  But we must detect
2948      one important case - lr is in column 65 in .debug_frame output,
2949      instead of 108.
2950
2951      GCC 3.4, and the "hammer" branch, have a related problem.  They
2952      record lr register saves in .debug_frame as 108, but still record
2953      the return column as 65.  We fix that up too.
2954
2955      We can do this because 65 is assigned to fpsr, and GCC never
2956      generates debug info referring to it.  To add support for
2957      handwritten debug info that restores fpsr, we would need to add a
2958      producer version check to this.  */
2959   if (!eh_frame_p)
2960     {
2961       if (num == 65)
2962         return 108;
2963       else
2964         return num;
2965     }
2966
2967   /* .eh_frame is GCC specific.  For binary compatibility, it uses GCC
2968      internal register numbering; translate that to the standard DWARF2
2969      register numbering.  */
2970   if (0 <= num && num <= 63)    /* r0-r31,fp0-fp31 */
2971     return num;
2972   else if (68 <= num && num <= 75) /* cr0-cr8 */
2973     return num - 68 + 86;
2974   else if (77 <= num && num <= 108) /* vr0-vr31 */
2975     return num - 77 + 1124;
2976   else
2977     switch (num)
2978       {
2979       case 64: /* mq */
2980         return 100;
2981       case 65: /* lr */
2982         return 108;
2983       case 66: /* ctr */
2984         return 109;
2985       case 76: /* xer */
2986         return 101;
2987       case 109: /* vrsave */
2988         return 356;
2989       case 110: /* vscr */
2990         return 67;
2991       case 111: /* spe_acc */
2992         return 99;
2993       case 112: /* spefscr */
2994         return 612;
2995       default:
2996         return num;
2997       }
2998 }
2999 \f
3000
3001 /* Handling the various POWER/PowerPC variants.  */
3002
3003 /* Information about a particular processor variant.  */
3004
3005 struct variant
3006   {
3007     /* Name of this variant.  */
3008     char *name;
3009
3010     /* English description of the variant.  */
3011     char *description;
3012
3013     /* bfd_arch_info.arch corresponding to variant.  */
3014     enum bfd_architecture arch;
3015
3016     /* bfd_arch_info.mach corresponding to variant.  */
3017     unsigned long mach;
3018
3019     /* Target description for this variant.  */
3020     struct target_desc **tdesc;
3021   };
3022
3023 static struct variant variants[] =
3024 {
3025   {"powerpc", "PowerPC user-level", bfd_arch_powerpc,
3026    bfd_mach_ppc, &tdesc_powerpc_altivec32},
3027   {"power", "POWER user-level", bfd_arch_rs6000,
3028    bfd_mach_rs6k, &tdesc_rs6000},
3029   {"403", "IBM PowerPC 403", bfd_arch_powerpc,
3030    bfd_mach_ppc_403, &tdesc_powerpc_403},
3031   {"405", "IBM PowerPC 405", bfd_arch_powerpc,
3032    bfd_mach_ppc_405, &tdesc_powerpc_405},
3033   {"601", "Motorola PowerPC 601", bfd_arch_powerpc,
3034    bfd_mach_ppc_601, &tdesc_powerpc_601},
3035   {"602", "Motorola PowerPC 602", bfd_arch_powerpc,
3036    bfd_mach_ppc_602, &tdesc_powerpc_602},
3037   {"603", "Motorola/IBM PowerPC 603 or 603e", bfd_arch_powerpc,
3038    bfd_mach_ppc_603, &tdesc_powerpc_603},
3039   {"604", "Motorola PowerPC 604 or 604e", bfd_arch_powerpc,
3040    604, &tdesc_powerpc_604},
3041   {"403GC", "IBM PowerPC 403GC", bfd_arch_powerpc,
3042    bfd_mach_ppc_403gc, &tdesc_powerpc_403gc},
3043   {"505", "Motorola PowerPC 505", bfd_arch_powerpc,
3044    bfd_mach_ppc_505, &tdesc_powerpc_505},
3045   {"860", "Motorola PowerPC 860 or 850", bfd_arch_powerpc,
3046    bfd_mach_ppc_860, &tdesc_powerpc_860},
3047   {"750", "Motorola/IBM PowerPC 750 or 740", bfd_arch_powerpc,
3048    bfd_mach_ppc_750, &tdesc_powerpc_750},
3049   {"7400", "Motorola/IBM PowerPC 7400 (G4)", bfd_arch_powerpc,
3050    bfd_mach_ppc_7400, &tdesc_powerpc_7400},
3051   {"e500", "Motorola PowerPC e500", bfd_arch_powerpc,
3052    bfd_mach_ppc_e500, &tdesc_powerpc_e500},
3053
3054   /* 64-bit */
3055   {"powerpc64", "PowerPC 64-bit user-level", bfd_arch_powerpc,
3056    bfd_mach_ppc64, &tdesc_powerpc_altivec64},
3057   {"620", "Motorola PowerPC 620", bfd_arch_powerpc,
3058    bfd_mach_ppc_620, &tdesc_powerpc_64},
3059   {"630", "Motorola PowerPC 630", bfd_arch_powerpc,
3060    bfd_mach_ppc_630, &tdesc_powerpc_64},
3061   {"a35", "PowerPC A35", bfd_arch_powerpc,
3062    bfd_mach_ppc_a35, &tdesc_powerpc_64},
3063   {"rs64ii", "PowerPC rs64ii", bfd_arch_powerpc,
3064    bfd_mach_ppc_rs64ii, &tdesc_powerpc_64},
3065   {"rs64iii", "PowerPC rs64iii", bfd_arch_powerpc,
3066    bfd_mach_ppc_rs64iii, &tdesc_powerpc_64},
3067
3068   /* FIXME: I haven't checked the register sets of the following.  */
3069   {"rs1", "IBM POWER RS1", bfd_arch_rs6000,
3070    bfd_mach_rs6k_rs1, &tdesc_rs6000},
3071   {"rsc", "IBM POWER RSC", bfd_arch_rs6000,
3072    bfd_mach_rs6k_rsc, &tdesc_rs6000},
3073   {"rs2", "IBM POWER RS2", bfd_arch_rs6000,
3074    bfd_mach_rs6k_rs2, &tdesc_rs6000},
3075
3076   {0, 0, 0, 0, 0}
3077 };
3078
3079 /* Return the variant corresponding to architecture ARCH and machine number
3080    MACH.  If no such variant exists, return null.  */
3081
3082 static const struct variant *
3083 find_variant_by_arch (enum bfd_architecture arch, unsigned long mach)
3084 {
3085   const struct variant *v;
3086
3087   for (v = variants; v->name; v++)
3088     if (arch == v->arch && mach == v->mach)
3089       return v;
3090
3091   return NULL;
3092 }
3093
3094 static int
3095 gdb_print_insn_powerpc (bfd_vma memaddr, disassemble_info *info)
3096 {
3097   if (info->endian == BFD_ENDIAN_BIG)
3098     return print_insn_big_powerpc (memaddr, info);
3099   else
3100     return print_insn_little_powerpc (memaddr, info);
3101 }
3102 \f
3103 static CORE_ADDR
3104 rs6000_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
3105 {
3106   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
3107                                          gdbarch_pc_regnum (gdbarch));
3108 }
3109
3110 static struct frame_id
3111 rs6000_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3112 {
3113   return frame_id_build (get_frame_register_unsigned
3114                           (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch)),
3115                          get_frame_pc (this_frame));
3116 }
3117
3118 struct rs6000_frame_cache
3119 {
3120   CORE_ADDR base;
3121   CORE_ADDR initial_sp;
3122   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
3123 };
3124
3125 static struct rs6000_frame_cache *
3126 rs6000_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3127 {
3128   struct rs6000_frame_cache *cache;
3129   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
3130   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3131   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3132   struct rs6000_framedata fdata;
3133   int wordsize = tdep->wordsize;
3134   CORE_ADDR func, pc;
3135
3136   if ((*this_cache) != NULL)
3137     return (*this_cache);
3138   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct rs6000_frame_cache);
3139   (*this_cache) = cache;
3140   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
3141
3142   func = get_frame_func (this_frame);
3143   pc = get_frame_pc (this_frame);
3144   skip_prologue (gdbarch, func, pc, &fdata);
3145
3146   /* Figure out the parent's stack pointer.  */
3147
3148   /* NOTE: cagney/2002-04-14: The ->frame points to the inner-most
3149      address of the current frame.  Things might be easier if the
3150      ->frame pointed to the outer-most address of the frame.  In
3151      the mean time, the address of the prev frame is used as the
3152      base address of this frame.  */
3153   cache->base = get_frame_register_unsigned
3154                 (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
3155
3156   /* If the function appears to be frameless, check a couple of likely
3157      indicators that we have simply failed to find the frame setup.
3158      Two common cases of this are missing symbols (i.e.
3159      get_frame_func returns the wrong address or 0), and assembly
3160      stubs which have a fast exit path but set up a frame on the slow
3161      path.
3162
3163      If the LR appears to return to this function, then presume that
3164      we have an ABI compliant frame that we failed to find.  */
3165   if (fdata.frameless && fdata.lr_offset == 0)
3166     {
3167       CORE_ADDR saved_lr;
3168       int make_frame = 0;
3169
3170       saved_lr = get_frame_register_unsigned (this_frame, tdep->ppc_lr_regnum);
3171       if (func == 0 && saved_lr == pc)
3172         make_frame = 1;
3173       else if (func != 0)
3174         {
3175           CORE_ADDR saved_func = get_pc_function_start (saved_lr);
3176           if (func == saved_func)
3177             make_frame = 1;
3178         }
3179
3180       if (make_frame)
3181         {
3182           fdata.frameless = 0;
3183           fdata.lr_offset = tdep->lr_frame_offset;
3184         }
3185     }
3186
3187   if (!fdata.frameless)
3188     /* Frameless really means stackless.  */
3189     cache->base
3190       = read_memory_unsigned_integer (cache->base, wordsize, byte_order);
3191
3192   trad_frame_set_value (cache->saved_regs,
3193                         gdbarch_sp_regnum (gdbarch), cache->base);
3194
3195   /* if != -1, fdata.saved_fpr is the smallest number of saved_fpr.
3196      All fpr's from saved_fpr to fp31 are saved.  */
3197
3198   if (fdata.saved_fpr >= 0)
3199     {
3200       int i;
3201       CORE_ADDR fpr_addr = cache->base + fdata.fpr_offset;
3202
3203       /* If skip_prologue says floating-point registers were saved,
3204          but the current architecture has no floating-point registers,
3205          then that's strange.  But we have no indices to even record
3206          the addresses under, so we just ignore it.  */
3207       if (ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
3208         for (i = fdata.saved_fpr; i < ppc_num_fprs; i++)
3209           {
3210             cache->saved_regs[tdep->ppc_fp0_regnum + i].addr = fpr_addr;
3211             fpr_addr += 8;
3212           }
3213     }
3214
3215   /* if != -1, fdata.saved_gpr is the smallest number of saved_gpr.
3216      All gpr's from saved_gpr to gpr31 are saved (except during the
3217      prologue).  */
3218
3219   if (fdata.saved_gpr >= 0)
3220     {
3221       int i;
3222       CORE_ADDR gpr_addr = cache->base + fdata.gpr_offset;
3223       for (i = fdata.saved_gpr; i < ppc_num_gprs; i++)
3224         {
3225           if (fdata.gpr_mask & (1U << i))
3226             cache->saved_regs[tdep->ppc_gp0_regnum + i].addr = gpr_addr;
3227           gpr_addr += wordsize;
3228         }
3229     }
3230
3231   /* if != -1, fdata.saved_vr is the smallest number of saved_vr.
3232      All vr's from saved_vr to vr31 are saved.  */
3233   if (tdep->ppc_vr0_regnum != -1 && tdep->ppc_vrsave_regnum != -1)
3234     {
3235       if (fdata.saved_vr >= 0)
3236         {
3237           int i;
3238           CORE_ADDR vr_addr = cache->base + fdata.vr_offset;
3239           for (i = fdata.saved_vr; i < 32; i++)
3240             {
3241               cache->saved_regs[tdep->ppc_vr0_regnum + i].addr = vr_addr;
3242               vr_addr += register_size (gdbarch, tdep->ppc_vr0_regnum);
3243             }
3244         }
3245     }
3246
3247   /* if != -1, fdata.saved_ev is the smallest number of saved_ev.
3248      All vr's from saved_ev to ev31 are saved. ?????  */
3249   if (tdep->ppc_ev0_regnum != -1)
3250     {
3251       if (fdata.saved_ev >= 0)
3252         {
3253           int i;
3254           CORE_ADDR ev_addr = cache->base + fdata.ev_offset;
3255           for (i = fdata.saved_ev; i < ppc_num_gprs; i++)
3256             {
3257               cache->saved_regs[tdep->ppc_ev0_regnum + i].addr = ev_addr;
3258               cache->saved_regs[tdep->ppc_gp0_regnum + i].addr = ev_addr + 4;
3259               ev_addr += register_size (gdbarch, tdep->ppc_ev0_regnum);
3260             }
3261         }
3262     }
3263
3264   /* If != 0, fdata.cr_offset is the offset from the frame that
3265      holds the CR.  */
3266   if (fdata.cr_offset != 0)
3267     cache->saved_regs[tdep->ppc_cr_regnum].addr
3268       = cache->base + fdata.cr_offset;
3269
3270   /* If != 0, fdata.lr_offset is the offset from the frame that
3271      holds the LR.  */
3272   if (fdata.lr_offset != 0)
3273     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum].addr
3274       = cache->base + fdata.lr_offset;
3275   else if (fdata.lr_register != -1)
3276     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum].realreg = fdata.lr_register;
3277   /* The PC is found in the link register.  */
3278   cache->saved_regs[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)] =
3279     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum];
3280
3281   /* If != 0, fdata.vrsave_offset is the offset from the frame that
3282      holds the VRSAVE.  */
3283   if (fdata.vrsave_offset != 0)
3284     cache->saved_regs[tdep->ppc_vrsave_regnum].addr
3285       = cache->base + fdata.vrsave_offset;
3286
3287   if (fdata.alloca_reg < 0)
3288     /* If no alloca register used, then fi->frame is the value of the
3289        %sp for this frame, and it is good enough.  */
3290     cache->initial_sp
3291       = get_frame_register_unsigned (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
3292   else
3293     cache->initial_sp
3294       = get_frame_register_unsigned (this_frame, fdata.alloca_reg);
3295
3296   return cache;
3297 }
3298
3299 static void
3300 rs6000_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
3301                       struct frame_id *this_id)
3302 {
3303   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3304                                                         this_cache);
3305   /* This marks the outermost frame.  */
3306   if (info->base == 0)
3307     return;
3308
3309   (*this_id) = frame_id_build (info->base, get_frame_func (this_frame));
3310 }
3311
3312 static struct value *
3313 rs6000_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
3314                             void **this_cache, int regnum)
3315 {
3316   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3317                                                         this_cache);
3318   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, info->saved_regs, regnum);
3319 }
3320
3321 static const struct frame_unwind rs6000_frame_unwind =
3322 {
3323   NORMAL_FRAME,
3324   default_frame_unwind_stop_reason,
3325   rs6000_frame_this_id,
3326   rs6000_frame_prev_register,
3327   NULL,
3328   default_frame_sniffer
3329 };
3330 \f
3331
3332 static CORE_ADDR
3333 rs6000_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3334 {
3335   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3336                                                         this_cache);
3337   return info->initial_sp;
3338 }
3339
3340 static const struct frame_base rs6000_frame_base = {
3341   &rs6000_frame_unwind,
3342   rs6000_frame_base_address,
3343   rs6000_frame_base_address,
3344   rs6000_frame_base_address
3345 };
3346
3347 static const struct frame_base *
3348 rs6000_frame_base_sniffer (struct frame_info *this_frame)
3349 {
3350   return &rs6000_frame_base;
3351 }
3352
3353 /* DWARF-2 frame support.  Used to handle the detection of
3354   clobbered registers during function calls.  */
3355
3356 static void
3357 ppc_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
3358                             struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
3359                             struct frame_info *this_frame)
3360 {
3361   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3362
3363   /* PPC32 and PPC64 ABI's are the same regarding volatile and
3364      non-volatile registers.  We will use the same code for both.  */
3365
3366   /* Call-saved GP registers.  */
3367   if ((regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum + 14
3368       && regnum <= tdep->ppc_gp0_regnum + 31)
3369       || (regnum == tdep->ppc_gp0_regnum + 1))
3370     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3371
3372   /* Call-clobbered GP registers.  */
3373   if ((regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum + 3
3374       && regnum <= tdep->ppc_gp0_regnum + 12)
3375       || (regnum == tdep->ppc_gp0_regnum))
3376     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3377
3378   /* Deal with FP registers, if supported.  */
3379   if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
3380     {
3381       /* Call-saved FP registers.  */
3382       if ((regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum + 14
3383           && regnum <= tdep->ppc_fp0_regnum + 31))
3384         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3385
3386       /* Call-clobbered FP registers.  */
3387       if ((regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
3388           && regnum <= tdep->ppc_fp0_regnum + 13))
3389         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3390     }
3391
3392   /* Deal with ALTIVEC registers, if supported.  */
3393   if (tdep->ppc_vr0_regnum > 0 && tdep->ppc_vrsave_regnum > 0)
3394     {
3395       /* Call-saved Altivec registers.  */
3396       if ((regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum + 20
3397           && regnum <= tdep->ppc_vr0_regnum + 31)
3398           || regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum)
3399         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3400
3401       /* Call-clobbered Altivec registers.  */
3402       if ((regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum
3403           && regnum <= tdep->ppc_vr0_regnum + 19))
3404         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3405     }
3406
3407   /* Handle PC register and Stack Pointer correctly.  */
3408   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
3409     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
3410   else if (regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3411     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
3412 }
3413
3414
3415 /* Return true if a .gnu_attributes section exists in BFD and it
3416    indicates we are using SPE extensions OR if a .PPC.EMB.apuinfo
3417    section exists in BFD and it indicates that SPE extensions are in
3418    use.  Check the .gnu.attributes section first, as the binary might be
3419    compiled for SPE, but not actually using SPE instructions.  */
3420
3421 static int
3422 bfd_uses_spe_extensions (bfd *abfd)
3423 {
3424   asection *sect;
3425   gdb_byte *contents = NULL;
3426   bfd_size_type size;
3427   gdb_byte *ptr;
3428   int success = 0;
3429   int vector_abi;
3430
3431   if (!abfd)
3432     return 0;
3433
3434 #ifdef HAVE_ELF
3435   /* Using Tag_GNU_Power_ABI_Vector here is a bit of a hack, as the user
3436      could be using the SPE vector abi without actually using any spe
3437      bits whatsoever.  But it's close enough for now.  */
3438   vector_abi = bfd_elf_get_obj_attr_int (abfd, OBJ_ATTR_GNU,
3439                                          Tag_GNU_Power_ABI_Vector);
3440   if (vector_abi == 3)
3441     return 1;
3442 #endif
3443
3444   sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".PPC.EMB.apuinfo");
3445   if (!sect)
3446     return 0;
3447
3448   size = bfd_get_section_size (sect);
3449   contents = xmalloc (size);
3450   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sect, contents, 0, size))
3451     {
3452       xfree (contents);
3453       return 0;
3454     }
3455
3456   /* Parse the .PPC.EMB.apuinfo section.  The layout is as follows:
3457
3458      struct {
3459        uint32 name_len;
3460        uint32 data_len;
3461        uint32 type;
3462        char name[name_len rounded up to 4-byte alignment];
3463        char data[data_len];
3464      };
3465
3466      Technically, there's only supposed to be one such structure in a
3467      given apuinfo section, but the linker is not always vigilant about
3468      merging apuinfo sections from input files.  Just go ahead and parse
3469      them all, exiting early when we discover the binary uses SPE
3470      insns.
3471
3472      It's not specified in what endianness the information in this
3473      section is stored.  Assume that it's the endianness of the BFD.  */
3474   ptr = contents;
3475   while (1)
3476     {
3477       unsigned int name_len;
3478       unsigned int data_len;
3479       unsigned int type;
3480
3481       /* If we can't read the first three fields, we're done.  */
3482       if (size < 12)
3483         break;
3484
3485       name_len = bfd_get_32 (abfd, ptr);
3486       name_len = (name_len + 3) & ~3U; /* Round to 4 bytes.  */
3487       data_len = bfd_get_32 (abfd, ptr + 4);
3488       type = bfd_get_32 (abfd, ptr + 8);
3489       ptr += 12;
3490
3491       /* The name must be "APUinfo\0".  */
3492       if (name_len != 8
3493           && strcmp ((const char *) ptr, "APUinfo") != 0)
3494         break;
3495       ptr += name_len;
3496
3497       /* The type must be 2.  */
3498       if (type != 2)
3499         break;
3500
3501       /* The data is stored as a series of uint32.  The upper half of
3502          each uint32 indicates the particular APU used and the lower
3503          half indicates the revision of that APU.  We just care about
3504          the upper half.  */
3505
3506       /* Not 4-byte quantities.  */
3507       if (data_len & 3U)
3508         break;
3509
3510       while (data_len)
3511         {
3512           unsigned int apuinfo = bfd_get_32 (abfd, ptr);
3513           unsigned int apu = apuinfo >> 16;
3514           ptr += 4;
3515           data_len -= 4;
3516
3517           /* The SPE APU is 0x100; the SPEFP APU is 0x101.  Accept
3518              either.  */
3519           if (apu == 0x100 || apu == 0x101)
3520             {
3521               success = 1;
3522               data_len = 0;
3523             }
3524         }
3525
3526       if (success)
3527         break;
3528     }
3529
3530   xfree (contents);
3531   return success;
3532 }
3533
3534 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
3535    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
3536    during this debugging session.
3537
3538    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
3539    a binary file.  */
3540
3541 static struct gdbarch *
3542 rs6000_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
3543 {
3544   struct gdbarch *gdbarch;
3545   struct gdbarch_tdep *tdep;
3546   int wordsize, from_xcoff_exec, from_elf_exec;
3547   enum bfd_architecture arch;
3548   unsigned long mach;
3549   bfd abfd;
3550   enum auto_boolean soft_float_flag = powerpc_soft_float_global;
3551   int soft_float;
3552   enum powerpc_vector_abi vector_abi = powerpc_vector_abi_global;
3553   int have_fpu = 1, have_spe = 0, have_mq = 0, have_altivec = 0, have_dfp = 0,
3554       have_vsx = 0;
3555   int tdesc_wordsize = -1;
3556   const struct target_desc *tdesc = info.target_desc;
3557   struct tdesc_arch_data *tdesc_data = NULL;
3558   int num_pseudoregs = 0;
3559   int cur_reg;
3560
3561   /* INFO may refer to a binary that is not of the PowerPC architecture,
3562      e.g. when debugging a stand-alone SPE executable on a Cell/B.E. system.
3563      In this case, we must not attempt to infer properties of the (PowerPC
3564      side) of the target system from properties of that executable.  Trust
3565      the target description instead.  */
3566   if (info.abfd
3567       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_powerpc
3568       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_rs6000)
3569     info.abfd = NULL;
3570
3571   from_xcoff_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
3572     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_xcoff_flavour;
3573
3574   from_elf_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
3575     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour;
3576
3577   /* Check word size.  If INFO is from a binary file, infer it from
3578      that, else choose a likely default.  */
3579   if (from_xcoff_exec)
3580     {
3581       if (bfd_xcoff_is_xcoff64 (info.abfd))
3582         wordsize = 8;
3583       else
3584         wordsize = 4;
3585     }
3586   else if (from_elf_exec)
3587     {
3588       if (elf_elfheader (info.abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
3589         wordsize = 8;
3590       else
3591         wordsize = 4;
3592     }
3593   else if (tdesc_has_registers (tdesc))
3594     wordsize = -1;
3595   else
3596     {
3597       if (info.bfd_arch_info != NULL && info.bfd_arch_info->bits_per_word != 0)
3598         wordsize = info.bfd_arch_info->bits_per_word /
3599           info.bfd_arch_info->bits_per_byte;
3600       else
3601         wordsize = 4;
3602     }
3603
3604   /* Get the architecture and machine from the BFD.  */
3605   arch = info.bfd_arch_info->arch;
3606   mach = info.bfd_arch_info->mach;
3607
3608   /* For e500 executables, the apuinfo section is of help here.  Such
3609      section contains the identifier and revision number of each
3610      Application-specific Processing Unit that is present on the
3611      chip.  The content of the section is determined by the assembler
3612      which looks at each instruction and determines which unit (and
3613      which version of it) can execute it.  Grovel through the section
3614      looking for relevant e500 APUs.  */
3615
3616   if (bfd_uses_spe_extensions (info.abfd))
3617     {
3618       arch = info.bfd_arch_info->arch;
3619       mach = bfd_mach_ppc_e500;
3620       bfd_default_set_arch_mach (&abfd, arch, mach);
3621       info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (&abfd);
3622     }
3623
3624   /* Find a default target description which describes our register
3625      layout, if we do not already have one.  */
3626   if (! tdesc_has_registers (tdesc))
3627     {
3628       const struct variant *v;
3629
3630       /* Choose variant.  */
3631       v = find_variant_by_arch (arch, mach);
3632       if (!v)
3633         return NULL;
3634
3635       tdesc = *v->tdesc;
3636     }
3637
3638   gdb_assert (tdesc_has_registers (tdesc));
3639
3640   /* Check any target description for validity.  */
3641   if (tdesc_has_registers (tdesc))
3642     {
3643       static const char *const gprs[] = {
3644         "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
3645         "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
3646         "r16", "r17", "r18", "r19", "r20", "r21", "r22", "r23",
3647         "r24", "r25", "r26", "r27", "r28", "r29", "r30", "r31"
3648       };
3649       static const char *const segment_regs[] = {
3650         "sr0", "sr1", "sr2", "sr3", "sr4", "sr5", "sr6", "sr7",
3651         "sr8", "sr9", "sr10", "sr11", "sr12", "sr13", "sr14", "sr15"
3652       };
3653       const struct tdesc_feature *feature;
3654       int i, valid_p;
3655       static const char *const msr_names[] = { "msr", "ps" };
3656       static const char *const cr_names[] = { "cr", "cnd" };
3657       static const char *const ctr_names[] = { "ctr", "cnt" };
3658
3659       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3660                                     "org.gnu.gdb.power.core");
3661       if (feature == NULL)
3662         return NULL;
3663
3664       tdesc_data = tdesc_data_alloc ();
3665
3666       valid_p = 1;
3667       for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
3668         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i, gprs[i]);
3669       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_PC_REGNUM,
3670                                           "pc");
3671       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_LR_REGNUM,
3672                                           "lr");
3673       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_XER_REGNUM,
3674                                           "xer");
3675
3676       /* Allow alternate names for these registers, to accomodate GDB's
3677          historic naming.  */
3678       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
3679                                                   PPC_MSR_REGNUM, msr_names);
3680       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
3681                                                   PPC_CR_REGNUM, cr_names);
3682       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
3683                                                   PPC_CTR_REGNUM, ctr_names);
3684
3685       if (!valid_p)
3686         {
3687           tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3688           return NULL;
3689         }
3690
3691       have_mq = tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_MQ_REGNUM,
3692                                          "mq");
3693
3694       tdesc_wordsize = tdesc_register_size (feature, "pc") / 8;
3695       if (wordsize == -1)
3696         wordsize = tdesc_wordsize;
3697
3698       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3699                                     "org.gnu.gdb.power.fpu");
3700       if (feature != NULL)
3701         {
3702           static const char *const fprs[] = {
3703             "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7",
3704             "f8", "f9", "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15",
3705             "f16", "f17", "f18", "f19", "f20", "f21", "f22", "f23",
3706             "f24", "f25", "f26", "f27", "f28", "f29", "f30", "f31"
3707           };
3708           valid_p = 1;
3709           for (i = 0; i < ppc_num_fprs; i++)
3710             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3711                                                 PPC_F0_REGNUM + i, fprs[i]);
3712           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3713                                               PPC_FPSCR_REGNUM, "fpscr");
3714
3715           if (!valid_p)
3716             {
3717               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3718               return NULL;
3719             }
3720           have_fpu = 1;
3721         }
3722       else
3723         have_fpu = 0;
3724
3725       /* The DFP pseudo-registers will be available when there are floating
3726          point registers.  */
3727       have_dfp = have_fpu;
3728
3729       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3730                                     "org.gnu.gdb.power.altivec");
3731       if (feature != NULL)
3732         {
3733           static const char *const vector_regs[] = {
3734             "vr0", "vr1", "vr2", "vr3", "vr4", "vr5", "vr6", "vr7",
3735             "vr8", "vr9", "vr10", "vr11", "vr12", "vr13", "vr14", "vr15",
3736             "vr16", "vr17", "vr18", "vr19", "vr20", "vr21", "vr22", "vr23",
3737             "vr24", "vr25", "vr26", "vr27", "vr28", "vr29", "vr30", "vr31"
3738           };
3739
3740           valid_p = 1;
3741           for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
3742             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3743                                                 PPC_VR0_REGNUM + i,
3744                                                 vector_regs[i]);
3745           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3746                                               PPC_VSCR_REGNUM, "vscr");
3747           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3748                                               PPC_VRSAVE_REGNUM, "vrsave");
3749
3750           if (have_spe || !valid_p)
3751             {
3752               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3753               return NULL;
3754             }
3755           have_altivec = 1;
3756         }
3757       else
3758         have_altivec = 0;
3759
3760       /* Check for POWER7 VSX registers support.  */
3761       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3762                                     "org.gnu.gdb.power.vsx");
3763
3764       if (feature != NULL)
3765         {
3766           static const char *const vsx_regs[] = {
3767             "vs0h", "vs1h", "vs2h", "vs3h", "vs4h", "vs5h",
3768             "vs6h", "vs7h", "vs8h", "vs9h", "vs10h", "vs11h",
3769             "vs12h", "vs13h", "vs14h", "vs15h", "vs16h", "vs17h",
3770             "vs18h", "vs19h", "vs20h", "vs21h", "vs22h", "vs23h",
3771             "vs24h", "vs25h", "vs26h", "vs27h", "vs28h", "vs29h",
3772             "vs30h", "vs31h"
3773           };
3774
3775           valid_p = 1;
3776
3777           for (i = 0; i < ppc_num_vshrs; i++)
3778             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3779                                                 PPC_VSR0_UPPER_REGNUM + i,
3780                                                 vsx_regs[i]);
3781           if (!valid_p)
3782             {
3783               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3784               return NULL;
3785             }
3786
3787           have_vsx = 1;
3788         }
3789       else
3790         have_vsx = 0;
3791
3792       /* On machines supporting the SPE APU, the general-purpose registers
3793          are 64 bits long.  There are SIMD vector instructions to treat them
3794          as pairs of floats, but the rest of the instruction set treats them
3795          as 32-bit registers, and only operates on their lower halves.
3796
3797          In the GDB regcache, we treat their high and low halves as separate
3798          registers.  The low halves we present as the general-purpose
3799          registers, and then we have pseudo-registers that stitch together
3800          the upper and lower halves and present them as pseudo-registers.
3801
3802          Thus, the target description is expected to supply the upper
3803          halves separately.  */
3804
3805       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3806                                     "org.gnu.gdb.power.spe");
3807       if (feature != NULL)
3808         {
3809           static const char *const upper_spe[] = {
3810             "ev0h", "ev1h", "ev2h", "ev3h",
3811             "ev4h", "ev5h", "ev6h", "ev7h",
3812             "ev8h", "ev9h", "ev10h", "ev11h",
3813             "ev12h", "ev13h", "ev14h", "ev15h",
3814             "ev16h", "ev17h", "ev18h", "ev19h",
3815             "ev20h", "ev21h", "ev22h", "ev23h",
3816             "ev24h", "ev25h", "ev26h", "ev27h",
3817             "ev28h", "ev29h", "ev30h", "ev31h"
3818           };
3819
3820           valid_p = 1;
3821           for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
3822             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3823                                                 PPC_SPE_UPPER_GP0_REGNUM + i,
3824                                                 upper_spe[i]);
3825           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3826                                               PPC_SPE_ACC_REGNUM, "acc");
3827           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3828                                               PPC_SPE_FSCR_REGNUM, "spefscr");
3829
3830           if (have_mq || have_fpu || !valid_p)
3831             {
3832               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3833               return NULL;
3834             }
3835           have_spe = 1;
3836         }
3837       else
3838         have_spe = 0;
3839     }
3840
3841   /* If we have a 64-bit binary on a 32-bit target, complain.  Also
3842      complain for a 32-bit binary on a 64-bit target; we do not yet
3843      support that.  For instance, the 32-bit ABI routines expect
3844      32-bit GPRs.
3845
3846      As long as there isn't an explicit target description, we'll
3847      choose one based on the BFD architecture and get a word size
3848      matching the binary (probably powerpc:common or
3849      powerpc:common64).  So there is only trouble if a 64-bit target
3850      supplies a 64-bit description while debugging a 32-bit
3851      binary.  */
3852   if (tdesc_wordsize != -1 && tdesc_wordsize != wordsize)
3853     {
3854       tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3855       return NULL;
3856     }
3857
3858 #ifdef HAVE_ELF
3859   if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_AUTO && from_elf_exec)
3860     {
3861       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_GNU,
3862                                         Tag_GNU_Power_ABI_FP))
3863         {
3864         case 1:
3865           soft_float_flag = AUTO_BOOLEAN_FALSE;
3866           break;
3867         case 2:
3868           soft_float_flag = AUTO_BOOLEAN_TRUE;
3869           break;
3870         default:
3871           break;
3872         }
3873     }
3874
3875   if (vector_abi == POWERPC_VEC_AUTO && from_elf_exec)
3876     {
3877       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_GNU,
3878                                         Tag_GNU_Power_ABI_Vector))
3879         {
3880         case 1:
3881           vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3882           break;
3883         case 2:
3884           vector_abi = POWERPC_VEC_ALTIVEC;
3885           break;
3886         case 3:
3887           vector_abi = POWERPC_VEC_SPE;
3888           break;
3889         default:
3890           break;
3891         }
3892     }
3893 #endif
3894
3895   if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
3896     soft_float = 1;
3897   else if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
3898     soft_float = 0;
3899   else
3900     soft_float = !have_fpu;
3901
3902   /* If we have a hard float binary or setting but no floating point
3903      registers, downgrade to soft float anyway.  We're still somewhat
3904      useful in this scenario.  */
3905   if (!soft_float && !have_fpu)
3906     soft_float = 1;
3907
3908   /* Similarly for vector registers.  */
3909   if (vector_abi == POWERPC_VEC_ALTIVEC && !have_altivec)
3910     vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3911
3912   if (vector_abi == POWERPC_VEC_SPE && !have_spe)
3913     vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3914
3915   if (vector_abi == POWERPC_VEC_AUTO)
3916     {
3917       if (have_altivec)
3918         vector_abi = POWERPC_VEC_ALTIVEC;
3919       else if (have_spe)
3920         vector_abi = POWERPC_VEC_SPE;
3921       else
3922         vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3923     }
3924
3925   /* Do not limit the vector ABI based on available hardware, since we
3926      do not yet know what hardware we'll decide we have.  Yuck!  FIXME!  */
3927
3928   /* Find a candidate among extant architectures.  */
3929   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
3930        arches != NULL;
3931        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
3932     {
3933       /* Word size in the various PowerPC bfd_arch_info structs isn't
3934          meaningful, because 64-bit CPUs can run in 32-bit mode.  So, perform
3935          separate word size check.  */
3936       tdep = gdbarch_tdep (arches->gdbarch);
3937       if (tdep && tdep->soft_float != soft_float)
3938         continue;
3939       if (tdep && tdep->vector_abi != vector_abi)
3940         continue;
3941       if (tdep && tdep->wordsize == wordsize)
3942         {
3943           if (tdesc_data != NULL)
3944             tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3945           return arches->gdbarch;
3946         }
3947     }
3948
3949   /* None found, create a new architecture from INFO, whose bfd_arch_info
3950      validity depends on the source:
3951        - executable             useless
3952        - rs6000_host_arch()     good
3953        - core file              good
3954        - "set arch"             trust blindly
3955        - GDB startup            useless but harmless */
3956
3957   tdep = XCNEW (struct gdbarch_tdep);
3958   tdep->wordsize = wordsize;
3959   tdep->soft_float = soft_float;
3960   tdep->vector_abi = vector_abi;
3961
3962   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
3963
3964   tdep->ppc_gp0_regnum = PPC_R0_REGNUM;
3965   tdep->ppc_toc_regnum = PPC_R0_REGNUM + 2;
3966   tdep->ppc_ps_regnum = PPC_MSR_REGNUM;
3967   tdep->ppc_cr_regnum = PPC_CR_REGNUM;
3968   tdep->ppc_lr_regnum = PPC_LR_REGNUM;
3969   tdep->ppc_ctr_regnum = PPC_CTR_REGNUM;
3970   tdep->ppc_xer_regnum = PPC_XER_REGNUM;
3971   tdep->ppc_mq_regnum = have_mq ? PPC_MQ_REGNUM : -1;
3972
3973   tdep->ppc_fp0_regnum = have_fpu ? PPC_F0_REGNUM : -1;
3974   tdep->ppc_fpscr_regnum = have_fpu ? PPC_FPSCR_REGNUM : -1;
3975   tdep->ppc_vsr0_upper_regnum = have_vsx ? PPC_VSR0_UPPER_REGNUM : -1;
3976   tdep->ppc_vr0_regnum = have_altivec ? PPC_VR0_REGNUM : -1;
3977   tdep->ppc_vrsave_regnum = have_altivec ? PPC_VRSAVE_REGNUM : -1;
3978   tdep->ppc_ev0_upper_regnum = have_spe ? PPC_SPE_UPPER_GP0_REGNUM : -1;
3979   tdep->ppc_acc_regnum = have_spe ? PPC_SPE_ACC_REGNUM : -1;
3980   tdep->ppc_spefscr_regnum = have_spe ? PPC_SPE_FSCR_REGNUM : -1;
3981
3982   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, PPC_PC_REGNUM);
3983   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, PPC_R0_REGNUM + 1);
3984   set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, PPC_R0_REGNUM + 1);
3985   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, tdep->ppc_fp0_regnum);
3986   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, rs6000_register_sim_regno);
3987
3988   /* The XML specification for PowerPC sensibly calls the MSR "msr".
3989      GDB traditionally called it "ps", though, so let GDB add an
3990      alias.  */
3991   set_gdbarch_ps_regnum (gdbarch, tdep->ppc_ps_regnum);
3992
3993   if (wordsize == 8)
3994     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc64_sysv_abi_return_value);
3995   else
3996     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc_sysv_abi_return_value);
3997
3998   /* Set lr_frame_offset.  */
3999   if (wordsize == 8)
4000     tdep->lr_frame_offset = 16;
4001   else
4002     tdep->lr_frame_offset = 4;
4003
4004   if (have_spe || have_dfp || have_vsx)
4005     {
4006       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, rs6000_pseudo_register_read);
4007       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch,
4008                                          rs6000_pseudo_register_write);
4009     }
4010
4011   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
4012
4013   /* Select instruction printer.  */
4014   if (arch == bfd_arch_rs6000)
4015     set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_rs6000);
4016   else
4017     set_gdbarch_print_insn (gdbarch, gdb_print_insn_powerpc);
4018
4019   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, PPC_NUM_REGS);
4020
4021   if (have_spe)
4022     num_pseudoregs += 32;
4023   if (have_dfp)
4024     num_pseudoregs += 16;
4025   if (have_vsx)
4026     /* Include both VSX and Extended FP registers.  */
4027     num_pseudoregs += 96;
4028
4029   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, num_pseudoregs);
4030
4031   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
4032   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
4033   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
4034   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
4035   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
4036   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
4037   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
4038   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 16 * TARGET_CHAR_BIT);
4039   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
4040
4041   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, rs6000_frame_align);
4042   if (wordsize == 8)
4043     /* PPC64 SYSV.  */
4044     set_gdbarch_frame_red_zone_size (gdbarch, 288);
4045
4046   set_gdbarch_convert_register_p (gdbarch, rs6000_convert_register_p);
4047   set_gdbarch_register_to_value (gdbarch, rs6000_register_to_value);
4048   set_gdbarch_value_to_register (gdbarch, rs6000_value_to_register);
4049
4050   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, rs6000_stab_reg_to_regnum);
4051   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, rs6000_dwarf2_reg_to_regnum);
4052
4053   if (wordsize == 4)
4054     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc_sysv_abi_push_dummy_call);
4055   else if (wordsize == 8)
4056     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc64_sysv_abi_push_dummy_call);
4057
4058   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, rs6000_skip_prologue);
4059   set_gdbarch_in_function_epilogue_p (gdbarch, rs6000_in_function_epilogue_p);
4060   set_gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, rs6000_skip_main_prologue);
4061
4062   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
4063   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, rs6000_breakpoint_from_pc);
4064
4065   /* The value of symbols of type N_SO and N_FUN maybe null when
4066      it shouldn't be.  */
4067   set_gdbarch_sofun_address_maybe_missing (gdbarch, 1);
4068
4069   /* Handles single stepping of atomic sequences.  */
4070   set_gdbarch_software_single_step (gdbarch, ppc_deal_with_atomic_sequence);
4071   
4072   /* Not sure on this.  FIXMEmgo */
4073   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 8);
4074
4075   /* Helpers for function argument information.  */
4076   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, rs6000_fetch_pointer_argument);
4077
4078   /* Trampoline.  */
4079   set_gdbarch_in_solib_return_trampoline
4080     (gdbarch, rs6000_in_solib_return_trampoline);
4081   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, rs6000_skip_trampoline_code);
4082
4083   /* Hook in the DWARF CFI frame unwinder.  */
4084   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
4085   dwarf2_frame_set_adjust_regnum (gdbarch, rs6000_adjust_frame_regnum);
4086
4087   /* Frame handling.  */
4088   dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, ppc_dwarf2_frame_init_reg);
4089
4090   /* Setup displaced stepping.  */
4091   set_gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
4092                                         simple_displaced_step_copy_insn);
4093   set_gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
4094                                             ppc_displaced_step_hw_singlestep);
4095   set_gdbarch_displaced_step_fixup (gdbarch, ppc_displaced_step_fixup);
4096   set_gdbarch_displaced_step_free_closure (gdbarch,
4097                                            simple_displaced_step_free_closure);
4098   set_gdbarch_displaced_step_location (gdbarch,
4099                                        displaced_step_at_entry_point);
4100
4101   set_gdbarch_max_insn_length (gdbarch, PPC_INSN_SIZE);
4102
4103   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
4104   info.target_desc = tdesc;
4105   info.tdep_info = (void *) tdesc_data;
4106   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
4107
4108   switch (info.osabi)
4109     {
4110     case GDB_OSABI_LINUX:
4111     case GDB_OSABI_NETBSD_AOUT:
4112     case GDB_OSABI_NETBSD_ELF:
4113     case GDB_OSABI_UNKNOWN:
4114       set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, rs6000_unwind_pc);
4115       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_frame_unwind);
4116       set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, rs6000_dummy_id);
4117       frame_base_append_sniffer (gdbarch, rs6000_frame_base_sniffer);
4118       break;
4119     default:
4120       set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
4121
4122       set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, rs6000_unwind_pc);
4123       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_frame_unwind);
4124       set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, rs6000_dummy_id);
4125       frame_base_append_sniffer (gdbarch, rs6000_frame_base_sniffer);
4126     }
4127
4128   set_tdesc_pseudo_register_type (gdbarch, rs6000_pseudo_register_type);
4129   set_tdesc_pseudo_register_reggroup_p (gdbarch,
4130                                         rs6000_pseudo_register_reggroup_p);
4131   tdesc_use_registers (gdbarch, tdesc, tdesc_data);
4132
4133   /* Override the normal target description method to make the SPE upper
4134      halves anonymous.  */
4135   set_gdbarch_register_name (gdbarch, rs6000_register_name);
4136
4137   /* Choose register numbers for all supported pseudo-registers.  */
4138   tdep->ppc_ev0_regnum = -1;
4139   tdep->ppc_dl0_regnum = -1;
4140   tdep->ppc_vsr0_regnum = -1;
4141   tdep->ppc_efpr0_regnum = -1;
4142
4143   cur_reg = gdbarch_num_regs (gdbarch);
4144
4145   if (have_spe)
4146     {
4147       tdep->ppc_ev0_regnum = cur_reg;
4148       cur_reg += 32;
4149     }
4150   if (have_dfp)
4151     {
4152       tdep->ppc_dl0_regnum = cur_reg;
4153       cur_reg += 16;
4154     }
4155   if (have_vsx)
4156     {
4157       tdep->ppc_vsr0_regnum = cur_reg;
4158       cur_reg += 64;
4159       tdep->ppc_efpr0_regnum = cur_reg;
4160       cur_reg += 32;
4161     }
4162
4163   gdb_assert (gdbarch_num_regs (gdbarch)
4164               + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch) == cur_reg);
4165
4166   /* Register the ravenscar_arch_ops.  */
4167   if (mach == bfd_mach_ppc_e500)
4168     register_e500_ravenscar_ops (gdbarch);
4169   else
4170     register_ppc_ravenscar_ops (gdbarch);
4171
4172   return gdbarch;
4173 }
4174
4175 static void
4176 rs6000_dump_tdep (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
4177 {
4178   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4179
4180   if (tdep == NULL)
4181     return;
4182
4183   /* FIXME: Dump gdbarch_tdep.  */
4184 }
4185
4186 /* PowerPC-specific commands.  */
4187
4188 static void
4189 set_powerpc_command (char *args, int from_tty)
4190 {
4191   printf_unfiltered (_("\
4192 \"set powerpc\" must be followed by an appropriate subcommand.\n"));
4193   help_list (setpowerpccmdlist, "set powerpc ", all_commands, gdb_stdout);
4194 }
4195
4196 static void
4197 show_powerpc_command (char *args, int from_tty)
4198 {
4199   cmd_show_list (showpowerpccmdlist, from_tty, "");
4200 }
4201
4202 static void
4203 powerpc_set_soft_float (char *args, int from_tty,
4204                         struct cmd_list_element *c)
4205 {
4206   struct gdbarch_info info;
4207
4208   /* Update the architecture.  */
4209   gdbarch_info_init (&info);
4210   if (!gdbarch_update_p (info))
4211     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not update architecture"));
4212 }
4213
4214 static void
4215 powerpc_set_vector_abi (char *args, int from_tty,
4216                         struct cmd_list_element *c)
4217 {
4218   struct gdbarch_info info;
4219   enum powerpc_vector_abi vector_abi;
4220
4221   for (vector_abi = POWERPC_VEC_AUTO;
4222        vector_abi != POWERPC_VEC_LAST;
4223        vector_abi++)
4224     if (strcmp (powerpc_vector_abi_string,
4225                 powerpc_vector_strings[vector_abi]) == 0)
4226       {
4227         powerpc_vector_abi_global = vector_abi;
4228         break;
4229       }
4230
4231   if (vector_abi == POWERPC_VEC_LAST)
4232     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid vector ABI accepted: %s."),
4233                     powerpc_vector_abi_string);
4234
4235   /* Update the architecture.  */
4236   gdbarch_info_init (&info);
4237   if (!gdbarch_update_p (info))
4238     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not update architecture"));
4239 }
4240
4241 /* Show the current setting of the exact watchpoints flag.  */
4242
4243 static void
4244 show_powerpc_exact_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
4245                                 struct cmd_list_element *c,
4246                                 const char *value)
4247 {
4248   fprintf_filtered (file, _("Use of exact watchpoints is %s.\n"), value);
4249 }
4250
4251 /* Read a PPC instruction from memory.  */
4252
4253 static unsigned int
4254 read_insn (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
4255 {
4256   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
4257   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4258
4259   return read_memory_unsigned_integer (pc, 4, byte_order);
4260 }
4261
4262 /* Return non-zero if the instructions at PC match the series
4263    described in PATTERN, or zero otherwise.  PATTERN is an array of
4264    'struct ppc_insn_pattern' objects, terminated by an entry whose
4265    mask is zero.
4266
4267    When the match is successful, fill INSN[i] with what PATTERN[i]
4268    matched.  If PATTERN[i] is optional, and the instruction wasn't
4269    present, set INSN[i] to 0 (which is not a valid PPC instruction).
4270    INSN should have as many elements as PATTERN.  Note that, if
4271    PATTERN contains optional instructions which aren't present in
4272    memory, then INSN will have holes, so INSN[i] isn't necessarily the
4273    i'th instruction in memory.  */
4274
4275 int
4276 ppc_insns_match_pattern (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc,
4277                          struct ppc_insn_pattern *pattern,
4278                          unsigned int *insns)
4279 {
4280   int i;
4281   unsigned int insn;
4282
4283   for (i = 0, insn = 0; pattern[i].mask; i++)
4284     {
4285       if (insn == 0)
4286         insn = read_insn (frame, pc);
4287       insns[i] = 0;
4288       if ((insn & pattern[i].mask) == pattern[i].data)
4289         {
4290           insns[i] = insn;
4291           pc += 4;
4292           insn = 0;
4293         }
4294       else if (!pattern[i].optional)
4295         return 0;
4296     }
4297
4298   return 1;
4299 }
4300
4301 /* Return the 'd' field of the d-form instruction INSN, properly
4302    sign-extended.  */
4303
4304 CORE_ADDR
4305 ppc_insn_d_field (unsigned int insn)
4306 {
4307   return ((((CORE_ADDR) insn & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000);
4308 }
4309
4310 /* Return the 'ds' field of the ds-form instruction INSN, with the two
4311    zero bits concatenated at the right, and properly
4312    sign-extended.  */
4313
4314 CORE_ADDR
4315 ppc_insn_ds_field (unsigned int insn)
4316 {
4317   return ((((CORE_ADDR) insn & 0xfffc) ^ 0x8000) - 0x8000);
4318 }
4319
4320 /* Initialization code.  */
4321
4322 /* -Wmissing-prototypes */
4323 extern initialize_file_ftype _initialize_rs6000_tdep;
4324
4325 void
4326 _initialize_rs6000_tdep (void)
4327 {
4328   gdbarch_register (bfd_arch_rs6000, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
4329   gdbarch_register (bfd_arch_powerpc, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
4330
4331   /* Initialize the standard target descriptions.  */
4332   initialize_tdesc_powerpc_32 ();
4333   initialize_tdesc_powerpc_altivec32 ();
4334   initialize_tdesc_powerpc_vsx32 ();
4335   initialize_tdesc_powerpc_403 ();
4336   initialize_tdesc_powerpc_403gc ();
4337   initialize_tdesc_powerpc_405 ();
4338   initialize_tdesc_powerpc_505 ();
4339   initialize_tdesc_powerpc_601 ();
4340   initialize_tdesc_powerpc_602 ();
4341   initialize_tdesc_powerpc_603 ();
4342   initialize_tdesc_powerpc_604 ();
4343   initialize_tdesc_powerpc_64 ();
4344   initialize_tdesc_powerpc_altivec64 ();
4345   initialize_tdesc_powerpc_vsx64 ();
4346   initialize_tdesc_powerpc_7400 ();
4347   initialize_tdesc_powerpc_750 ();
4348   initialize_tdesc_powerpc_860 ();
4349   initialize_tdesc_powerpc_e500 ();
4350   initialize_tdesc_rs6000 ();
4351
4352   /* Add root prefix command for all "set powerpc"/"show powerpc"
4353      commands.  */
4354   add_prefix_cmd ("powerpc", no_class, set_powerpc_command,
4355                   _("Various PowerPC-specific commands."),
4356                   &setpowerpccmdlist, "set powerpc ", 0, &setlist);
4357
4358   add_prefix_cmd ("powerpc", no_class, show_powerpc_command,
4359                   _("Various PowerPC-specific commands."),
4360                   &showpowerpccmdlist, "show powerpc ", 0, &showlist);
4361
4362   /* Add a command to allow the user to force the ABI.  */
4363   add_setshow_auto_boolean_cmd ("soft-float", class_support,
4364                                 &powerpc_soft_float_global,
4365                                 _("Set whether to use a soft-float ABI."),
4366                                 _("Show whether to use a soft-float ABI."),
4367                                 NULL,
4368                                 powerpc_set_soft_float, NULL,
4369                                 &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
4370
4371   add_setshow_enum_cmd ("vector-abi", class_support, powerpc_vector_strings,
4372                         &powerpc_vector_abi_string,
4373                         _("Set the vector ABI."),
4374                         _("Show the vector ABI."),
4375                         NULL, powerpc_set_vector_abi, NULL,
4376                         &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
4377
4378   add_setshow_boolean_cmd ("exact-watchpoints", class_support,
4379                            &target_exact_watchpoints,
4380                            _("\
4381 Set whether to use just one debug register for watchpoints on scalars."),
4382                            _("\
4383 Show whether to use just one debug register for watchpoints on scalars."),
4384                            _("\
4385 If true, GDB will use only one debug register when watching a variable of\n\
4386 scalar type, thus assuming that the variable is accessed through the address\n\
4387 of its first byte."),
4388                            NULL, show_powerpc_exact_watchpoints,
4389                            &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
4390 }