Relax expected output in gdb.ada/access_tagged_param.exp test
[external/binutils.git] / gdb / rs6000-tdep.c
1 /* Target-dependent code for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 1986-2018 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 "infrun.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "target.h"
26 #include "gdbcore.h"
27 #include "gdbcmd.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "arch-utils.h"
30 #include "regcache.h"
31 #include "regset.h"
32 #include "target-float.h"
33 #include "value.h"
34 #include "parser-defs.h"
35 #include "osabi.h"
36 #include "infcall.h"
37 #include "sim-regno.h"
38 #include "gdb/sim-ppc.h"
39 #include "reggroups.h"
40 #include "dwarf2-frame.h"
41 #include "target-descriptions.h"
42 #include "user-regs.h"
43 #include "record-full.h"
44 #include "auxv.h"
45
46 #include "coff/internal.h"      /* for libcoff.h */
47 #include "libcoff.h"            /* for xcoff_data */
48 #include "coff/xcoff.h"
49 #include "libxcoff.h"
50
51 #include "elf-bfd.h"
52 #include "elf/ppc.h"
53 #include "elf/ppc64.h"
54
55 #include "solib-svr4.h"
56 #include "ppc-tdep.h"
57 #include "ppc-ravenscar-thread.h"
58
59 #include "dis-asm.h"
60
61 #include "trad-frame.h"
62 #include "frame-unwind.h"
63 #include "frame-base.h"
64
65 #include "ax.h"
66 #include "ax-gdb.h"
67 #include <algorithm>
68
69 #include "features/rs6000/powerpc-32.c"
70 #include "features/rs6000/powerpc-altivec32.c"
71 #include "features/rs6000/powerpc-vsx32.c"
72 #include "features/rs6000/powerpc-403.c"
73 #include "features/rs6000/powerpc-403gc.c"
74 #include "features/rs6000/powerpc-405.c"
75 #include "features/rs6000/powerpc-505.c"
76 #include "features/rs6000/powerpc-601.c"
77 #include "features/rs6000/powerpc-602.c"
78 #include "features/rs6000/powerpc-603.c"
79 #include "features/rs6000/powerpc-604.c"
80 #include "features/rs6000/powerpc-64.c"
81 #include "features/rs6000/powerpc-altivec64.c"
82 #include "features/rs6000/powerpc-vsx64.c"
83 #include "features/rs6000/powerpc-7400.c"
84 #include "features/rs6000/powerpc-750.c"
85 #include "features/rs6000/powerpc-860.c"
86 #include "features/rs6000/powerpc-e500.c"
87 #include "features/rs6000/rs6000.c"
88
89 /* Determine if regnum is an SPE pseudo-register.  */
90 #define IS_SPE_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_ev0_regnum >= 0 \
91     && (regnum) >= (tdep)->ppc_ev0_regnum \
92     && (regnum) < (tdep)->ppc_ev0_regnum + 32)
93
94 /* Determine if regnum is a decimal float pseudo-register.  */
95 #define IS_DFP_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_dl0_regnum >= 0 \
96     && (regnum) >= (tdep)->ppc_dl0_regnum \
97     && (regnum) < (tdep)->ppc_dl0_regnum + 16)
98
99 /* Determine if regnum is a POWER7 VSX register.  */
100 #define IS_VSX_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_vsr0_regnum >= 0 \
101     && (regnum) >= (tdep)->ppc_vsr0_regnum \
102     && (regnum) < (tdep)->ppc_vsr0_regnum + ppc_num_vsrs)
103
104 /* Determine if regnum is a POWER7 Extended FP register.  */
105 #define IS_EFP_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_efpr0_regnum >= 0 \
106     && (regnum) >= (tdep)->ppc_efpr0_regnum \
107     && (regnum) < (tdep)->ppc_efpr0_regnum + ppc_num_efprs)
108
109 /* Holds the current set of options to be passed to the disassembler.  */
110 static char *powerpc_disassembler_options;
111
112 /* The list of available "set powerpc ..." and "show powerpc ..."
113    commands.  */
114 static struct cmd_list_element *setpowerpccmdlist = NULL;
115 static struct cmd_list_element *showpowerpccmdlist = NULL;
116
117 static enum auto_boolean powerpc_soft_float_global = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
118
119 /* The vector ABI to use.  Keep this in sync with powerpc_vector_abi.  */
120 static const char *const powerpc_vector_strings[] =
121 {
122   "auto",
123   "generic",
124   "altivec",
125   "spe",
126   NULL
127 };
128
129 /* A variable that can be configured by the user.  */
130 static enum powerpc_vector_abi powerpc_vector_abi_global = POWERPC_VEC_AUTO;
131 static const char *powerpc_vector_abi_string = "auto";
132
133 /* To be used by skip_prologue.  */
134
135 struct rs6000_framedata
136   {
137     int offset;                 /* total size of frame --- the distance
138                                    by which we decrement sp to allocate
139                                    the frame */
140     int saved_gpr;              /* smallest # of saved gpr */
141     unsigned int gpr_mask;      /* Each bit is an individual saved GPR.  */
142     int saved_fpr;              /* smallest # of saved fpr */
143     int saved_vr;               /* smallest # of saved vr */
144     int saved_ev;               /* smallest # of saved ev */
145     int alloca_reg;             /* alloca register number (frame ptr) */
146     char frameless;             /* true if frameless functions.  */
147     char nosavedpc;             /* true if pc not saved.  */
148     char used_bl;               /* true if link register clobbered */
149     int gpr_offset;             /* offset of saved gprs from prev sp */
150     int fpr_offset;             /* offset of saved fprs from prev sp */
151     int vr_offset;              /* offset of saved vrs from prev sp */
152     int ev_offset;              /* offset of saved evs from prev sp */
153     int lr_offset;              /* offset of saved lr */
154     int lr_register;            /* register of saved lr, if trustworthy */
155     int cr_offset;              /* offset of saved cr */
156     int vrsave_offset;          /* offset of saved vrsave register */
157   };
158
159
160 /* Is REGNO a VSX register? Return 1 if so, 0 otherwise.  */
161 int
162 vsx_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
163 {
164   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
165   if (tdep->ppc_vsr0_regnum < 0)
166     return 0;
167   else
168     return (regno >= tdep->ppc_vsr0_upper_regnum && regno
169             <= tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + 31);
170 }
171
172 /* Is REGNO an AltiVec register?  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
173 int
174 altivec_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
175 {
176   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
177   if (tdep->ppc_vr0_regnum < 0 || tdep->ppc_vrsave_regnum < 0)
178     return 0;
179   else
180     return (regno >= tdep->ppc_vr0_regnum && regno <= tdep->ppc_vrsave_regnum);
181 }
182
183
184 /* Return true if REGNO is an SPE register, false otherwise.  */
185 int
186 spe_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
187 {
188   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
189   
190   /* Is it a reference to EV0 -- EV31, and do we have those?  */
191   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regno))
192     return 1;
193
194   /* Is it a reference to one of the raw upper GPR halves?  */
195   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0
196       && tdep->ppc_ev0_upper_regnum <= regno
197       && regno < tdep->ppc_ev0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
198     return 1;
199
200   /* Is it a reference to the 64-bit accumulator, and do we have that?  */
201   if (tdep->ppc_acc_regnum >= 0
202       && tdep->ppc_acc_regnum == regno)
203     return 1;
204
205   /* Is it a reference to the SPE floating-point status and control register,
206      and do we have that?  */
207   if (tdep->ppc_spefscr_regnum >= 0
208       && tdep->ppc_spefscr_regnum == regno)
209     return 1;
210
211   return 0;
212 }
213
214
215 /* Return non-zero if the architecture described by GDBARCH has
216    floating-point registers (f0 --- f31 and fpscr).  */
217 int
218 ppc_floating_point_unit_p (struct gdbarch *gdbarch)
219 {
220   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
221
222   return (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0
223           && tdep->ppc_fpscr_regnum >= 0);
224 }
225
226 /* Return non-zero if the architecture described by GDBARCH has
227    VSX registers (vsr0 --- vsr63).  */
228 static int
229 ppc_vsx_support_p (struct gdbarch *gdbarch)
230 {
231   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
232
233   return tdep->ppc_vsr0_regnum >= 0;
234 }
235
236 /* Return non-zero if the architecture described by GDBARCH has
237    Altivec registers (vr0 --- vr31, vrsave and vscr).  */
238 int
239 ppc_altivec_support_p (struct gdbarch *gdbarch)
240 {
241   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
242
243   return (tdep->ppc_vr0_regnum >= 0
244           && tdep->ppc_vrsave_regnum >= 0);
245 }
246
247 /* Check that TABLE[GDB_REGNO] is not already initialized, and then
248    set it to SIM_REGNO.
249
250    This is a helper function for init_sim_regno_table, constructing
251    the table mapping GDB register numbers to sim register numbers; we
252    initialize every element in that table to -1 before we start
253    filling it in.  */
254 static void
255 set_sim_regno (int *table, int gdb_regno, int sim_regno)
256 {
257   /* Make sure we don't try to assign any given GDB register a sim
258      register number more than once.  */
259   gdb_assert (table[gdb_regno] == -1);
260   table[gdb_regno] = sim_regno;
261 }
262
263
264 /* Initialize ARCH->tdep->sim_regno, the table mapping GDB register
265    numbers to simulator register numbers, based on the values placed
266    in the ARCH->tdep->ppc_foo_regnum members.  */
267 static void
268 init_sim_regno_table (struct gdbarch *arch)
269 {
270   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arch);
271   int total_regs = gdbarch_num_regs (arch);
272   int *sim_regno = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (arch, total_regs, int);
273   int i;
274   static const char *const segment_regs[] = {
275     "sr0", "sr1", "sr2", "sr3", "sr4", "sr5", "sr6", "sr7",
276     "sr8", "sr9", "sr10", "sr11", "sr12", "sr13", "sr14", "sr15"
277   };
278
279   /* Presume that all registers not explicitly mentioned below are
280      unavailable from the sim.  */
281   for (i = 0; i < total_regs; i++)
282     sim_regno[i] = -1;
283
284   /* General-purpose registers.  */
285   for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
286     set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_gp0_regnum + i, sim_ppc_r0_regnum + i);
287   
288   /* Floating-point registers.  */
289   if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
290     for (i = 0; i < ppc_num_fprs; i++)
291       set_sim_regno (sim_regno,
292                      tdep->ppc_fp0_regnum + i,
293                      sim_ppc_f0_regnum + i);
294   if (tdep->ppc_fpscr_regnum >= 0)
295     set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_fpscr_regnum, sim_ppc_fpscr_regnum);
296
297   set_sim_regno (sim_regno, gdbarch_pc_regnum (arch), sim_ppc_pc_regnum);
298   set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_ps_regnum, sim_ppc_ps_regnum);
299   set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_cr_regnum, sim_ppc_cr_regnum);
300
301   /* Segment registers.  */
302   for (i = 0; i < ppc_num_srs; i++)
303     {
304       int gdb_regno;
305
306       gdb_regno = user_reg_map_name_to_regnum (arch, segment_regs[i], -1);
307       if (gdb_regno >= 0)
308         set_sim_regno (sim_regno, gdb_regno, sim_ppc_sr0_regnum + i);
309     }
310
311   /* Altivec registers.  */
312   if (tdep->ppc_vr0_regnum >= 0)
313     {
314       for (i = 0; i < ppc_num_vrs; i++)
315         set_sim_regno (sim_regno,
316                        tdep->ppc_vr0_regnum + i,
317                        sim_ppc_vr0_regnum + i);
318
319       /* FIXME: jimb/2004-07-15: when we have tdep->ppc_vscr_regnum,
320          we can treat this more like the other cases.  */
321       set_sim_regno (sim_regno,
322                      tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs,
323                      sim_ppc_vscr_regnum);
324     }
325   /* vsave is a special-purpose register, so the code below handles it.  */
326
327   /* SPE APU (E500) registers.  */
328   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0)
329     for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
330       set_sim_regno (sim_regno,
331                      tdep->ppc_ev0_upper_regnum + i,
332                      sim_ppc_rh0_regnum + i);
333   if (tdep->ppc_acc_regnum >= 0)
334     set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_acc_regnum, sim_ppc_acc_regnum);
335   /* spefscr is a special-purpose register, so the code below handles it.  */
336
337 #ifdef WITH_PPC_SIM
338   /* Now handle all special-purpose registers.  Verify that they
339      haven't mistakenly been assigned numbers by any of the above
340      code.  */
341   for (i = 0; i < sim_ppc_num_sprs; i++)
342     {
343       const char *spr_name = sim_spr_register_name (i);
344       int gdb_regno = -1;
345
346       if (spr_name != NULL)
347         gdb_regno = user_reg_map_name_to_regnum (arch, spr_name, -1);
348
349       if (gdb_regno != -1)
350         set_sim_regno (sim_regno, gdb_regno, sim_ppc_spr0_regnum + i);
351     }
352 #endif
353
354   /* Drop the initialized array into place.  */
355   tdep->sim_regno = sim_regno;
356 }
357
358
359 /* Given a GDB register number REG, return the corresponding SIM
360    register number.  */
361 static int
362 rs6000_register_sim_regno (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
363 {
364   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
365   int sim_regno;
366
367   if (tdep->sim_regno == NULL)
368     init_sim_regno_table (gdbarch);
369
370   gdb_assert (0 <= reg 
371               && reg <= gdbarch_num_regs (gdbarch)
372                         + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch));
373   sim_regno = tdep->sim_regno[reg];
374
375   if (sim_regno >= 0)
376     return sim_regno;
377   else
378     return LEGACY_SIM_REGNO_IGNORE;
379 }
380
381 \f
382
383 /* Register set support functions.  */
384
385 /* REGS + OFFSET contains register REGNUM in a field REGSIZE wide.
386    Write the register to REGCACHE.  */
387
388 void
389 ppc_supply_reg (struct regcache *regcache, int regnum, 
390                 const gdb_byte *regs, size_t offset, int regsize)
391 {
392   if (regnum != -1 && offset != -1)
393     {
394       if (regsize > 4)
395         {
396           struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
397           int gdb_regsize = register_size (gdbarch, regnum);
398           if (gdb_regsize < regsize
399               && gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
400             offset += regsize - gdb_regsize;
401         }
402       regcache_raw_supply (regcache, regnum, regs + offset);
403     }
404 }
405
406 /* Read register REGNUM from REGCACHE and store to REGS + OFFSET
407    in a field REGSIZE wide.  Zero pad as necessary.  */
408
409 void
410 ppc_collect_reg (const struct regcache *regcache, int regnum,
411                  gdb_byte *regs, size_t offset, int regsize)
412 {
413   if (regnum != -1 && offset != -1)
414     {
415       if (regsize > 4)
416         {
417           struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
418           int gdb_regsize = register_size (gdbarch, regnum);
419           if (gdb_regsize < regsize)
420             {
421               if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
422                 {
423                   memset (regs + offset, 0, regsize - gdb_regsize);
424                   offset += regsize - gdb_regsize;
425                 }
426               else
427                 memset (regs + offset + regsize - gdb_regsize, 0,
428                         regsize - gdb_regsize);
429             }
430         }
431       regcache_raw_collect (regcache, regnum, regs + offset);
432     }
433 }
434     
435 static int
436 ppc_greg_offset (struct gdbarch *gdbarch,
437                  struct gdbarch_tdep *tdep,
438                  const struct ppc_reg_offsets *offsets,
439                  int regnum,
440                  int *regsize)
441 {
442   *regsize = offsets->gpr_size;
443   if (regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum
444       && regnum < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs)
445     return (offsets->r0_offset
446             + (regnum - tdep->ppc_gp0_regnum) * offsets->gpr_size);
447
448   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
449     return offsets->pc_offset;
450
451   if (regnum == tdep->ppc_ps_regnum)
452     return offsets->ps_offset;
453
454   if (regnum == tdep->ppc_lr_regnum)
455     return offsets->lr_offset;
456
457   if (regnum == tdep->ppc_ctr_regnum)
458     return offsets->ctr_offset;
459
460   *regsize = offsets->xr_size;
461   if (regnum == tdep->ppc_cr_regnum)
462     return offsets->cr_offset;
463
464   if (regnum == tdep->ppc_xer_regnum)
465     return offsets->xer_offset;
466
467   if (regnum == tdep->ppc_mq_regnum)
468     return offsets->mq_offset;
469
470   return -1;
471 }
472
473 static int
474 ppc_fpreg_offset (struct gdbarch_tdep *tdep,
475                   const struct ppc_reg_offsets *offsets,
476                   int regnum)
477 {
478   if (regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
479       && regnum < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs)
480     return offsets->f0_offset + (regnum - tdep->ppc_fp0_regnum) * 8;
481
482   if (regnum == tdep->ppc_fpscr_regnum)
483     return offsets->fpscr_offset;
484
485   return -1;
486 }
487
488 static int
489 ppc_vrreg_offset (struct gdbarch_tdep *tdep,
490                   const struct ppc_reg_offsets *offsets,
491                   int regnum)
492 {
493   if (regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum
494       && regnum < tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs)
495     return offsets->vr0_offset + (regnum - tdep->ppc_vr0_regnum) * 16;
496
497   if (regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum - 1)
498     return offsets->vscr_offset;
499
500   if (regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum)
501     return offsets->vrsave_offset;
502
503   return -1;
504 }
505
506 /* Supply register REGNUM in the general-purpose register set REGSET
507    from the buffer specified by GREGS and LEN to register cache
508    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
509
510 void
511 ppc_supply_gregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
512                     int regnum, const void *gregs, size_t len)
513 {
514   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
515   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
516   const struct ppc_reg_offsets *offsets
517     = (const struct ppc_reg_offsets *) regset->regmap;
518   size_t offset;
519   int regsize;
520
521   if (regnum == -1)
522     {
523       int i;
524       int gpr_size = offsets->gpr_size;
525
526       for (i = tdep->ppc_gp0_regnum, offset = offsets->r0_offset;
527            i < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs;
528            i++, offset += gpr_size)
529         ppc_supply_reg (regcache, i, (const gdb_byte *) gregs, offset,
530                         gpr_size);
531
532       ppc_supply_reg (regcache, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
533                       (const gdb_byte *) gregs, offsets->pc_offset, gpr_size);
534       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_ps_regnum,
535                       (const gdb_byte *) gregs, offsets->ps_offset, gpr_size);
536       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_lr_regnum,
537                       (const gdb_byte *) gregs, offsets->lr_offset, gpr_size);
538       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum,
539                       (const gdb_byte *) gregs, offsets->ctr_offset, gpr_size);
540       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum,
541                       (const gdb_byte *) gregs, offsets->cr_offset,
542                       offsets->xr_size);
543       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum,
544                       (const gdb_byte *) gregs, offsets->xer_offset,
545                       offsets->xr_size);
546       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_mq_regnum,
547                       (const gdb_byte *) gregs, offsets->mq_offset,
548                       offsets->xr_size);
549       return;
550     }
551
552   offset = ppc_greg_offset (gdbarch, tdep, offsets, regnum, &regsize);
553   ppc_supply_reg (regcache, regnum, (const gdb_byte *) gregs, offset, regsize);
554 }
555
556 /* Supply register REGNUM in the floating-point register set REGSET
557    from the buffer specified by FPREGS and LEN to register cache
558    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
559
560 void
561 ppc_supply_fpregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
562                      int regnum, const void *fpregs, size_t len)
563 {
564   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
565   struct gdbarch_tdep *tdep;
566   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
567   size_t offset;
568
569   if (!ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
570     return;
571
572   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
573   offsets = (const struct ppc_reg_offsets *) regset->regmap;
574   if (regnum == -1)
575     {
576       int i;
577
578       for (i = tdep->ppc_fp0_regnum, offset = offsets->f0_offset;
579            i < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs;
580            i++, offset += 8)
581         ppc_supply_reg (regcache, i, (const gdb_byte *) fpregs, offset, 8);
582
583       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum,
584                       (const gdb_byte *) fpregs, offsets->fpscr_offset,
585                       offsets->fpscr_size);
586       return;
587     }
588
589   offset = ppc_fpreg_offset (tdep, offsets, regnum);
590   ppc_supply_reg (regcache, regnum, (const gdb_byte *) fpregs, offset,
591                   regnum == tdep->ppc_fpscr_regnum ? offsets->fpscr_size : 8);
592 }
593
594 /* Supply register REGNUM in the VSX register set REGSET
595    from the buffer specified by VSXREGS and LEN to register cache
596    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
597
598 void
599 ppc_supply_vsxregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
600                      int regnum, const void *vsxregs, size_t len)
601 {
602   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
603   struct gdbarch_tdep *tdep;
604
605   if (!ppc_vsx_support_p (gdbarch))
606     return;
607
608   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
609
610   if (regnum == -1)
611     {
612       int i;
613
614       for (i = tdep->ppc_vsr0_upper_regnum;
615            i < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + 32;
616            i++)
617         ppc_supply_reg (regcache, i, (const gdb_byte *) vsxregs, 0, 8);
618
619       return;
620     }
621   else
622     ppc_supply_reg (regcache, regnum, (const gdb_byte *) vsxregs, 0, 8);
623 }
624
625 /* Supply register REGNUM in the Altivec register set REGSET
626    from the buffer specified by VRREGS and LEN to register cache
627    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
628
629 void
630 ppc_supply_vrregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
631                      int regnum, const void *vrregs, size_t len)
632 {
633   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
634   struct gdbarch_tdep *tdep;
635   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
636   size_t offset;
637
638   if (!ppc_altivec_support_p (gdbarch))
639     return;
640
641   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
642   offsets = (const struct ppc_reg_offsets *) regset->regmap;
643   if (regnum == -1)
644     {
645       int i;
646
647       for (i = tdep->ppc_vr0_regnum, offset = offsets->vr0_offset;
648            i < tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs;
649            i++, offset += 16)
650         ppc_supply_reg (regcache, i, (const gdb_byte *) vrregs, offset, 16);
651
652       ppc_supply_reg (regcache, (tdep->ppc_vrsave_regnum - 1),
653                       (const gdb_byte *) vrregs, offsets->vscr_offset, 4);
654
655       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_vrsave_regnum,
656                       (const gdb_byte *) vrregs, offsets->vrsave_offset, 4);
657       return;
658     }
659
660   offset = ppc_vrreg_offset (tdep, offsets, regnum);
661   if (regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum
662       && regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum - 1)
663     ppc_supply_reg (regcache, regnum, (const gdb_byte *) vrregs, offset, 16);
664   else
665     ppc_supply_reg (regcache, regnum,
666                     (const gdb_byte *) vrregs, offset, 4);
667 }
668
669 /* Collect register REGNUM in the general-purpose register set
670    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
671    GREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
672    REGSET.  */
673
674 void
675 ppc_collect_gregset (const struct regset *regset,
676                      const struct regcache *regcache,
677                      int regnum, void *gregs, size_t len)
678 {
679   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
680   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
681   const struct ppc_reg_offsets *offsets
682     = (const struct ppc_reg_offsets *) regset->regmap;
683   size_t offset;
684   int regsize;
685
686   if (regnum == -1)
687     {
688       int i;
689       int gpr_size = offsets->gpr_size;
690
691       for (i = tdep->ppc_gp0_regnum, offset = offsets->r0_offset;
692            i < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs;
693            i++, offset += gpr_size)
694         ppc_collect_reg (regcache, i, (gdb_byte *) gregs, offset, gpr_size);
695
696       ppc_collect_reg (regcache, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
697                        (gdb_byte *) gregs, offsets->pc_offset, gpr_size);
698       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_ps_regnum,
699                        (gdb_byte *) gregs, offsets->ps_offset, gpr_size);
700       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_lr_regnum,
701                        (gdb_byte *) gregs, offsets->lr_offset, gpr_size);
702       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum,
703                        (gdb_byte *) gregs, offsets->ctr_offset, gpr_size);
704       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum,
705                        (gdb_byte *) gregs, offsets->cr_offset,
706                        offsets->xr_size);
707       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum,
708                        (gdb_byte *) gregs, offsets->xer_offset,
709                        offsets->xr_size);
710       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_mq_regnum,
711                        (gdb_byte *) gregs, offsets->mq_offset,
712                        offsets->xr_size);
713       return;
714     }
715
716   offset = ppc_greg_offset (gdbarch, tdep, offsets, regnum, &regsize);
717   ppc_collect_reg (regcache, regnum, (gdb_byte *) gregs, offset, regsize);
718 }
719
720 /* Collect register REGNUM in the floating-point register set
721    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
722    FPREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
723    REGSET.  */
724
725 void
726 ppc_collect_fpregset (const struct regset *regset,
727                       const struct regcache *regcache,
728                       int regnum, void *fpregs, size_t len)
729 {
730   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
731   struct gdbarch_tdep *tdep;
732   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
733   size_t offset;
734
735   if (!ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
736     return;
737
738   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
739   offsets = (const struct ppc_reg_offsets *) regset->regmap;
740   if (regnum == -1)
741     {
742       int i;
743
744       for (i = tdep->ppc_fp0_regnum, offset = offsets->f0_offset;
745            i < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs;
746            i++, offset += 8)
747         ppc_collect_reg (regcache, i, (gdb_byte *) fpregs, offset, 8);
748
749       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum,
750                        (gdb_byte *) fpregs, offsets->fpscr_offset,
751                        offsets->fpscr_size);
752       return;
753     }
754
755   offset = ppc_fpreg_offset (tdep, offsets, regnum);
756   ppc_collect_reg (regcache, regnum, (gdb_byte *) fpregs, offset,
757                    regnum == tdep->ppc_fpscr_regnum ? offsets->fpscr_size : 8);
758 }
759
760 /* Collect register REGNUM in the VSX register set
761    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
762    VSXREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
763    REGSET.  */
764
765 void
766 ppc_collect_vsxregset (const struct regset *regset,
767                       const struct regcache *regcache,
768                       int regnum, void *vsxregs, size_t len)
769 {
770   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
771   struct gdbarch_tdep *tdep;
772
773   if (!ppc_vsx_support_p (gdbarch))
774     return;
775
776   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
777
778   if (regnum == -1)
779     {
780       int i;
781
782       for (i = tdep->ppc_vsr0_upper_regnum;
783            i < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + 32;
784            i++)
785         ppc_collect_reg (regcache, i, (gdb_byte *) vsxregs, 0, 8);
786
787       return;
788     }
789   else
790     ppc_collect_reg (regcache, regnum, (gdb_byte *) vsxregs, 0, 8);
791 }
792
793
794 /* Collect register REGNUM in the Altivec register set
795    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
796    VRREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
797    REGSET.  */
798
799 void
800 ppc_collect_vrregset (const struct regset *regset,
801                       const struct regcache *regcache,
802                       int regnum, void *vrregs, size_t len)
803 {
804   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
805   struct gdbarch_tdep *tdep;
806   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
807   size_t offset;
808
809   if (!ppc_altivec_support_p (gdbarch))
810     return;
811
812   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
813   offsets = (const struct ppc_reg_offsets *) regset->regmap;
814   if (regnum == -1)
815     {
816       int i;
817
818       for (i = tdep->ppc_vr0_regnum, offset = offsets->vr0_offset;
819            i < tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs;
820            i++, offset += 16)
821         ppc_collect_reg (regcache, i, (gdb_byte *) vrregs, offset, 16);
822
823       ppc_collect_reg (regcache, (tdep->ppc_vrsave_regnum - 1),
824                        (gdb_byte *) vrregs, offsets->vscr_offset, 4);
825
826       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_vrsave_regnum,
827                        (gdb_byte *) vrregs, offsets->vrsave_offset, 4);
828       return;
829     }
830
831   offset = ppc_vrreg_offset (tdep, offsets, regnum);
832   if (regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum
833       && regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum - 1)
834     ppc_collect_reg (regcache, regnum, (gdb_byte *) vrregs, offset, 16);
835   else
836     ppc_collect_reg (regcache, regnum,
837                     (gdb_byte *) vrregs, offset, 4);
838 }
839 \f
840
841 static int
842 insn_changes_sp_or_jumps (unsigned long insn)
843 {
844   int opcode = (insn >> 26) & 0x03f;
845   int sd = (insn >> 21) & 0x01f;
846   int a = (insn >> 16) & 0x01f;
847   int subcode = (insn >> 1) & 0x3ff;
848
849   /* Changes the stack pointer.  */
850
851   /* NOTE: There are many ways to change the value of a given register.
852            The ways below are those used when the register is R1, the SP,
853            in a funtion's epilogue.  */
854
855   if (opcode == 31 && subcode == 444 && a == 1)
856     return 1;  /* mr R1,Rn */
857   if (opcode == 14 && sd == 1)
858     return 1;  /* addi R1,Rn,simm */
859   if (opcode == 58 && sd == 1)
860     return 1;  /* ld R1,ds(Rn) */
861
862   /* Transfers control.  */
863
864   if (opcode == 18)
865     return 1;  /* b */
866   if (opcode == 16)
867     return 1;  /* bc */
868   if (opcode == 19 && subcode == 16)
869     return 1;  /* bclr */
870   if (opcode == 19 && subcode == 528)
871     return 1;  /* bcctr */
872
873   return 0;
874 }
875
876 /* Return true if we are in the function's epilogue, i.e. after the
877    instruction that destroyed the function's stack frame.
878
879    1) scan forward from the point of execution:
880        a) If you find an instruction that modifies the stack pointer
881           or transfers control (except a return), execution is not in
882           an epilogue, return.
883        b) Stop scanning if you find a return instruction or reach the
884           end of the function or reach the hard limit for the size of
885           an epilogue.
886    2) scan backward from the point of execution:
887         a) If you find an instruction that modifies the stack pointer,
888             execution *is* in an epilogue, return.
889         b) Stop scanning if you reach an instruction that transfers
890            control or the beginning of the function or reach the hard
891            limit for the size of an epilogue.  */
892
893 static int
894 rs6000_in_function_epilogue_frame_p (struct frame_info *curfrm,
895                                      struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
896 {
897   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
898   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
899   bfd_byte insn_buf[PPC_INSN_SIZE];
900   CORE_ADDR scan_pc, func_start, func_end, epilogue_start, epilogue_end;
901   unsigned long insn;
902
903   /* Find the search limits based on function boundaries and hard limit.  */
904
905   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_start, &func_end))
906     return 0;
907
908   epilogue_start = pc - PPC_MAX_EPILOGUE_INSTRUCTIONS * PPC_INSN_SIZE;
909   if (epilogue_start < func_start) epilogue_start = func_start;
910
911   epilogue_end = pc + PPC_MAX_EPILOGUE_INSTRUCTIONS * PPC_INSN_SIZE;
912   if (epilogue_end > func_end) epilogue_end = func_end;
913
914   /* Scan forward until next 'blr'.  */
915
916   for (scan_pc = pc; scan_pc < epilogue_end; scan_pc += PPC_INSN_SIZE)
917     {
918       if (!safe_frame_unwind_memory (curfrm, scan_pc, insn_buf, PPC_INSN_SIZE))
919         return 0;
920       insn = extract_unsigned_integer (insn_buf, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
921       if (insn == 0x4e800020)
922         break;
923       /* Assume a bctr is a tail call unless it points strictly within
924          this function.  */
925       if (insn == 0x4e800420)
926         {
927           CORE_ADDR ctr = get_frame_register_unsigned (curfrm,
928                                                        tdep->ppc_ctr_regnum);
929           if (ctr > func_start && ctr < func_end)
930             return 0;
931           else
932             break;
933         }
934       if (insn_changes_sp_or_jumps (insn))
935         return 0;
936     }
937
938   /* Scan backward until adjustment to stack pointer (R1).  */
939
940   for (scan_pc = pc - PPC_INSN_SIZE;
941        scan_pc >= epilogue_start;
942        scan_pc -= PPC_INSN_SIZE)
943     {
944       if (!safe_frame_unwind_memory (curfrm, scan_pc, insn_buf, PPC_INSN_SIZE))
945         return 0;
946       insn = extract_unsigned_integer (insn_buf, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
947       if (insn_changes_sp_or_jumps (insn))
948         return 1;
949     }
950
951   return 0;
952 }
953
954 /* Implement the stack_frame_destroyed_p gdbarch method.  */
955
956 static int
957 rs6000_stack_frame_destroyed_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
958 {
959   return rs6000_in_function_epilogue_frame_p (get_current_frame (),
960                                               gdbarch, pc);
961 }
962
963 /* Get the ith function argument for the current function.  */
964 static CORE_ADDR
965 rs6000_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
966                                struct type *type)
967 {
968   return get_frame_register_unsigned (frame, 3 + argi);
969 }
970
971 /* Sequence of bytes for breakpoint instruction.  */
972
973 constexpr gdb_byte big_breakpoint[] = { 0x7d, 0x82, 0x10, 0x08 };
974 constexpr gdb_byte little_breakpoint[] = { 0x08, 0x10, 0x82, 0x7d };
975
976 typedef BP_MANIPULATION_ENDIAN (little_breakpoint, big_breakpoint)
977   rs6000_breakpoint;
978
979 /* Instruction masks for displaced stepping.  */
980 #define BRANCH_MASK 0xfc000000
981 #define BP_MASK 0xFC0007FE
982 #define B_INSN 0x48000000
983 #define BC_INSN 0x40000000
984 #define BXL_INSN 0x4c000000
985 #define BP_INSN 0x7C000008
986
987 /* Instruction masks used during single-stepping of atomic
988    sequences.  */
989 #define LOAD_AND_RESERVE_MASK 0xfc0007fe
990 #define LWARX_INSTRUCTION 0x7c000028
991 #define LDARX_INSTRUCTION 0x7c0000A8
992 #define LBARX_INSTRUCTION 0x7c000068
993 #define LHARX_INSTRUCTION 0x7c0000e8
994 #define LQARX_INSTRUCTION 0x7c000228
995 #define STORE_CONDITIONAL_MASK 0xfc0007ff
996 #define STWCX_INSTRUCTION 0x7c00012d
997 #define STDCX_INSTRUCTION 0x7c0001ad
998 #define STBCX_INSTRUCTION 0x7c00056d
999 #define STHCX_INSTRUCTION 0x7c0005ad
1000 #define STQCX_INSTRUCTION 0x7c00016d
1001
1002 /* Check if insn is one of the Load And Reserve instructions used for atomic
1003    sequences.  */
1004 #define IS_LOAD_AND_RESERVE_INSN(insn)  ((insn & LOAD_AND_RESERVE_MASK) == LWARX_INSTRUCTION \
1005                                          || (insn & LOAD_AND_RESERVE_MASK) == LDARX_INSTRUCTION \
1006                                          || (insn & LOAD_AND_RESERVE_MASK) == LBARX_INSTRUCTION \
1007                                          || (insn & LOAD_AND_RESERVE_MASK) == LHARX_INSTRUCTION \
1008                                          || (insn & LOAD_AND_RESERVE_MASK) == LQARX_INSTRUCTION)
1009 /* Check if insn is one of the Store Conditional instructions used for atomic
1010    sequences.  */
1011 #define IS_STORE_CONDITIONAL_INSN(insn) ((insn & STORE_CONDITIONAL_MASK) == STWCX_INSTRUCTION \
1012                                          || (insn & STORE_CONDITIONAL_MASK) == STDCX_INSTRUCTION \
1013                                          || (insn & STORE_CONDITIONAL_MASK) == STBCX_INSTRUCTION \
1014                                          || (insn & STORE_CONDITIONAL_MASK) == STHCX_INSTRUCTION \
1015                                          || (insn & STORE_CONDITIONAL_MASK) == STQCX_INSTRUCTION)
1016
1017 typedef buf_displaced_step_closure ppc_displaced_step_closure;
1018
1019 /* We can't displaced step atomic sequences.  */
1020
1021 static struct displaced_step_closure *
1022 ppc_displaced_step_copy_insn (struct gdbarch *gdbarch,
1023                               CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
1024                               struct regcache *regs)
1025 {
1026   size_t len = gdbarch_max_insn_length (gdbarch);
1027   std::unique_ptr<ppc_displaced_step_closure> closure
1028     (new ppc_displaced_step_closure (len));
1029   gdb_byte *buf = closure->buf.data ();
1030   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1031   int insn;
1032
1033   read_memory (from, buf, len);
1034
1035   insn = extract_signed_integer (buf, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1036
1037   /* Assume all atomic sequences start with a Load and Reserve instruction.  */
1038   if (IS_LOAD_AND_RESERVE_INSN (insn))
1039     {
1040       if (debug_displaced)
1041         {
1042           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1043                               "displaced: can't displaced step "
1044                               "atomic sequence at %s\n",
1045                               paddress (gdbarch, from));
1046         }
1047
1048       return NULL;
1049     }
1050
1051   write_memory (to, buf, len);
1052
1053   if (debug_displaced)
1054     {
1055       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "displaced: copy %s->%s: ",
1056                           paddress (gdbarch, from), paddress (gdbarch, to));
1057       displaced_step_dump_bytes (gdb_stdlog, buf, len);
1058     }
1059
1060   return closure.release ();
1061 }
1062
1063 /* Fix up the state of registers and memory after having single-stepped
1064    a displaced instruction.  */
1065 static void
1066 ppc_displaced_step_fixup (struct gdbarch *gdbarch,
1067                           struct displaced_step_closure *closure_,
1068                           CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
1069                           struct regcache *regs)
1070 {
1071   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1072   /* Our closure is a copy of the instruction.  */
1073   ppc_displaced_step_closure *closure = (ppc_displaced_step_closure *) closure_;
1074   ULONGEST insn  = extract_unsigned_integer (closure->buf.data (),
1075                                              PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1076   ULONGEST opcode = 0;
1077   /* Offset for non PC-relative instructions.  */
1078   LONGEST offset = PPC_INSN_SIZE;
1079
1080   opcode = insn & BRANCH_MASK;
1081
1082   if (debug_displaced)
1083     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1084                         "displaced: (ppc) fixup (%s, %s)\n",
1085                         paddress (gdbarch, from), paddress (gdbarch, to));
1086
1087
1088   /* Handle PC-relative branch instructions.  */
1089   if (opcode == B_INSN || opcode == BC_INSN || opcode == BXL_INSN)
1090     {
1091       ULONGEST current_pc;
1092
1093       /* Read the current PC value after the instruction has been executed
1094          in a displaced location.  Calculate the offset to be applied to the
1095          original PC value before the displaced stepping.  */
1096       regcache_cooked_read_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1097                                       &current_pc);
1098       offset = current_pc - to;
1099
1100       if (opcode != BXL_INSN)
1101         {
1102           /* Check for AA bit indicating whether this is an absolute
1103              addressing or PC-relative (1: absolute, 0: relative).  */
1104           if (!(insn & 0x2))
1105             {
1106               /* PC-relative addressing is being used in the branch.  */
1107               if (debug_displaced)
1108                 fprintf_unfiltered
1109                   (gdb_stdlog,
1110                    "displaced: (ppc) branch instruction: %s\n"
1111                    "displaced: (ppc) adjusted PC from %s to %s\n",
1112                    paddress (gdbarch, insn), paddress (gdbarch, current_pc),
1113                    paddress (gdbarch, from + offset));
1114
1115               regcache_cooked_write_unsigned (regs,
1116                                               gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1117                                               from + offset);
1118             }
1119         }
1120       else
1121         {
1122           /* If we're here, it means we have a branch to LR or CTR.  If the
1123              branch was taken, the offset is probably greater than 4 (the next
1124              instruction), so it's safe to assume that an offset of 4 means we
1125              did not take the branch.  */
1126           if (offset == PPC_INSN_SIZE)
1127             regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1128                                             from + PPC_INSN_SIZE);
1129         }
1130
1131       /* Check for LK bit indicating whether we should set the link
1132          register to point to the next instruction
1133          (1: Set, 0: Don't set).  */
1134       if (insn & 0x1)
1135         {
1136           /* Link register needs to be set to the next instruction's PC.  */
1137           regcache_cooked_write_unsigned (regs,
1138                                           gdbarch_tdep (gdbarch)->ppc_lr_regnum,
1139                                           from + PPC_INSN_SIZE);
1140           if (debug_displaced)
1141                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1142                                     "displaced: (ppc) adjusted LR to %s\n",
1143                                     paddress (gdbarch, from + PPC_INSN_SIZE));
1144
1145         }
1146     }
1147   /* Check for breakpoints in the inferior.  If we've found one, place the PC
1148      right at the breakpoint instruction.  */
1149   else if ((insn & BP_MASK) == BP_INSN)
1150     regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch), from);
1151   else
1152   /* Handle any other instructions that do not fit in the categories above.  */
1153     regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1154                                     from + offset);
1155 }
1156
1157 /* Always use hardware single-stepping to execute the
1158    displaced instruction.  */
1159 static int
1160 ppc_displaced_step_hw_singlestep (struct gdbarch *gdbarch,
1161                                   struct displaced_step_closure *closure)
1162 {
1163   return 1;
1164 }
1165
1166 /* Checks for an atomic sequence of instructions beginning with a
1167    Load And Reserve instruction and ending with a Store Conditional
1168    instruction.  If such a sequence is found, attempt to step through it.
1169    A breakpoint is placed at the end of the sequence.  */
1170 std::vector<CORE_ADDR>
1171 ppc_deal_with_atomic_sequence (struct regcache *regcache)
1172 {
1173   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1174   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1175   CORE_ADDR pc = regcache_read_pc (regcache);
1176   CORE_ADDR breaks[2] = {-1, -1};
1177   CORE_ADDR loc = pc;
1178   CORE_ADDR closing_insn; /* Instruction that closes the atomic sequence.  */
1179   int insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1180   int insn_count;
1181   int index;
1182   int last_breakpoint = 0; /* Defaults to 0 (no breakpoints placed).  */  
1183   const int atomic_sequence_length = 16; /* Instruction sequence length.  */
1184   int bc_insn_count = 0; /* Conditional branch instruction count.  */
1185
1186   /* Assume all atomic sequences start with a Load And Reserve instruction.  */
1187   if (!IS_LOAD_AND_RESERVE_INSN (insn))
1188     return {};
1189
1190   /* Assume that no atomic sequence is longer than "atomic_sequence_length" 
1191      instructions.  */
1192   for (insn_count = 0; insn_count < atomic_sequence_length; ++insn_count)
1193     {
1194       loc += PPC_INSN_SIZE;
1195       insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1196
1197       /* Assume that there is at most one conditional branch in the atomic
1198          sequence.  If a conditional branch is found, put a breakpoint in 
1199          its destination address.  */
1200       if ((insn & BRANCH_MASK) == BC_INSN)
1201         {
1202           int immediate = ((insn & 0xfffc) ^ 0x8000) - 0x8000;
1203           int absolute = insn & 2;
1204
1205           if (bc_insn_count >= 1)
1206             return {}; /* More than one conditional branch found, fallback
1207                           to the standard single-step code.  */
1208  
1209           if (absolute)
1210             breaks[1] = immediate;
1211           else
1212             breaks[1] = loc + immediate;
1213
1214           bc_insn_count++;
1215           last_breakpoint++;
1216         }
1217
1218       if (IS_STORE_CONDITIONAL_INSN (insn))
1219         break;
1220     }
1221
1222   /* Assume that the atomic sequence ends with a Store Conditional
1223      instruction.  */
1224   if (!IS_STORE_CONDITIONAL_INSN (insn))
1225     return {};
1226
1227   closing_insn = loc;
1228   loc += PPC_INSN_SIZE;
1229
1230   /* Insert a breakpoint right after the end of the atomic sequence.  */
1231   breaks[0] = loc;
1232
1233   /* Check for duplicated breakpoints.  Check also for a breakpoint
1234      placed (branch instruction's destination) anywhere in sequence.  */
1235   if (last_breakpoint
1236       && (breaks[1] == breaks[0]
1237           || (breaks[1] >= pc && breaks[1] <= closing_insn)))
1238     last_breakpoint = 0;
1239
1240   std::vector<CORE_ADDR> next_pcs;
1241
1242   for (index = 0; index <= last_breakpoint; index++)
1243     next_pcs.push_back (breaks[index]);
1244
1245   return next_pcs;
1246 }
1247
1248
1249 #define SIGNED_SHORT(x)                                                 \
1250   ((sizeof (short) == 2)                                                \
1251    ? ((int)(short)(x))                                                  \
1252    : ((int)((((x) & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000)))
1253
1254 #define GET_SRC_REG(x) (((x) >> 21) & 0x1f)
1255
1256 /* Limit the number of skipped non-prologue instructions, as the examining
1257    of the prologue is expensive.  */
1258 static int max_skip_non_prologue_insns = 10;
1259
1260 /* Return nonzero if the given instruction OP can be part of the prologue
1261    of a function and saves a parameter on the stack.  FRAMEP should be
1262    set if one of the previous instructions in the function has set the
1263    Frame Pointer.  */
1264
1265 static int
1266 store_param_on_stack_p (unsigned long op, int framep, int *r0_contains_arg)
1267 {
1268   /* Move parameters from argument registers to temporary register.  */
1269   if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378)         /* mr(.)  Rx,Ry */
1270     {
1271       /* Rx must be scratch register r0.  */
1272       const int rx_regno = (op >> 16) & 31;
1273       /* Ry: Only r3 - r10 are used for parameter passing.  */
1274       const int ry_regno = GET_SRC_REG (op);
1275
1276       if (rx_regno == 0 && ry_regno >= 3 && ry_regno <= 10)
1277         {
1278           *r0_contains_arg = 1;
1279           return 1;
1280         }
1281       else
1282         return 0;
1283     }
1284
1285   /* Save a General Purpose Register on stack.  */
1286
1287   if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000 ||       /* std  Rx,NUM(r1) */
1288       (op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)         /* stfd Rx,NUM(r1) */
1289     {
1290       /* Rx: Only r3 - r10 are used for parameter passing.  */
1291       const int rx_regno = GET_SRC_REG (op);
1292
1293       return (rx_regno >= 3 && rx_regno <= 10);
1294     }
1295            
1296   /* Save a General Purpose Register on stack via the Frame Pointer.  */
1297
1298   if (framep &&
1299       ((op & 0xfc1f0000) == 0x901f0000 ||     /* st rx,NUM(r31) */
1300        (op & 0xfc1f0000) == 0x981f0000 ||     /* stb Rx,NUM(r31) */
1301        (op & 0xfc1f0000) == 0xd81f0000))      /* stfd Rx,NUM(r31) */
1302     {
1303       /* Rx: Usually, only r3 - r10 are used for parameter passing.
1304          However, the compiler sometimes uses r0 to hold an argument.  */
1305       const int rx_regno = GET_SRC_REG (op);
1306
1307       return ((rx_regno >= 3 && rx_regno <= 10)
1308               || (rx_regno == 0 && *r0_contains_arg));
1309     }
1310
1311   if ((op & 0xfc1f0000) == 0xfc010000)         /* frsp, fp?,NUM(r1) */
1312     {
1313       /* Only f2 - f8 are used for parameter passing.  */
1314       const int src_regno = GET_SRC_REG (op);
1315
1316       return (src_regno >= 2 && src_regno <= 8);
1317     }
1318
1319   if (framep && ((op & 0xfc1f0000) == 0xfc1f0000))  /* frsp, fp?,NUM(r31) */
1320     {
1321       /* Only f2 - f8 are used for parameter passing.  */
1322       const int src_regno = GET_SRC_REG (op);
1323
1324       return (src_regno >= 2 && src_regno <= 8);
1325     }
1326
1327   /* Not an insn that saves a parameter on stack.  */
1328   return 0;
1329 }
1330
1331 /* Assuming that INSN is a "bl" instruction located at PC, return
1332    nonzero if the destination of the branch is a "blrl" instruction.
1333    
1334    This sequence is sometimes found in certain function prologues.
1335    It allows the function to load the LR register with a value that
1336    they can use to access PIC data using PC-relative offsets.  */
1337
1338 static int
1339 bl_to_blrl_insn_p (CORE_ADDR pc, int insn, enum bfd_endian byte_order)
1340 {
1341   CORE_ADDR dest;
1342   int immediate;
1343   int absolute;
1344   int dest_insn;
1345
1346   absolute = (int) ((insn >> 1) & 1);
1347   immediate = ((insn & ~3) << 6) >> 6;
1348   if (absolute)
1349     dest = immediate;
1350   else
1351     dest = pc + immediate;
1352
1353   dest_insn = read_memory_integer (dest, 4, byte_order);
1354   if ((dest_insn & 0xfc00ffff) == 0x4c000021) /* blrl */
1355     return 1;
1356
1357   return 0;
1358 }
1359
1360 /* Masks for decoding a branch-and-link (bl) instruction.
1361
1362    BL_MASK and BL_INSTRUCTION are used in combination with each other.
1363    The former is anded with the opcode in question; if the result of
1364    this masking operation is equal to BL_INSTRUCTION, then the opcode in
1365    question is a ``bl'' instruction.
1366    
1367    BL_DISPLACMENT_MASK is anded with the opcode in order to extract
1368    the branch displacement.  */
1369
1370 #define BL_MASK 0xfc000001
1371 #define BL_INSTRUCTION 0x48000001
1372 #define BL_DISPLACEMENT_MASK 0x03fffffc
1373
1374 static unsigned long
1375 rs6000_fetch_instruction (struct gdbarch *gdbarch, const CORE_ADDR pc)
1376 {
1377   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1378   gdb_byte buf[4];
1379   unsigned long op;
1380
1381   /* Fetch the instruction and convert it to an integer.  */
1382   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1383     return 0;
1384   op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1385
1386   return op;
1387 }
1388
1389 /* GCC generates several well-known sequences of instructions at the begining
1390    of each function prologue when compiling with -fstack-check.  If one of
1391    such sequences starts at START_PC, then return the address of the
1392    instruction immediately past this sequence.  Otherwise, return START_PC.  */
1393    
1394 static CORE_ADDR
1395 rs6000_skip_stack_check (struct gdbarch *gdbarch, const CORE_ADDR start_pc)
1396 {
1397   CORE_ADDR pc = start_pc;
1398   unsigned long op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1399
1400   /* First possible sequence: A small number of probes.
1401          stw 0, -<some immediate>(1)
1402          [repeat this instruction any (small) number of times].  */
1403   
1404   if ((op & 0xffff0000) == 0x90010000)
1405     {
1406       while ((op & 0xffff0000) == 0x90010000)
1407         {
1408           pc = pc + 4;
1409           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1410         }
1411       return pc;
1412     }
1413
1414   /* Second sequence: A probing loop.
1415          addi 12,1,-<some immediate>
1416          lis 0,-<some immediate>
1417          [possibly ori 0,0,<some immediate>]
1418          add 0,12,0
1419          cmpw 0,12,0
1420          beq 0,<disp>
1421          addi 12,12,-<some immediate>
1422          stw 0,0(12)
1423          b <disp>
1424          [possibly one last probe: stw 0,<some immediate>(12)].  */
1425
1426   while (1)
1427     {
1428       /* addi 12,1,-<some immediate> */
1429       if ((op & 0xffff0000) != 0x39810000)
1430         break;
1431
1432       /* lis 0,-<some immediate> */
1433       pc = pc + 4;
1434       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1435       if ((op & 0xffff0000) != 0x3c000000)
1436         break;
1437
1438       pc = pc + 4;
1439       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1440       /* [possibly ori 0,0,<some immediate>] */
1441       if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1442         {
1443           pc = pc + 4;
1444           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1445         }
1446       /* add 0,12,0 */
1447       if (op != 0x7c0c0214)
1448         break;
1449
1450       /* cmpw 0,12,0 */
1451       pc = pc + 4;
1452       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1453       if (op != 0x7c0c0000)
1454         break;
1455
1456       /* beq 0,<disp> */
1457       pc = pc + 4;
1458       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1459       if ((op & 0xff9f0001) != 0x41820000)
1460         break;
1461
1462       /* addi 12,12,-<some immediate> */
1463       pc = pc + 4;
1464       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1465       if ((op & 0xffff0000) != 0x398c0000)
1466         break;
1467
1468       /* stw 0,0(12) */
1469       pc = pc + 4;
1470       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1471       if (op != 0x900c0000)
1472         break;
1473
1474       /* b <disp> */
1475       pc = pc + 4;
1476       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1477       if ((op & 0xfc000001) != 0x48000000)
1478         break;
1479
1480       /* [possibly one last probe: stw 0,<some immediate>(12)].  */
1481       pc = pc + 4;
1482       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1483       if ((op & 0xffff0000) == 0x900c0000)
1484         {
1485           pc = pc + 4;
1486           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1487         }
1488
1489       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
1490       return pc;
1491     }
1492
1493   /* Third sequence: No probe; instead, a comparizon between the stack size
1494      limit (saved in a run-time global variable) and the current stack
1495      pointer:
1496
1497         addi 0,1,-<some immediate>
1498         lis 12,__gnat_stack_limit@ha
1499         lwz 12,__gnat_stack_limit@l(12)
1500         twllt 0,12
1501
1502      or, with a small variant in the case of a bigger stack frame:
1503         addis 0,1,<some immediate>
1504         addic 0,0,-<some immediate>
1505         lis 12,__gnat_stack_limit@ha
1506         lwz 12,__gnat_stack_limit@l(12)
1507         twllt 0,12
1508   */
1509   while (1)
1510     {
1511       /* addi 0,1,-<some immediate> */
1512       if ((op & 0xffff0000) != 0x38010000)
1513         {
1514           /* small stack frame variant not recognized; try the
1515              big stack frame variant: */
1516
1517           /* addis 0,1,<some immediate> */
1518           if ((op & 0xffff0000) != 0x3c010000)
1519             break;
1520
1521           /* addic 0,0,-<some immediate> */
1522           pc = pc + 4;
1523           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1524           if ((op & 0xffff0000) != 0x30000000)
1525             break;
1526         }
1527
1528       /* lis 12,<some immediate> */
1529       pc = pc + 4;
1530       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1531       if ((op & 0xffff0000) != 0x3d800000)
1532         break;
1533       
1534       /* lwz 12,<some immediate>(12) */
1535       pc = pc + 4;
1536       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1537       if ((op & 0xffff0000) != 0x818c0000)
1538         break;
1539
1540       /* twllt 0,12 */
1541       pc = pc + 4;
1542       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1543       if ((op & 0xfffffffe) != 0x7c406008)
1544         break;
1545
1546       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
1547       return pc;
1548     }
1549
1550   /* No stack check code in our prologue, return the start_pc.  */
1551   return start_pc;
1552 }
1553
1554 /* return pc value after skipping a function prologue and also return
1555    information about a function frame.
1556
1557    in struct rs6000_framedata fdata:
1558    - frameless is TRUE, if function does not have a frame.
1559    - nosavedpc is TRUE, if function does not save %pc value in its frame.
1560    - offset is the initial size of this stack frame --- the amount by
1561    which we decrement the sp to allocate the frame.
1562    - saved_gpr is the number of the first saved gpr.
1563    - saved_fpr is the number of the first saved fpr.
1564    - saved_vr is the number of the first saved vr.
1565    - saved_ev is the number of the first saved ev.
1566    - alloca_reg is the number of the register used for alloca() handling.
1567    Otherwise -1.
1568    - gpr_offset is the offset of the first saved gpr from the previous frame.
1569    - fpr_offset is the offset of the first saved fpr from the previous frame.
1570    - vr_offset is the offset of the first saved vr from the previous frame.
1571    - ev_offset is the offset of the first saved ev from the previous frame.
1572    - lr_offset is the offset of the saved lr
1573    - cr_offset is the offset of the saved cr
1574    - vrsave_offset is the offset of the saved vrsave register.  */
1575
1576 static CORE_ADDR
1577 skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR lim_pc,
1578                struct rs6000_framedata *fdata)
1579 {
1580   CORE_ADDR orig_pc = pc;
1581   CORE_ADDR last_prologue_pc = pc;
1582   CORE_ADDR li_found_pc = 0;
1583   gdb_byte buf[4];
1584   unsigned long op;
1585   long offset = 0;
1586   long vr_saved_offset = 0;
1587   int lr_reg = -1;
1588   int cr_reg = -1;
1589   int vr_reg = -1;
1590   int ev_reg = -1;
1591   long ev_offset = 0;
1592   int vrsave_reg = -1;
1593   int reg;
1594   int framep = 0;
1595   int minimal_toc_loaded = 0;
1596   int prev_insn_was_prologue_insn = 1;
1597   int num_skip_non_prologue_insns = 0;
1598   int r0_contains_arg = 0;
1599   const struct bfd_arch_info *arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
1600   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1601   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1602
1603   memset (fdata, 0, sizeof (struct rs6000_framedata));
1604   fdata->saved_gpr = -1;
1605   fdata->saved_fpr = -1;
1606   fdata->saved_vr = -1;
1607   fdata->saved_ev = -1;
1608   fdata->alloca_reg = -1;
1609   fdata->frameless = 1;
1610   fdata->nosavedpc = 1;
1611   fdata->lr_register = -1;
1612
1613   pc = rs6000_skip_stack_check (gdbarch, pc);
1614   if (pc >= lim_pc)
1615     pc = lim_pc;
1616
1617   for (;; pc += 4)
1618     {
1619       /* Sometimes it isn't clear if an instruction is a prologue
1620          instruction or not.  When we encounter one of these ambiguous
1621          cases, we'll set prev_insn_was_prologue_insn to 0 (false).
1622          Otherwise, we'll assume that it really is a prologue instruction.  */
1623       if (prev_insn_was_prologue_insn)
1624         last_prologue_pc = pc;
1625
1626       /* Stop scanning if we've hit the limit.  */
1627       if (pc >= lim_pc)
1628         break;
1629
1630       prev_insn_was_prologue_insn = 1;
1631
1632       /* Fetch the instruction and convert it to an integer.  */
1633       if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1634         break;
1635       op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1636
1637       if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0802a6)
1638         {                       /* mflr Rx */
1639           /* Since shared library / PIC code, which needs to get its
1640              address at runtime, can appear to save more than one link
1641              register vis:
1642
1643              *INDENT-OFF*
1644              stwu r1,-304(r1)
1645              mflr r3
1646              bl 0xff570d0 (blrl)
1647              stw r30,296(r1)
1648              mflr r30
1649              stw r31,300(r1)
1650              stw r3,308(r1);
1651              ...
1652              *INDENT-ON*
1653
1654              remember just the first one, but skip over additional
1655              ones.  */
1656           if (lr_reg == -1)
1657             lr_reg = (op & 0x03e00000) >> 21;
1658           if (lr_reg == 0)
1659             r0_contains_arg = 0;
1660           continue;
1661         }
1662       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c000026)
1663         {                       /* mfcr Rx */
1664           cr_reg = (op & 0x03e00000);
1665           if (cr_reg == 0)
1666             r0_contains_arg = 0;
1667           continue;
1668
1669         }
1670       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)
1671         {                       /* stfd Rx,NUM(r1) */
1672           reg = GET_SRC_REG (op);
1673           if (fdata->saved_fpr == -1 || fdata->saved_fpr > reg)
1674             {
1675               fdata->saved_fpr = reg;
1676               fdata->fpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1677             }
1678           continue;
1679
1680         }
1681       else if (((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000) ||     /* stm Rx, NUM(r1) */
1682                (((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000 ||     /* st rx,NUM(r1) */
1683                  (op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000) &&    /* std rx,NUM(r1) */
1684                 (op & 0x03e00000) >= 0x01a00000))       /* rx >= r13 */
1685         {
1686
1687           reg = GET_SRC_REG (op);
1688           if ((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000)
1689             fdata->gpr_mask |= ~((1U << reg) - 1);
1690           else
1691             fdata->gpr_mask |= 1U << reg;
1692           if (fdata->saved_gpr == -1 || fdata->saved_gpr > reg)
1693             {
1694               fdata->saved_gpr = reg;
1695               if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000)
1696                 op &= ~3UL;
1697               fdata->gpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1698             }
1699           continue;
1700
1701         }
1702       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3c4c0000
1703                || (op & 0xffff0000) == 0x3c400000
1704                || (op & 0xffff0000) == 0x38420000)
1705         {
1706           /* .  0:      addis 2,12,.TOC.-0b@ha
1707              .          addi 2,2,.TOC.-0b@l
1708              or
1709              .          lis 2,.TOC.@ha
1710              .          addi 2,2,.TOC.@l
1711              used by ELFv2 global entry points to set up r2.  */
1712           continue;
1713         }
1714       else if (op == 0x60000000)
1715         {
1716           /* nop */
1717           /* Allow nops in the prologue, but do not consider them to
1718              be part of the prologue unless followed by other prologue
1719              instructions.  */
1720           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
1721           continue;
1722
1723         }
1724       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3c000000)
1725         {                       /* addis 0,0,NUM, used for >= 32k frames */
1726           fdata->offset = (op & 0x0000ffff) << 16;
1727           fdata->frameless = 0;
1728           r0_contains_arg = 0;
1729           continue;
1730
1731         }
1732       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1733         {                       /* ori 0,0,NUM, 2nd half of >= 32k frames */
1734           fdata->offset |= (op & 0x0000ffff);
1735           fdata->frameless = 0;
1736           r0_contains_arg = 0;
1737           continue;
1738
1739         }
1740       else if (lr_reg >= 0 &&
1741                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
1742                (((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0xf8010000)) ||
1743                 /* stw Rx, NUM(r1) */
1744                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x90010000)) ||
1745                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
1746                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x94010000))))
1747         {       /* where Rx == lr */
1748           fdata->lr_offset = offset;
1749           fdata->nosavedpc = 0;
1750           /* Invalidate lr_reg, but don't set it to -1.
1751              That would mean that it had never been set.  */
1752           lr_reg = -2;
1753           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||        /* std */
1754               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)          /* stw */
1755             {
1756               /* Does not update r1, so add displacement to lr_offset.  */
1757               fdata->lr_offset += SIGNED_SHORT (op);
1758             }
1759           continue;
1760
1761         }
1762       else if (cr_reg >= 0 &&
1763                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
1764                (((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0xf8010000)) ||
1765                 /* stw Rx, NUM(r1) */
1766                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x90010000)) ||
1767                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
1768                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x94010000))))
1769         {       /* where Rx == cr */
1770           fdata->cr_offset = offset;
1771           /* Invalidate cr_reg, but don't set it to -1.
1772              That would mean that it had never been set.  */
1773           cr_reg = -2;
1774           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||
1775               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)
1776             {
1777               /* Does not update r1, so add displacement to cr_offset.  */
1778               fdata->cr_offset += SIGNED_SHORT (op);
1779             }
1780           continue;
1781
1782         }
1783       else if ((op & 0xfe80ffff) == 0x42800005 && lr_reg != -1)
1784         {
1785           /* bcl 20,xx,.+4 is used to get the current PC, with or without
1786              prediction bits.  If the LR has already been saved, we can
1787              skip it.  */
1788           continue;
1789         }
1790       else if (op == 0x48000005)
1791         {                       /* bl .+4 used in 
1792                                    -mrelocatable */
1793           fdata->used_bl = 1;
1794           continue;
1795
1796         }
1797       else if (op == 0x48000004)
1798         {                       /* b .+4 (xlc) */
1799           break;
1800
1801         }
1802       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3fc00000 ||  /* addis 30,0,foo@ha, used
1803                                                       in V.4 -mminimal-toc */
1804                (op & 0xffff0000) == 0x3bde0000)
1805         {                       /* addi 30,30,foo@l */
1806           continue;
1807
1808         }
1809       else if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
1810         {                       /* bl foo, 
1811                                    to save fprs???  */
1812
1813           fdata->frameless = 0;
1814
1815           /* If the return address has already been saved, we can skip
1816              calls to blrl (for PIC).  */
1817           if (lr_reg != -1 && bl_to_blrl_insn_p (pc, op, byte_order))
1818             {
1819               fdata->used_bl = 1;
1820               continue;
1821             }
1822
1823           /* Don't skip over the subroutine call if it is not within
1824              the first three instructions of the prologue and either
1825              we have no line table information or the line info tells
1826              us that the subroutine call is not part of the line
1827              associated with the prologue.  */
1828           if ((pc - orig_pc) > 8)
1829             {
1830               struct symtab_and_line prologue_sal = find_pc_line (orig_pc, 0);
1831               struct symtab_and_line this_sal = find_pc_line (pc, 0);
1832
1833               if ((prologue_sal.line == 0)
1834                   || (prologue_sal.line != this_sal.line))
1835                 break;
1836             }
1837
1838           op = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
1839
1840           /* At this point, make sure this is not a trampoline
1841              function (a function that simply calls another functions,
1842              and nothing else).  If the next is not a nop, this branch
1843              was part of the function prologue.  */
1844
1845           if (op == 0x4def7b82 || op == 0)      /* crorc 15, 15, 15 */
1846             break;              /* Don't skip over 
1847                                    this branch.  */
1848
1849           fdata->used_bl = 1;
1850           continue;
1851         }
1852       /* update stack pointer */
1853       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x94010000)
1854         {               /* stu rX,NUM(r1) ||  stwu rX,NUM(r1) */
1855           fdata->frameless = 0;
1856           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op);
1857           offset = fdata->offset;
1858           continue;
1859         }
1860       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016e)
1861         {                       /* stwux rX,r1,rY */
1862           /* No way to figure out what r1 is going to be.  */
1863           fdata->frameless = 0;
1864           offset = fdata->offset;
1865           continue;
1866         }
1867       else if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010001)
1868         {                       /* stdu rX,NUM(r1) */
1869           fdata->frameless = 0;
1870           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op & ~3UL);
1871           offset = fdata->offset;
1872           continue;
1873         }
1874       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016a)
1875         {                       /* stdux rX,r1,rY */
1876           /* No way to figure out what r1 is going to be.  */
1877           fdata->frameless = 0;
1878           offset = fdata->offset;
1879           continue;
1880         }
1881       else if ((op & 0xffff0000) == 0x38210000)
1882         {                       /* addi r1,r1,SIMM */
1883           fdata->frameless = 0;
1884           fdata->offset += SIGNED_SHORT (op);
1885           offset = fdata->offset;
1886           continue;
1887         }
1888       /* Load up minimal toc pointer.  Do not treat an epilogue restore
1889          of r31 as a minimal TOC load.  */
1890       else if (((op >> 22) == 0x20f     ||      /* l r31,... or l r30,...  */
1891                (op >> 22) == 0x3af)             /* ld r31,... or ld r30,...  */
1892                && !framep
1893                && !minimal_toc_loaded)
1894         {
1895           minimal_toc_loaded = 1;
1896           continue;
1897
1898           /* move parameters from argument registers to local variable
1899              registers */
1900         }
1901       else if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378 &&       /* mr(.)  Rx,Ry */
1902                (((op >> 21) & 31) >= 3) &&              /* R3 >= Ry >= R10 */
1903                (((op >> 21) & 31) <= 10) &&
1904                ((long) ((op >> 16) & 31)
1905                 >= fdata->saved_gpr)) /* Rx: local var reg */
1906         {
1907           continue;
1908
1909           /* store parameters in stack */
1910         }
1911       /* Move parameters from argument registers to temporary register.  */
1912       else if (store_param_on_stack_p (op, framep, &r0_contains_arg))
1913         {
1914           continue;
1915
1916           /* Set up frame pointer */
1917         }
1918       else if (op == 0x603d0000)       /* oril r29, r1, 0x0 */
1919         {
1920           fdata->frameless = 0;
1921           framep = 1;
1922           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum + 29);
1923           continue;
1924
1925           /* Another way to set up the frame pointer.  */
1926         }
1927       else if (op == 0x603f0000 /* oril r31, r1, 0x0 */
1928                || op == 0x7c3f0b78)
1929         {                       /* mr r31, r1 */
1930           fdata->frameless = 0;
1931           framep = 1;
1932           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum + 31);
1933           continue;
1934
1935           /* Another way to set up the frame pointer.  */
1936         }
1937       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x38010000)
1938         {                       /* addi rX, r1, 0x0 */
1939           fdata->frameless = 0;
1940           framep = 1;
1941           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum
1942                                + ((op & ~0x38010000) >> 21));
1943           continue;
1944         }
1945       /* AltiVec related instructions.  */
1946       /* Store the vrsave register (spr 256) in another register for
1947          later manipulation, or load a register into the vrsave
1948          register.  2 instructions are used: mfvrsave and
1949          mtvrsave.  They are shorthand notation for mfspr Rn, SPR256
1950          and mtspr SPR256, Rn.  */
1951       /* mfspr Rn SPR256 == 011111 nnnnn 0000001000 01010100110
1952          mtspr SPR256 Rn == 011111 nnnnn 0000001000 01110100110  */
1953       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0042a6)    /* mfvrsave Rn */
1954         {
1955           vrsave_reg = GET_SRC_REG (op);
1956           continue;
1957         }
1958       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0043a6)     /* mtvrsave Rn */
1959         {
1960           continue;
1961         }
1962       /* Store the register where vrsave was saved to onto the stack:
1963          rS is the register where vrsave was stored in a previous
1964          instruction.  */
1965       /* 100100 sssss 00001 dddddddd dddddddd */
1966       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000)     /* stw rS, d(r1) */
1967         {
1968           if (vrsave_reg == GET_SRC_REG (op))
1969             {
1970               fdata->vrsave_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1971               vrsave_reg = -1;
1972             }
1973           continue;
1974         }
1975       /* Compute the new value of vrsave, by modifying the register
1976          where vrsave was saved to.  */
1977       else if (((op & 0xfc000000) == 0x64000000)    /* oris Ra, Rs, UIMM */
1978                || ((op & 0xfc000000) == 0x60000000))/* ori Ra, Rs, UIMM */
1979         {
1980           continue;
1981         }
1982       /* li r0, SIMM (short for addi r0, 0, SIMM).  This is the first
1983          in a pair of insns to save the vector registers on the
1984          stack.  */
1985       /* 001110 00000 00000 iiii iiii iiii iiii  */
1986       /* 001110 01110 00000 iiii iiii iiii iiii  */
1987       else if ((op & 0xffff0000) == 0x38000000         /* li r0, SIMM */
1988                || (op & 0xffff0000) == 0x39c00000)     /* li r14, SIMM */
1989         {
1990           if ((op & 0xffff0000) == 0x38000000)
1991             r0_contains_arg = 0;
1992           li_found_pc = pc;
1993           vr_saved_offset = SIGNED_SHORT (op);
1994
1995           /* This insn by itself is not part of the prologue, unless
1996              if part of the pair of insns mentioned above.  So do not
1997              record this insn as part of the prologue yet.  */
1998           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
1999         }
2000       /* Store vector register S at (r31+r0) aligned to 16 bytes.  */      
2001       /* 011111 sssss 11111 00000 00111001110 */
2002       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c1f01ce)   /* stvx Vs, R31, R0 */
2003         {
2004           if (pc == (li_found_pc + 4))
2005             {
2006               vr_reg = GET_SRC_REG (op);
2007               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
2008                  it has a lower number than others previously seen,
2009                  reupdate the frame info.  */
2010               if (fdata->saved_vr == -1 || fdata->saved_vr > vr_reg)
2011                 {
2012                   fdata->saved_vr = vr_reg;
2013                   fdata->vr_offset = vr_saved_offset + offset;
2014                 }
2015               vr_saved_offset = -1;
2016               vr_reg = -1;
2017               li_found_pc = 0;
2018             }
2019         }
2020       /* End AltiVec related instructions.  */
2021
2022       /* Start BookE related instructions.  */
2023       /* Store gen register S at (r31+uimm).
2024          Any register less than r13 is volatile, so we don't care.  */
2025       /* 000100 sssss 11111 iiiii 01100100001 */
2026       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
2027                && (op & 0xfc1f07ff) == 0x101f0321)    /* evstdd Rs,uimm(R31) */
2028         {
2029           if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)  /* Rs >= r13 */
2030             {
2031               unsigned int imm;
2032               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
2033               imm = (op >> 11) & 0x1f;
2034               ev_offset = imm * 8;
2035               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
2036                  it has a lower number than others previously seen,
2037                  reupdate the frame info.  */
2038               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
2039                 {
2040                   fdata->saved_ev = ev_reg;
2041                   fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
2042                 }
2043             }
2044           continue;
2045         }
2046       /* Store gen register rS at (r1+rB).  */
2047       /* 000100 sssss 00001 bbbbb 01100100000 */
2048       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
2049                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00320)     /* evstddx RS,R1,Rb */
2050         {
2051           if (pc == (li_found_pc + 4))
2052             {
2053               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
2054               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
2055                  it has a lower number than others previously seen,
2056                  reupdate the frame info.  */
2057               /* We know the contents of rB from the previous instruction.  */
2058               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
2059                 {
2060                   fdata->saved_ev = ev_reg;
2061                   fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
2062                 }
2063               vr_saved_offset = -1;
2064               ev_reg = -1;
2065               li_found_pc = 0;
2066             }
2067           continue;
2068         }
2069       /* Store gen register r31 at (rA+uimm).  */
2070       /* 000100 11111 aaaaa iiiii 01100100001 */
2071       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
2072                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00321)   /* evstdd R31,Ra,UIMM */
2073         {
2074           /* Wwe know that the source register is 31 already, but
2075              it can't hurt to compute it.  */
2076           ev_reg = GET_SRC_REG (op);
2077           ev_offset = ((op >> 11) & 0x1f) * 8;
2078           /* If this is the first vector reg to be saved, or if
2079              it has a lower number than others previously seen,
2080              reupdate the frame info.  */
2081           if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
2082             {
2083               fdata->saved_ev = ev_reg;
2084               fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
2085             }
2086
2087           continue;
2088         }
2089       /* Store gen register S at (r31+r0).
2090          Store param on stack when offset from SP bigger than 4 bytes.  */
2091       /* 000100 sssss 11111 00000 01100100000 */
2092       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
2093                && (op & 0xfc1fffff) == 0x101f0320)     /* evstddx Rs,R31,R0 */
2094         {
2095           if (pc == (li_found_pc + 4))
2096             {
2097               if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)
2098                 {
2099                   ev_reg = GET_SRC_REG (op);
2100                   /* If this is the first vector reg to be saved, or if
2101                      it has a lower number than others previously seen,
2102                      reupdate the frame info.  */
2103                   /* We know the contents of r0 from the previous
2104                      instruction.  */
2105                   if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
2106                     {
2107                       fdata->saved_ev = ev_reg;
2108                       fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
2109                     }
2110                   ev_reg = -1;
2111                 }
2112               vr_saved_offset = -1;
2113               li_found_pc = 0;
2114               continue;
2115             }
2116         }
2117       /* End BookE related instructions.  */
2118
2119       else
2120         {
2121           unsigned int all_mask = ~((1U << fdata->saved_gpr) - 1);
2122
2123           /* Not a recognized prologue instruction.
2124              Handle optimizer code motions into the prologue by continuing
2125              the search if we have no valid frame yet or if the return
2126              address is not yet saved in the frame.  Also skip instructions
2127              if some of the GPRs expected to be saved are not yet saved.  */
2128           if (fdata->frameless == 0 && fdata->nosavedpc == 0
2129               && (fdata->gpr_mask & all_mask) == all_mask)
2130             break;
2131
2132           if (op == 0x4e800020          /* blr */
2133               || op == 0x4e800420)      /* bctr */
2134             /* Do not scan past epilogue in frameless functions or
2135                trampolines.  */
2136             break;
2137           if ((op & 0xf4000000) == 0x40000000) /* bxx */
2138             /* Never skip branches.  */
2139             break;
2140
2141           if (num_skip_non_prologue_insns++ > max_skip_non_prologue_insns)
2142             /* Do not scan too many insns, scanning insns is expensive with
2143                remote targets.  */
2144             break;
2145
2146           /* Continue scanning.  */
2147           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
2148           continue;
2149         }
2150     }
2151
2152 #if 0
2153 /* I have problems with skipping over __main() that I need to address
2154  * sometime.  Previously, I used to use misc_function_vector which
2155  * didn't work as well as I wanted to be.  -MGO */
2156
2157   /* If the first thing after skipping a prolog is a branch to a function,
2158      this might be a call to an initializer in main(), introduced by gcc2.
2159      We'd like to skip over it as well.  Fortunately, xlc does some extra
2160      work before calling a function right after a prologue, thus we can
2161      single out such gcc2 behaviour.  */
2162
2163
2164   if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
2165     {                           /* bl foo, an initializer function?  */
2166       op = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
2167
2168       if (op == 0x4def7b82)
2169         {                       /* cror 0xf, 0xf, 0xf (nop) */
2170
2171           /* Check and see if we are in main.  If so, skip over this
2172              initializer function as well.  */
2173
2174           tmp = find_pc_misc_function (pc);
2175           if (tmp >= 0
2176               && strcmp (misc_function_vector[tmp].name, main_name ()) == 0)
2177             return pc + 8;
2178         }
2179     }
2180 #endif /* 0 */
2181
2182   if (pc == lim_pc && lr_reg >= 0)
2183     fdata->lr_register = lr_reg;
2184
2185   fdata->offset = -fdata->offset;
2186   return last_prologue_pc;
2187 }
2188
2189 static CORE_ADDR
2190 rs6000_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2191 {
2192   struct rs6000_framedata frame;
2193   CORE_ADDR limit_pc, func_addr, func_end_addr = 0;
2194
2195   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
2196      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
2197      is greater.  */
2198   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end_addr))
2199     {
2200       CORE_ADDR post_prologue_pc
2201         = skip_prologue_using_sal (gdbarch, func_addr);
2202       if (post_prologue_pc != 0)
2203         return std::max (pc, post_prologue_pc);
2204     }
2205
2206   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
2207      instructions.  */
2208
2209   /* Find an upper limit on the function prologue using the debug
2210      information.  If the debug information could not be used to provide
2211      that bound, then use an arbitrary large number as the upper bound.  */
2212   limit_pc = skip_prologue_using_sal (gdbarch, pc);
2213   if (limit_pc == 0)
2214     limit_pc = pc + 100;          /* Magic.  */
2215
2216   /* Do not allow limit_pc to be past the function end, if we know
2217      where that end is...  */
2218   if (func_end_addr && limit_pc > func_end_addr)
2219     limit_pc = func_end_addr;
2220
2221   pc = skip_prologue (gdbarch, pc, limit_pc, &frame);
2222   return pc;
2223 }
2224
2225 /* When compiling for EABI, some versions of GCC emit a call to __eabi
2226    in the prologue of main().
2227
2228    The function below examines the code pointed at by PC and checks to
2229    see if it corresponds to a call to __eabi.  If so, it returns the
2230    address of the instruction following that call.  Otherwise, it simply
2231    returns PC.  */
2232
2233 static CORE_ADDR
2234 rs6000_skip_main_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2235 {
2236   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2237   gdb_byte buf[4];
2238   unsigned long op;
2239
2240   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
2241     return pc;
2242   op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2243
2244   if ((op & BL_MASK) == BL_INSTRUCTION)
2245     {
2246       CORE_ADDR displ = op & BL_DISPLACEMENT_MASK;
2247       CORE_ADDR call_dest = pc + 4 + displ;
2248       struct bound_minimal_symbol s = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_dest);
2249
2250       /* We check for ___eabi (three leading underscores) in addition
2251          to __eabi in case the GCC option "-fleading-underscore" was
2252          used to compile the program.  */
2253       if (s.minsym != NULL
2254           && MSYMBOL_LINKAGE_NAME (s.minsym) != NULL
2255           && (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (s.minsym), "__eabi") == 0
2256               || strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (s.minsym), "___eabi") == 0))
2257         pc += 4;
2258     }
2259   return pc;
2260 }
2261
2262 /* All the ABI's require 16 byte alignment.  */
2263 static CORE_ADDR
2264 rs6000_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
2265 {
2266   return (addr & -16);
2267 }
2268
2269 /* Return whether handle_inferior_event() should proceed through code
2270    starting at PC in function NAME when stepping.
2271
2272    The AIX -bbigtoc linker option generates functions @FIX0, @FIX1, etc. to
2273    handle memory references that are too distant to fit in instructions
2274    generated by the compiler.  For example, if 'foo' in the following
2275    instruction:
2276
2277      lwz r9,foo(r2)
2278
2279    is greater than 32767, the linker might replace the lwz with a branch to
2280    somewhere in @FIX1 that does the load in 2 instructions and then branches
2281    back to where execution should continue.
2282
2283    GDB should silently step over @FIX code, just like AIX dbx does.
2284    Unfortunately, the linker uses the "b" instruction for the
2285    branches, meaning that the link register doesn't get set.
2286    Therefore, GDB's usual step_over_function () mechanism won't work.
2287
2288    Instead, use the gdbarch_skip_trampoline_code and
2289    gdbarch_skip_trampoline_code hooks in handle_inferior_event() to skip past
2290    @FIX code.  */
2291
2292 static int
2293 rs6000_in_solib_return_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
2294                                    CORE_ADDR pc, const char *name)
2295 {
2296   return name && startswith (name, "@FIX");
2297 }
2298
2299 /* Skip code that the user doesn't want to see when stepping:
2300
2301    1. Indirect function calls use a piece of trampoline code to do context
2302    switching, i.e. to set the new TOC table.  Skip such code if we are on
2303    its first instruction (as when we have single-stepped to here).
2304
2305    2. Skip shared library trampoline code (which is different from
2306    indirect function call trampolines).
2307
2308    3. Skip bigtoc fixup code.
2309
2310    Result is desired PC to step until, or NULL if we are not in
2311    code that should be skipped.  */
2312
2313 static CORE_ADDR
2314 rs6000_skip_trampoline_code (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
2315 {
2316   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2317   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2318   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2319   unsigned int ii, op;
2320   int rel;
2321   CORE_ADDR solib_target_pc;
2322   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2323
2324   static unsigned trampoline_code[] =
2325   {
2326     0x800b0000,                 /*     l   r0,0x0(r11)  */
2327     0x90410014,                 /*    st   r2,0x14(r1)  */
2328     0x7c0903a6,                 /* mtctr   r0           */
2329     0x804b0004,                 /*     l   r2,0x4(r11)  */
2330     0x816b0008,                 /*     l  r11,0x8(r11)  */
2331     0x4e800420,                 /*  bctr                */
2332     0x4e800020,                 /*    br                */
2333     0
2334   };
2335
2336   /* Check for bigtoc fixup code.  */
2337   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2338   if (msymbol.minsym
2339       && rs6000_in_solib_return_trampoline (gdbarch, pc,
2340                                             MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym)))
2341     {
2342       /* Double-check that the third instruction from PC is relative "b".  */
2343       op = read_memory_integer (pc + 8, 4, byte_order);
2344       if ((op & 0xfc000003) == 0x48000000)
2345         {
2346           /* Extract bits 6-29 as a signed 24-bit relative word address and
2347              add it to the containing PC.  */
2348           rel = ((int)(op << 6) >> 6);
2349           return pc + 8 + rel;
2350         }
2351     }
2352
2353   /* If pc is in a shared library trampoline, return its target.  */
2354   solib_target_pc = find_solib_trampoline_target (frame, pc);
2355   if (solib_target_pc)
2356     return solib_target_pc;
2357
2358   for (ii = 0; trampoline_code[ii]; ++ii)
2359     {
2360       op = read_memory_integer (pc + (ii * 4), 4, byte_order);
2361       if (op != trampoline_code[ii])
2362         return 0;
2363     }
2364   ii = get_frame_register_unsigned (frame, 11); /* r11 holds destination
2365                                                    addr.  */
2366   pc = read_memory_unsigned_integer (ii, tdep->wordsize, byte_order);
2367   return pc;
2368 }
2369
2370 /* ISA-specific vector types.  */
2371
2372 static struct type *
2373 rs6000_builtin_type_vec64 (struct gdbarch *gdbarch)
2374 {
2375   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2376
2377   if (!tdep->ppc_builtin_type_vec64)
2378     {
2379       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2380
2381       /* The type we're building is this: */
2382 #if 0
2383       union __gdb_builtin_type_vec64
2384         {
2385           int64_t uint64;
2386           float v2_float[2];
2387           int32_t v2_int32[2];
2388           int16_t v4_int16[4];
2389           int8_t v8_int8[8];
2390         };
2391 #endif
2392
2393       struct type *t;
2394
2395       t = arch_composite_type (gdbarch,
2396                                "__ppc_builtin_type_vec64", TYPE_CODE_UNION);
2397       append_composite_type_field (t, "uint64", bt->builtin_int64);
2398       append_composite_type_field (t, "v2_float",
2399                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 2));
2400       append_composite_type_field (t, "v2_int32",
2401                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 2));
2402       append_composite_type_field (t, "v4_int16",
2403                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 4));
2404       append_composite_type_field (t, "v8_int8",
2405                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 8));
2406
2407       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2408       TYPE_NAME (t) = "ppc_builtin_type_vec64";
2409       tdep->ppc_builtin_type_vec64 = t;
2410     }
2411
2412   return tdep->ppc_builtin_type_vec64;
2413 }
2414
2415 /* Vector 128 type.  */
2416
2417 static struct type *
2418 rs6000_builtin_type_vec128 (struct gdbarch *gdbarch)
2419 {
2420   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2421
2422   if (!tdep->ppc_builtin_type_vec128)
2423     {
2424       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2425
2426       /* The type we're building is this
2427
2428          type = union __ppc_builtin_type_vec128 {
2429              uint128_t uint128;
2430              double v2_double[2];
2431              float v4_float[4];
2432              int32_t v4_int32[4];
2433              int16_t v8_int16[8];
2434              int8_t v16_int8[16];
2435          }
2436       */
2437
2438       struct type *t;
2439
2440       t = arch_composite_type (gdbarch,
2441                                "__ppc_builtin_type_vec128", TYPE_CODE_UNION);
2442       append_composite_type_field (t, "uint128", bt->builtin_uint128);
2443       append_composite_type_field (t, "v2_double",
2444                                    init_vector_type (bt->builtin_double, 2));
2445       append_composite_type_field (t, "v4_float",
2446                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 4));
2447       append_composite_type_field (t, "v4_int32",
2448                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 4));
2449       append_composite_type_field (t, "v8_int16",
2450                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 8));
2451       append_composite_type_field (t, "v16_int8",
2452                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 16));
2453
2454       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2455       TYPE_NAME (t) = "ppc_builtin_type_vec128";
2456       tdep->ppc_builtin_type_vec128 = t;
2457     }
2458
2459   return tdep->ppc_builtin_type_vec128;
2460 }
2461
2462 /* Return the name of register number REGNO, or the empty string if it
2463    is an anonymous register.  */
2464
2465 static const char *
2466 rs6000_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
2467 {
2468   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2469
2470   /* The upper half "registers" have names in the XML description,
2471      but we present only the low GPRs and the full 64-bit registers
2472      to the user.  */
2473   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0
2474       && tdep->ppc_ev0_upper_regnum <= regno
2475       && regno < tdep->ppc_ev0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
2476     return "";
2477
2478   /* Hide the upper halves of the vs0~vs31 registers.  */
2479   if (tdep->ppc_vsr0_regnum >= 0
2480       && tdep->ppc_vsr0_upper_regnum <= regno
2481       && regno < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
2482     return "";
2483
2484   /* Check if the SPE pseudo registers are available.  */
2485   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regno))
2486     {
2487       static const char *const spe_regnames[] = {
2488         "ev0", "ev1", "ev2", "ev3", "ev4", "ev5", "ev6", "ev7",
2489         "ev8", "ev9", "ev10", "ev11", "ev12", "ev13", "ev14", "ev15",
2490         "ev16", "ev17", "ev18", "ev19", "ev20", "ev21", "ev22", "ev23",
2491         "ev24", "ev25", "ev26", "ev27", "ev28", "ev29", "ev30", "ev31",
2492       };
2493       return spe_regnames[regno - tdep->ppc_ev0_regnum];
2494     }
2495
2496   /* Check if the decimal128 pseudo-registers are available.  */
2497   if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regno))
2498     {
2499       static const char *const dfp128_regnames[] = {
2500         "dl0", "dl1", "dl2", "dl3",
2501         "dl4", "dl5", "dl6", "dl7",
2502         "dl8", "dl9", "dl10", "dl11",
2503         "dl12", "dl13", "dl14", "dl15"
2504       };
2505       return dfp128_regnames[regno - tdep->ppc_dl0_regnum];
2506     }
2507
2508   /* Check if this is a VSX pseudo-register.  */
2509   if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regno))
2510     {
2511       static const char *const vsx_regnames[] = {
2512         "vs0", "vs1", "vs2", "vs3", "vs4", "vs5", "vs6", "vs7",
2513         "vs8", "vs9", "vs10", "vs11", "vs12", "vs13", "vs14",
2514         "vs15", "vs16", "vs17", "vs18", "vs19", "vs20", "vs21",
2515         "vs22", "vs23", "vs24", "vs25", "vs26", "vs27", "vs28",
2516         "vs29", "vs30", "vs31", "vs32", "vs33", "vs34", "vs35",
2517         "vs36", "vs37", "vs38", "vs39", "vs40", "vs41", "vs42",
2518         "vs43", "vs44", "vs45", "vs46", "vs47", "vs48", "vs49",
2519         "vs50", "vs51", "vs52", "vs53", "vs54", "vs55", "vs56",
2520         "vs57", "vs58", "vs59", "vs60", "vs61", "vs62", "vs63"
2521       };
2522       return vsx_regnames[regno - tdep->ppc_vsr0_regnum];
2523     }
2524
2525   /* Check if the this is a Extended FP pseudo-register.  */
2526   if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regno))
2527     {
2528       static const char *const efpr_regnames[] = {
2529         "f32", "f33", "f34", "f35", "f36", "f37", "f38",
2530         "f39", "f40", "f41", "f42", "f43", "f44", "f45",
2531         "f46", "f47", "f48", "f49", "f50", "f51",
2532         "f52", "f53", "f54", "f55", "f56", "f57",
2533         "f58", "f59", "f60", "f61", "f62", "f63"
2534       };
2535       return efpr_regnames[regno - tdep->ppc_efpr0_regnum];
2536     }
2537
2538   return tdesc_register_name (gdbarch, regno);
2539 }
2540
2541 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
2542    register N.  */
2543
2544 static struct type *
2545 rs6000_pseudo_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
2546 {
2547   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2548
2549   /* These are the only pseudo-registers we support.  */
2550   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2551               || IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2552               || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2553               || IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regnum));
2554
2555   /* These are the e500 pseudo-registers.  */
2556   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2557     return rs6000_builtin_type_vec64 (gdbarch);
2558   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2559     /* PPC decimal128 pseudo-registers.  */
2560     return builtin_type (gdbarch)->builtin_declong;
2561   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2562     /* POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2563     return rs6000_builtin_type_vec128 (gdbarch);
2564   else
2565     /* POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2566     return builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
2567 }
2568
2569 /* Is REGNUM a member of REGGROUP?  */
2570 static int
2571 rs6000_pseudo_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2572                                    struct reggroup *group)
2573 {
2574   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2575
2576   /* These are the only pseudo-registers we support.  */
2577   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2578               || IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2579               || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2580               || IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regnum));
2581
2582   /* These are the e500 pseudo-registers or the POWER7 VSX registers.  */
2583   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum) || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2584     return group == all_reggroup || group == vector_reggroup;
2585   else
2586     /* PPC decimal128 or Extended FP pseudo-registers.  */
2587     return group == all_reggroup || group == float_reggroup;
2588 }
2589
2590 /* The register format for RS/6000 floating point registers is always
2591    double, we need a conversion if the memory format is float.  */
2592
2593 static int
2594 rs6000_convert_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2595                            struct type *type)
2596 {
2597   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2598
2599   return (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0
2600           && regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
2601           && regnum < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs
2602           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
2603           && TYPE_LENGTH (type)
2604              != TYPE_LENGTH (builtin_type (gdbarch)->builtin_double));
2605 }
2606
2607 static int
2608 rs6000_register_to_value (struct frame_info *frame,
2609                           int regnum,
2610                           struct type *type,
2611                           gdb_byte *to,
2612                           int *optimizedp, int *unavailablep)
2613 {
2614   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2615   gdb_byte from[PPC_MAX_REGISTER_SIZE];
2616   
2617   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT);
2618
2619   if (!get_frame_register_bytes (frame, regnum, 0,
2620                                  register_size (gdbarch, regnum),
2621                                  from, optimizedp, unavailablep))
2622     return 0;
2623
2624   target_float_convert (from, builtin_type (gdbarch)->builtin_double,
2625                         to, type);
2626   *optimizedp = *unavailablep = 0;
2627   return 1;
2628 }
2629
2630 static void
2631 rs6000_value_to_register (struct frame_info *frame,
2632                           int regnum,
2633                           struct type *type,
2634                           const gdb_byte *from)
2635 {
2636   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2637   gdb_byte to[PPC_MAX_REGISTER_SIZE];
2638
2639   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT);
2640
2641   target_float_convert (from, type,
2642                         to, builtin_type (gdbarch)->builtin_double);
2643   put_frame_register (frame, regnum, to);
2644 }
2645
2646  /* The type of a function that moves the value of REG between CACHE
2647     or BUF --- in either direction.  */
2648 typedef enum register_status (*move_ev_register_func) (struct regcache *,
2649                                                        int, void *);
2650
2651 /* Move SPE vector register values between a 64-bit buffer and the two
2652    32-bit raw register halves in a regcache.  This function handles
2653    both splitting a 64-bit value into two 32-bit halves, and joining
2654    two halves into a whole 64-bit value, depending on the function
2655    passed as the MOVE argument.
2656
2657    EV_REG must be the number of an SPE evN vector register --- a
2658    pseudoregister.  REGCACHE must be a regcache, and BUFFER must be a
2659    64-bit buffer.
2660
2661    Call MOVE once for each 32-bit half of that register, passing
2662    REGCACHE, the number of the raw register corresponding to that
2663    half, and the address of the appropriate half of BUFFER.
2664
2665    For example, passing 'regcache_raw_read' as the MOVE function will
2666    fill BUFFER with the full 64-bit contents of EV_REG.  Or, passing
2667    'regcache_raw_supply' will supply the contents of BUFFER to the
2668    appropriate pair of raw registers in REGCACHE.
2669
2670    You may need to cast away some 'const' qualifiers when passing
2671    MOVE, since this function can't tell at compile-time which of
2672    REGCACHE or BUFFER is acting as the source of the data.  If C had
2673    co-variant type qualifiers, ...  */
2674
2675 static enum register_status
2676 e500_move_ev_register (move_ev_register_func move,
2677                        struct regcache *regcache, int ev_reg, void *buffer)
2678 {
2679   struct gdbarch *arch = regcache->arch ();
2680   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arch); 
2681   int reg_index;
2682   gdb_byte *byte_buffer = (gdb_byte *) buffer;
2683   enum register_status status;
2684
2685   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, ev_reg));
2686
2687   reg_index = ev_reg - tdep->ppc_ev0_regnum;
2688
2689   if (gdbarch_byte_order (arch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2690     {
2691       status = move (regcache, tdep->ppc_ev0_upper_regnum + reg_index,
2692                      byte_buffer);
2693       if (status == REG_VALID)
2694         status = move (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + reg_index,
2695                        byte_buffer + 4);
2696     }
2697   else
2698     {
2699       status = move (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + reg_index, byte_buffer);
2700       if (status == REG_VALID)
2701         status = move (regcache, tdep->ppc_ev0_upper_regnum + reg_index,
2702                        byte_buffer + 4);
2703     }
2704
2705   return status;
2706 }
2707
2708 static enum register_status
2709 do_regcache_raw_read (struct regcache *regcache, int regnum, void *buffer)
2710 {
2711   return regcache_raw_read (regcache, regnum, (gdb_byte *) buffer);
2712 }
2713
2714 static enum register_status
2715 do_regcache_raw_write (struct regcache *regcache, int regnum, void *buffer)
2716 {
2717   regcache_raw_write (regcache, regnum, (const gdb_byte *) buffer);
2718
2719   return REG_VALID;
2720 }
2721
2722 static enum register_status
2723 e500_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2724                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2725 {
2726   return e500_move_ev_register (do_regcache_raw_read, regcache, reg_nr, buffer);
2727 }
2728
2729 static void
2730 e500_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2731                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2732 {
2733   e500_move_ev_register (do_regcache_raw_write, regcache,
2734                          reg_nr, (void *) buffer);
2735 }
2736
2737 /* Read method for DFP pseudo-registers.  */
2738 static enum register_status
2739 dfp_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2740                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2741 {
2742   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2743   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_dl0_regnum;
2744   enum register_status status;
2745
2746   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2747     {
2748       /* Read two FP registers to form a whole dl register.  */
2749       status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2750                                   2 * reg_index, buffer);
2751       if (status == REG_VALID)
2752         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2753                                     2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2754     }
2755   else
2756     {
2757       status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2758                                   2 * reg_index + 1, buffer);
2759       if (status == REG_VALID)
2760         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2761                                     2 * reg_index, buffer + 8);
2762     }
2763
2764   return status;
2765 }
2766
2767 /* Write method for DFP pseudo-registers.  */
2768 static void
2769 dfp_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2770                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2771 {
2772   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2773   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_dl0_regnum;
2774
2775   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2776     {
2777       /* Write each half of the dl register into a separate
2778       FP register.  */
2779       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2780                           2 * reg_index, buffer);
2781       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2782                           2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2783     }
2784   else
2785     {
2786       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2787                           2 * reg_index + 1, buffer);
2788       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2789                           2 * reg_index, buffer + 8);
2790     }
2791 }
2792
2793 /* Read method for POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2794 static enum register_status
2795 vsx_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2796                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2797 {
2798   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2799   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_vsr0_regnum;
2800   enum register_status status;
2801
2802   /* Read the portion that overlaps the VMX registers.  */
2803   if (reg_index > 31)
2804     status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2805                                 reg_index - 32, buffer);
2806   else
2807     /* Read the portion that overlaps the FPR registers.  */
2808     if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2809       {
2810         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2811                                     reg_index, buffer);
2812         if (status == REG_VALID)
2813           status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2814                                       reg_index, buffer + 8);
2815       }
2816     else
2817       {
2818         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2819                                     reg_index, buffer + 8);
2820         if (status == REG_VALID)
2821           status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2822                                       reg_index, buffer);
2823       }
2824
2825   return status;
2826 }
2827
2828 /* Write method for POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2829 static void
2830 vsx_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2831                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2832 {
2833   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2834   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_vsr0_regnum;
2835
2836   /* Write the portion that overlaps the VMX registers.  */
2837   if (reg_index > 31)
2838     regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2839                         reg_index - 32, buffer);
2840   else
2841     /* Write the portion that overlaps the FPR registers.  */
2842     if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2843       {
2844         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2845                         reg_index, buffer);
2846         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2847                         reg_index, buffer + 8);
2848       }
2849     else
2850       {
2851         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2852                         reg_index, buffer + 8);
2853         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2854                         reg_index, buffer);
2855       }
2856 }
2857
2858 /* Read method for POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2859 static enum register_status
2860 efpr_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2861                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2862 {
2863   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2864   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_efpr0_regnum;
2865   int offset = gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG ? 0 : 8;
2866
2867   /* Read the portion that overlaps the VMX register.  */
2868   return regcache_raw_read_part (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + reg_index,
2869                                  offset, register_size (gdbarch, reg_nr),
2870                                  buffer);
2871 }
2872
2873 /* Write method for POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2874 static void
2875 efpr_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2876                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2877 {
2878   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2879   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_efpr0_regnum;
2880   int offset = gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG ? 0 : 8;
2881
2882   /* Write the portion that overlaps the VMX register.  */
2883   regcache_raw_write_part (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + reg_index,
2884                            offset, register_size (gdbarch, reg_nr),
2885                            buffer);
2886 }
2887
2888 static enum register_status
2889 rs6000_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch,
2890                              struct regcache *regcache,
2891                              int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2892 {
2893   struct gdbarch *regcache_arch = regcache->arch ();
2894   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
2895
2896   gdb_assert (regcache_arch == gdbarch);
2897
2898   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2899     return e500_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2900   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2901     return dfp_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2902   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2903     return vsx_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2904   else if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2905     return efpr_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2906   else
2907     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2908                     _("rs6000_pseudo_register_read: "
2909                     "called on unexpected register '%s' (%d)"),
2910                     gdbarch_register_name (gdbarch, reg_nr), reg_nr);
2911 }
2912
2913 static void
2914 rs6000_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch,
2915                               struct regcache *regcache,
2916                               int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2917 {
2918   struct gdbarch *regcache_arch = regcache->arch ();
2919   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
2920
2921   gdb_assert (regcache_arch == gdbarch);
2922
2923   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2924     e500_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2925   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2926     dfp_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2927   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2928     vsx_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2929   else if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2930     efpr_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2931   else
2932     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2933                     _("rs6000_pseudo_register_write: "
2934                     "called on unexpected register '%s' (%d)"),
2935                     gdbarch_register_name (gdbarch, reg_nr), reg_nr);
2936 }
2937
2938 static int
2939 rs6000_ax_pseudo_register_collect (struct gdbarch *gdbarch,
2940                                    struct agent_expr *ax, int reg_nr)
2941 {
2942   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2943   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2944     {
2945       int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_ev0_regnum;
2946       ax_reg_mask (ax, tdep->ppc_gp0_regnum + reg_index);
2947       ax_reg_mask (ax, tdep->ppc_ev0_upper_regnum + reg_index);
2948     }
2949   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2950     {
2951       int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_dl0_regnum;
2952       ax_reg_mask (ax, tdep->ppc_fp0_regnum + 2 * reg_index);
2953       ax_reg_mask (ax, tdep->ppc_fp0_regnum + 2 * reg_index + 1);
2954     }
2955   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2956     {
2957       int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_vsr0_regnum;
2958       if (reg_index > 31)
2959         {
2960           ax_reg_mask (ax, tdep->ppc_vr0_regnum + reg_index - 32);
2961         }
2962       else
2963         {
2964           ax_reg_mask (ax, tdep->ppc_fp0_regnum + reg_index);
2965           ax_reg_mask (ax, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + reg_index);
2966         }
2967     }
2968   else if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2969     {
2970       int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_efpr0_regnum;
2971       ax_reg_mask (ax, tdep->ppc_vr0_regnum + reg_index);
2972     }
2973   else
2974     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2975                     _("rs6000_pseudo_register_collect: "
2976                     "called on unexpected register '%s' (%d)"),
2977                     gdbarch_register_name (gdbarch, reg_nr), reg_nr);
2978   return 0;
2979 }
2980
2981
2982 static void
2983 rs6000_gen_return_address (struct gdbarch *gdbarch,
2984                            struct agent_expr *ax, struct axs_value *value,
2985                            CORE_ADDR scope)
2986 {
2987   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2988   value->type = register_type (gdbarch, tdep->ppc_lr_regnum);
2989   value->kind = axs_lvalue_register;
2990   value->u.reg = tdep->ppc_lr_regnum;
2991 }
2992
2993
2994 /* Convert a DBX STABS register number to a GDB register number.  */
2995 static int
2996 rs6000_stab_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num)
2997 {
2998   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2999
3000   if (0 <= num && num <= 31)
3001     return tdep->ppc_gp0_regnum + num;
3002   else if (32 <= num && num <= 63)
3003     /* FIXME: jimb/2004-05-05: What should we do when the debug info
3004        specifies registers the architecture doesn't have?  Our
3005        callers don't check the value we return.  */
3006     return tdep->ppc_fp0_regnum + (num - 32);
3007   else if (77 <= num && num <= 108)
3008     return tdep->ppc_vr0_regnum + (num - 77);
3009   else if (1200 <= num && num < 1200 + 32)
3010     return tdep->ppc_ev0_upper_regnum + (num - 1200);
3011   else
3012     switch (num)
3013       {
3014       case 64: 
3015         return tdep->ppc_mq_regnum;
3016       case 65:
3017         return tdep->ppc_lr_regnum;
3018       case 66: 
3019         return tdep->ppc_ctr_regnum;
3020       case 76: 
3021         return tdep->ppc_xer_regnum;
3022       case 109:
3023         return tdep->ppc_vrsave_regnum;
3024       case 110:
3025         return tdep->ppc_vrsave_regnum - 1; /* vscr */
3026       case 111:
3027         return tdep->ppc_acc_regnum;
3028       case 112:
3029         return tdep->ppc_spefscr_regnum;
3030       default: 
3031         return num;
3032       }
3033 }
3034
3035
3036 /* Convert a Dwarf 2 register number to a GDB register number.  */
3037 static int
3038 rs6000_dwarf2_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num)
3039 {
3040   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3041
3042   if (0 <= num && num <= 31)
3043     return tdep->ppc_gp0_regnum + num;
3044   else if (32 <= num && num <= 63)
3045     /* FIXME: jimb/2004-05-05: What should we do when the debug info
3046        specifies registers the architecture doesn't have?  Our
3047        callers don't check the value we return.  */
3048     return tdep->ppc_fp0_regnum + (num - 32);
3049   else if (1124 <= num && num < 1124 + 32)
3050     return tdep->ppc_vr0_regnum + (num - 1124);
3051   else if (1200 <= num && num < 1200 + 32)
3052     return tdep->ppc_ev0_upper_regnum + (num - 1200);
3053   else
3054     switch (num)
3055       {
3056       case 64:
3057         return tdep->ppc_cr_regnum;
3058       case 67:
3059         return tdep->ppc_vrsave_regnum - 1; /* vscr */
3060       case 99:
3061         return tdep->ppc_acc_regnum;
3062       case 100:
3063         return tdep->ppc_mq_regnum;
3064       case 101:
3065         return tdep->ppc_xer_regnum;
3066       case 108:
3067         return tdep->ppc_lr_regnum;
3068       case 109:
3069         return tdep->ppc_ctr_regnum;
3070       case 356:
3071         return tdep->ppc_vrsave_regnum;
3072       case 612:
3073         return tdep->ppc_spefscr_regnum;
3074       default:
3075         return num;
3076       }
3077 }
3078
3079 /* Translate a .eh_frame register to DWARF register, or adjust a
3080    .debug_frame register.  */
3081
3082 static int
3083 rs6000_adjust_frame_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num, int eh_frame_p)
3084 {
3085   /* GCC releases before 3.4 use GCC internal register numbering in
3086      .debug_frame (and .debug_info, et cetera).  The numbering is
3087      different from the standard SysV numbering for everything except
3088      for GPRs and FPRs.  We can not detect this problem in most cases
3089      - to get accurate debug info for variables living in lr, ctr, v0,
3090      et cetera, use a newer version of GCC.  But we must detect
3091      one important case - lr is in column 65 in .debug_frame output,
3092      instead of 108.
3093
3094      GCC 3.4, and the "hammer" branch, have a related problem.  They
3095      record lr register saves in .debug_frame as 108, but still record
3096      the return column as 65.  We fix that up too.
3097
3098      We can do this because 65 is assigned to fpsr, and GCC never
3099      generates debug info referring to it.  To add support for
3100      handwritten debug info that restores fpsr, we would need to add a
3101      producer version check to this.  */
3102   if (!eh_frame_p)
3103     {
3104       if (num == 65)
3105         return 108;
3106       else
3107         return num;
3108     }
3109
3110   /* .eh_frame is GCC specific.  For binary compatibility, it uses GCC
3111      internal register numbering; translate that to the standard DWARF2
3112      register numbering.  */
3113   if (0 <= num && num <= 63)    /* r0-r31,fp0-fp31 */
3114     return num;
3115   else if (68 <= num && num <= 75) /* cr0-cr8 */
3116     return num - 68 + 86;
3117   else if (77 <= num && num <= 108) /* vr0-vr31 */
3118     return num - 77 + 1124;
3119   else
3120     switch (num)
3121       {
3122       case 64: /* mq */
3123         return 100;
3124       case 65: /* lr */
3125         return 108;
3126       case 66: /* ctr */
3127         return 109;
3128       case 76: /* xer */
3129         return 101;
3130       case 109: /* vrsave */
3131         return 356;
3132       case 110: /* vscr */
3133         return 67;
3134       case 111: /* spe_acc */
3135         return 99;
3136       case 112: /* spefscr */
3137         return 612;
3138       default:
3139         return num;
3140       }
3141 }
3142 \f
3143
3144 /* Handling the various POWER/PowerPC variants.  */
3145
3146 /* Information about a particular processor variant.  */
3147
3148 struct variant
3149   {
3150     /* Name of this variant.  */
3151     const char *name;
3152
3153     /* English description of the variant.  */
3154     const char *description;
3155
3156     /* bfd_arch_info.arch corresponding to variant.  */
3157     enum bfd_architecture arch;
3158
3159     /* bfd_arch_info.mach corresponding to variant.  */
3160     unsigned long mach;
3161
3162     /* Target description for this variant.  */
3163     struct target_desc **tdesc;
3164   };
3165
3166 static struct variant variants[] =
3167 {
3168   {"powerpc", "PowerPC user-level", bfd_arch_powerpc,
3169    bfd_mach_ppc, &tdesc_powerpc_altivec32},
3170   {"power", "POWER user-level", bfd_arch_rs6000,
3171    bfd_mach_rs6k, &tdesc_rs6000},
3172   {"403", "IBM PowerPC 403", bfd_arch_powerpc,
3173    bfd_mach_ppc_403, &tdesc_powerpc_403},
3174   {"405", "IBM PowerPC 405", bfd_arch_powerpc,
3175    bfd_mach_ppc_405, &tdesc_powerpc_405},
3176   {"601", "Motorola PowerPC 601", bfd_arch_powerpc,
3177    bfd_mach_ppc_601, &tdesc_powerpc_601},
3178   {"602", "Motorola PowerPC 602", bfd_arch_powerpc,
3179    bfd_mach_ppc_602, &tdesc_powerpc_602},
3180   {"603", "Motorola/IBM PowerPC 603 or 603e", bfd_arch_powerpc,
3181    bfd_mach_ppc_603, &tdesc_powerpc_603},
3182   {"604", "Motorola PowerPC 604 or 604e", bfd_arch_powerpc,
3183    604, &tdesc_powerpc_604},
3184   {"403GC", "IBM PowerPC 403GC", bfd_arch_powerpc,
3185    bfd_mach_ppc_403gc, &tdesc_powerpc_403gc},
3186   {"505", "Motorola PowerPC 505", bfd_arch_powerpc,
3187    bfd_mach_ppc_505, &tdesc_powerpc_505},
3188   {"860", "Motorola PowerPC 860 or 850", bfd_arch_powerpc,
3189    bfd_mach_ppc_860, &tdesc_powerpc_860},
3190   {"750", "Motorola/IBM PowerPC 750 or 740", bfd_arch_powerpc,
3191    bfd_mach_ppc_750, &tdesc_powerpc_750},
3192   {"7400", "Motorola/IBM PowerPC 7400 (G4)", bfd_arch_powerpc,
3193    bfd_mach_ppc_7400, &tdesc_powerpc_7400},
3194   {"e500", "Motorola PowerPC e500", bfd_arch_powerpc,
3195    bfd_mach_ppc_e500, &tdesc_powerpc_e500},
3196
3197   /* 64-bit */
3198   {"powerpc64", "PowerPC 64-bit user-level", bfd_arch_powerpc,
3199    bfd_mach_ppc64, &tdesc_powerpc_altivec64},
3200   {"620", "Motorola PowerPC 620", bfd_arch_powerpc,
3201    bfd_mach_ppc_620, &tdesc_powerpc_64},
3202   {"630", "Motorola PowerPC 630", bfd_arch_powerpc,
3203    bfd_mach_ppc_630, &tdesc_powerpc_64},
3204   {"a35", "PowerPC A35", bfd_arch_powerpc,
3205    bfd_mach_ppc_a35, &tdesc_powerpc_64},
3206   {"rs64ii", "PowerPC rs64ii", bfd_arch_powerpc,
3207    bfd_mach_ppc_rs64ii, &tdesc_powerpc_64},
3208   {"rs64iii", "PowerPC rs64iii", bfd_arch_powerpc,
3209    bfd_mach_ppc_rs64iii, &tdesc_powerpc_64},
3210
3211   /* FIXME: I haven't checked the register sets of the following.  */
3212   {"rs1", "IBM POWER RS1", bfd_arch_rs6000,
3213    bfd_mach_rs6k_rs1, &tdesc_rs6000},
3214   {"rsc", "IBM POWER RSC", bfd_arch_rs6000,
3215    bfd_mach_rs6k_rsc, &tdesc_rs6000},
3216   {"rs2", "IBM POWER RS2", bfd_arch_rs6000,
3217    bfd_mach_rs6k_rs2, &tdesc_rs6000},
3218
3219   {0, 0, (enum bfd_architecture) 0, 0, 0}
3220 };
3221
3222 /* Return the variant corresponding to architecture ARCH and machine number
3223    MACH.  If no such variant exists, return null.  */
3224
3225 static const struct variant *
3226 find_variant_by_arch (enum bfd_architecture arch, unsigned long mach)
3227 {
3228   const struct variant *v;
3229
3230   for (v = variants; v->name; v++)
3231     if (arch == v->arch && mach == v->mach)
3232       return v;
3233
3234   return NULL;
3235 }
3236
3237 \f
3238 static CORE_ADDR
3239 rs6000_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
3240 {
3241   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
3242                                          gdbarch_pc_regnum (gdbarch));
3243 }
3244
3245 static struct frame_id
3246 rs6000_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3247 {
3248   return frame_id_build (get_frame_register_unsigned
3249                           (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch)),
3250                          get_frame_pc (this_frame));
3251 }
3252
3253 struct rs6000_frame_cache
3254 {
3255   CORE_ADDR base;
3256   CORE_ADDR initial_sp;
3257   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
3258
3259   /* Set BASE_P to true if this frame cache is properly initialized.
3260      Otherwise set to false because some registers or memory cannot
3261      collected.  */
3262   int base_p;
3263   /* Cache PC for building unavailable frame.  */
3264   CORE_ADDR pc;
3265 };
3266
3267 static struct rs6000_frame_cache *
3268 rs6000_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3269 {
3270   struct rs6000_frame_cache *cache;
3271   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
3272   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3273   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3274   struct rs6000_framedata fdata;
3275   int wordsize = tdep->wordsize;
3276   CORE_ADDR func = 0, pc = 0;
3277
3278   if ((*this_cache) != NULL)
3279     return (struct rs6000_frame_cache *) (*this_cache);
3280   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct rs6000_frame_cache);
3281   (*this_cache) = cache;
3282   cache->pc = 0;
3283   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
3284
3285   TRY
3286     {
3287       func = get_frame_func (this_frame);
3288       cache->pc = func;
3289       pc = get_frame_pc (this_frame);
3290       skip_prologue (gdbarch, func, pc, &fdata);
3291
3292       /* Figure out the parent's stack pointer.  */
3293
3294       /* NOTE: cagney/2002-04-14: The ->frame points to the inner-most
3295          address of the current frame.  Things might be easier if the
3296          ->frame pointed to the outer-most address of the frame.  In
3297          the mean time, the address of the prev frame is used as the
3298          base address of this frame.  */
3299       cache->base = get_frame_register_unsigned
3300         (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
3301     }
3302   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
3303     {
3304       if (ex.error != NOT_AVAILABLE_ERROR)
3305         throw_exception (ex);
3306       return (struct rs6000_frame_cache *) (*this_cache);
3307     }
3308   END_CATCH
3309
3310   /* If the function appears to be frameless, check a couple of likely
3311      indicators that we have simply failed to find the frame setup.
3312      Two common cases of this are missing symbols (i.e.
3313      get_frame_func returns the wrong address or 0), and assembly
3314      stubs which have a fast exit path but set up a frame on the slow
3315      path.
3316
3317      If the LR appears to return to this function, then presume that
3318      we have an ABI compliant frame that we failed to find.  */
3319   if (fdata.frameless && fdata.lr_offset == 0)
3320     {
3321       CORE_ADDR saved_lr;
3322       int make_frame = 0;
3323
3324       saved_lr = get_frame_register_unsigned (this_frame, tdep->ppc_lr_regnum);
3325       if (func == 0 && saved_lr == pc)
3326         make_frame = 1;
3327       else if (func != 0)
3328         {
3329           CORE_ADDR saved_func = get_pc_function_start (saved_lr);
3330           if (func == saved_func)
3331             make_frame = 1;
3332         }
3333
3334       if (make_frame)
3335         {
3336           fdata.frameless = 0;
3337           fdata.lr_offset = tdep->lr_frame_offset;
3338         }
3339     }
3340
3341   if (!fdata.frameless)
3342     {
3343       /* Frameless really means stackless.  */
3344       ULONGEST backchain;
3345
3346       if (safe_read_memory_unsigned_integer (cache->base, wordsize,
3347                                              byte_order, &backchain))
3348         cache->base = (CORE_ADDR) backchain;
3349     }
3350
3351   trad_frame_set_value (cache->saved_regs,
3352                         gdbarch_sp_regnum (gdbarch), cache->base);
3353
3354   /* if != -1, fdata.saved_fpr is the smallest number of saved_fpr.
3355      All fpr's from saved_fpr to fp31 are saved.  */
3356
3357   if (fdata.saved_fpr >= 0)
3358     {
3359       int i;
3360       CORE_ADDR fpr_addr = cache->base + fdata.fpr_offset;
3361
3362       /* If skip_prologue says floating-point registers were saved,
3363          but the current architecture has no floating-point registers,
3364          then that's strange.  But we have no indices to even record
3365          the addresses under, so we just ignore it.  */
3366       if (ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
3367         for (i = fdata.saved_fpr; i < ppc_num_fprs; i++)
3368           {
3369             cache->saved_regs[tdep->ppc_fp0_regnum + i].addr = fpr_addr;
3370             fpr_addr += 8;
3371           }
3372     }
3373
3374   /* if != -1, fdata.saved_gpr is the smallest number of saved_gpr.
3375      All gpr's from saved_gpr to gpr31 are saved (except during the
3376      prologue).  */
3377
3378   if (fdata.saved_gpr >= 0)
3379     {
3380       int i;
3381       CORE_ADDR gpr_addr = cache->base + fdata.gpr_offset;
3382       for (i = fdata.saved_gpr; i < ppc_num_gprs; i++)
3383         {
3384           if (fdata.gpr_mask & (1U << i))
3385             cache->saved_regs[tdep->ppc_gp0_regnum + i].addr = gpr_addr;
3386           gpr_addr += wordsize;
3387         }
3388     }
3389
3390   /* if != -1, fdata.saved_vr is the smallest number of saved_vr.
3391      All vr's from saved_vr to vr31 are saved.  */
3392   if (tdep->ppc_vr0_regnum != -1 && tdep->ppc_vrsave_regnum != -1)
3393     {
3394       if (fdata.saved_vr >= 0)
3395         {
3396           int i;
3397           CORE_ADDR vr_addr = cache->base + fdata.vr_offset;
3398           for (i = fdata.saved_vr; i < 32; i++)
3399             {
3400               cache->saved_regs[tdep->ppc_vr0_regnum + i].addr = vr_addr;
3401               vr_addr += register_size (gdbarch, tdep->ppc_vr0_regnum);
3402             }
3403         }
3404     }
3405
3406   /* if != -1, fdata.saved_ev is the smallest number of saved_ev.
3407      All vr's from saved_ev to ev31 are saved. ?????  */
3408   if (tdep->ppc_ev0_regnum != -1)
3409     {
3410       if (fdata.saved_ev >= 0)
3411         {
3412           int i;
3413           CORE_ADDR ev_addr = cache->base + fdata.ev_offset;
3414           CORE_ADDR off = (byte_order == BFD_ENDIAN_BIG ? 4 : 0);
3415
3416           for (i = fdata.saved_ev; i < ppc_num_gprs; i++)
3417             {
3418               cache->saved_regs[tdep->ppc_ev0_regnum + i].addr = ev_addr;
3419               cache->saved_regs[tdep->ppc_gp0_regnum + i].addr = ev_addr + off;
3420               ev_addr += register_size (gdbarch, tdep->ppc_ev0_regnum);
3421             }
3422         }
3423     }
3424
3425   /* If != 0, fdata.cr_offset is the offset from the frame that
3426      holds the CR.  */
3427   if (fdata.cr_offset != 0)
3428     cache->saved_regs[tdep->ppc_cr_regnum].addr
3429       = cache->base + fdata.cr_offset;
3430
3431   /* If != 0, fdata.lr_offset is the offset from the frame that
3432      holds the LR.  */
3433   if (fdata.lr_offset != 0)
3434     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum].addr
3435       = cache->base + fdata.lr_offset;
3436   else if (fdata.lr_register != -1)
3437     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum].realreg = fdata.lr_register;
3438   /* The PC is found in the link register.  */
3439   cache->saved_regs[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)] =
3440     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum];
3441
3442   /* If != 0, fdata.vrsave_offset is the offset from the frame that
3443      holds the VRSAVE.  */
3444   if (fdata.vrsave_offset != 0)
3445     cache->saved_regs[tdep->ppc_vrsave_regnum].addr
3446       = cache->base + fdata.vrsave_offset;
3447
3448   if (fdata.alloca_reg < 0)
3449     /* If no alloca register used, then fi->frame is the value of the
3450        %sp for this frame, and it is good enough.  */
3451     cache->initial_sp
3452       = get_frame_register_unsigned (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
3453   else
3454     cache->initial_sp
3455       = get_frame_register_unsigned (this_frame, fdata.alloca_reg);
3456
3457   cache->base_p = 1;
3458   return cache;
3459 }
3460
3461 static void
3462 rs6000_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
3463                       struct frame_id *this_id)
3464 {
3465   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3466                                                         this_cache);
3467
3468   if (!info->base_p)
3469     {
3470       (*this_id) = frame_id_build_unavailable_stack (info->pc);
3471       return;
3472     }
3473
3474   /* This marks the outermost frame.  */
3475   if (info->base == 0)
3476     return;
3477
3478   (*this_id) = frame_id_build (info->base, get_frame_func (this_frame));
3479 }
3480
3481 static struct value *
3482 rs6000_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
3483                             void **this_cache, int regnum)
3484 {
3485   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3486                                                         this_cache);
3487   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, info->saved_regs, regnum);
3488 }
3489
3490 static const struct frame_unwind rs6000_frame_unwind =
3491 {
3492   NORMAL_FRAME,
3493   default_frame_unwind_stop_reason,
3494   rs6000_frame_this_id,
3495   rs6000_frame_prev_register,
3496   NULL,
3497   default_frame_sniffer
3498 };
3499
3500 /* Allocate and initialize a frame cache for an epilogue frame.
3501    SP is restored and prev-PC is stored in LR.  */
3502
3503 static struct rs6000_frame_cache *
3504 rs6000_epilogue_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3505 {
3506   struct rs6000_frame_cache *cache;
3507   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
3508   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3509
3510   if (*this_cache)
3511     return (struct rs6000_frame_cache *) *this_cache;
3512
3513   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct rs6000_frame_cache);
3514   (*this_cache) = cache;
3515   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
3516
3517   TRY
3518     {
3519       /* At this point the stack looks as if we just entered the
3520          function, and the return address is stored in LR.  */
3521       CORE_ADDR sp, lr;
3522
3523       sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
3524       lr = get_frame_register_unsigned (this_frame, tdep->ppc_lr_regnum);
3525
3526       cache->base = sp;
3527       cache->initial_sp = sp;
3528
3529       trad_frame_set_value (cache->saved_regs,
3530                             gdbarch_pc_regnum (gdbarch), lr);
3531     }
3532   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
3533     {
3534       if (ex.error != NOT_AVAILABLE_ERROR)
3535         throw_exception (ex);
3536     }
3537   END_CATCH
3538
3539   return cache;
3540 }
3541
3542 /* Implementation of frame_unwind.this_id, as defined in frame_unwind.h.
3543    Return the frame ID of an epilogue frame.  */
3544
3545 static void
3546 rs6000_epilogue_frame_this_id (struct frame_info *this_frame,
3547                                void **this_cache, struct frame_id *this_id)
3548 {
3549   CORE_ADDR pc;
3550   struct rs6000_frame_cache *info =
3551     rs6000_epilogue_frame_cache (this_frame, this_cache);
3552
3553   pc = get_frame_func (this_frame);
3554   if (info->base == 0)
3555     (*this_id) = frame_id_build_unavailable_stack (pc);
3556   else
3557     (*this_id) = frame_id_build (info->base, pc);
3558 }
3559
3560 /* Implementation of frame_unwind.prev_register, as defined in frame_unwind.h.
3561    Return the register value of REGNUM in previous frame.  */
3562
3563 static struct value *
3564 rs6000_epilogue_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
3565                                      void **this_cache, int regnum)
3566 {
3567   struct rs6000_frame_cache *info =
3568     rs6000_epilogue_frame_cache (this_frame, this_cache);
3569   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, info->saved_regs, regnum);
3570 }
3571
3572 /* Implementation of frame_unwind.sniffer, as defined in frame_unwind.h.
3573    Check whether this an epilogue frame.  */
3574
3575 static int
3576 rs6000_epilogue_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
3577                                struct frame_info *this_frame,
3578                                void **this_prologue_cache)
3579 {
3580   if (frame_relative_level (this_frame) == 0)
3581     return rs6000_in_function_epilogue_frame_p (this_frame,
3582                                                 get_frame_arch (this_frame),
3583                                                 get_frame_pc (this_frame));
3584   else
3585     return 0;
3586 }
3587
3588 /* Frame unwinder for epilogue frame.  This is required for reverse step-over
3589    a function without debug information.  */
3590
3591 static const struct frame_unwind rs6000_epilogue_frame_unwind =
3592 {
3593   NORMAL_FRAME,
3594   default_frame_unwind_stop_reason,
3595   rs6000_epilogue_frame_this_id, rs6000_epilogue_frame_prev_register,
3596   NULL,
3597   rs6000_epilogue_frame_sniffer
3598 };
3599 \f
3600
3601 static CORE_ADDR
3602 rs6000_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3603 {
3604   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3605                                                         this_cache);
3606   return info->initial_sp;
3607 }
3608
3609 static const struct frame_base rs6000_frame_base = {
3610   &rs6000_frame_unwind,
3611   rs6000_frame_base_address,
3612   rs6000_frame_base_address,
3613   rs6000_frame_base_address
3614 };
3615
3616 static const struct frame_base *
3617 rs6000_frame_base_sniffer (struct frame_info *this_frame)
3618 {
3619   return &rs6000_frame_base;
3620 }
3621
3622 /* DWARF-2 frame support.  Used to handle the detection of
3623   clobbered registers during function calls.  */
3624
3625 static void
3626 ppc_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
3627                             struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
3628                             struct frame_info *this_frame)
3629 {
3630   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3631
3632   /* PPC32 and PPC64 ABI's are the same regarding volatile and
3633      non-volatile registers.  We will use the same code for both.  */
3634
3635   /* Call-saved GP registers.  */
3636   if ((regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum + 14
3637       && regnum <= tdep->ppc_gp0_regnum + 31)
3638       || (regnum == tdep->ppc_gp0_regnum + 1))
3639     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3640
3641   /* Call-clobbered GP registers.  */
3642   if ((regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum + 3
3643       && regnum <= tdep->ppc_gp0_regnum + 12)
3644       || (regnum == tdep->ppc_gp0_regnum))
3645     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3646
3647   /* Deal with FP registers, if supported.  */
3648   if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
3649     {
3650       /* Call-saved FP registers.  */
3651       if ((regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum + 14
3652           && regnum <= tdep->ppc_fp0_regnum + 31))
3653         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3654
3655       /* Call-clobbered FP registers.  */
3656       if ((regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
3657           && regnum <= tdep->ppc_fp0_regnum + 13))
3658         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3659     }
3660
3661   /* Deal with ALTIVEC registers, if supported.  */
3662   if (tdep->ppc_vr0_regnum > 0 && tdep->ppc_vrsave_regnum > 0)
3663     {
3664       /* Call-saved Altivec registers.  */
3665       if ((regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum + 20
3666           && regnum <= tdep->ppc_vr0_regnum + 31)
3667           || regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum)
3668         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3669
3670       /* Call-clobbered Altivec registers.  */
3671       if ((regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum
3672           && regnum <= tdep->ppc_vr0_regnum + 19))
3673         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3674     }
3675
3676   /* Handle PC register and Stack Pointer correctly.  */
3677   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
3678     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
3679   else if (regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3680     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
3681 }
3682
3683
3684 /* Return true if a .gnu_attributes section exists in BFD and it
3685    indicates we are using SPE extensions OR if a .PPC.EMB.apuinfo
3686    section exists in BFD and it indicates that SPE extensions are in
3687    use.  Check the .gnu.attributes section first, as the binary might be
3688    compiled for SPE, but not actually using SPE instructions.  */
3689
3690 static int
3691 bfd_uses_spe_extensions (bfd *abfd)
3692 {
3693   asection *sect;
3694   gdb_byte *contents = NULL;
3695   bfd_size_type size;
3696   gdb_byte *ptr;
3697   int success = 0;
3698   int vector_abi;
3699
3700   if (!abfd)
3701     return 0;
3702
3703 #ifdef HAVE_ELF
3704   /* Using Tag_GNU_Power_ABI_Vector here is a bit of a hack, as the user
3705      could be using the SPE vector abi without actually using any spe
3706      bits whatsoever.  But it's close enough for now.  */
3707   vector_abi = bfd_elf_get_obj_attr_int (abfd, OBJ_ATTR_GNU,
3708                                          Tag_GNU_Power_ABI_Vector);
3709   if (vector_abi == 3)
3710     return 1;
3711 #endif
3712
3713   sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".PPC.EMB.apuinfo");
3714   if (!sect)
3715     return 0;
3716
3717   size = bfd_get_section_size (sect);
3718   contents = (gdb_byte *) xmalloc (size);
3719   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sect, contents, 0, size))
3720     {
3721       xfree (contents);
3722       return 0;
3723     }
3724
3725   /* Parse the .PPC.EMB.apuinfo section.  The layout is as follows:
3726
3727      struct {
3728        uint32 name_len;
3729        uint32 data_len;
3730        uint32 type;
3731        char name[name_len rounded up to 4-byte alignment];
3732        char data[data_len];
3733      };
3734
3735      Technically, there's only supposed to be one such structure in a
3736      given apuinfo section, but the linker is not always vigilant about
3737      merging apuinfo sections from input files.  Just go ahead and parse
3738      them all, exiting early when we discover the binary uses SPE
3739      insns.
3740
3741      It's not specified in what endianness the information in this
3742      section is stored.  Assume that it's the endianness of the BFD.  */
3743   ptr = contents;
3744   while (1)
3745     {
3746       unsigned int name_len;
3747       unsigned int data_len;
3748       unsigned int type;
3749
3750       /* If we can't read the first three fields, we're done.  */
3751       if (size < 12)
3752         break;
3753
3754       name_len = bfd_get_32 (abfd, ptr);
3755       name_len = (name_len + 3) & ~3U; /* Round to 4 bytes.  */
3756       data_len = bfd_get_32 (abfd, ptr + 4);
3757       type = bfd_get_32 (abfd, ptr + 8);
3758       ptr += 12;
3759
3760       /* The name must be "APUinfo\0".  */
3761       if (name_len != 8
3762           && strcmp ((const char *) ptr, "APUinfo") != 0)
3763         break;
3764       ptr += name_len;
3765
3766       /* The type must be 2.  */
3767       if (type != 2)
3768         break;
3769
3770       /* The data is stored as a series of uint32.  The upper half of
3771          each uint32 indicates the particular APU used and the lower
3772          half indicates the revision of that APU.  We just care about
3773          the upper half.  */
3774
3775       /* Not 4-byte quantities.  */
3776       if (data_len & 3U)
3777         break;
3778
3779       while (data_len)
3780         {
3781           unsigned int apuinfo = bfd_get_32 (abfd, ptr);
3782           unsigned int apu = apuinfo >> 16;
3783           ptr += 4;
3784           data_len -= 4;
3785
3786           /* The SPE APU is 0x100; the SPEFP APU is 0x101.  Accept
3787              either.  */
3788           if (apu == 0x100 || apu == 0x101)
3789             {
3790               success = 1;
3791               data_len = 0;
3792             }
3793         }
3794
3795       if (success)
3796         break;
3797     }
3798
3799   xfree (contents);
3800   return success;
3801 }
3802
3803 /* These are macros for parsing instruction fields (I.1.6.28)  */
3804
3805 #define PPC_FIELD(value, from, len) \
3806         (((value) >> (32 - (from) - (len))) & ((1 << (len)) - 1))
3807 #define PPC_SEXT(v, bs) \
3808         ((((CORE_ADDR) (v) & (((CORE_ADDR) 1 << (bs)) - 1)) \
3809           ^ ((CORE_ADDR) 1 << ((bs) - 1))) \
3810          - ((CORE_ADDR) 1 << ((bs) - 1)))
3811 #define PPC_OP6(insn)   PPC_FIELD (insn, 0, 6)
3812 #define PPC_EXTOP(insn) PPC_FIELD (insn, 21, 10)
3813 #define PPC_RT(insn)    PPC_FIELD (insn, 6, 5)
3814 #define PPC_RS(insn)    PPC_FIELD (insn, 6, 5)
3815 #define PPC_RA(insn)    PPC_FIELD (insn, 11, 5)
3816 #define PPC_RB(insn)    PPC_FIELD (insn, 16, 5)
3817 #define PPC_NB(insn)    PPC_FIELD (insn, 16, 5)
3818 #define PPC_VRT(insn)   PPC_FIELD (insn, 6, 5)
3819 #define PPC_FRT(insn)   PPC_FIELD (insn, 6, 5)
3820 #define PPC_SPR(insn)   (PPC_FIELD (insn, 11, 5) \
3821                         | (PPC_FIELD (insn, 16, 5) << 5))
3822 #define PPC_BO(insn)    PPC_FIELD (insn, 6, 5)
3823 #define PPC_T(insn)     PPC_FIELD (insn, 6, 5)
3824 #define PPC_D(insn)     PPC_SEXT (PPC_FIELD (insn, 16, 16), 16)
3825 #define PPC_DS(insn)    PPC_SEXT (PPC_FIELD (insn, 16, 14), 14)
3826 #define PPC_DQ(insn)    PPC_SEXT (PPC_FIELD (insn, 16, 12), 12)
3827 #define PPC_BIT(insn,n) ((insn & (1 << (31 - (n)))) ? 1 : 0)
3828 #define PPC_OE(insn)    PPC_BIT (insn, 21)
3829 #define PPC_RC(insn)    PPC_BIT (insn, 31)
3830 #define PPC_Rc(insn)    PPC_BIT (insn, 21)
3831 #define PPC_LK(insn)    PPC_BIT (insn, 31)
3832 #define PPC_TX(insn)    PPC_BIT (insn, 31)
3833 #define PPC_LEV(insn)   PPC_FIELD (insn, 20, 7)
3834
3835 #define PPC_XT(insn)    ((PPC_TX (insn) << 5) | PPC_T (insn))
3836 #define PPC_XER_NB(xer) (xer & 0x7f)
3837
3838 /* Record Vector-Scalar Registers.
3839    For VSR less than 32, it's represented by an FPR and an VSR-upper register.
3840    Otherwise, it's just a VR register.  Record them accordingly.  */
3841
3842 static int
3843 ppc_record_vsr (struct regcache *regcache, struct gdbarch_tdep *tdep, int vsr)
3844 {
3845   if (vsr < 0 || vsr >= 64)
3846     return -1;
3847
3848   if (vsr >= 32)
3849     {
3850       if (tdep->ppc_vr0_regnum >= 0)
3851         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + vsr - 32);
3852     }
3853   else
3854     {
3855       if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
3856         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum + vsr);
3857       if (tdep->ppc_vsr0_upper_regnum >= 0)
3858         record_full_arch_list_add_reg (regcache,
3859                                        tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + vsr);
3860     }
3861
3862   return 0;
3863 }
3864
3865 /* Parse and record instructions primary opcode-4 at ADDR.
3866    Return 0 if successful.  */
3867
3868 static int
3869 ppc_process_record_op4 (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
3870                         CORE_ADDR addr, uint32_t insn)
3871 {
3872   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3873   int ext = PPC_FIELD (insn, 21, 11);
3874   int vra = PPC_FIELD (insn, 11, 5);
3875
3876   switch (ext & 0x3f)
3877     {
3878     case 32:            /* Vector Multiply-High-Add Signed Halfword Saturate */
3879     case 33:            /* Vector Multiply-High-Round-Add Signed Halfword Saturate */
3880     case 39:            /* Vector Multiply-Sum Unsigned Halfword Saturate */
3881     case 41:            /* Vector Multiply-Sum Signed Halfword Saturate */
3882       record_full_arch_list_add_reg (regcache, PPC_VSCR_REGNUM);
3883       /* FALL-THROUGH */
3884     case 42:            /* Vector Select */
3885     case 43:            /* Vector Permute */
3886     case 59:            /* Vector Permute Right-indexed */
3887     case 44:            /* Vector Shift Left Double by Octet Immediate */
3888     case 45:            /* Vector Permute and Exclusive-OR */
3889     case 60:            /* Vector Add Extended Unsigned Quadword Modulo */
3890     case 61:            /* Vector Add Extended & write Carry Unsigned Quadword */
3891     case 62:            /* Vector Subtract Extended Unsigned Quadword Modulo */
3892     case 63:            /* Vector Subtract Extended & write Carry Unsigned Quadword */
3893     case 34:            /* Vector Multiply-Low-Add Unsigned Halfword Modulo */
3894     case 35:            /* Vector Multiply-Sum Unsigned Doubleword Modulo */
3895     case 36:            /* Vector Multiply-Sum Unsigned Byte Modulo */
3896     case 37:            /* Vector Multiply-Sum Mixed Byte Modulo */
3897     case 38:            /* Vector Multiply-Sum Unsigned Halfword Modulo */
3898     case 40:            /* Vector Multiply-Sum Signed Halfword Modulo */
3899     case 46:            /* Vector Multiply-Add Single-Precision */
3900     case 47:            /* Vector Negative Multiply-Subtract Single-Precision */
3901       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
3902                                      tdep->ppc_vr0_regnum + PPC_VRT (insn));
3903       return 0;
3904
3905     case 48:            /* Multiply-Add High Doubleword */
3906     case 49:            /* Multiply-Add High Doubleword Unsigned */
3907     case 51:            /* Multiply-Add Low Doubleword */
3908       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
3909                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
3910       return 0;
3911     }
3912
3913   switch ((ext & 0x1ff))
3914     {
3915     case 385:
3916       if (vra != 0      /* Decimal Convert To Signed Quadword */
3917           && vra != 2   /* Decimal Convert From Signed Quadword */
3918           && vra != 4   /* Decimal Convert To Zoned */
3919           && vra != 5   /* Decimal Convert To National */
3920           && vra != 6   /* Decimal Convert From Zoned */
3921           && vra != 7   /* Decimal Convert From National */
3922           && vra != 31) /* Decimal Set Sign */
3923         break;
3924                         /* 5.16 Decimal Integer Arithmetic Instructions */
3925     case 1:             /* Decimal Add Modulo */
3926     case 65:            /* Decimal Subtract Modulo */
3927
3928     case 193:           /* Decimal Shift */
3929     case 129:           /* Decimal Unsigned Shift */
3930     case 449:           /* Decimal Shift and Round */
3931
3932     case 257:           /* Decimal Truncate */
3933     case 321:           /* Decimal Unsigned Truncate */
3934
3935       /* Bit-21 should be set.  */
3936       if (!PPC_BIT (insn, 21))
3937         break;
3938
3939       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
3940                                      tdep->ppc_vr0_regnum + PPC_VRT (insn));
3941       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
3942       return 0;
3943     }
3944
3945   /* Bit-21 is used for RC */
3946   switch (ext & 0x3ff)
3947     {
3948     case 6:             /* Vector Compare Equal To Unsigned Byte */
3949     case 70:            /* Vector Compare Equal To Unsigned Halfword */
3950     case 134:           /* Vector Compare Equal To Unsigned Word */
3951     case 199:           /* Vector Compare Equal To Unsigned Doubleword */
3952     case 774:           /* Vector Compare Greater Than Signed Byte */
3953     case 838:           /* Vector Compare Greater Than Signed Halfword */
3954     case 902:           /* Vector Compare Greater Than Signed Word */
3955     case 967:           /* Vector Compare Greater Than Signed Doubleword */
3956     case 518:           /* Vector Compare Greater Than Unsigned Byte */
3957     case 646:           /* Vector Compare Greater Than Unsigned Word */
3958     case 582:           /* Vector Compare Greater Than Unsigned Halfword */
3959     case 711:           /* Vector Compare Greater Than Unsigned Doubleword */
3960     case 966:           /* Vector Compare Bounds Single-Precision */
3961     case 198:           /* Vector Compare Equal To Single-Precision */
3962     case 454:           /* Vector Compare Greater Than or Equal To Single-Precision */
3963     case 710:           /* Vector Compare Greater Than Single-Precision */
3964     case 7:             /* Vector Compare Not Equal Byte */
3965     case 71:            /* Vector Compare Not Equal Halfword */
3966     case 135:           /* Vector Compare Not Equal Word */
3967     case 263:           /* Vector Compare Not Equal or Zero Byte */
3968     case 327:           /* Vector Compare Not Equal or Zero Halfword */
3969     case 391:           /* Vector Compare Not Equal or Zero Word */
3970       if (PPC_Rc (insn))
3971         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
3972       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
3973                                      tdep->ppc_vr0_regnum + PPC_VRT (insn));
3974       return 0;
3975     }
3976
3977   if (ext  == 1538)
3978     {
3979       switch (vra)
3980         {
3981         case 0:         /* Vector Count Leading Zero Least-Significant Bits
3982                            Byte */
3983         case 1:         /* Vector Count Trailing Zero Least-Significant Bits
3984                            Byte */
3985           record_full_arch_list_add_reg (regcache,
3986                                          tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
3987           return 0;
3988
3989         case 6:         /* Vector Negate Word */
3990         case 7:         /* Vector Negate Doubleword */
3991         case 8:         /* Vector Parity Byte Word */
3992         case 9:         /* Vector Parity Byte Doubleword */
3993         case 10:        /* Vector Parity Byte Quadword */
3994         case 16:        /* Vector Extend Sign Byte To Word */
3995         case 17:        /* Vector Extend Sign Halfword To Word */
3996         case 24:        /* Vector Extend Sign Byte To Doubleword */
3997         case 25:        /* Vector Extend Sign Halfword To Doubleword */
3998         case 26:        /* Vector Extend Sign Word To Doubleword */
3999         case 28:        /* Vector Count Trailing Zeros Byte */
4000         case 29:        /* Vector Count Trailing Zeros Halfword */
4001         case 30:        /* Vector Count Trailing Zeros Word */
4002         case 31:        /* Vector Count Trailing Zeros Doubleword */
4003           record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4004                                          tdep->ppc_vr0_regnum + PPC_VRT (insn));
4005           return 0;
4006         }
4007     }
4008
4009   switch (ext)
4010     {
4011     case 142:           /* Vector Pack Unsigned Halfword Unsigned Saturate */
4012     case 206:           /* Vector Pack Unsigned Word Unsigned Saturate */
4013     case 270:           /* Vector Pack Signed Halfword Unsigned Saturate */
4014     case 334:           /* Vector Pack Signed Word Unsigned Saturate */
4015     case 398:           /* Vector Pack Signed Halfword Signed Saturate */
4016     case 462:           /* Vector Pack Signed Word Signed Saturate */
4017     case 1230:          /* Vector Pack Unsigned Doubleword Unsigned Saturate */
4018     case 1358:          /* Vector Pack Signed Doubleword Unsigned Saturate */
4019     case 1486:          /* Vector Pack Signed Doubleword Signed Saturate */
4020     case 512:           /* Vector Add Unsigned Byte Saturate */
4021     case 576:           /* Vector Add Unsigned Halfword Saturate */
4022     case 640:           /* Vector Add Unsigned Word Saturate */
4023     case 768:           /* Vector Add Signed Byte Saturate */
4024     case 832:           /* Vector Add Signed Halfword Saturate */
4025     case 896:           /* Vector Add Signed Word Saturate */
4026     case 1536:          /* Vector Subtract Unsigned Byte Saturate */
4027     case 1600:          /* Vector Subtract Unsigned Halfword Saturate */
4028     case 1664:          /* Vector Subtract Unsigned Word Saturate */
4029     case 1792:          /* Vector Subtract Signed Byte Saturate */
4030     case 1856:          /* Vector Subtract Signed Halfword Saturate */
4031     case 1920:          /* Vector Subtract Signed Word Saturate */
4032
4033     case 1544:          /* Vector Sum across Quarter Unsigned Byte Saturate */
4034     case 1800:          /* Vector Sum across Quarter Signed Byte Saturate */
4035     case 1608:          /* Vector Sum across Quarter Signed Halfword Saturate */
4036     case 1672:          /* Vector Sum across Half Signed Word Saturate */
4037     case 1928:          /* Vector Sum across Signed Word Saturate */
4038     case 970:           /* Vector Convert To Signed Fixed-Point Word Saturate */
4039     case 906:           /* Vector Convert To Unsigned Fixed-Point Word Saturate */
4040       record_full_arch_list_add_reg (regcache, PPC_VSCR_REGNUM);
4041       /* FALL-THROUGH */
4042     case 12:            /* Vector Merge High Byte */
4043     case 14:            /* Vector Pack Unsigned Halfword Unsigned Modulo */
4044     case 76:            /* Vector Merge High Halfword */
4045     case 78:            /* Vector Pack Unsigned Word Unsigned Modulo */
4046     case 140:           /* Vector Merge High Word */
4047     case 268:           /* Vector Merge Low Byte */
4048     case 332:           /* Vector Merge Low Halfword */
4049     case 396:           /* Vector Merge Low Word */
4050     case 526:           /* Vector Unpack High Signed Byte */
4051     case 590:           /* Vector Unpack High Signed Halfword */
4052     case 654:           /* Vector Unpack Low Signed Byte */
4053     case 718:           /* Vector Unpack Low Signed Halfword */
4054     case 782:           /* Vector Pack Pixel */
4055     case 846:           /* Vector Unpack High Pixel */
4056     case 974:           /* Vector Unpack Low Pixel */
4057     case 1102:          /* Vector Pack Unsigned Doubleword Unsigned Modulo */
4058     case 1614:          /* Vector Unpack High Signed Word */
4059     case 1676:          /* Vector Merge Odd Word */
4060     case 1742:          /* Vector Unpack Low Signed Word */
4061     case 1932:          /* Vector Merge Even Word */
4062     case 524:           /* Vector Splat Byte */
4063     case 588:           /* Vector Splat Halfword */
4064     case 652:           /* Vector Splat Word */
4065     case 780:           /* Vector Splat Immediate Signed Byte */
4066     case 844:           /* Vector Splat Immediate Signed Halfword */
4067     case 908:           /* Vector Splat Immediate Signed Word */
4068     case 452:           /* Vector Shift Left */
4069     case 708:           /* Vector Shift Right */
4070     case 1036:          /* Vector Shift Left by Octet */
4071     case 1100:          /* Vector Shift Right by Octet */
4072     case 0:             /* Vector Add Unsigned Byte Modulo */
4073     case 64:            /* Vector Add Unsigned Halfword Modulo */
4074     case 128:           /* Vector Add Unsigned Word Modulo */
4075     case 192:           /* Vector Add Unsigned Doubleword Modulo */
4076     case 256:           /* Vector Add Unsigned Quadword Modulo */
4077     case 320:           /* Vector Add & write Carry Unsigned Quadword */
4078     case 384:           /* Vector Add and Write Carry-Out Unsigned Word */
4079     case 8:             /* Vector Multiply Odd Unsigned Byte */
4080     case 72:            /* Vector Multiply Odd Unsigned Halfword */
4081     case 136:           /* Vector Multiply Odd Unsigned Word */
4082     case 264:           /* Vector Multiply Odd Signed Byte */
4083     case 328:           /* Vector Multiply Odd Signed Halfword */
4084     case 392:           /* Vector Multiply Odd Signed Word */
4085     case 520:           /* Vector Multiply Even Unsigned Byte */
4086     case 584:           /* Vector Multiply Even Unsigned Halfword */
4087     case 648:           /* Vector Multiply Even Unsigned Word */
4088     case 776:           /* Vector Multiply Even Signed Byte */
4089     case 840:           /* Vector Multiply Even Signed Halfword */
4090     case 904:           /* Vector Multiply Even Signed Word */
4091     case 137:           /* Vector Multiply Unsigned Word Modulo */
4092     case 1024:          /* Vector Subtract Unsigned Byte Modulo */
4093     case 1088:          /* Vector Subtract Unsigned Halfword Modulo */
4094     case 1152:          /* Vector Subtract Unsigned Word Modulo */
4095     case 1216:          /* Vector Subtract Unsigned Doubleword Modulo */
4096     case 1280:          /* Vector Subtract Unsigned Quadword Modulo */
4097     case 1344:          /* Vector Subtract & write Carry Unsigned Quadword */
4098     case 1408:          /* Vector Subtract and Write Carry-Out Unsigned Word */
4099     case 1282:          /* Vector Average Signed Byte */
4100     case 1346:          /* Vector Average Signed Halfword */
4101     case 1410:          /* Vector Average Signed Word */
4102     case 1026:          /* Vector Average Unsigned Byte */
4103     case 1090:          /* Vector Average Unsigned Halfword */
4104     case 1154:          /* Vector Average Unsigned Word */
4105     case 258:           /* Vector Maximum Signed Byte */
4106     case 322:           /* Vector Maximum Signed Halfword */
4107     case 386:           /* Vector Maximum Signed Word */
4108     case 450:           /* Vector Maximum Signed Doubleword */
4109     case 2:             /* Vector Maximum Unsigned Byte */
4110     case 66:            /* Vector Maximum Unsigned Halfword */
4111     case 130:           /* Vector Maximum Unsigned Word */
4112     case 194:           /* Vector Maximum Unsigned Doubleword */
4113     case 770:           /* Vector Minimum Signed Byte */
4114     case 834:           /* Vector Minimum Signed Halfword */
4115     case 898:           /* Vector Minimum Signed Word */
4116     case 962:           /* Vector Minimum Signed Doubleword */
4117     case 514:           /* Vector Minimum Unsigned Byte */
4118     case 578:           /* Vector Minimum Unsigned Halfword */
4119     case 642:           /* Vector Minimum Unsigned Word */
4120     case 706:           /* Vector Minimum Unsigned Doubleword */
4121     case 1028:          /* Vector Logical AND */
4122     case 1668:          /* Vector Logical Equivalent */
4123     case 1092:          /* Vector Logical AND with Complement */
4124     case 1412:          /* Vector Logical NAND */
4125     case 1348:          /* Vector Logical OR with Complement */
4126     case 1156:          /* Vector Logical OR */
4127     case 1284:          /* Vector Logical NOR */
4128     case 1220:          /* Vector Logical XOR */
4129     case 4:             /* Vector Rotate Left Byte */
4130     case 132:           /* Vector Rotate Left Word VX-form */
4131     case 68:            /* Vector Rotate Left Halfword */
4132     case 196:           /* Vector Rotate Left Doubleword */
4133     case 260:           /* Vector Shift Left Byte */
4134     case 388:           /* Vector Shift Left Word */
4135     case 324:           /* Vector Shift Left Halfword */
4136     case 1476:          /* Vector Shift Left Doubleword */
4137     case 516:           /* Vector Shift Right Byte */
4138     case 644:           /* Vector Shift Right Word */
4139     case 580:           /* Vector Shift Right Halfword */
4140     case 1732:          /* Vector Shift Right Doubleword */
4141     case 772:           /* Vector Shift Right Algebraic Byte */
4142     case 900:           /* Vector Shift Right Algebraic Word */
4143     case 836:           /* Vector Shift Right Algebraic Halfword */
4144     case 964:           /* Vector Shift Right Algebraic Doubleword */
4145     case 10:            /* Vector Add Single-Precision */
4146     case 74:            /* Vector Subtract Single-Precision */
4147     case 1034:          /* Vector Maximum Single-Precision */
4148     case 1098:          /* Vector Minimum Single-Precision */
4149     case 842:           /* Vector Convert From Signed Fixed-Point Word */
4150     case 778:           /* Vector Convert From Unsigned Fixed-Point Word */
4151     case 714:           /* Vector Round to Single-Precision Integer toward -Infinity */
4152     case 522:           /* Vector Round to Single-Precision Integer Nearest */
4153     case 650:           /* Vector Round to Single-Precision Integer toward +Infinity */
4154     case 586:           /* Vector Round to Single-Precision Integer toward Zero */
4155     case 394:           /* Vector 2 Raised to the Exponent Estimate Floating-Point */
4156     case 458:           /* Vector Log Base 2 Estimate Floating-Point */
4157     case 266:           /* Vector Reciprocal Estimate Single-Precision */
4158     case 330:           /* Vector Reciprocal Square Root Estimate Single-Precision */
4159     case 1288:          /* Vector AES Cipher */
4160     case 1289:          /* Vector AES Cipher Last */
4161     case 1352:          /* Vector AES Inverse Cipher */
4162     case 1353:          /* Vector AES Inverse Cipher Last */
4163     case 1480:          /* Vector AES SubBytes */
4164     case 1730:          /* Vector SHA-512 Sigma Doubleword */
4165     case 1666:          /* Vector SHA-256 Sigma Word */
4166     case 1032:          /* Vector Polynomial Multiply-Sum Byte */
4167     case 1160:          /* Vector Polynomial Multiply-Sum Word */
4168     case 1096:          /* Vector Polynomial Multiply-Sum Halfword */
4169     case 1224:          /* Vector Polynomial Multiply-Sum Doubleword */
4170     case 1292:          /* Vector Gather Bits by Bytes by Doubleword */
4171     case 1794:          /* Vector Count Leading Zeros Byte */
4172     case 1858:          /* Vector Count Leading Zeros Halfword */
4173     case 1922:          /* Vector Count Leading Zeros Word */
4174     case 1986:          /* Vector Count Leading Zeros Doubleword */
4175     case 1795:          /* Vector Population Count Byte */
4176     case 1859:          /* Vector Population Count Halfword */
4177     case 1923:          /* Vector Population Count Word */
4178     case 1987:          /* Vector Population Count Doubleword */
4179     case 1356:          /* Vector Bit Permute Quadword */
4180     case 1484:          /* Vector Bit Permute Doubleword */
4181     case 513:           /* Vector Multiply-by-10 Unsigned Quadword */
4182     case 1:             /* Vector Multiply-by-10 & write Carry Unsigned
4183                            Quadword */
4184     case 577:           /* Vector Multiply-by-10 Extended Unsigned Quadword */
4185     case 65:            /* Vector Multiply-by-10 Extended & write Carry
4186                            Unsigned Quadword */
4187     case 1027:          /* Vector Absolute Difference Unsigned Byte */
4188     case 1091:          /* Vector Absolute Difference Unsigned Halfword */
4189     case 1155:          /* Vector Absolute Difference Unsigned Word */
4190     case 1796:          /* Vector Shift Right Variable */
4191     case 1860:          /* Vector Shift Left Variable */
4192     case 133:           /* Vector Rotate Left Word then Mask Insert */
4193     case 197:           /* Vector Rotate Left Doubleword then Mask Insert */
4194     case 389:           /* Vector Rotate Left Word then AND with Mask */
4195     case 453:           /* Vector Rotate Left Doubleword then AND with Mask */
4196     case 525:           /* Vector Extract Unsigned Byte */
4197     case 589:           /* Vector Extract Unsigned Halfword */
4198     case 653:           /* Vector Extract Unsigned Word */
4199     case 717:           /* Vector Extract Doubleword */
4200     case 781:           /* Vector Insert Byte */
4201     case 845:           /* Vector Insert Halfword */
4202     case 909:           /* Vector Insert Word */
4203     case 973:           /* Vector Insert Doubleword */
4204       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4205                                      tdep->ppc_vr0_regnum + PPC_VRT (insn));
4206       return 0;
4207
4208     case 1549:          /* Vector Extract Unsigned Byte Left-Indexed */
4209     case 1613:          /* Vector Extract Unsigned Halfword Left-Indexed */
4210     case 1677:          /* Vector Extract Unsigned Word Left-Indexed */
4211     case 1805:          /* Vector Extract Unsigned Byte Right-Indexed */
4212     case 1869:          /* Vector Extract Unsigned Halfword Right-Indexed */
4213     case 1933:          /* Vector Extract Unsigned Word Right-Indexed */
4214       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4215                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
4216       return 0;
4217
4218     case 1604:          /* Move To Vector Status and Control Register */
4219       record_full_arch_list_add_reg (regcache, PPC_VSCR_REGNUM);
4220       return 0;
4221     case 1540:          /* Move From Vector Status and Control Register */
4222       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4223                                      tdep->ppc_vr0_regnum + PPC_VRT (insn));
4224       return 0;
4225     case 833:           /* Decimal Copy Sign */
4226       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4227                                      tdep->ppc_vr0_regnum + PPC_VRT (insn));
4228       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4229       return 0;
4230     }
4231
4232   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Warning: Don't know how to record %08x "
4233                       "at %s, 4-%d.\n", insn, paddress (gdbarch, addr), ext);
4234   return -1;
4235 }
4236
4237 /* Parse and record instructions of primary opcode-19 at ADDR.
4238    Return 0 if successful.  */
4239
4240 static int
4241 ppc_process_record_op19 (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
4242                            CORE_ADDR addr, uint32_t insn)
4243 {
4244   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4245   int ext = PPC_EXTOP (insn);
4246
4247   switch (ext & 0x01f)
4248     {
4249     case 2:             /* Add PC Immediate Shifted */
4250       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4251                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
4252       return 0;
4253     }
4254
4255   switch (ext)
4256     {
4257     case 0:             /* Move Condition Register Field */
4258     case 33:            /* Condition Register NOR */
4259     case 129:           /* Condition Register AND with Complement */
4260     case 193:           /* Condition Register XOR */
4261     case 225:           /* Condition Register NAND */
4262     case 257:           /* Condition Register AND */
4263     case 289:           /* Condition Register Equivalent */
4264     case 417:           /* Condition Register OR with Complement */
4265     case 449:           /* Condition Register OR */
4266       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4267       return 0;
4268
4269     case 16:            /* Branch Conditional */
4270     case 560:           /* Branch Conditional to Branch Target Address Register */
4271       if ((PPC_BO (insn) & 0x4) == 0)
4272         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum);
4273       /* FALL-THROUGH */
4274     case 528:           /* Branch Conditional to Count Register */
4275       if (PPC_LK (insn))
4276         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_lr_regnum);
4277       return 0;
4278
4279     case 150:           /* Instruction Synchronize */
4280       /* Do nothing.  */
4281       return 0;
4282     }
4283
4284   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Warning: Don't know how to record %08x "
4285                       "at %s, 19-%d.\n", insn, paddress (gdbarch, addr), ext);
4286   return -1;
4287 }
4288
4289 /* Parse and record instructions of primary opcode-31 at ADDR.
4290    Return 0 if successful.  */
4291
4292 static int
4293 ppc_process_record_op31 (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
4294                            CORE_ADDR addr, uint32_t insn)
4295 {
4296   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4297   int ext = PPC_EXTOP (insn);
4298   int tmp, nr, nb, i;
4299   CORE_ADDR at_dcsz, ea = 0;
4300   ULONGEST rb, ra, xer;
4301   int size = 0;
4302
4303   /* These instructions have OE bit.  */
4304   switch (ext & 0x1ff)
4305     {
4306     /* These write RT and XER.  Update CR if RC is set.  */
4307     case 8:             /* Subtract from carrying */
4308     case 10:            /* Add carrying */
4309     case 136:           /* Subtract from extended */
4310     case 138:           /* Add extended */
4311     case 200:           /* Subtract from zero extended */
4312     case 202:           /* Add to zero extended */
4313     case 232:           /* Subtract from minus one extended */
4314     case 234:           /* Add to minus one extended */
4315       /* CA is always altered, but SO/OV are only altered when OE=1.
4316          In any case, XER is always altered.  */
4317       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
4318       if (PPC_RC (insn))
4319         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4320       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4321                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
4322       return 0;
4323
4324     /* These write RT.  Update CR if RC is set and update XER if OE is set.  */
4325     case 40:            /* Subtract from */
4326     case 104:           /* Negate */
4327     case 233:           /* Multiply low doubleword */
4328     case 235:           /* Multiply low word */
4329     case 266:           /* Add */
4330     case 393:           /* Divide Doubleword Extended Unsigned */
4331     case 395:           /* Divide Word Extended Unsigned */
4332     case 425:           /* Divide Doubleword Extended */
4333     case 427:           /* Divide Word Extended */
4334     case 457:           /* Divide Doubleword Unsigned */
4335     case 459:           /* Divide Word Unsigned */
4336     case 489:           /* Divide Doubleword */
4337     case 491:           /* Divide Word */
4338       if (PPC_OE (insn))
4339         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
4340       /* FALL-THROUGH */
4341     case 9:             /* Multiply High Doubleword Unsigned */
4342     case 11:            /* Multiply High Word Unsigned */
4343     case 73:            /* Multiply High Doubleword */
4344     case 75:            /* Multiply High Word */
4345       if (PPC_RC (insn))
4346         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4347       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4348                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
4349       return 0;
4350     }
4351
4352   if ((ext & 0x1f) == 15)
4353     {
4354       /* Integer Select. bit[16:20] is used for BC.  */
4355       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4356                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
4357       return 0;
4358     }
4359
4360   if ((ext & 0xff) == 170)
4361     {
4362       /* Add Extended using alternate carry bits */
4363       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
4364       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4365                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
4366       return 0;
4367     }
4368
4369   switch (ext)
4370     {
4371     case 78:            /* Determine Leftmost Zero Byte */
4372       if (PPC_RC (insn))
4373         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4374       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
4375       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4376                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
4377       return 0;
4378
4379     /* These only write RT.  */
4380     case 19:            /* Move from condition register */
4381                         /* Move From One Condition Register Field */
4382     case 74:            /* Add and Generate Sixes */
4383     case 74 | 0x200:    /* Add and Generate Sixes (bit-21 dont-care) */
4384     case 302:           /* Move From Branch History Rolling Buffer */
4385     case 339:           /* Move From Special Purpose Register */
4386     case 371:           /* Move From Time Base [Phased-Out]  */
4387     case 309:           /* Load Doubleword Monitored Indexed  */
4388     case 128:           /* Set Boolean */
4389     case 755:           /* Deliver A Random Number */
4390       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4391                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
4392       return 0;
4393
4394     /* These only write to RA.  */
4395     case 51:            /* Move From VSR Doubleword */
4396     case 115:           /* Move From VSR Word and Zero */
4397     case 122:           /* Population count bytes */
4398     case 378:           /* Population count words */
4399     case 506:           /* Population count doublewords */
4400     case 154:           /* Parity Word */
4401     case 186:           /* Parity Doubleword */
4402     case 252:           /* Bit Permute Doubleword */
4403     case 282:           /* Convert Declets To Binary Coded Decimal */
4404     case 314:           /* Convert Binary Coded Decimal To Declets */
4405     case 508:           /* Compare bytes */
4406     case 307:           /* Move From VSR Lower Doubleword */
4407       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4408                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
4409       return 0;
4410
4411     /* These write CR and optional RA.  */
4412     case 792:           /* Shift Right Algebraic Word */
4413     case 794:           /* Shift Right Algebraic Doubleword */
4414     case 824:           /* Shift Right Algebraic Word Immediate */
4415     case 826:           /* Shift Right Algebraic Doubleword Immediate (413) */
4416     case 826 | 1:       /* Shift Right Algebraic Doubleword Immediate (413) */
4417       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
4418       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4419                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
4420       /* FALL-THROUGH */
4421     case 0:             /* Compare */
4422     case 32:            /* Compare logical */
4423     case 144:           /* Move To Condition Register Fields */
4424                         /* Move To One Condition Register Field */
4425     case 192:           /* Compare Ranged Byte */
4426     case 224:           /* Compare Equal Byte */
4427     case 576:           /* Move XER to CR Extended */
4428     case 902:           /* Paste (should always fail due to single-stepping and
4429                            the memory location might not be accessible, so
4430                            record only CR) */
4431       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4432       return 0;
4433
4434     /* These write to RT.  Update RA if 'update indexed.'  */
4435     case 53:            /* Load Doubleword with Update Indexed */
4436     case 119:           /* Load Byte and Zero with Update Indexed */
4437     case 311:           /* Load Halfword and Zero with Update Indexed */
4438     case 55:            /* Load Word and Zero with Update Indexed */
4439     case 375:           /* Load Halfword Algebraic with Update Indexed */
4440     case 373:           /* Load Word Algebraic with Update Indexed */
4441       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4442                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
4443       /* FALL-THROUGH */
4444     case 21:            /* Load Doubleword Indexed */
4445     case 52:            /* Load Byte And Reserve Indexed */
4446     case 116:           /* Load Halfword And Reserve Indexed */
4447     case 20:            /* Load Word And Reserve Indexed */
4448     case 84:            /* Load Doubleword And Reserve Indexed */
4449     case 87:            /* Load Byte and Zero Indexed */
4450     case 279:           /* Load Halfword and Zero Indexed */
4451     case 23:            /* Load Word and Zero Indexed */
4452     case 343:           /* Load Halfword Algebraic Indexed */
4453     case 341:           /* Load Word Algebraic Indexed */
4454     case 790:           /* Load Halfword Byte-Reverse Indexed */
4455     case 534:           /* Load Word Byte-Reverse Indexed */
4456     case 532:           /* Load Doubleword Byte-Reverse Indexed */
4457     case 582:           /* Load Word Atomic */
4458     case 614:           /* Load Doubleword Atomic */
4459     case 265:           /* Modulo Unsigned Doubleword */
4460     case 777:           /* Modulo Signed Doubleword */
4461     case 267:           /* Modulo Unsigned Word */
4462     case 779:           /* Modulo Signed Word */
4463       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4464                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
4465       return 0;
4466
4467     case 597:           /* Load String Word Immediate */
4468     case 533:           /* Load String Word Indexed */
4469       if (ext == 597)
4470         {
4471         nr = PPC_NB (insn);
4472         if (nr == 0)
4473           nr = 32;
4474         }
4475       else
4476         {
4477           regcache_raw_read_unsigned (regcache, tdep->ppc_xer_regnum, &xer);
4478           nr = PPC_XER_NB (xer);
4479         }
4480
4481       nr = (nr + 3) >> 2;
4482
4483       /* If n=0, the contents of register RT are undefined.  */
4484       if (nr == 0)
4485         nr = 1;
4486
4487       for (i = 0; i < nr; i++)
4488         record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4489                                        tdep->ppc_gp0_regnum
4490                                        + ((PPC_RT (insn) + i) & 0x1f));
4491       return 0;
4492
4493     case 276:           /* Load Quadword And Reserve Indexed */
4494       tmp = tdep->ppc_gp0_regnum + (PPC_RT (insn) & ~1);
4495       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp);
4496       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp + 1);
4497       return 0;
4498
4499     /* These write VRT.  */
4500     case 6:             /* Load Vector for Shift Left Indexed */
4501     case 38:            /* Load Vector for Shift Right Indexed */
4502     case 7:             /* Load Vector Element Byte Indexed */
4503     case 39:            /* Load Vector Element Halfword Indexed */
4504     case 71:            /* Load Vector Element Word Indexed */
4505     case 103:           /* Load Vector Indexed */
4506     case 359:           /* Load Vector Indexed LRU */
4507       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4508                                      tdep->ppc_vr0_regnum + PPC_VRT (insn));
4509       return 0;
4510
4511     /* These write FRT.  Update RA if 'update indexed.'  */
4512     case 567:           /* Load Floating-Point Single with Update Indexed */
4513     case 631:           /* Load Floating-Point Double with Update Indexed */
4514       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4515                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
4516       /* FALL-THROUGH */
4517     case 535:           /* Load Floating-Point Single Indexed */
4518     case 599:           /* Load Floating-Point Double Indexed */
4519     case 855:           /* Load Floating-Point as Integer Word Algebraic Indexed */
4520     case 887:           /* Load Floating-Point as Integer Word and Zero Indexed */
4521       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4522                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
4523       return 0;
4524
4525     case 791:           /* Load Floating-Point Double Pair Indexed */
4526       tmp = tdep->ppc_fp0_regnum + (PPC_FRT (insn) & ~1);
4527       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp);
4528       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp + 1);
4529       return 0;
4530
4531     case 179:           /* Move To VSR Doubleword */
4532     case 211:           /* Move To VSR Word Algebraic */
4533     case 243:           /* Move To VSR Word and Zero */
4534     case 588:           /* Load VSX Scalar Doubleword Indexed */
4535     case 524:           /* Load VSX Scalar Single-Precision Indexed */
4536     case 76:            /* Load VSX Scalar as Integer Word Algebraic Indexed */
4537     case 12:            /* Load VSX Scalar as Integer Word and Zero Indexed */
4538     case 844:           /* Load VSX Vector Doubleword*2 Indexed */
4539     case 332:           /* Load VSX Vector Doubleword & Splat Indexed */
4540     case 780:           /* Load VSX Vector Word*4 Indexed */
4541     case 268:           /* Load VSX Vector Indexed */
4542     case 364:           /* Load VSX Vector Word & Splat Indexed */
4543     case 812:           /* Load VSX Vector Halfword*8 Indexed */
4544     case 876:           /* Load VSX Vector Byte*16 Indexed */
4545     case 269:           /* Load VSX Vector with Length */
4546     case 301:           /* Load VSX Vector Left-justified with Length */
4547     case 781:           /* Load VSX Scalar as Integer Byte & Zero Indexed */
4548     case 813:           /* Load VSX Scalar as Integer Halfword & Zero Indexed */
4549     case 403:           /* Move To VSR Word & Splat */
4550     case 435:           /* Move To VSR Double Doubleword */
4551       ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
4552       return 0;
4553
4554     /* These write RA.  Update CR if RC is set.  */
4555     case 24:            /* Shift Left Word */
4556     case 26:            /* Count Leading Zeros Word */
4557     case 27:            /* Shift Left Doubleword */
4558     case 28:            /* AND */
4559     case 58:            /* Count Leading Zeros Doubleword */
4560     case 60:            /* AND with Complement */
4561     case 124:           /* NOR */
4562     case 284:           /* Equivalent */
4563     case 316:           /* XOR */
4564     case 476:           /* NAND */
4565     case 412:           /* OR with Complement */
4566     case 444:           /* OR */
4567     case 536:           /* Shift Right Word */
4568     case 539:           /* Shift Right Doubleword */
4569     case 922:           /* Extend Sign Halfword */
4570     case 954:           /* Extend Sign Byte */
4571     case 986:           /* Extend Sign Word */
4572     case 538:           /* Count Trailing Zeros Word */
4573     case 570:           /* Count Trailing Zeros Doubleword */
4574     case 890:           /* Extend-Sign Word and Shift Left Immediate (445) */
4575     case 890 | 1:       /* Extend-Sign Word and Shift Left Immediate (445) */
4576       if (PPC_RC (insn))
4577         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4578       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4579                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
4580       return 0;
4581
4582     /* Store memory.  */
4583     case 181:           /* Store Doubleword with Update Indexed */
4584     case 183:           /* Store Word with Update Indexed */
4585     case 247:           /* Store Byte with Update Indexed */
4586     case 439:           /* Store Half Word with Update Indexed */
4587     case 695:           /* Store Floating-Point Single with Update Indexed */
4588     case 759:           /* Store Floating-Point Double with Update Indexed */
4589       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4590                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
4591       /* FALL-THROUGH */
4592     case 135:           /* Store Vector Element Byte Indexed */
4593     case 167:           /* Store Vector Element Halfword Indexed */
4594     case 199:           /* Store Vector Element Word Indexed */
4595     case 231:           /* Store Vector Indexed */
4596     case 487:           /* Store Vector Indexed LRU */
4597     case 716:           /* Store VSX Scalar Doubleword Indexed */
4598     case 140:           /* Store VSX Scalar as Integer Word Indexed */
4599     case 652:           /* Store VSX Scalar Single-Precision Indexed */
4600     case 972:           /* Store VSX Vector Doubleword*2 Indexed */
4601     case 908:           /* Store VSX Vector Word*4 Indexed */
4602     case 149:           /* Store Doubleword Indexed */
4603     case 151:           /* Store Word Indexed */
4604     case 215:           /* Store Byte Indexed */
4605     case 407:           /* Store Half Word Indexed */
4606     case 694:           /* Store Byte Conditional Indexed */
4607     case 726:           /* Store Halfword Conditional Indexed */
4608     case 150:           /* Store Word Conditional Indexed */
4609     case 214:           /* Store Doubleword Conditional Indexed */
4610     case 182:           /* Store Quadword Conditional Indexed */
4611     case 662:           /* Store Word Byte-Reverse Indexed */
4612     case 918:           /* Store Halfword Byte-Reverse Indexed */
4613     case 660:           /* Store Doubleword Byte-Reverse Indexed */
4614     case 663:           /* Store Floating-Point Single Indexed */
4615     case 727:           /* Store Floating-Point Double Indexed */
4616     case 919:           /* Store Floating-Point Double Pair Indexed */
4617     case 983:           /* Store Floating-Point as Integer Word Indexed */
4618     case 396:           /* Store VSX Vector Indexed */
4619     case 940:           /* Store VSX Vector Halfword*8 Indexed */
4620     case 1004:          /* Store VSX Vector Byte*16 Indexed */
4621     case 909:           /* Store VSX Scalar as Integer Byte Indexed */
4622     case 941:           /* Store VSX Scalar as Integer Halfword Indexed */
4623       if (ext == 694 || ext == 726 || ext == 150 || ext == 214 || ext == 182)
4624         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4625
4626       ra = 0;
4627       if (PPC_RA (insn) != 0)
4628         regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4629                                     tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn), &ra);
4630       regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4631                                   tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RB (insn), &rb);
4632       ea = ra + rb;
4633
4634       switch (ext)
4635         {
4636         case 183:       /* Store Word with Update Indexed */
4637         case 199:       /* Store Vector Element Word Indexed */
4638         case 140:       /* Store VSX Scalar as Integer Word Indexed */
4639         case 652:       /* Store VSX Scalar Single-Precision Indexed */
4640         case 151:       /* Store Word Indexed */
4641         case 150:       /* Store Word Conditional Indexed */
4642         case 662:       /* Store Word Byte-Reverse Indexed */
4643         case 663:       /* Store Floating-Point Single Indexed */
4644         case 695:       /* Store Floating-Point Single with Update Indexed */
4645         case 983:       /* Store Floating-Point as Integer Word Indexed */
4646           size = 4;
4647           break;
4648         case 247:       /* Store Byte with Update Indexed */
4649         case 135:       /* Store Vector Element Byte Indexed */
4650         case 215:       /* Store Byte Indexed */
4651         case 694:       /* Store Byte Conditional Indexed */
4652         case 909:       /* Store VSX Scalar as Integer Byte Indexed */
4653           size = 1;
4654           break;
4655         case 439:       /* Store Halfword with Update Indexed */
4656         case 167:       /* Store Vector Element Halfword Indexed */
4657         case 407:       /* Store Halfword Indexed */
4658         case 726:       /* Store Halfword Conditional Indexed */
4659         case 918:       /* Store Halfword Byte-Reverse Indexed */
4660         case 941:       /* Store VSX Scalar as Integer Halfword Indexed */
4661           size = 2;
4662           break;
4663         case 181:       /* Store Doubleword with Update Indexed */
4664         case 716:       /* Store VSX Scalar Doubleword Indexed */
4665         case 149:       /* Store Doubleword Indexed */
4666         case 214:       /* Store Doubleword Conditional Indexed */
4667         case 660:       /* Store Doubleword Byte-Reverse Indexed */
4668         case 727:       /* Store Floating-Point Double Indexed */
4669         case 759:       /* Store Floating-Point Double with Update Indexed */
4670           size = 8;
4671           break;
4672         case 972:       /* Store VSX Vector Doubleword*2 Indexed */
4673         case 908:       /* Store VSX Vector Word*4 Indexed */
4674         case 182:       /* Store Quadword Conditional Indexed */
4675         case 231:       /* Store Vector Indexed */
4676         case 487:       /* Store Vector Indexed LRU */
4677         case 919:       /* Store Floating-Point Double Pair Indexed */
4678         case 396:       /* Store VSX Vector Indexed */
4679         case 940:       /* Store VSX Vector Halfword*8 Indexed */
4680         case 1004:      /* Store VSX Vector Byte*16 Indexed */
4681           size = 16;
4682           break;
4683         default:
4684           gdb_assert (0);
4685         }
4686
4687       /* Align address for Store Vector instructions.  */
4688       switch (ext)
4689         {
4690         case 167:       /* Store Vector Element Halfword Indexed */
4691           addr = addr & ~0x1ULL;
4692           break;
4693
4694         case 199:       /* Store Vector Element Word Indexed */
4695           addr = addr & ~0x3ULL;
4696           break;
4697
4698         case 231:       /* Store Vector Indexed */
4699         case 487:       /* Store Vector Indexed LRU */
4700           addr = addr & ~0xfULL;
4701           break;
4702         }
4703
4704       record_full_arch_list_add_mem (addr, size);
4705       return 0;
4706
4707     case 397:           /* Store VSX Vector with Length */
4708     case 429:           /* Store VSX Vector Left-justified with Length */
4709       ra = 0;
4710       if (PPC_RA (insn) != 0)
4711         regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4712                                     tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn), &ra);
4713       ea = ra;
4714       regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4715                                   tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RB (insn), &rb);
4716       /* Store up to 16 bytes.  */
4717       nb = (rb & 0xff) > 16 ? 16 : (rb & 0xff);
4718       if (nb > 0)
4719         record_full_arch_list_add_mem (ea, nb);
4720       return 0;
4721
4722     case 710:           /* Store Word Atomic */
4723     case 742:           /* Store Doubleword Atomic */
4724       ra = 0;
4725       if (PPC_RA (insn) != 0)
4726         regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4727                                     tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn), &ra);
4728       ea = ra;
4729       switch (ext)
4730         {
4731         case 710:       /* Store Word Atomic */
4732           size = 8;
4733           break;
4734         case 742:       /* Store Doubleword Atomic */
4735           size = 16;
4736           break;
4737         default:
4738           gdb_assert (0);
4739         }
4740       record_full_arch_list_add_mem (ea, size);
4741       return 0;
4742
4743     case 725:           /* Store String Word Immediate */
4744       ra = 0;
4745       if (PPC_RA (insn) != 0)
4746         regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4747                                     tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn), &ra);
4748       ea += ra;
4749
4750       nb = PPC_NB (insn);
4751       if (nb == 0)
4752         nb = 32;
4753
4754       record_full_arch_list_add_mem (ea, nb);
4755
4756       return 0;
4757
4758     case 661:           /* Store String Word Indexed */
4759       ra = 0;
4760       if (PPC_RA (insn) != 0)
4761         regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4762                                     tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn), &ra);
4763       ea += ra;
4764
4765       regcache_raw_read_unsigned (regcache, tdep->ppc_xer_regnum, &xer);
4766       nb = PPC_XER_NB (xer);
4767
4768       if (nb != 0)
4769         {
4770           regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4771                                       tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RB (insn),
4772                                       &rb);
4773           ea += rb;
4774           record_full_arch_list_add_mem (ea, nb);
4775         }
4776
4777       return 0;
4778
4779     case 467:           /* Move To Special Purpose Register */
4780       switch (PPC_SPR (insn))
4781         {
4782         case 1:                 /* XER */
4783           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
4784           return 0;
4785         case 8:                 /* LR */
4786           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_lr_regnum);
4787           return 0;
4788         case 9:                 /* CTR */
4789           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum);
4790           return 0;
4791         case 256:               /* VRSAVE */
4792           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_vrsave_regnum);
4793           return 0;
4794         }
4795
4796       goto UNKNOWN_OP;
4797
4798     case 147:           /* Move To Split Little Endian */
4799       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_ps_regnum);
4800       return 0;
4801
4802     case 512:           /* Move to Condition Register from XER */
4803       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4804       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
4805       return 0;
4806
4807     case 4:             /* Trap Word */
4808     case 68:            /* Trap Doubleword */
4809     case 430:           /* Clear BHRB */
4810     case 598:           /* Synchronize */
4811     case 62:            /* Wait for Interrupt */
4812     case 30:            /* Wait */
4813     case 22:            /* Instruction Cache Block Touch */
4814     case 854:           /* Enforce In-order Execution of I/O */
4815     case 246:           /* Data Cache Block Touch for Store */
4816     case 54:            /* Data Cache Block Store */
4817     case 86:            /* Data Cache Block Flush */
4818     case 278:           /* Data Cache Block Touch */
4819     case 758:           /* Data Cache Block Allocate */
4820     case 982:           /* Instruction Cache Block Invalidate */
4821     case 774:           /* Copy */
4822     case 838:           /* CP_Abort */
4823       return 0;
4824
4825     case 654:           /* Transaction Begin */
4826     case 686:           /* Transaction End */
4827     case 750:           /* Transaction Suspend or Resume */
4828     case 782:           /* Transaction Abort Word Conditional */
4829     case 814:           /* Transaction Abort Doubleword Conditional */
4830     case 846:           /* Transaction Abort Word Conditional Immediate */
4831     case 878:           /* Transaction Abort Doubleword Conditional Immediate */
4832     case 910:           /* Transaction Abort */
4833       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_ps_regnum);
4834       /* FALL-THROUGH */
4835     case 718:           /* Transaction Check */
4836       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4837       return 0;
4838
4839     case 1014:          /* Data Cache Block set to Zero */
4840       if (target_auxv_search (&current_target, AT_DCACHEBSIZE, &at_dcsz) <= 0
4841           || at_dcsz == 0)
4842         at_dcsz = 128; /* Assume 128-byte cache line size (POWER8)  */
4843
4844       ra = 0;
4845       if (PPC_RA (insn) != 0)
4846         regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4847                                     tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn), &ra);
4848       regcache_raw_read_unsigned (regcache,
4849                                   tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RB (insn), &rb);
4850       ea = (ra + rb) & ~((ULONGEST) (at_dcsz - 1));
4851       record_full_arch_list_add_mem (ea, at_dcsz);
4852       return 0;
4853     }
4854
4855 UNKNOWN_OP:
4856   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Warning: Don't know how to record %08x "
4857                       "at %s, 31-%d.\n", insn, paddress (gdbarch, addr), ext);
4858   return -1;
4859 }
4860
4861 /* Parse and record instructions of primary opcode-59 at ADDR.
4862    Return 0 if successful.  */
4863
4864 static int
4865 ppc_process_record_op59 (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
4866                            CORE_ADDR addr, uint32_t insn)
4867 {
4868   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4869   int ext = PPC_EXTOP (insn);
4870
4871   switch (ext & 0x1f)
4872     {
4873     case 18:            /* Floating Divide */
4874     case 20:            /* Floating Subtract */
4875     case 21:            /* Floating Add */
4876     case 22:            /* Floating Square Root */
4877     case 24:            /* Floating Reciprocal Estimate */
4878     case 25:            /* Floating Multiply */
4879     case 26:            /* Floating Reciprocal Square Root Estimate */
4880     case 28:            /* Floating Multiply-Subtract */
4881     case 29:            /* Floating Multiply-Add */
4882     case 30:            /* Floating Negative Multiply-Subtract */
4883     case 31:            /* Floating Negative Multiply-Add */
4884       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4885                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
4886       if (PPC_RC (insn))
4887         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4888       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
4889
4890       return 0;
4891     }
4892
4893   switch (ext)
4894     {
4895     case 2:             /* DFP Add */
4896     case 3:             /* DFP Quantize */
4897     case 34:            /* DFP Multiply */
4898     case 35:            /* DFP Reround */
4899     case 67:            /* DFP Quantize Immediate */
4900     case 99:            /* DFP Round To FP Integer With Inexact */
4901     case 227:           /* DFP Round To FP Integer Without Inexact */
4902     case 258:           /* DFP Convert To DFP Long! */
4903     case 290:           /* DFP Convert To Fixed */
4904     case 514:           /* DFP Subtract */
4905     case 546:           /* DFP Divide */
4906     case 770:           /* DFP Round To DFP Short! */
4907     case 802:           /* DFP Convert From Fixed */
4908     case 834:           /* DFP Encode BCD To DPD */
4909       if (PPC_RC (insn))
4910         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4911       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4912                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
4913       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
4914       return 0;
4915
4916     case 130:           /* DFP Compare Ordered */
4917     case 162:           /* DFP Test Exponent */
4918     case 194:           /* DFP Test Data Class */
4919     case 226:           /* DFP Test Data Group */
4920     case 642:           /* DFP Compare Unordered */
4921     case 674:           /* DFP Test Significance */
4922     case 675:           /* DFP Test Significance Immediate */
4923       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4924       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
4925       return 0;
4926
4927     case 66:            /* DFP Shift Significand Left Immediate */
4928     case 98:            /* DFP Shift Significand Right Immediate */
4929     case 322:           /* DFP Decode DPD To BCD */
4930     case 354:           /* DFP Extract Biased Exponent */
4931     case 866:           /* DFP Insert Biased Exponent */
4932       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4933                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
4934       if (PPC_RC (insn))
4935         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4936       return 0;
4937
4938     case 846:           /* Floating Convert From Integer Doubleword Single */
4939     case 974:           /* Floating Convert From Integer Doubleword Unsigned
4940                            Single */
4941       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
4942                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
4943       if (PPC_RC (insn))
4944         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
4945       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
4946
4947       return 0;
4948     }
4949
4950   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Warning: Don't know how to record %08x "
4951                       "at %s, 59-%d.\n", insn, paddress (gdbarch, addr), ext);
4952   return -1;
4953 }
4954
4955 /* Parse and record instructions of primary opcode-60 at ADDR.
4956    Return 0 if successful.  */
4957
4958 static int
4959 ppc_process_record_op60 (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
4960                            CORE_ADDR addr, uint32_t insn)
4961 {
4962   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4963   int ext = PPC_EXTOP (insn);
4964
4965   switch (ext >> 2)
4966     {
4967     case 0:             /* VSX Scalar Add Single-Precision */
4968     case 32:            /* VSX Scalar Add Double-Precision */
4969     case 24:            /* VSX Scalar Divide Single-Precision */
4970     case 56:            /* VSX Scalar Divide Double-Precision */
4971     case 176:           /* VSX Scalar Copy Sign Double-Precision */
4972     case 33:            /* VSX Scalar Multiply-Add Double-Precision */
4973     case 41:            /* ditto */
4974     case 1:             /* VSX Scalar Multiply-Add Single-Precision */
4975     case 9:             /* ditto */
4976     case 160:           /* VSX Scalar Maximum Double-Precision */
4977     case 168:           /* VSX Scalar Minimum Double-Precision */
4978     case 49:            /* VSX Scalar Multiply-Subtract Double-Precision */
4979     case 57:            /* ditto */
4980     case 17:            /* VSX Scalar Multiply-Subtract Single-Precision */
4981     case 25:            /* ditto */
4982     case 48:            /* VSX Scalar Multiply Double-Precision */
4983     case 16:            /* VSX Scalar Multiply Single-Precision */
4984     case 161:           /* VSX Scalar Negative Multiply-Add Double-Precision */
4985     case 169:           /* ditto */
4986     case 129:           /* VSX Scalar Negative Multiply-Add Single-Precision */
4987     case 137:           /* ditto */
4988     case 177:           /* VSX Scalar Negative Multiply-Subtract Double-Precision */
4989     case 185:           /* ditto */
4990     case 145:           /* VSX Scalar Negative Multiply-Subtract Single-Precision */
4991     case 153:           /* ditto */
4992     case 40:            /* VSX Scalar Subtract Double-Precision */
4993     case 8:             /* VSX Scalar Subtract Single-Precision */
4994     case 96:            /* VSX Vector Add Double-Precision */
4995     case 64:            /* VSX Vector Add Single-Precision */
4996     case 120:           /* VSX Vector Divide Double-Precision */
4997     case 88:            /* VSX Vector Divide Single-Precision */
4998     case 97:            /* VSX Vector Multiply-Add Double-Precision */
4999     case 105:           /* ditto */
5000     case 65:            /* VSX Vector Multiply-Add Single-Precision */
5001     case 73:            /* ditto */
5002     case 224:           /* VSX Vector Maximum Double-Precision */
5003     case 192:           /* VSX Vector Maximum Single-Precision */
5004     case 232:           /* VSX Vector Minimum Double-Precision */
5005     case 200:           /* VSX Vector Minimum Single-Precision */
5006     case 113:           /* VSX Vector Multiply-Subtract Double-Precision */
5007     case 121:           /* ditto */
5008     case 81:            /* VSX Vector Multiply-Subtract Single-Precision */
5009     case 89:            /* ditto */
5010     case 112:           /* VSX Vector Multiply Double-Precision */
5011     case 80:            /* VSX Vector Multiply Single-Precision */
5012     case 225:           /* VSX Vector Negative Multiply-Add Double-Precision */
5013     case 233:           /* ditto */
5014     case 193:           /* VSX Vector Negative Multiply-Add Single-Precision */
5015     case 201:           /* ditto */
5016     case 241:           /* VSX Vector Negative Multiply-Subtract Double-Precision */
5017     case 249:           /* ditto */
5018     case 209:           /* VSX Vector Negative Multiply-Subtract Single-Precision */
5019     case 217:           /* ditto */
5020     case 104:           /* VSX Vector Subtract Double-Precision */
5021     case 72:            /* VSX Vector Subtract Single-Precision */
5022     case 128:           /* VSX Scalar Maximum Type-C Double-Precision */
5023     case 136:           /* VSX Scalar Minimum Type-C Double-Precision */
5024     case 144:           /* VSX Scalar Maximum Type-J Double-Precision */
5025     case 152:           /* VSX Scalar Minimum Type-J Double-Precision */
5026     case 3:             /* VSX Scalar Compare Equal Double-Precision */
5027     case 11:            /* VSX Scalar Compare Greater Than Double-Precision */
5028     case 19:            /* VSX Scalar Compare Greater Than or Equal
5029                            Double-Precision */
5030       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5031       /* FALL-THROUGH */
5032     case 240:           /* VSX Vector Copy Sign Double-Precision */
5033     case 208:           /* VSX Vector Copy Sign Single-Precision */
5034     case 130:           /* VSX Logical AND */
5035     case 138:           /* VSX Logical AND with Complement */
5036     case 186:           /* VSX Logical Equivalence */
5037     case 178:           /* VSX Logical NAND */
5038     case 170:           /* VSX Logical OR with Complement */
5039     case 162:           /* VSX Logical NOR */
5040     case 146:           /* VSX Logical OR */
5041     case 154:           /* VSX Logical XOR */
5042     case 18:            /* VSX Merge High Word */
5043     case 50:            /* VSX Merge Low Word */
5044     case 10:            /* VSX Permute Doubleword Immediate (DM=0) */
5045     case 10 | 0x20:     /* VSX Permute Doubleword Immediate (DM=1) */
5046     case 10 | 0x40:     /* VSX Permute Doubleword Immediate (DM=2) */
5047     case 10 | 0x60:     /* VSX Permute Doubleword Immediate (DM=3) */
5048     case 2:             /* VSX Shift Left Double by Word Immediate (SHW=0) */
5049     case 2 | 0x20:      /* VSX Shift Left Double by Word Immediate (SHW=1) */
5050     case 2 | 0x40:      /* VSX Shift Left Double by Word Immediate (SHW=2) */
5051     case 2 | 0x60:      /* VSX Shift Left Double by Word Immediate (SHW=3) */
5052     case 216:           /* VSX Vector Insert Exponent Single-Precision */
5053     case 248:           /* VSX Vector Insert Exponent Double-Precision */
5054     case 26:            /* VSX Vector Permute */
5055     case 58:            /* VSX Vector Permute Right-indexed */
5056     case 213:           /* VSX Vector Test Data Class Single-Precision (DC=0) */
5057     case 213 | 0x8:     /* VSX Vector Test Data Class Single-Precision (DC=1) */
5058     case 245:           /* VSX Vector Test Data Class Double-Precision (DC=0) */
5059     case 245 | 0x8:     /* VSX Vector Test Data Class Double-Precision (DC=1) */
5060       ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
5061       return 0;
5062
5063     case 61:            /* VSX Scalar Test for software Divide Double-Precision */
5064     case 125:           /* VSX Vector Test for software Divide Double-Precision */
5065     case 93:            /* VSX Vector Test for software Divide Single-Precision */
5066       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5067       return 0;
5068
5069     case 35:            /* VSX Scalar Compare Unordered Double-Precision */
5070     case 43:            /* VSX Scalar Compare Ordered Double-Precision */
5071     case 59:            /* VSX Scalar Compare Exponents Double-Precision */
5072       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5073       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5074       return 0;
5075     }
5076
5077   switch ((ext >> 2) & 0x7f) /* Mask out Rc-bit.  */
5078     {
5079     case 99:            /* VSX Vector Compare Equal To Double-Precision */
5080     case 67:            /* VSX Vector Compare Equal To Single-Precision */
5081     case 115:           /* VSX Vector Compare Greater Than or
5082                            Equal To Double-Precision */
5083     case 83:            /* VSX Vector Compare Greater Than or
5084                            Equal To Single-Precision */
5085     case 107:           /* VSX Vector Compare Greater Than Double-Precision */
5086     case 75:            /* VSX Vector Compare Greater Than Single-Precision */
5087       if (PPC_Rc (insn))
5088         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5089       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5090       ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
5091       return 0;
5092     }
5093
5094   switch (ext >> 1)
5095     {
5096     case 265:           /* VSX Scalar round Double-Precision to
5097                            Single-Precision and Convert to
5098                            Single-Precision format */
5099     case 344:           /* VSX Scalar truncate Double-Precision to
5100                            Integer and Convert to Signed Integer
5101                            Doubleword format with Saturate */
5102     case 88:            /* VSX Scalar truncate Double-Precision to
5103                            Integer and Convert to Signed Integer Word
5104                            Format with Saturate */
5105     case 328:           /* VSX Scalar truncate Double-Precision integer
5106                            and Convert to Unsigned Integer Doubleword
5107                            Format with Saturate */
5108     case 72:            /* VSX Scalar truncate Double-Precision to
5109                            Integer and Convert to Unsigned Integer Word
5110                            Format with Saturate */
5111     case 329:           /* VSX Scalar Convert Single-Precision to
5112                            Double-Precision format */
5113     case 376:           /* VSX Scalar Convert Signed Integer
5114                            Doubleword to floating-point format and
5115                            Round to Double-Precision format */
5116     case 312:           /* VSX Scalar Convert Signed Integer
5117                            Doubleword to floating-point format and
5118                            round to Single-Precision */
5119     case 360:           /* VSX Scalar Convert Unsigned Integer
5120                            Doubleword to floating-point format and
5121                            Round to Double-Precision format */
5122     case 296:           /* VSX Scalar Convert Unsigned Integer
5123                            Doubleword to floating-point format and
5124                            Round to Single-Precision */
5125     case 73:            /* VSX Scalar Round to Double-Precision Integer
5126                            Using Round to Nearest Away */
5127     case 107:           /* VSX Scalar Round to Double-Precision Integer
5128                            Exact using Current rounding mode */
5129     case 121:           /* VSX Scalar Round to Double-Precision Integer
5130                            Using Round toward -Infinity */
5131     case 105:           /* VSX Scalar Round to Double-Precision Integer
5132                            Using Round toward +Infinity */
5133     case 89:            /* VSX Scalar Round to Double-Precision Integer
5134                            Using Round toward Zero */
5135     case 90:            /* VSX Scalar Reciprocal Estimate Double-Precision */
5136     case 26:            /* VSX Scalar Reciprocal Estimate Single-Precision */
5137     case 281:           /* VSX Scalar Round to Single-Precision */
5138     case 74:            /* VSX Scalar Reciprocal Square Root Estimate
5139                            Double-Precision */
5140     case 10:            /* VSX Scalar Reciprocal Square Root Estimate
5141                            Single-Precision */
5142     case 75:            /* VSX Scalar Square Root Double-Precision */
5143     case 11:            /* VSX Scalar Square Root Single-Precision */
5144     case 393:           /* VSX Vector round Double-Precision to
5145                            Single-Precision and Convert to
5146                            Single-Precision format */
5147     case 472:           /* VSX Vector truncate Double-Precision to
5148                            Integer and Convert to Signed Integer
5149                            Doubleword format with Saturate */
5150     case 216:           /* VSX Vector truncate Double-Precision to
5151                            Integer and Convert to Signed Integer Word
5152                            Format with Saturate */
5153     case 456:           /* VSX Vector truncate Double-Precision to
5154                            Integer and Convert to Unsigned Integer
5155                            Doubleword format with Saturate */
5156     case 200:           /* VSX Vector truncate Double-Precision to
5157                            Integer and Convert to Unsigned Integer Word
5158                            Format with Saturate */
5159     case 457:           /* VSX Vector Convert Single-Precision to
5160                            Double-Precision format */
5161     case 408:           /* VSX Vector truncate Single-Precision to
5162                            Integer and Convert to Signed Integer
5163                            Doubleword format with Saturate */
5164     case 152:           /* VSX Vector truncate Single-Precision to
5165                            Integer and Convert to Signed Integer Word
5166                            Format with Saturate */
5167     case 392:           /* VSX Vector truncate Single-Precision to
5168                            Integer and Convert to Unsigned Integer
5169                            Doubleword format with Saturate */
5170     case 136:           /* VSX Vector truncate Single-Precision to
5171                            Integer and Convert to Unsigned Integer Word
5172                            Format with Saturate */
5173     case 504:           /* VSX Vector Convert and round Signed Integer
5174                            Doubleword to Double-Precision format */
5175     case 440:           /* VSX Vector Convert and round Signed Integer
5176                            Doubleword to Single-Precision format */
5177     case 248:           /* VSX Vector Convert Signed Integer Word to
5178                            Double-Precision format */
5179     case 184:           /* VSX Vector Convert and round Signed Integer
5180                            Word to Single-Precision format */
5181     case 488:           /* VSX Vector Convert and round Unsigned
5182                            Integer Doubleword to Double-Precision format */
5183     case 424:           /* VSX Vector Convert and round Unsigned
5184                            Integer Doubleword to Single-Precision format */
5185     case 232:           /* VSX Vector Convert and round Unsigned
5186                            Integer Word to Double-Precision format */
5187     case 168:           /* VSX Vector Convert and round Unsigned
5188                            Integer Word to Single-Precision format */
5189     case 201:           /* VSX Vector Round to Double-Precision
5190                            Integer using round to Nearest Away */
5191     case 235:           /* VSX Vector Round to Double-Precision
5192                            Integer Exact using Current rounding mode */
5193     case 249:           /* VSX Vector Round to Double-Precision
5194                            Integer using round toward -Infinity */
5195     case 233:           /* VSX Vector Round to Double-Precision
5196                            Integer using round toward +Infinity */
5197     case 217:           /* VSX Vector Round to Double-Precision
5198                            Integer using round toward Zero */
5199     case 218:           /* VSX Vector Reciprocal Estimate Double-Precision */
5200     case 154:           /* VSX Vector Reciprocal Estimate Single-Precision */
5201     case 137:           /* VSX Vector Round to Single-Precision Integer
5202                            Using Round to Nearest Away */
5203     case 171:           /* VSX Vector Round to Single-Precision Integer
5204                            Exact Using Current rounding mode */
5205     case 185:           /* VSX Vector Round to Single-Precision Integer
5206                            Using Round toward -Infinity */
5207     case 169:           /* VSX Vector Round to Single-Precision Integer
5208                            Using Round toward +Infinity */
5209     case 153:           /* VSX Vector Round to Single-Precision Integer
5210                            Using round toward Zero */
5211     case 202:           /* VSX Vector Reciprocal Square Root Estimate
5212                            Double-Precision */
5213     case 138:           /* VSX Vector Reciprocal Square Root Estimate
5214                            Single-Precision */
5215     case 203:           /* VSX Vector Square Root Double-Precision */
5216     case 139:           /* VSX Vector Square Root Single-Precision */
5217       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5218       /* FALL-THROUGH */
5219     case 345:           /* VSX Scalar Absolute Value Double-Precision */
5220     case 267:           /* VSX Scalar Convert Scalar Single-Precision to
5221                            Vector Single-Precision format Non-signalling */
5222     case 331:           /* VSX Scalar Convert Single-Precision to
5223                            Double-Precision format Non-signalling */
5224     case 361:           /* VSX Scalar Negative Absolute Value Double-Precision */
5225     case 377:           /* VSX Scalar Negate Double-Precision */
5226     case 473:           /* VSX Vector Absolute Value Double-Precision */
5227     case 409:           /* VSX Vector Absolute Value Single-Precision */
5228     case 489:           /* VSX Vector Negative Absolute Value Double-Precision */
5229     case 425:           /* VSX Vector Negative Absolute Value Single-Precision */
5230     case 505:           /* VSX Vector Negate Double-Precision */
5231     case 441:           /* VSX Vector Negate Single-Precision */
5232     case 164:           /* VSX Splat Word */
5233     case 165:           /* VSX Vector Extract Unsigned Word */
5234     case 181:           /* VSX Vector Insert Word */
5235       ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
5236       return 0;
5237
5238     case 298:           /* VSX Scalar Test Data Class Single-Precision */
5239     case 362:           /* VSX Scalar Test Data Class Double-Precision */
5240       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5241       /* FALL-THROUGH */
5242     case 106:           /* VSX Scalar Test for software Square Root
5243                            Double-Precision */
5244     case 234:           /* VSX Vector Test for software Square Root
5245                            Double-Precision */
5246     case 170:           /* VSX Vector Test for software Square Root
5247                            Single-Precision */
5248       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5249       return 0;
5250
5251     case 347:
5252       switch (PPC_FIELD (insn, 11, 5))
5253         {
5254         case 0:         /* VSX Scalar Extract Exponent Double-Precision */
5255         case 1:         /* VSX Scalar Extract Significand Double-Precision */
5256           record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5257                                          tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
5258           return 0;
5259         case 16:        /* VSX Scalar Convert Half-Precision format to
5260                            Double-Precision format */
5261         case 17:        /* VSX Scalar round & Convert Double-Precision format
5262                            to Half-Precision format */
5263           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5264           ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
5265           return 0;
5266         }
5267       break;
5268
5269     case 475:
5270       switch (PPC_FIELD (insn, 11, 5))
5271         {
5272         case 24:        /* VSX Vector Convert Half-Precision format to
5273                            Single-Precision format */
5274         case 25:        /* VSX Vector round and Convert Single-Precision format
5275                            to Half-Precision format */
5276           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5277           /* FALL-THROUGH */
5278         case 0:         /* VSX Vector Extract Exponent Double-Precision */
5279         case 1:         /* VSX Vector Extract Significand Double-Precision */
5280         case 7:         /* VSX Vector Byte-Reverse Halfword */
5281         case 8:         /* VSX Vector Extract Exponent Single-Precision */
5282         case 9:         /* VSX Vector Extract Significand Single-Precision */
5283         case 15:        /* VSX Vector Byte-Reverse Word */
5284         case 23:        /* VSX Vector Byte-Reverse Doubleword */
5285         case 31:        /* VSX Vector Byte-Reverse Quadword */
5286           ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
5287           return 0;
5288         }
5289       break;
5290     }
5291
5292   switch (ext)
5293     {
5294     case 360:           /* VSX Vector Splat Immediate Byte */
5295       if (PPC_FIELD (insn, 11, 2) == 0)
5296         {
5297           ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
5298           return 0;
5299         }
5300       break;
5301     case 918:           /* VSX Scalar Insert Exponent Double-Precision */
5302       ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
5303       return 0;
5304     }
5305
5306   if (((ext >> 3) & 0x3) == 3)  /* VSX Select */
5307     {
5308       ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
5309       return 0;
5310     }
5311
5312   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Warning: Don't know how to record %08x "
5313                       "at %s, 60-%d.\n", insn, paddress (gdbarch, addr), ext);
5314   return -1;
5315 }
5316
5317 /* Parse and record instructions of primary opcode-61 at ADDR.
5318    Return 0 if successful.  */
5319
5320 static int
5321 ppc_process_record_op61 (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
5322                            CORE_ADDR addr, uint32_t insn)
5323 {
5324   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
5325   ULONGEST ea = 0;
5326   int size;
5327
5328   switch (insn & 0x3)
5329     {
5330     case 0:             /* Store Floating-Point Double Pair */
5331     case 2:             /* Store VSX Scalar Doubleword */
5332     case 3:             /* Store VSX Scalar Single */
5333       if (PPC_RA (insn) != 0)
5334         regcache_raw_read_unsigned (regcache,
5335                                     tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn),
5336                                     &ea);
5337       ea += PPC_DS (insn) << 2;
5338       switch (insn & 0x3)
5339         {
5340         case 0:         /* Store Floating-Point Double Pair */
5341           size = 16;
5342           break;
5343         case 2:         /* Store VSX Scalar Doubleword */
5344           size = 8;
5345           break;
5346         case 3:         /* Store VSX Scalar Single */
5347           size = 4;
5348           break;
5349         default:
5350           gdb_assert (0);
5351         }
5352       record_full_arch_list_add_mem (ea, size);
5353       return 0;
5354     }
5355
5356   switch (insn & 0x7)
5357     {
5358     case 1:             /* Load VSX Vector */
5359       ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_XT (insn));
5360       return 0;
5361     case 5:             /* Store VSX Vector */
5362       if (PPC_RA (insn) != 0)
5363         regcache_raw_read_unsigned (regcache,
5364                                     tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn),
5365                                     &ea);
5366       ea += PPC_DQ (insn) << 4;
5367       record_full_arch_list_add_mem (ea, 16);
5368       return 0;
5369     }
5370
5371   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Warning: Don't know how to record %08x "
5372                       "at %s.\n", insn, paddress (gdbarch, addr));
5373   return -1;
5374 }
5375
5376 /* Parse and record instructions of primary opcode-63 at ADDR.
5377    Return 0 if successful.  */
5378
5379 static int
5380 ppc_process_record_op63 (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
5381                            CORE_ADDR addr, uint32_t insn)
5382 {
5383   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
5384   int ext = PPC_EXTOP (insn);
5385   int tmp;
5386
5387   switch (ext & 0x1f)
5388     {
5389     case 18:            /* Floating Divide */
5390     case 20:            /* Floating Subtract */
5391     case 21:            /* Floating Add */
5392     case 22:            /* Floating Square Root */
5393     case 24:            /* Floating Reciprocal Estimate */
5394     case 25:            /* Floating Multiply */
5395     case 26:            /* Floating Reciprocal Square Root Estimate */
5396     case 28:            /* Floating Multiply-Subtract */
5397     case 29:            /* Floating Multiply-Add */
5398     case 30:            /* Floating Negative Multiply-Subtract */
5399     case 31:            /* Floating Negative Multiply-Add */
5400       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5401                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
5402       if (PPC_RC (insn))
5403         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5404       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5405       return 0;
5406
5407     case 23:            /* Floating Select */
5408       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5409                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
5410       if (PPC_RC (insn))
5411         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5412       return 0;
5413     }
5414
5415   switch (ext & 0xff)
5416     {
5417     case 5:             /* VSX Scalar Round to Quad-Precision Integer */
5418     case 37:            /* VSX Scalar Round Quad-Precision to Double-Extended
5419                            Precision */
5420       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5421       ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_VRT (insn) + 32);
5422       return 0;
5423     }
5424
5425   switch (ext)
5426     {
5427     case 2:             /* DFP Add Quad */
5428     case 3:             /* DFP Quantize Quad */
5429     case 34:            /* DFP Multiply Quad */
5430     case 35:            /* DFP Reround Quad */
5431     case 67:            /* DFP Quantize Immediate Quad */
5432     case 99:            /* DFP Round To FP Integer With Inexact Quad */
5433     case 227:           /* DFP Round To FP Integer Without Inexact Quad */
5434     case 258:           /* DFP Convert To DFP Extended Quad */
5435     case 514:           /* DFP Subtract Quad */
5436     case 546:           /* DFP Divide Quad */
5437     case 770:           /* DFP Round To DFP Long Quad */
5438     case 802:           /* DFP Convert From Fixed Quad */
5439     case 834:           /* DFP Encode BCD To DPD Quad */
5440       if (PPC_RC (insn))
5441         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5442       tmp = tdep->ppc_fp0_regnum + (PPC_FRT (insn) & ~1);
5443       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp);
5444       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp + 1);
5445       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5446       return 0;
5447
5448     case 130:           /* DFP Compare Ordered Quad */
5449     case 162:           /* DFP Test Exponent Quad */
5450     case 194:           /* DFP Test Data Class Quad */
5451     case 226:           /* DFP Test Data Group Quad */
5452     case 642:           /* DFP Compare Unordered Quad */
5453     case 674:           /* DFP Test Significance Quad */
5454     case 675:           /* DFP Test Significance Immediate Quad */
5455       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5456       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5457       return 0;
5458
5459     case 66:            /* DFP Shift Significand Left Immediate Quad */
5460     case 98:            /* DFP Shift Significand Right Immediate Quad */
5461     case 322:           /* DFP Decode DPD To BCD Quad */
5462     case 866:           /* DFP Insert Biased Exponent Quad */
5463       tmp = tdep->ppc_fp0_regnum + (PPC_FRT (insn) & ~1);
5464       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp);
5465       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp + 1);
5466       if (PPC_RC (insn))
5467         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5468       return 0;
5469
5470     case 290:           /* DFP Convert To Fixed Quad */
5471       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5472                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
5473       if (PPC_RC (insn))
5474         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5475       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5476       return 0;
5477
5478     case 354:           /* DFP Extract Biased Exponent Quad */
5479       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5480                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
5481       if (PPC_RC (insn))
5482         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5483       return 0;
5484
5485     case 12:            /* Floating Round to Single-Precision */
5486     case 14:            /* Floating Convert To Integer Word */
5487     case 15:            /* Floating Convert To Integer Word
5488                            with round toward Zero */
5489     case 142:           /* Floating Convert To Integer Word Unsigned */
5490     case 143:           /* Floating Convert To Integer Word Unsigned
5491                            with round toward Zero */
5492     case 392:           /* Floating Round to Integer Nearest */
5493     case 424:           /* Floating Round to Integer Toward Zero */
5494     case 456:           /* Floating Round to Integer Plus */
5495     case 488:           /* Floating Round to Integer Minus */
5496     case 814:           /* Floating Convert To Integer Doubleword */
5497     case 815:           /* Floating Convert To Integer Doubleword
5498                            with round toward Zero */
5499     case 846:           /* Floating Convert From Integer Doubleword */
5500     case 942:           /* Floating Convert To Integer Doubleword Unsigned */
5501     case 943:           /* Floating Convert To Integer Doubleword Unsigned
5502                            with round toward Zero */
5503     case 974:           /* Floating Convert From Integer Doubleword Unsigned */
5504       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5505                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
5506       if (PPC_RC (insn))
5507         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5508       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5509       return 0;
5510
5511     case 583:
5512       switch (PPC_FIELD (insn, 11, 5))
5513         {
5514           case 1:       /* Move From FPSCR & Clear Enables */
5515           case 20:      /* Move From FPSCR Control & set DRN */
5516           case 21:      /* Move From FPSCR Control & set DRN Immediate */
5517           case 22:      /* Move From FPSCR Control & set RN */
5518           case 23:      /* Move From FPSCR Control & set RN Immediate */
5519             record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5520           case 0:       /* Move From FPSCR */
5521           case 24:      /* Move From FPSCR Lightweight */
5522             if (PPC_FIELD (insn, 11, 5) == 0 && PPC_RC (insn))
5523               record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5524             record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5525                                            tdep->ppc_fp0_regnum
5526                                            + PPC_FRT (insn));
5527             return 0;
5528         }
5529       break;
5530
5531     case 8:             /* Floating Copy Sign */
5532     case 40:            /* Floating Negate */
5533     case 72:            /* Floating Move Register */
5534     case 136:           /* Floating Negative Absolute Value */
5535     case 264:           /* Floating Absolute Value */
5536       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5537                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
5538       if (PPC_RC (insn))
5539         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5540       return 0;
5541
5542     case 838:           /* Floating Merge Odd Word */
5543     case 966:           /* Floating Merge Even Word */
5544       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5545                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
5546       return 0;
5547
5548     case 38:            /* Move To FPSCR Bit 1 */
5549     case 70:            /* Move To FPSCR Bit 0 */
5550     case 134:           /* Move To FPSCR Field Immediate */
5551     case 711:           /* Move To FPSCR Fields */
5552       if (PPC_RC (insn))
5553         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5554       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5555       return 0;
5556
5557     case 0:             /* Floating Compare Unordered */
5558     case 32:            /* Floating Compare Ordered */
5559     case 64:            /* Move to Condition Register from FPSCR */
5560     case 132:           /* VSX Scalar Compare Ordered Quad-Precision */
5561     case 164:           /* VSX Scalar Compare Exponents Quad-Precision */
5562     case 644:           /* VSX Scalar Compare Unordered Quad-Precision */
5563     case 708:           /* VSX Scalar Test Data Class Quad-Precision */
5564       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5565       /* FALL-THROUGH */
5566     case 128:           /* Floating Test for software Divide */
5567     case 160:           /* Floating Test for software Square Root */
5568       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5569       return 0;
5570
5571     case 4:             /* VSX Scalar Add Quad-Precision */
5572     case 36:            /* VSX Scalar Multiply Quad-Precision */
5573     case 388:           /* VSX Scalar Multiply-Add Quad-Precision */
5574     case 420:           /* VSX Scalar Multiply-Subtract Quad-Precision */
5575     case 452:           /* VSX Scalar Negative Multiply-Add Quad-Precision */
5576     case 484:           /* VSX Scalar Negative Multiply-Subtract
5577                            Quad-Precision */
5578     case 516:           /* VSX Scalar Subtract Quad-Precision */
5579     case 548:           /* VSX Scalar Divide Quad-Precision */
5580       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5581       /* FALL-THROUGH */
5582     case 100:           /* VSX Scalar Copy Sign Quad-Precision */
5583     case 868:           /* VSX Scalar Insert Exponent Quad-Precision */
5584       ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_VRT (insn) + 32);
5585       return 0;
5586
5587     case 804:
5588       switch (PPC_FIELD (insn, 11, 5))
5589         {
5590         case 27:        /* VSX Scalar Square Root Quad-Precision */
5591           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5592           /* FALL-THROUGH */
5593         case 0:         /* VSX Scalar Absolute Quad-Precision */
5594         case 2:         /* VSX Scalar Extract Exponent Quad-Precision */
5595         case 8:         /* VSX Scalar Negative Absolute Quad-Precision */
5596         case 16:        /* VSX Scalar Negate Quad-Precision */
5597         case 18:        /* VSX Scalar Extract Significand Quad-Precision */
5598           ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_VRT (insn) + 32);
5599           return 0;
5600         }
5601       break;
5602
5603     case 836:
5604       switch (PPC_FIELD (insn, 11, 5))
5605         {
5606         case 1:         /* VSX Scalar truncate & Convert Quad-Precision format
5607                            to Unsigned Word format */
5608         case 2:         /* VSX Scalar Convert Unsigned Doubleword format to
5609                            Quad-Precision format */
5610         case 9:         /* VSX Scalar truncate & Convert Quad-Precision format
5611                            to Signed Word format */
5612         case 10:        /* VSX Scalar Convert Signed Doubleword format to
5613                            Quad-Precision format */
5614         case 17:        /* VSX Scalar truncate & Convert Quad-Precision format
5615                            to Unsigned Doubleword format */
5616         case 20:        /* VSX Scalar round & Convert Quad-Precision format to
5617                            Double-Precision format */
5618         case 22:        /* VSX Scalar Convert Double-Precision format to
5619                            Quad-Precision format */
5620         case 25:        /* VSX Scalar truncate & Convert Quad-Precision format
5621                            to Signed Doubleword format */
5622           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum);
5623           ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_VRT (insn) + 32);
5624           return 0;
5625         }
5626     }
5627
5628   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Warning: Don't know how to record %08x "
5629                       "at %s, 63-%d.\n", insn, paddress (gdbarch, addr), ext);
5630   return -1;
5631 }
5632
5633 /* Parse the current instruction and record the values of the registers and
5634    memory that will be changed in current instruction to "record_arch_list".
5635    Return -1 if something wrong.  */
5636
5637 int
5638 ppc_process_record (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
5639                       CORE_ADDR addr)
5640 {
5641   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
5642   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
5643   uint32_t insn;
5644   int op6, tmp, i;
5645
5646   insn = read_memory_unsigned_integer (addr, 4, byte_order);
5647   op6 = PPC_OP6 (insn);
5648
5649   switch (op6)
5650     {
5651     case 2:             /* Trap Doubleword Immediate */
5652     case 3:             /* Trap Word Immediate */
5653       /* Do nothing.  */
5654       break;
5655
5656     case 4:
5657       if (ppc_process_record_op4 (gdbarch, regcache, addr, insn) != 0)
5658         return -1;
5659       break;
5660
5661     case 17:            /* System call */
5662       if (PPC_LEV (insn) != 0)
5663         goto UNKNOWN_OP;
5664
5665       if (tdep->ppc_syscall_record != NULL)
5666         {
5667           if (tdep->ppc_syscall_record (regcache) != 0)
5668             return -1;
5669         }
5670       else
5671         {
5672           printf_unfiltered (_("no syscall record support\n"));
5673           return -1;
5674         }
5675       break;
5676
5677     case 7:             /* Multiply Low Immediate */
5678       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5679                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
5680       break;
5681
5682     case 8:             /* Subtract From Immediate Carrying */
5683       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
5684       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5685                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
5686       break;
5687
5688     case 10:            /* Compare Logical Immediate  */
5689     case 11:            /* Compare Immediate */
5690       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5691       break;
5692
5693     case 13:            /* Add Immediate Carrying and Record */
5694       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5695       /* FALL-THROUGH */
5696     case 12:            /* Add Immediate Carrying */
5697       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum);
5698       /* FALL-THROUGH */
5699     case 14:            /* Add Immediate */
5700     case 15:            /* Add Immediate Shifted */
5701       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5702                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
5703       break;
5704
5705     case 16:            /* Branch Conditional */
5706       if ((PPC_BO (insn) & 0x4) == 0)
5707         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum);
5708       /* FALL-THROUGH */
5709     case 18:            /* Branch */
5710       if (PPC_LK (insn))
5711         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_lr_regnum);
5712       break;
5713
5714     case 19:
5715       if (ppc_process_record_op19 (gdbarch, regcache, addr, insn) != 0)
5716         return -1;
5717       break;
5718
5719     case 20:            /* Rotate Left Word Immediate then Mask Insert */
5720     case 21:            /* Rotate Left Word Immediate then AND with Mask */
5721     case 23:            /* Rotate Left Word then AND with Mask */
5722     case 30:            /* Rotate Left Doubleword Immediate then Clear Left */
5723                         /* Rotate Left Doubleword Immediate then Clear Right */
5724                         /* Rotate Left Doubleword Immediate then Clear */
5725                         /* Rotate Left Doubleword then Clear Left */
5726                         /* Rotate Left Doubleword then Clear Right */
5727                         /* Rotate Left Doubleword Immediate then Mask Insert */
5728       if (PPC_RC (insn))
5729         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5730       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5731                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
5732       break;
5733
5734     case 28:            /* AND Immediate */
5735     case 29:            /* AND Immediate Shifted */
5736       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum);
5737       /* FALL-THROUGH */
5738     case 24:            /* OR Immediate */
5739     case 25:            /* OR Immediate Shifted */
5740     case 26:            /* XOR Immediate */
5741     case 27:            /* XOR Immediate Shifted */
5742       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5743                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
5744       break;
5745
5746     case 31:
5747       if (ppc_process_record_op31 (gdbarch, regcache, addr, insn) != 0)
5748         return -1;
5749       break;
5750
5751     case 33:            /* Load Word and Zero with Update */
5752     case 35:            /* Load Byte and Zero with Update */
5753     case 41:            /* Load Halfword and Zero with Update */
5754     case 43:            /* Load Halfword Algebraic with Update */
5755       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5756                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
5757       /* FALL-THROUGH */
5758     case 32:            /* Load Word and Zero */
5759     case 34:            /* Load Byte and Zero */
5760     case 40:            /* Load Halfword and Zero */
5761     case 42:            /* Load Halfword Algebraic */
5762       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5763                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
5764       break;
5765
5766     case 46:            /* Load Multiple Word */
5767       for (i = PPC_RT (insn); i < 32; i++)
5768         record_full_arch_list_add_reg (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + i);
5769       break;
5770
5771     case 56:            /* Load Quadword */
5772       tmp = tdep->ppc_gp0_regnum + (PPC_RT (insn) & ~1);
5773       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp);
5774       record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp + 1);
5775       break;
5776
5777     case 49:            /* Load Floating-Point Single with Update */
5778     case 51:            /* Load Floating-Point Double with Update */
5779       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5780                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
5781       /* FALL-THROUGH */
5782     case 48:            /* Load Floating-Point Single */
5783     case 50:            /* Load Floating-Point Double */
5784       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5785                                      tdep->ppc_fp0_regnum + PPC_FRT (insn));
5786       break;
5787
5788     case 47:            /* Store Multiple Word */
5789         {
5790           ULONGEST addr = 0;
5791
5792           if (PPC_RA (insn) != 0)
5793             regcache_raw_read_unsigned (regcache,
5794                                         tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn),
5795                                         &addr);
5796
5797           addr += PPC_D (insn);
5798           record_full_arch_list_add_mem (addr, 4 * (32 - PPC_RS (insn)));
5799         }
5800       break;
5801
5802     case 37:            /* Store Word with Update */
5803     case 39:            /* Store Byte with Update */
5804     case 45:            /* Store Halfword with Update */
5805     case 53:            /* Store Floating-Point Single with Update */
5806     case 55:            /* Store Floating-Point Double with Update */
5807       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5808                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
5809       /* FALL-THROUGH */
5810     case 36:            /* Store Word */
5811     case 38:            /* Store Byte */
5812     case 44:            /* Store Halfword */
5813     case 52:            /* Store Floating-Point Single */
5814     case 54:            /* Store Floating-Point Double */
5815         {
5816           ULONGEST addr = 0;
5817           int size = -1;
5818
5819           if (PPC_RA (insn) != 0)
5820             regcache_raw_read_unsigned (regcache,
5821                                         tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn),
5822                                         &addr);
5823           addr += PPC_D (insn);
5824
5825           if (op6 == 36 || op6 == 37 || op6 == 52 || op6 == 53)
5826             size = 4;
5827           else if (op6 == 54 || op6 == 55)
5828             size = 8;
5829           else if (op6 == 44 || op6 == 45)
5830             size = 2;
5831           else if (op6 == 38 || op6 == 39)
5832             size = 1;
5833           else
5834             gdb_assert (0);
5835
5836           record_full_arch_list_add_mem (addr, size);
5837         }
5838       break;
5839
5840     case 57:
5841       switch (insn & 0x3)
5842         {
5843         case 0:         /* Load Floating-Point Double Pair */
5844           tmp = tdep->ppc_fp0_regnum + (PPC_RT (insn) & ~1);
5845           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp);
5846           record_full_arch_list_add_reg (regcache, tmp + 1);
5847           break;
5848         case 2:         /* Load VSX Scalar Doubleword */
5849         case 3:         /* Load VSX Scalar Single */
5850           ppc_record_vsr (regcache, tdep, PPC_VRT (insn) + 32);
5851           break;
5852         default:
5853           goto UNKNOWN_OP;
5854         }
5855       break;
5856
5857     case 58:            /* Load Doubleword */
5858                         /* Load Doubleword with Update */
5859                         /* Load Word Algebraic */
5860       if (PPC_FIELD (insn, 30, 2) > 2)
5861         goto UNKNOWN_OP;
5862
5863       record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5864                                      tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RT (insn));
5865       if (PPC_BIT (insn, 31))
5866         record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5867                                        tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn));
5868       break;
5869
5870     case 59:
5871       if (ppc_process_record_op59 (gdbarch, regcache, addr, insn) != 0)
5872         return -1;
5873       break;
5874
5875     case 60:
5876       if (ppc_process_record_op60 (gdbarch, regcache, addr, insn) != 0)
5877         return -1;
5878       break;
5879
5880     case 61:
5881       if (ppc_process_record_op61 (gdbarch, regcache, addr, insn) != 0)
5882         return -1;
5883       break;
5884
5885     case 62:            /* Store Doubleword */
5886                         /* Store Doubleword with Update */
5887                         /* Store Quadword with Update */
5888         {
5889           ULONGEST addr = 0;
5890           int size;
5891           int sub2 = PPC_FIELD (insn, 30, 2);
5892
5893           if (sub2 > 2)
5894             goto UNKNOWN_OP;
5895
5896           if (PPC_RA (insn) != 0)
5897             regcache_raw_read_unsigned (regcache,
5898                                         tdep->ppc_gp0_regnum + PPC_RA (insn),
5899                                         &addr);
5900
5901           size = (sub2 == 2) ? 16 : 8;
5902
5903           addr += PPC_DS (insn) << 2;
5904           record_full_arch_list_add_mem (addr, size);
5905
5906           if (op6 == 62 && sub2 == 1)
5907             record_full_arch_list_add_reg (regcache,
5908                                            tdep->ppc_gp0_regnum +
5909                                            PPC_RA (insn));
5910
5911           break;
5912         }
5913
5914     case 63:
5915       if (ppc_process_record_op63 (gdbarch, regcache, addr, insn) != 0)
5916         return -1;
5917       break;
5918
5919     default:
5920 UNKNOWN_OP:
5921       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Warning: Don't know how to record %08x "
5922                           "at %s, %d.\n", insn, paddress (gdbarch, addr), op6);
5923       return -1;
5924     }
5925
5926   if (record_full_arch_list_add_reg (regcache, PPC_PC_REGNUM))
5927     return -1;
5928   if (record_full_arch_list_add_end ())
5929     return -1;
5930   return 0;
5931 }
5932
5933 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
5934    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
5935    during this debugging session.
5936
5937    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
5938    a binary file.  */
5939
5940 static struct gdbarch *
5941 rs6000_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
5942 {
5943   struct gdbarch *gdbarch;
5944   struct gdbarch_tdep *tdep;
5945   int wordsize, from_xcoff_exec, from_elf_exec;
5946   enum bfd_architecture arch;
5947   unsigned long mach;
5948   bfd abfd;
5949   enum auto_boolean soft_float_flag = powerpc_soft_float_global;
5950   int soft_float;
5951   enum powerpc_long_double_abi long_double_abi = POWERPC_LONG_DOUBLE_AUTO;
5952   enum powerpc_vector_abi vector_abi = powerpc_vector_abi_global;
5953   enum powerpc_elf_abi elf_abi = POWERPC_ELF_AUTO;
5954   int have_fpu = 1, have_spe = 0, have_mq = 0, have_altivec = 0, have_dfp = 0,
5955       have_vsx = 0;
5956   int tdesc_wordsize = -1;
5957   const struct target_desc *tdesc = info.target_desc;
5958   struct tdesc_arch_data *tdesc_data = NULL;
5959   int num_pseudoregs = 0;
5960   int cur_reg;
5961
5962   /* INFO may refer to a binary that is not of the PowerPC architecture,
5963      e.g. when debugging a stand-alone SPE executable on a Cell/B.E. system.
5964      In this case, we must not attempt to infer properties of the (PowerPC
5965      side) of the target system from properties of that executable.  Trust
5966      the target description instead.  */
5967   if (info.abfd
5968       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_powerpc
5969       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_rs6000)
5970     info.abfd = NULL;
5971
5972   from_xcoff_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
5973     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_xcoff_flavour;
5974
5975   from_elf_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
5976     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour;
5977
5978   /* Check word size.  If INFO is from a binary file, infer it from
5979      that, else choose a likely default.  */
5980   if (from_xcoff_exec)
5981     {
5982       if (bfd_xcoff_is_xcoff64 (info.abfd))
5983         wordsize = 8;
5984       else
5985         wordsize = 4;
5986     }
5987   else if (from_elf_exec)
5988     {
5989       if (elf_elfheader (info.abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
5990         wordsize = 8;
5991       else
5992         wordsize = 4;
5993     }
5994   else if (tdesc_has_registers (tdesc))
5995     wordsize = -1;
5996   else
5997     {
5998       if (info.bfd_arch_info != NULL && info.bfd_arch_info->bits_per_word != 0)
5999         wordsize = (info.bfd_arch_info->bits_per_word
6000                     / info.bfd_arch_info->bits_per_byte);
6001       else
6002         wordsize = 4;
6003     }
6004
6005   /* Get the architecture and machine from the BFD.  */
6006   arch = info.bfd_arch_info->arch;
6007   mach = info.bfd_arch_info->mach;
6008
6009   /* For e500 executables, the apuinfo section is of help here.  Such
6010      section contains the identifier and revision number of each
6011      Application-specific Processing Unit that is present on the
6012      chip.  The content of the section is determined by the assembler
6013      which looks at each instruction and determines which unit (and
6014      which version of it) can execute it.  Grovel through the section
6015      looking for relevant e500 APUs.  */
6016
6017   if (bfd_uses_spe_extensions (info.abfd))
6018     {
6019       arch = info.bfd_arch_info->arch;
6020       mach = bfd_mach_ppc_e500;
6021       bfd_default_set_arch_mach (&abfd, arch, mach);
6022       info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (&abfd);
6023     }
6024
6025   /* Find a default target description which describes our register
6026      layout, if we do not already have one.  */
6027   if (! tdesc_has_registers (tdesc))
6028     {
6029       const struct variant *v;
6030
6031       /* Choose variant.  */
6032       v = find_variant_by_arch (arch, mach);
6033       if (!v)
6034         return NULL;
6035
6036       tdesc = *v->tdesc;
6037     }
6038
6039   gdb_assert (tdesc_has_registers (tdesc));
6040
6041   /* Check any target description for validity.  */
6042   if (tdesc_has_registers (tdesc))
6043     {
6044       static const char *const gprs[] = {
6045         "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
6046         "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
6047         "r16", "r17", "r18", "r19", "r20", "r21", "r22", "r23",
6048         "r24", "r25", "r26", "r27", "r28", "r29", "r30", "r31"
6049       };
6050       const struct tdesc_feature *feature;
6051       int i, valid_p;
6052       static const char *const msr_names[] = { "msr", "ps" };
6053       static const char *const cr_names[] = { "cr", "cnd" };
6054       static const char *const ctr_names[] = { "ctr", "cnt" };
6055
6056       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
6057                                     "org.gnu.gdb.power.core");
6058       if (feature == NULL)
6059         return NULL;
6060
6061       tdesc_data = tdesc_data_alloc ();
6062
6063       valid_p = 1;
6064       for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
6065         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i, gprs[i]);
6066       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_PC_REGNUM,
6067                                           "pc");
6068       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_LR_REGNUM,
6069                                           "lr");
6070       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_XER_REGNUM,
6071                                           "xer");
6072
6073       /* Allow alternate names for these registers, to accomodate GDB's
6074          historic naming.  */
6075       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
6076                                                   PPC_MSR_REGNUM, msr_names);
6077       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
6078                                                   PPC_CR_REGNUM, cr_names);
6079       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
6080                                                   PPC_CTR_REGNUM, ctr_names);
6081
6082       if (!valid_p)
6083         {
6084           tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
6085           return NULL;
6086         }
6087
6088       have_mq = tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_MQ_REGNUM,
6089                                          "mq");
6090
6091       tdesc_wordsize = tdesc_register_size (feature, "pc") / 8;
6092       if (wordsize == -1)
6093         wordsize = tdesc_wordsize;
6094
6095       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
6096                                     "org.gnu.gdb.power.fpu");
6097       if (feature != NULL)
6098         {
6099           static const char *const fprs[] = {
6100             "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7",
6101             "f8", "f9", "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15",
6102             "f16", "f17", "f18", "f19", "f20", "f21", "f22", "f23",
6103             "f24", "f25", "f26", "f27", "f28", "f29", "f30", "f31"
6104           };
6105           valid_p = 1;
6106           for (i = 0; i < ppc_num_fprs; i++)
6107             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
6108                                                 PPC_F0_REGNUM + i, fprs[i]);
6109           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
6110                                               PPC_FPSCR_REGNUM, "fpscr");
6111
6112           if (!valid_p)
6113             {
6114               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
6115               return NULL;
6116             }
6117           have_fpu = 1;
6118         }
6119       else
6120         have_fpu = 0;
6121
6122       /* The DFP pseudo-registers will be available when there are floating
6123          point registers.  */
6124       have_dfp = have_fpu;
6125
6126       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
6127                                     "org.gnu.gdb.power.altivec");
6128       if (feature != NULL)
6129         {
6130           static const char *const vector_regs[] = {
6131             "vr0", "vr1", "vr2", "vr3", "vr4", "vr5", "vr6", "vr7",
6132             "vr8", "vr9", "vr10", "vr11", "vr12", "vr13", "vr14", "vr15",
6133             "vr16", "vr17", "vr18", "vr19", "vr20", "vr21", "vr22", "vr23",
6134             "vr24", "vr25", "vr26", "vr27", "vr28", "vr29", "vr30", "vr31"
6135           };
6136
6137           valid_p = 1;
6138           for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
6139             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
6140                                                 PPC_VR0_REGNUM + i,
6141                                                 vector_regs[i]);
6142           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
6143                                               PPC_VSCR_REGNUM, "vscr");
6144           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
6145                                               PPC_VRSAVE_REGNUM, "vrsave");
6146
6147           if (have_spe || !valid_p)
6148             {
6149               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
6150               return NULL;
6151             }
6152           have_altivec = 1;
6153         }
6154       else
6155         have_altivec = 0;
6156
6157       /* Check for POWER7 VSX registers support.  */
6158       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
6159                                     "org.gnu.gdb.power.vsx");
6160
6161       if (feature != NULL)
6162         {
6163           static const char *const vsx_regs[] = {
6164             "vs0h", "vs1h", "vs2h", "vs3h", "vs4h", "vs5h",
6165             "vs6h", "vs7h", "vs8h", "vs9h", "vs10h", "vs11h",
6166             "vs12h", "vs13h", "vs14h", "vs15h", "vs16h", "vs17h",
6167             "vs18h", "vs19h", "vs20h", "vs21h", "vs22h", "vs23h",
6168             "vs24h", "vs25h", "vs26h", "vs27h", "vs28h", "vs29h",
6169             "vs30h", "vs31h"
6170           };
6171
6172           valid_p = 1;
6173
6174           for (i = 0; i < ppc_num_vshrs; i++)
6175             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
6176                                                 PPC_VSR0_UPPER_REGNUM + i,
6177                                                 vsx_regs[i]);
6178           if (!valid_p)
6179             {
6180               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
6181               return NULL;
6182             }
6183
6184           have_vsx = 1;
6185         }
6186       else
6187         have_vsx = 0;
6188
6189       /* On machines supporting the SPE APU, the general-purpose registers
6190          are 64 bits long.  There are SIMD vector instructions to treat them
6191          as pairs of floats, but the rest of the instruction set treats them
6192          as 32-bit registers, and only operates on their lower halves.
6193
6194          In the GDB regcache, we treat their high and low halves as separate
6195          registers.  The low halves we present as the general-purpose
6196          registers, and then we have pseudo-registers that stitch together
6197          the upper and lower halves and present them as pseudo-registers.
6198
6199          Thus, the target description is expected to supply the upper
6200          halves separately.  */
6201
6202       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
6203                                     "org.gnu.gdb.power.spe");
6204       if (feature != NULL)
6205         {
6206           static const char *const upper_spe[] = {
6207             "ev0h", "ev1h", "ev2h", "ev3h",
6208             "ev4h", "ev5h", "ev6h", "ev7h",
6209             "ev8h", "ev9h", "ev10h", "ev11h",
6210             "ev12h", "ev13h", "ev14h", "ev15h",
6211             "ev16h", "ev17h", "ev18h", "ev19h",
6212             "ev20h", "ev21h", "ev22h", "ev23h",
6213             "ev24h", "ev25h", "ev26h", "ev27h",
6214             "ev28h", "ev29h", "ev30h", "ev31h"
6215           };
6216
6217           valid_p = 1;
6218           for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
6219             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
6220                                                 PPC_SPE_UPPER_GP0_REGNUM + i,
6221                                                 upper_spe[i]);
6222           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
6223                                               PPC_SPE_ACC_REGNUM, "acc");
6224           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
6225                                               PPC_SPE_FSCR_REGNUM, "spefscr");
6226
6227           if (have_mq || have_fpu || !valid_p)
6228             {
6229               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
6230               return NULL;
6231             }
6232           have_spe = 1;
6233         }
6234       else
6235         have_spe = 0;
6236     }
6237
6238   /* If we have a 64-bit binary on a 32-bit target, complain.  Also
6239      complain for a 32-bit binary on a 64-bit target; we do not yet
6240      support that.  For instance, the 32-bit ABI routines expect
6241      32-bit GPRs.
6242
6243      As long as there isn't an explicit target description, we'll
6244      choose one based on the BFD architecture and get a word size
6245      matching the binary (probably powerpc:common or
6246      powerpc:common64).  So there is only trouble if a 64-bit target
6247      supplies a 64-bit description while debugging a 32-bit
6248      binary.  */
6249   if (tdesc_wordsize != -1 && tdesc_wordsize != wordsize)
6250     {
6251       tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
6252       return NULL;
6253     }
6254
6255 #ifdef HAVE_ELF
6256   if (from_elf_exec)
6257     {
6258       switch (elf_elfheader (info.abfd)->e_flags & EF_PPC64_ABI)
6259         {
6260         case 1:
6261           elf_abi = POWERPC_ELF_V1;
6262           break;
6263         case 2:
6264           elf_abi = POWERPC_ELF_V2;
6265           break;
6266         default:
6267           break;
6268         }
6269     }
6270
6271   if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_AUTO && from_elf_exec)
6272     {
6273       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_GNU,
6274                                         Tag_GNU_Power_ABI_FP) & 3)
6275         {
6276         case 1:
6277           soft_float_flag = AUTO_BOOLEAN_FALSE;
6278           break;
6279         case 2:
6280           soft_float_flag = AUTO_BOOLEAN_TRUE;
6281           break;
6282         default:
6283           break;
6284         }
6285     }
6286
6287   if (long_double_abi == POWERPC_LONG_DOUBLE_AUTO && from_elf_exec)
6288     {
6289       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_GNU,
6290                                         Tag_GNU_Power_ABI_FP) >> 2)
6291         {
6292         case 1:
6293           long_double_abi = POWERPC_LONG_DOUBLE_IBM128;
6294           break;
6295         case 3:
6296           long_double_abi = POWERPC_LONG_DOUBLE_IEEE128;
6297           break;
6298         default:
6299           break;
6300         }
6301     }
6302
6303   if (vector_abi == POWERPC_VEC_AUTO && from_elf_exec)
6304     {
6305       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_GNU,
6306                                         Tag_GNU_Power_ABI_Vector))
6307         {
6308         case 1:
6309           vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
6310           break;
6311         case 2:
6312           vector_abi = POWERPC_VEC_ALTIVEC;
6313           break;
6314         case 3:
6315           vector_abi = POWERPC_VEC_SPE;
6316           break;
6317         default:
6318           break;
6319         }
6320     }
6321 #endif
6322
6323   /* At this point, the only supported ELF-based 64-bit little-endian
6324      operating system is GNU/Linux, and this uses the ELFv2 ABI by
6325      default.  All other supported ELF-based operating systems use the
6326      ELFv1 ABI by default.  Therefore, if the ABI marker is missing,
6327      e.g. because we run a legacy binary, or have attached to a process
6328      and have not found any associated binary file, set the default
6329      according to this heuristic.  */
6330   if (elf_abi == POWERPC_ELF_AUTO)
6331     {
6332       if (wordsize == 8 && info.byte_order == BFD_ENDIAN_LITTLE)
6333         elf_abi = POWERPC_ELF_V2;
6334       else
6335         elf_abi = POWERPC_ELF_V1;
6336     }
6337
6338   if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
6339     soft_float = 1;
6340   else if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
6341     soft_float = 0;
6342   else
6343     soft_float = !have_fpu;
6344
6345   /* If we have a hard float binary or setting but no floating point
6346      registers, downgrade to soft float anyway.  We're still somewhat
6347      useful in this scenario.  */
6348   if (!soft_float && !have_fpu)
6349     soft_float = 1;
6350
6351   /* Similarly for vector registers.  */
6352   if (vector_abi == POWERPC_VEC_ALTIVEC && !have_altivec)
6353     vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
6354
6355   if (vector_abi == POWERPC_VEC_SPE && !have_spe)
6356     vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
6357
6358   if (vector_abi == POWERPC_VEC_AUTO)
6359     {
6360       if (have_altivec)
6361         vector_abi = POWERPC_VEC_ALTIVEC;
6362       else if (have_spe)
6363         vector_abi = POWERPC_VEC_SPE;
6364       else
6365         vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
6366     }
6367
6368   /* Do not limit the vector ABI based on available hardware, since we
6369      do not yet know what hardware we'll decide we have.  Yuck!  FIXME!  */
6370
6371   /* Find a candidate among extant architectures.  */
6372   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
6373        arches != NULL;
6374        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
6375     {
6376       /* Word size in the various PowerPC bfd_arch_info structs isn't
6377          meaningful, because 64-bit CPUs can run in 32-bit mode.  So, perform
6378          separate word size check.  */
6379       tdep = gdbarch_tdep (arches->gdbarch);
6380       if (tdep && tdep->elf_abi != elf_abi)
6381         continue;
6382       if (tdep && tdep->soft_float != soft_float)
6383         continue;
6384       if (tdep && tdep->long_double_abi != long_double_abi)
6385         continue;
6386       if (tdep && tdep->vector_abi != vector_abi)
6387         continue;
6388       if (tdep && tdep->wordsize == wordsize)
6389         {
6390           if (tdesc_data != NULL)
6391             tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
6392           return arches->gdbarch;
6393         }
6394     }
6395
6396   /* None found, create a new architecture from INFO, whose bfd_arch_info
6397      validity depends on the source:
6398        - executable             useless
6399        - rs6000_host_arch()     good
6400        - core file              good
6401        - "set arch"             trust blindly
6402        - GDB startup            useless but harmless */
6403
6404   tdep = XCNEW (struct gdbarch_tdep);
6405   tdep->wordsize = wordsize;
6406   tdep->elf_abi = elf_abi;
6407   tdep->soft_float = soft_float;
6408   tdep->long_double_abi = long_double_abi;
6409   tdep->vector_abi = vector_abi;
6410
6411   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
6412
6413   tdep->ppc_gp0_regnum = PPC_R0_REGNUM;
6414   tdep->ppc_toc_regnum = PPC_R0_REGNUM + 2;
6415   tdep->ppc_ps_regnum = PPC_MSR_REGNUM;
6416   tdep->ppc_cr_regnum = PPC_CR_REGNUM;
6417   tdep->ppc_lr_regnum = PPC_LR_REGNUM;
6418   tdep->ppc_ctr_regnum = PPC_CTR_REGNUM;
6419   tdep->ppc_xer_regnum = PPC_XER_REGNUM;
6420   tdep->ppc_mq_regnum = have_mq ? PPC_MQ_REGNUM : -1;
6421
6422   tdep->ppc_fp0_regnum = have_fpu ? PPC_F0_REGNUM : -1;
6423   tdep->ppc_fpscr_regnum = have_fpu ? PPC_FPSCR_REGNUM : -1;
6424   tdep->ppc_vsr0_upper_regnum = have_vsx ? PPC_VSR0_UPPER_REGNUM : -1;
6425   tdep->ppc_vr0_regnum = have_altivec ? PPC_VR0_REGNUM : -1;
6426   tdep->ppc_vrsave_regnum = have_altivec ? PPC_VRSAVE_REGNUM : -1;
6427   tdep->ppc_ev0_upper_regnum = have_spe ? PPC_SPE_UPPER_GP0_REGNUM : -1;
6428   tdep->ppc_acc_regnum = have_spe ? PPC_SPE_ACC_REGNUM : -1;
6429   tdep->ppc_spefscr_regnum = have_spe ? PPC_SPE_FSCR_REGNUM : -1;
6430
6431   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, PPC_PC_REGNUM);
6432   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, PPC_R0_REGNUM + 1);
6433   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, tdep->ppc_fp0_regnum);
6434   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, rs6000_register_sim_regno);
6435
6436   /* The XML specification for PowerPC sensibly calls the MSR "msr".
6437      GDB traditionally called it "ps", though, so let GDB add an
6438      alias.  */
6439   set_gdbarch_ps_regnum (gdbarch, tdep->ppc_ps_regnum);
6440
6441   if (wordsize == 8)
6442     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc64_sysv_abi_return_value);
6443   else
6444     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc_sysv_abi_return_value);
6445
6446   /* Set lr_frame_offset.  */
6447   if (wordsize == 8)
6448     tdep->lr_frame_offset = 16;
6449   else
6450     tdep->lr_frame_offset = 4;
6451
6452   if (have_spe || have_dfp || have_vsx)
6453     {
6454       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, rs6000_pseudo_register_read);
6455       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch,
6456                                          rs6000_pseudo_register_write);
6457       set_gdbarch_ax_pseudo_register_collect (gdbarch,
6458               rs6000_ax_pseudo_register_collect);
6459     }
6460
6461   set_gdbarch_gen_return_address (gdbarch, rs6000_gen_return_address);
6462
6463   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
6464
6465   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, PPC_NUM_REGS);
6466
6467   if (have_spe)
6468     num_pseudoregs += 32;
6469   if (have_dfp)
6470     num_pseudoregs += 16;
6471   if (have_vsx)
6472     /* Include both VSX and Extended FP registers.  */
6473     num_pseudoregs += 96;
6474
6475   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, num_pseudoregs);
6476
6477   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
6478   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
6479   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
6480   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
6481   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
6482   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
6483   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
6484   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 16 * TARGET_CHAR_BIT);
6485   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
6486
6487   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, rs6000_frame_align);
6488   if (wordsize == 8)
6489     /* PPC64 SYSV.  */
6490     set_gdbarch_frame_red_zone_size (gdbarch, 288);
6491
6492   set_gdbarch_convert_register_p (gdbarch, rs6000_convert_register_p);
6493   set_gdbarch_register_to_value (gdbarch, rs6000_register_to_value);
6494   set_gdbarch_value_to_register (gdbarch, rs6000_value_to_register);
6495
6496   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, rs6000_stab_reg_to_regnum);
6497   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, rs6000_dwarf2_reg_to_regnum);
6498
6499   if (wordsize == 4)
6500     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc_sysv_abi_push_dummy_call);
6501   else if (wordsize == 8)
6502     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc64_sysv_abi_push_dummy_call);
6503
6504   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, rs6000_skip_prologue);
6505   set_gdbarch_stack_frame_destroyed_p (gdbarch, rs6000_stack_frame_destroyed_p);
6506   set_gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, rs6000_skip_main_prologue);
6507
6508   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
6509
6510   set_gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (gdbarch,
6511                                        rs6000_breakpoint::kind_from_pc);
6512   set_gdbarch_sw_breakpoint_from_kind (gdbarch,
6513                                        rs6000_breakpoint::bp_from_kind);
6514
6515   /* The value of symbols of type N_SO and N_FUN maybe null when
6516      it shouldn't be.  */
6517   set_gdbarch_sofun_address_maybe_missing (gdbarch, 1);
6518
6519   /* Handles single stepping of atomic sequences.  */
6520   set_gdbarch_software_single_step (gdbarch, ppc_deal_with_atomic_sequence);
6521   
6522   /* Not sure on this.  FIXMEmgo */
6523   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 8);
6524
6525   /* Helpers for function argument information.  */
6526   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, rs6000_fetch_pointer_argument);
6527
6528   /* Trampoline.  */
6529   set_gdbarch_in_solib_return_trampoline
6530     (gdbarch, rs6000_in_solib_return_trampoline);
6531   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, rs6000_skip_trampoline_code);
6532
6533   /* Hook in the DWARF CFI frame unwinder.  */
6534   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
6535   dwarf2_frame_set_adjust_regnum (gdbarch, rs6000_adjust_frame_regnum);
6536
6537   /* Frame handling.  */
6538   dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, ppc_dwarf2_frame_init_reg);
6539
6540   /* Setup displaced stepping.  */
6541   set_gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
6542                                         ppc_displaced_step_copy_insn);
6543   set_gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
6544                                             ppc_displaced_step_hw_singlestep);
6545   set_gdbarch_displaced_step_fixup (gdbarch, ppc_displaced_step_fixup);
6546   set_gdbarch_displaced_step_location (gdbarch,
6547                                        displaced_step_at_entry_point);
6548
6549   set_gdbarch_max_insn_length (gdbarch, PPC_INSN_SIZE);
6550
6551   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
6552   info.target_desc = tdesc;
6553   info.tdesc_data = tdesc_data;
6554   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
6555
6556   switch (info.osabi)
6557     {
6558     case GDB_OSABI_LINUX:
6559     case GDB_OSABI_NETBSD:
6560     case GDB_OSABI_UNKNOWN:
6561       set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, rs6000_unwind_pc);
6562       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_epilogue_frame_unwind);
6563       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_frame_unwind);
6564       set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, rs6000_dummy_id);
6565       frame_base_append_sniffer (gdbarch, rs6000_frame_base_sniffer);
6566       break;
6567     default:
6568       set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
6569
6570       set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, rs6000_unwind_pc);
6571       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_epilogue_frame_unwind);
6572       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_frame_unwind);
6573       set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, rs6000_dummy_id);
6574       frame_base_append_sniffer (gdbarch, rs6000_frame_base_sniffer);
6575     }
6576
6577   set_tdesc_pseudo_register_type (gdbarch, rs6000_pseudo_register_type);
6578   set_tdesc_pseudo_register_reggroup_p (gdbarch,
6579                                         rs6000_pseudo_register_reggroup_p);
6580   tdesc_use_registers (gdbarch, tdesc, tdesc_data);
6581
6582   /* Override the normal target description method to make the SPE upper
6583      halves anonymous.  */
6584   set_gdbarch_register_name (gdbarch, rs6000_register_name);
6585
6586   /* Choose register numbers for all supported pseudo-registers.  */
6587   tdep->ppc_ev0_regnum = -1;
6588   tdep->ppc_dl0_regnum = -1;
6589   tdep->ppc_vsr0_regnum = -1;
6590   tdep->ppc_efpr0_regnum = -1;
6591
6592   cur_reg = gdbarch_num_regs (gdbarch);
6593
6594   if (have_spe)
6595     {
6596       tdep->ppc_ev0_regnum = cur_reg;
6597       cur_reg += 32;
6598     }
6599   if (have_dfp)
6600     {
6601       tdep->ppc_dl0_regnum = cur_reg;
6602       cur_reg += 16;
6603     }
6604   if (have_vsx)
6605     {
6606       tdep->ppc_vsr0_regnum = cur_reg;
6607       cur_reg += 64;
6608       tdep->ppc_efpr0_regnum = cur_reg;
6609       cur_reg += 32;
6610     }
6611
6612   gdb_assert (gdbarch_num_regs (gdbarch)
6613               + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch) == cur_reg);
6614
6615   /* Register the ravenscar_arch_ops.  */
6616   if (mach == bfd_mach_ppc_e500)
6617     register_e500_ravenscar_ops (gdbarch);
6618   else
6619     register_ppc_ravenscar_ops (gdbarch);
6620
6621   set_gdbarch_disassembler_options (gdbarch, &powerpc_disassembler_options);
6622   set_gdbarch_valid_disassembler_options (gdbarch,
6623                                           disassembler_options_powerpc ());
6624
6625   return gdbarch;
6626 }
6627
6628 static void
6629 rs6000_dump_tdep (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
6630 {
6631   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
6632
6633   if (tdep == NULL)
6634     return;
6635
6636   /* FIXME: Dump gdbarch_tdep.  */
6637 }
6638
6639 /* PowerPC-specific commands.  */
6640
6641 static void
6642 set_powerpc_command (const char *args, int from_tty)
6643 {
6644   printf_unfiltered (_("\
6645 \"set powerpc\" must be followed by an appropriate subcommand.\n"));
6646   help_list (setpowerpccmdlist, "set powerpc ", all_commands, gdb_stdout);
6647 }
6648
6649 static void
6650 show_powerpc_command (const char *args, int from_tty)
6651 {
6652   cmd_show_list (showpowerpccmdlist, from_tty, "");
6653 }
6654
6655 static void
6656 powerpc_set_soft_float (const char *args, int from_tty,
6657                         struct cmd_list_element *c)
6658 {
6659   struct gdbarch_info info;
6660
6661   /* Update the architecture.  */
6662   gdbarch_info_init (&info);
6663   if (!gdbarch_update_p (info))
6664     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not update architecture"));
6665 }
6666
6667 static void
6668 powerpc_set_vector_abi (const char *args, int from_tty,
6669                         struct cmd_list_element *c)
6670 {
6671   struct gdbarch_info info;
6672   int vector_abi;
6673
6674   for (vector_abi = POWERPC_VEC_AUTO;
6675        vector_abi != POWERPC_VEC_LAST;
6676        vector_abi++)
6677     if (strcmp (powerpc_vector_abi_string,
6678                 powerpc_vector_strings[vector_abi]) == 0)
6679       {
6680         powerpc_vector_abi_global = (enum powerpc_vector_abi) vector_abi;
6681         break;
6682       }
6683
6684   if (vector_abi == POWERPC_VEC_LAST)
6685     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid vector ABI accepted: %s."),
6686                     powerpc_vector_abi_string);
6687
6688   /* Update the architecture.  */
6689   gdbarch_info_init (&info);
6690   if (!gdbarch_update_p (info))
6691     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not update architecture"));
6692 }
6693
6694 /* Show the current setting of the exact watchpoints flag.  */
6695
6696 static void
6697 show_powerpc_exact_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
6698                                 struct cmd_list_element *c,
6699                                 const char *value)
6700 {
6701   fprintf_filtered (file, _("Use of exact watchpoints is %s.\n"), value);
6702 }
6703
6704 /* Read a PPC instruction from memory.  */
6705
6706 static unsigned int
6707 read_insn (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
6708 {
6709   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
6710   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
6711
6712   return read_memory_unsigned_integer (pc, 4, byte_order);
6713 }
6714
6715 /* Return non-zero if the instructions at PC match the series
6716    described in PATTERN, or zero otherwise.  PATTERN is an array of
6717    'struct ppc_insn_pattern' objects, terminated by an entry whose
6718    mask is zero.
6719
6720    When the match is successful, fill INSN[i] with what PATTERN[i]
6721    matched.  If PATTERN[i] is optional, and the instruction wasn't
6722    present, set INSN[i] to 0 (which is not a valid PPC instruction).
6723    INSN should have as many elements as PATTERN.  Note that, if
6724    PATTERN contains optional instructions which aren't present in
6725    memory, then INSN will have holes, so INSN[i] isn't necessarily the
6726    i'th instruction in memory.  */
6727
6728 int
6729 ppc_insns_match_pattern (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc,
6730                          struct ppc_insn_pattern *pattern,
6731                          unsigned int *insns)
6732 {
6733   int i;
6734   unsigned int insn;
6735
6736   for (i = 0, insn = 0; pattern[i].mask; i++)
6737     {
6738       if (insn == 0)
6739         insn = read_insn (frame, pc);
6740       insns[i] = 0;
6741       if ((insn & pattern[i].mask) == pattern[i].data)
6742         {
6743           insns[i] = insn;
6744           pc += 4;
6745           insn = 0;
6746         }
6747       else if (!pattern[i].optional)
6748         return 0;
6749     }
6750
6751   return 1;
6752 }
6753
6754 /* Return the 'd' field of the d-form instruction INSN, properly
6755    sign-extended.  */
6756
6757 CORE_ADDR
6758 ppc_insn_d_field (unsigned int insn)
6759 {
6760   return ((((CORE_ADDR) insn & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000);
6761 }
6762
6763 /* Return the 'ds' field of the ds-form instruction INSN, with the two
6764    zero bits concatenated at the right, and properly
6765    sign-extended.  */
6766
6767 CORE_ADDR
6768 ppc_insn_ds_field (unsigned int insn)
6769 {
6770   return ((((CORE_ADDR) insn & 0xfffc) ^ 0x8000) - 0x8000);
6771 }
6772
6773 /* Initialization code.  */
6774
6775 void
6776 _initialize_rs6000_tdep (void)
6777 {
6778   gdbarch_register (bfd_arch_rs6000, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
6779   gdbarch_register (bfd_arch_powerpc, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
6780
6781   /* Initialize the standard target descriptions.  */
6782   initialize_tdesc_powerpc_32 ();
6783   initialize_tdesc_powerpc_altivec32 ();
6784   initialize_tdesc_powerpc_vsx32 ();
6785   initialize_tdesc_powerpc_403 ();
6786   initialize_tdesc_powerpc_403gc ();
6787   initialize_tdesc_powerpc_405 ();
6788   initialize_tdesc_powerpc_505 ();
6789   initialize_tdesc_powerpc_601 ();
6790   initialize_tdesc_powerpc_602 ();
6791   initialize_tdesc_powerpc_603 ();
6792   initialize_tdesc_powerpc_604 ();
6793   initialize_tdesc_powerpc_64 ();
6794   initialize_tdesc_powerpc_altivec64 ();
6795   initialize_tdesc_powerpc_vsx64 ();
6796   initialize_tdesc_powerpc_7400 ();
6797   initialize_tdesc_powerpc_750 ();
6798   initialize_tdesc_powerpc_860 ();
6799   initialize_tdesc_powerpc_e500 ();
6800   initialize_tdesc_rs6000 ();
6801
6802   /* Add root prefix command for all "set powerpc"/"show powerpc"
6803      commands.  */
6804   add_prefix_cmd ("powerpc", no_class, set_powerpc_command,
6805                   _("Various PowerPC-specific commands."),
6806                   &setpowerpccmdlist, "set powerpc ", 0, &setlist);
6807
6808   add_prefix_cmd ("powerpc", no_class, show_powerpc_command,
6809                   _("Various PowerPC-specific commands."),
6810                   &showpowerpccmdlist, "show powerpc ", 0, &showlist);
6811
6812   /* Add a command to allow the user to force the ABI.  */
6813   add_setshow_auto_boolean_cmd ("soft-float", class_support,
6814                                 &powerpc_soft_float_global,
6815                                 _("Set whether to use a soft-float ABI."),
6816                                 _("Show whether to use a soft-float ABI."),
6817                                 NULL,
6818                                 powerpc_set_soft_float, NULL,
6819                                 &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
6820
6821   add_setshow_enum_cmd ("vector-abi", class_support, powerpc_vector_strings,
6822                         &powerpc_vector_abi_string,
6823                         _("Set the vector ABI."),
6824                         _("Show the vector ABI."),
6825                         NULL, powerpc_set_vector_abi, NULL,
6826                         &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
6827
6828   add_setshow_boolean_cmd ("exact-watchpoints", class_support,
6829                            &target_exact_watchpoints,
6830                            _("\
6831 Set whether to use just one debug register for watchpoints on scalars."),
6832                            _("\
6833 Show whether to use just one debug register for watchpoints on scalars."),
6834                            _("\
6835 If true, GDB will use only one debug register when watching a variable of\n\
6836 scalar type, thus assuming that the variable is accessed through the address\n\
6837 of its first byte."),
6838                            NULL, show_powerpc_exact_watchpoints,
6839                            &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
6840 }