2009-06-26 Michael Eager <eager@eagercon.com>
[external/binutils.git] / gdb / rs6000-tdep.c
1 /* Target-dependent code for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
4    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "frame.h"
24 #include "inferior.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "target.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "gdbcmd.h"
29 #include "objfiles.h"
30 #include "arch-utils.h"
31 #include "regcache.h"
32 #include "regset.h"
33 #include "doublest.h"
34 #include "value.h"
35 #include "parser-defs.h"
36 #include "osabi.h"
37 #include "infcall.h"
38 #include "sim-regno.h"
39 #include "gdb/sim-ppc.h"
40 #include "reggroups.h"
41 #include "dwarf2-frame.h"
42 #include "target-descriptions.h"
43 #include "user-regs.h"
44
45 #include "libbfd.h"             /* for bfd_default_set_arch_mach */
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
54 #include "solib-svr4.h"
55 #include "ppc-tdep.h"
56
57 #include "gdb_assert.h"
58 #include "dis-asm.h"
59
60 #include "trad-frame.h"
61 #include "frame-unwind.h"
62 #include "frame-base.h"
63
64 #include "features/rs6000/powerpc-32.c"
65 #include "features/rs6000/powerpc-altivec32.c"
66 #include "features/rs6000/powerpc-vsx32.c"
67 #include "features/rs6000/powerpc-403.c"
68 #include "features/rs6000/powerpc-403gc.c"
69 #include "features/rs6000/powerpc-405.c"
70 #include "features/rs6000/powerpc-505.c"
71 #include "features/rs6000/powerpc-601.c"
72 #include "features/rs6000/powerpc-602.c"
73 #include "features/rs6000/powerpc-603.c"
74 #include "features/rs6000/powerpc-604.c"
75 #include "features/rs6000/powerpc-64.c"
76 #include "features/rs6000/powerpc-altivec64.c"
77 #include "features/rs6000/powerpc-vsx64.c"
78 #include "features/rs6000/powerpc-7400.c"
79 #include "features/rs6000/powerpc-750.c"
80 #include "features/rs6000/powerpc-860.c"
81 #include "features/rs6000/powerpc-e500.c"
82 #include "features/rs6000/rs6000.c"
83
84 /* Determine if regnum is an SPE pseudo-register.  */
85 #define IS_SPE_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_ev0_regnum >= 0 \
86     && (regnum) >= (tdep)->ppc_ev0_regnum \
87     && (regnum) < (tdep)->ppc_ev0_regnum + 32)
88
89 /* Determine if regnum is a decimal float pseudo-register.  */
90 #define IS_DFP_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_dl0_regnum >= 0 \
91     && (regnum) >= (tdep)->ppc_dl0_regnum \
92     && (regnum) < (tdep)->ppc_dl0_regnum + 16)
93
94 /* Determine if regnum is a POWER7 VSX register.  */
95 #define IS_VSX_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_vsr0_regnum >= 0 \
96     && (regnum) >= (tdep)->ppc_vsr0_regnum \
97     && (regnum) < (tdep)->ppc_vsr0_regnum + ppc_num_vsrs)
98
99 /* Determine if regnum is a POWER7 Extended FP register.  */
100 #define IS_EFP_PSEUDOREG(tdep, regnum) ((tdep)->ppc_efpr0_regnum >= 0 \
101     && (regnum) >= (tdep)->ppc_efpr0_regnum \
102     && (regnum) < (tdep)->ppc_efpr0_regnum + ppc_num_fprs)
103
104 /* The list of available "set powerpc ..." and "show powerpc ..."
105    commands.  */
106 static struct cmd_list_element *setpowerpccmdlist = NULL;
107 static struct cmd_list_element *showpowerpccmdlist = NULL;
108
109 static enum auto_boolean powerpc_soft_float_global = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
110
111 /* The vector ABI to use.  Keep this in sync with powerpc_vector_abi.  */
112 static const char *powerpc_vector_strings[] =
113 {
114   "auto",
115   "generic",
116   "altivec",
117   "spe",
118   NULL
119 };
120
121 /* A variable that can be configured by the user.  */
122 static enum powerpc_vector_abi powerpc_vector_abi_global = POWERPC_VEC_AUTO;
123 static const char *powerpc_vector_abi_string = "auto";
124
125 /* To be used by skip_prologue. */
126
127 struct rs6000_framedata
128   {
129     int offset;                 /* total size of frame --- the distance
130                                    by which we decrement sp to allocate
131                                    the frame */
132     int saved_gpr;              /* smallest # of saved gpr */
133     unsigned int gpr_mask;      /* Each bit is an individual saved GPR.  */
134     int saved_fpr;              /* smallest # of saved fpr */
135     int saved_vr;               /* smallest # of saved vr */
136     int saved_ev;               /* smallest # of saved ev */
137     int alloca_reg;             /* alloca register number (frame ptr) */
138     char frameless;             /* true if frameless functions. */
139     char nosavedpc;             /* true if pc not saved. */
140     char used_bl;               /* true if link register clobbered */
141     int gpr_offset;             /* offset of saved gprs from prev sp */
142     int fpr_offset;             /* offset of saved fprs from prev sp */
143     int vr_offset;              /* offset of saved vrs from prev sp */
144     int ev_offset;              /* offset of saved evs from prev sp */
145     int lr_offset;              /* offset of saved lr */
146     int lr_register;            /* register of saved lr, if trustworthy */
147     int cr_offset;              /* offset of saved cr */
148     int vrsave_offset;          /* offset of saved vrsave register */
149   };
150
151
152 /* Is REGNO a VSX register? Return 1 if so, 0 otherwise.  */
153 int
154 vsx_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
155 {
156   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
157   if (tdep->ppc_vsr0_regnum < 0)
158     return 0;
159   else
160     return (regno >= tdep->ppc_vsr0_upper_regnum && regno
161             <= tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + 31);
162 }
163
164 /* Is REGNO an AltiVec register?  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
165 int
166 altivec_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
167 {
168   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
169   if (tdep->ppc_vr0_regnum < 0 || tdep->ppc_vrsave_regnum < 0)
170     return 0;
171   else
172     return (regno >= tdep->ppc_vr0_regnum && regno <= tdep->ppc_vrsave_regnum);
173 }
174
175
176 /* Return true if REGNO is an SPE register, false otherwise.  */
177 int
178 spe_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
179 {
180   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
181   
182   /* Is it a reference to EV0 -- EV31, and do we have those?  */
183   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regno))
184     return 1;
185
186   /* Is it a reference to one of the raw upper GPR halves?  */
187   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0
188       && tdep->ppc_ev0_upper_regnum <= regno
189       && regno < tdep->ppc_ev0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
190     return 1;
191
192   /* Is it a reference to the 64-bit accumulator, and do we have that?  */
193   if (tdep->ppc_acc_regnum >= 0
194       && tdep->ppc_acc_regnum == regno)
195     return 1;
196
197   /* Is it a reference to the SPE floating-point status and control register,
198      and do we have that?  */
199   if (tdep->ppc_spefscr_regnum >= 0
200       && tdep->ppc_spefscr_regnum == regno)
201     return 1;
202
203   return 0;
204 }
205
206
207 /* Return non-zero if the architecture described by GDBARCH has
208    floating-point registers (f0 --- f31 and fpscr).  */
209 int
210 ppc_floating_point_unit_p (struct gdbarch *gdbarch)
211 {
212   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
213
214   return (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0
215           && tdep->ppc_fpscr_regnum >= 0);
216 }
217
218 /* Return non-zero if the architecture described by GDBARCH has
219    VSX registers (vsr0 --- vsr63).  */
220 static int
221 ppc_vsx_support_p (struct gdbarch *gdbarch)
222 {
223   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
224
225   return tdep->ppc_vsr0_regnum >= 0;
226 }
227
228 /* Return non-zero if the architecture described by GDBARCH has
229    Altivec registers (vr0 --- vr31, vrsave and vscr).  */
230 int
231 ppc_altivec_support_p (struct gdbarch *gdbarch)
232 {
233   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
234
235   return (tdep->ppc_vr0_regnum >= 0
236           && tdep->ppc_vrsave_regnum >= 0);
237 }
238
239 /* Check that TABLE[GDB_REGNO] is not already initialized, and then
240    set it to SIM_REGNO.
241
242    This is a helper function for init_sim_regno_table, constructing
243    the table mapping GDB register numbers to sim register numbers; we
244    initialize every element in that table to -1 before we start
245    filling it in.  */
246 static void
247 set_sim_regno (int *table, int gdb_regno, int sim_regno)
248 {
249   /* Make sure we don't try to assign any given GDB register a sim
250      register number more than once.  */
251   gdb_assert (table[gdb_regno] == -1);
252   table[gdb_regno] = sim_regno;
253 }
254
255
256 /* Initialize ARCH->tdep->sim_regno, the table mapping GDB register
257    numbers to simulator register numbers, based on the values placed
258    in the ARCH->tdep->ppc_foo_regnum members.  */
259 static void
260 init_sim_regno_table (struct gdbarch *arch)
261 {
262   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arch);
263   int total_regs = gdbarch_num_regs (arch);
264   int *sim_regno = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (arch, total_regs, int);
265   int i;
266   static const char *const segment_regs[] = {
267     "sr0", "sr1", "sr2", "sr3", "sr4", "sr5", "sr6", "sr7",
268     "sr8", "sr9", "sr10", "sr11", "sr12", "sr13", "sr14", "sr15"
269   };
270
271   /* Presume that all registers not explicitly mentioned below are
272      unavailable from the sim.  */
273   for (i = 0; i < total_regs; i++)
274     sim_regno[i] = -1;
275
276   /* General-purpose registers.  */
277   for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
278     set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_gp0_regnum + i, sim_ppc_r0_regnum + i);
279   
280   /* Floating-point registers.  */
281   if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
282     for (i = 0; i < ppc_num_fprs; i++)
283       set_sim_regno (sim_regno,
284                      tdep->ppc_fp0_regnum + i,
285                      sim_ppc_f0_regnum + i);
286   if (tdep->ppc_fpscr_regnum >= 0)
287     set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_fpscr_regnum, sim_ppc_fpscr_regnum);
288
289   set_sim_regno (sim_regno, gdbarch_pc_regnum (arch), sim_ppc_pc_regnum);
290   set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_ps_regnum, sim_ppc_ps_regnum);
291   set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_cr_regnum, sim_ppc_cr_regnum);
292
293   /* Segment registers.  */
294   for (i = 0; i < ppc_num_srs; i++)
295     {
296       int gdb_regno;
297
298       gdb_regno = user_reg_map_name_to_regnum (arch, segment_regs[i], -1);
299       if (gdb_regno >= 0)
300         set_sim_regno (sim_regno, gdb_regno, sim_ppc_sr0_regnum + i);
301     }
302
303   /* Altivec registers.  */
304   if (tdep->ppc_vr0_regnum >= 0)
305     {
306       for (i = 0; i < ppc_num_vrs; i++)
307         set_sim_regno (sim_regno,
308                        tdep->ppc_vr0_regnum + i,
309                        sim_ppc_vr0_regnum + i);
310
311       /* FIXME: jimb/2004-07-15: when we have tdep->ppc_vscr_regnum,
312          we can treat this more like the other cases.  */
313       set_sim_regno (sim_regno,
314                      tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs,
315                      sim_ppc_vscr_regnum);
316     }
317   /* vsave is a special-purpose register, so the code below handles it.  */
318
319   /* SPE APU (E500) registers.  */
320   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0)
321     for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
322       set_sim_regno (sim_regno,
323                      tdep->ppc_ev0_upper_regnum + i,
324                      sim_ppc_rh0_regnum + i);
325   if (tdep->ppc_acc_regnum >= 0)
326     set_sim_regno (sim_regno, tdep->ppc_acc_regnum, sim_ppc_acc_regnum);
327   /* spefscr is a special-purpose register, so the code below handles it.  */
328
329 #ifdef WITH_SIM
330   /* Now handle all special-purpose registers.  Verify that they
331      haven't mistakenly been assigned numbers by any of the above
332      code.  */
333   for (i = 0; i < sim_ppc_num_sprs; i++)
334     {
335       const char *spr_name = sim_spr_register_name (i);
336       int gdb_regno = -1;
337
338       if (spr_name != NULL)
339         gdb_regno = user_reg_map_name_to_regnum (arch, spr_name, -1);
340
341       if (gdb_regno != -1)
342         set_sim_regno (sim_regno, gdb_regno, sim_ppc_spr0_regnum + i);
343     }
344 #endif
345
346   /* Drop the initialized array into place.  */
347   tdep->sim_regno = sim_regno;
348 }
349
350
351 /* Given a GDB register number REG, return the corresponding SIM
352    register number.  */
353 static int
354 rs6000_register_sim_regno (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
355 {
356   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
357   int sim_regno;
358
359   if (tdep->sim_regno == NULL)
360     init_sim_regno_table (gdbarch);
361
362   gdb_assert (0 <= reg 
363               && reg <= gdbarch_num_regs (gdbarch)
364                         + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch));
365   sim_regno = tdep->sim_regno[reg];
366
367   if (sim_regno >= 0)
368     return sim_regno;
369   else
370     return LEGACY_SIM_REGNO_IGNORE;
371 }
372
373 \f
374
375 /* Register set support functions.  */
376
377 /* REGS + OFFSET contains register REGNUM in a field REGSIZE wide.
378    Write the register to REGCACHE.  */
379
380 void
381 ppc_supply_reg (struct regcache *regcache, int regnum, 
382                 const gdb_byte *regs, size_t offset, int regsize)
383 {
384   if (regnum != -1 && offset != -1)
385     {
386       if (regsize > 4)
387         {
388           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
389           int gdb_regsize = register_size (gdbarch, regnum);
390           if (gdb_regsize < regsize
391               && gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
392             offset += regsize - gdb_regsize;
393         }
394       regcache_raw_supply (regcache, regnum, regs + offset);
395     }
396 }
397
398 /* Read register REGNUM from REGCACHE and store to REGS + OFFSET
399    in a field REGSIZE wide.  Zero pad as necessary.  */
400
401 void
402 ppc_collect_reg (const struct regcache *regcache, int regnum,
403                  gdb_byte *regs, size_t offset, int regsize)
404 {
405   if (regnum != -1 && offset != -1)
406     {
407       if (regsize > 4)
408         {
409           struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
410           int gdb_regsize = register_size (gdbarch, regnum);
411           if (gdb_regsize < regsize)
412             {
413               if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
414                 {
415                   memset (regs + offset, 0, regsize - gdb_regsize);
416                   offset += regsize - gdb_regsize;
417                 }
418               else
419                 memset (regs + offset + regsize - gdb_regsize, 0,
420                         regsize - gdb_regsize);
421             }
422         }
423       regcache_raw_collect (regcache, regnum, regs + offset);
424     }
425 }
426     
427 static int
428 ppc_greg_offset (struct gdbarch *gdbarch,
429                  struct gdbarch_tdep *tdep,
430                  const struct ppc_reg_offsets *offsets,
431                  int regnum,
432                  int *regsize)
433 {
434   *regsize = offsets->gpr_size;
435   if (regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum
436       && regnum < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs)
437     return (offsets->r0_offset
438             + (regnum - tdep->ppc_gp0_regnum) * offsets->gpr_size);
439
440   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
441     return offsets->pc_offset;
442
443   if (regnum == tdep->ppc_ps_regnum)
444     return offsets->ps_offset;
445
446   if (regnum == tdep->ppc_lr_regnum)
447     return offsets->lr_offset;
448
449   if (regnum == tdep->ppc_ctr_regnum)
450     return offsets->ctr_offset;
451
452   *regsize = offsets->xr_size;
453   if (regnum == tdep->ppc_cr_regnum)
454     return offsets->cr_offset;
455
456   if (regnum == tdep->ppc_xer_regnum)
457     return offsets->xer_offset;
458
459   if (regnum == tdep->ppc_mq_regnum)
460     return offsets->mq_offset;
461
462   return -1;
463 }
464
465 static int
466 ppc_fpreg_offset (struct gdbarch_tdep *tdep,
467                   const struct ppc_reg_offsets *offsets,
468                   int regnum)
469 {
470   if (regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
471       && regnum < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs)
472     return offsets->f0_offset + (regnum - tdep->ppc_fp0_regnum) * 8;
473
474   if (regnum == tdep->ppc_fpscr_regnum)
475     return offsets->fpscr_offset;
476
477   return -1;
478 }
479
480 static int
481 ppc_vrreg_offset (struct gdbarch_tdep *tdep,
482                   const struct ppc_reg_offsets *offsets,
483                   int regnum)
484 {
485   if (regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum
486       && regnum < tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs)
487     return offsets->vr0_offset + (regnum - tdep->ppc_vr0_regnum) * 16;
488
489   if (regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum - 1)
490     return offsets->vscr_offset;
491
492   if (regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum)
493     return offsets->vrsave_offset;
494
495   return -1;
496 }
497
498 /* Supply register REGNUM in the general-purpose register set REGSET
499    from the buffer specified by GREGS and LEN to register cache
500    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
501
502 void
503 ppc_supply_gregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
504                     int regnum, const void *gregs, size_t len)
505 {
506   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
507   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
508   const struct ppc_reg_offsets *offsets = regset->descr;
509   size_t offset;
510   int regsize;
511
512   if (regnum == -1)
513     {
514       int i;
515       int gpr_size = offsets->gpr_size;
516
517       for (i = tdep->ppc_gp0_regnum, offset = offsets->r0_offset;
518            i < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs;
519            i++, offset += gpr_size)
520         ppc_supply_reg (regcache, i, gregs, offset, gpr_size);
521
522       ppc_supply_reg (regcache, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
523                       gregs, offsets->pc_offset, gpr_size);
524       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_ps_regnum,
525                       gregs, offsets->ps_offset, gpr_size);
526       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_lr_regnum,
527                       gregs, offsets->lr_offset, gpr_size);
528       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum,
529                       gregs, offsets->ctr_offset, gpr_size);
530       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum,
531                       gregs, offsets->cr_offset, offsets->xr_size);
532       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum,
533                       gregs, offsets->xer_offset, offsets->xr_size);
534       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_mq_regnum,
535                       gregs, offsets->mq_offset, offsets->xr_size);
536       return;
537     }
538
539   offset = ppc_greg_offset (gdbarch, tdep, offsets, regnum, &regsize);
540   ppc_supply_reg (regcache, regnum, gregs, offset, regsize);
541 }
542
543 /* Supply register REGNUM in the floating-point register set REGSET
544    from the buffer specified by FPREGS and LEN to register cache
545    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
546
547 void
548 ppc_supply_fpregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
549                      int regnum, const void *fpregs, size_t len)
550 {
551   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
552   struct gdbarch_tdep *tdep;
553   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
554   size_t offset;
555
556   if (!ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
557     return;
558
559   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
560   offsets = regset->descr;
561   if (regnum == -1)
562     {
563       int i;
564
565       for (i = tdep->ppc_fp0_regnum, offset = offsets->f0_offset;
566            i < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs;
567            i++, offset += 8)
568         ppc_supply_reg (regcache, i, fpregs, offset, 8);
569
570       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum,
571                       fpregs, offsets->fpscr_offset, offsets->fpscr_size);
572       return;
573     }
574
575   offset = ppc_fpreg_offset (tdep, offsets, regnum);
576   ppc_supply_reg (regcache, regnum, fpregs, offset,
577                   regnum == tdep->ppc_fpscr_regnum ? offsets->fpscr_size : 8);
578 }
579
580 /* Supply register REGNUM in the VSX register set REGSET
581    from the buffer specified by VSXREGS and LEN to register cache
582    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
583
584 void
585 ppc_supply_vsxregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
586                      int regnum, const void *vsxregs, size_t len)
587 {
588   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
589   struct gdbarch_tdep *tdep;
590
591   if (!ppc_vsx_support_p (gdbarch))
592     return;
593
594   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
595
596   if (regnum == -1)
597     {
598       int i;
599
600       for (i = tdep->ppc_vsr0_upper_regnum;
601            i < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + 32;
602            i++)
603         ppc_supply_reg (regcache, i, vsxregs, 0, 8);
604
605       return;
606     }
607   else
608     ppc_supply_reg (regcache, regnum, vsxregs, 0, 8);
609 }
610
611 /* Supply register REGNUM in the Altivec register set REGSET
612    from the buffer specified by VRREGS and LEN to register cache
613    REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
614
615 void
616 ppc_supply_vrregset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
617                      int regnum, const void *vrregs, size_t len)
618 {
619   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
620   struct gdbarch_tdep *tdep;
621   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
622   size_t offset;
623
624   if (!ppc_altivec_support_p (gdbarch))
625     return;
626
627   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
628   offsets = regset->descr;
629   if (regnum == -1)
630     {
631       int i;
632
633       for (i = tdep->ppc_vr0_regnum, offset = offsets->vr0_offset;
634            i < tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs;
635            i++, offset += 16)
636         ppc_supply_reg (regcache, i, vrregs, offset, 16);
637
638       ppc_supply_reg (regcache, (tdep->ppc_vrsave_regnum - 1),
639                       vrregs, offsets->vscr_offset, 4);
640
641       ppc_supply_reg (regcache, tdep->ppc_vrsave_regnum,
642                       vrregs, offsets->vrsave_offset, 4);
643       return;
644     }
645
646   offset = ppc_vrreg_offset (tdep, offsets, regnum);
647   if (regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum
648       && regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum - 1)
649     ppc_supply_reg (regcache, regnum, vrregs, offset, 16);
650   else
651     ppc_supply_reg (regcache, regnum,
652                     vrregs, offset, 4);
653 }
654
655 /* Collect register REGNUM in the general-purpose register set
656    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
657    GREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
658    REGSET.  */
659
660 void
661 ppc_collect_gregset (const struct regset *regset,
662                      const struct regcache *regcache,
663                      int regnum, void *gregs, size_t len)
664 {
665   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
666   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
667   const struct ppc_reg_offsets *offsets = regset->descr;
668   size_t offset;
669   int regsize;
670
671   if (regnum == -1)
672     {
673       int i;
674       int gpr_size = offsets->gpr_size;
675
676       for (i = tdep->ppc_gp0_regnum, offset = offsets->r0_offset;
677            i < tdep->ppc_gp0_regnum + ppc_num_gprs;
678            i++, offset += gpr_size)
679         ppc_collect_reg (regcache, i, gregs, offset, gpr_size);
680
681       ppc_collect_reg (regcache, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
682                        gregs, offsets->pc_offset, gpr_size);
683       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_ps_regnum,
684                        gregs, offsets->ps_offset, gpr_size);
685       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_lr_regnum,
686                        gregs, offsets->lr_offset, gpr_size);
687       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_ctr_regnum,
688                        gregs, offsets->ctr_offset, gpr_size);
689       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_cr_regnum,
690                        gregs, offsets->cr_offset, offsets->xr_size);
691       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_xer_regnum,
692                        gregs, offsets->xer_offset, offsets->xr_size);
693       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_mq_regnum,
694                        gregs, offsets->mq_offset, offsets->xr_size);
695       return;
696     }
697
698   offset = ppc_greg_offset (gdbarch, tdep, offsets, regnum, &regsize);
699   ppc_collect_reg (regcache, regnum, gregs, offset, regsize);
700 }
701
702 /* Collect register REGNUM in the floating-point register set
703    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
704    FPREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
705    REGSET.  */
706
707 void
708 ppc_collect_fpregset (const struct regset *regset,
709                       const struct regcache *regcache,
710                       int regnum, void *fpregs, size_t len)
711 {
712   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
713   struct gdbarch_tdep *tdep;
714   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
715   size_t offset;
716
717   if (!ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
718     return;
719
720   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
721   offsets = regset->descr;
722   if (regnum == -1)
723     {
724       int i;
725
726       for (i = tdep->ppc_fp0_regnum, offset = offsets->f0_offset;
727            i < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs;
728            i++, offset += 8)
729         ppc_collect_reg (regcache, i, fpregs, offset, 8);
730
731       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_fpscr_regnum,
732                        fpregs, offsets->fpscr_offset, offsets->fpscr_size);
733       return;
734     }
735
736   offset = ppc_fpreg_offset (tdep, offsets, regnum);
737   ppc_collect_reg (regcache, regnum, fpregs, offset,
738                    regnum == tdep->ppc_fpscr_regnum ? offsets->fpscr_size : 8);
739 }
740
741 /* Collect register REGNUM in the VSX register set
742    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
743    VSXREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
744    REGSET.  */
745
746 void
747 ppc_collect_vsxregset (const struct regset *regset,
748                       const struct regcache *regcache,
749                       int regnum, void *vsxregs, size_t len)
750 {
751   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
752   struct gdbarch_tdep *tdep;
753
754   if (!ppc_vsx_support_p (gdbarch))
755     return;
756
757   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
758
759   if (regnum == -1)
760     {
761       int i;
762
763       for (i = tdep->ppc_vsr0_upper_regnum;
764            i < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + 32;
765            i++)
766         ppc_collect_reg (regcache, i, vsxregs, 0, 8);
767
768       return;
769     }
770   else
771     ppc_collect_reg (regcache, regnum, vsxregs, 0, 8);
772 }
773
774
775 /* Collect register REGNUM in the Altivec register set
776    REGSET from register cache REGCACHE into the buffer specified by
777    VRREGS and LEN.  If REGNUM is -1, do this for all registers in
778    REGSET.  */
779
780 void
781 ppc_collect_vrregset (const struct regset *regset,
782                       const struct regcache *regcache,
783                       int regnum, void *vrregs, size_t len)
784 {
785   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
786   struct gdbarch_tdep *tdep;
787   const struct ppc_reg_offsets *offsets;
788   size_t offset;
789
790   if (!ppc_altivec_support_p (gdbarch))
791     return;
792
793   tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
794   offsets = regset->descr;
795   if (regnum == -1)
796     {
797       int i;
798
799       for (i = tdep->ppc_vr0_regnum, offset = offsets->vr0_offset;
800            i < tdep->ppc_vr0_regnum + ppc_num_vrs;
801            i++, offset += 16)
802         ppc_collect_reg (regcache, i, vrregs, offset, 16);
803
804       ppc_collect_reg (regcache, (tdep->ppc_vrsave_regnum - 1),
805                        vrregs, offsets->vscr_offset, 4);
806
807       ppc_collect_reg (regcache, tdep->ppc_vrsave_regnum,
808                        vrregs, offsets->vrsave_offset, 4);
809       return;
810     }
811
812   offset = ppc_vrreg_offset (tdep, offsets, regnum);
813   if (regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum
814       && regnum != tdep->ppc_vrsave_regnum - 1)
815     ppc_collect_reg (regcache, regnum, vrregs, offset, 16);
816   else
817     ppc_collect_reg (regcache, regnum,
818                     vrregs, offset, 4);
819 }
820 \f
821
822 static int
823 insn_changes_sp_or_jumps (unsigned long insn)
824 {
825   int opcode = (insn >> 26) & 0x03f;
826   int sd = (insn >> 21) & 0x01f;
827   int a = (insn >> 16) & 0x01f;
828   int subcode = (insn >> 1) & 0x3ff;
829
830   /* Changes the stack pointer.  */
831
832   /* NOTE: There are many ways to change the value of a given register.
833            The ways below are those used when the register is R1, the SP,
834            in a funtion's epilogue.  */
835
836   if (opcode == 31 && subcode == 444 && a == 1)
837     return 1;  /* mr R1,Rn */
838   if (opcode == 14 && sd == 1)
839     return 1;  /* addi R1,Rn,simm */
840   if (opcode == 58 && sd == 1)
841     return 1;  /* ld R1,ds(Rn) */
842
843   /* Transfers control.  */
844
845   if (opcode == 18)
846     return 1;  /* b */
847   if (opcode == 16)
848     return 1;  /* bc */
849   if (opcode == 19 && subcode == 16)
850     return 1;  /* bclr */
851   if (opcode == 19 && subcode == 528)
852     return 1;  /* bcctr */
853
854   return 0;
855 }
856
857 /* Return true if we are in the function's epilogue, i.e. after the
858    instruction that destroyed the function's stack frame.
859
860    1) scan forward from the point of execution:
861        a) If you find an instruction that modifies the stack pointer
862           or transfers control (except a return), execution is not in
863           an epilogue, return.
864        b) Stop scanning if you find a return instruction or reach the
865           end of the function or reach the hard limit for the size of
866           an epilogue.
867    2) scan backward from the point of execution:
868         a) If you find an instruction that modifies the stack pointer,
869             execution *is* in an epilogue, return.
870         b) Stop scanning if you reach an instruction that transfers
871            control or the beginning of the function or reach the hard
872            limit for the size of an epilogue.  */
873
874 static int
875 rs6000_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
876 {
877   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
878   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
879   bfd_byte insn_buf[PPC_INSN_SIZE];
880   CORE_ADDR scan_pc, func_start, func_end, epilogue_start, epilogue_end;
881   unsigned long insn;
882   struct frame_info *curfrm;
883
884   /* Find the search limits based on function boundaries and hard limit.  */
885
886   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_start, &func_end))
887     return 0;
888
889   epilogue_start = pc - PPC_MAX_EPILOGUE_INSTRUCTIONS * PPC_INSN_SIZE;
890   if (epilogue_start < func_start) epilogue_start = func_start;
891
892   epilogue_end = pc + PPC_MAX_EPILOGUE_INSTRUCTIONS * PPC_INSN_SIZE;
893   if (epilogue_end > func_end) epilogue_end = func_end;
894
895   curfrm = get_current_frame ();
896
897   /* Scan forward until next 'blr'.  */
898
899   for (scan_pc = pc; scan_pc < epilogue_end; scan_pc += PPC_INSN_SIZE)
900     {
901       if (!safe_frame_unwind_memory (curfrm, scan_pc, insn_buf, PPC_INSN_SIZE))
902         return 0;
903       insn = extract_unsigned_integer (insn_buf, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
904       if (insn == 0x4e800020)
905         break;
906       /* Assume a bctr is a tail call unless it points strictly within
907          this function.  */
908       if (insn == 0x4e800420)
909         {
910           CORE_ADDR ctr = get_frame_register_unsigned (curfrm,
911                                                        tdep->ppc_ctr_regnum);
912           if (ctr > func_start && ctr < func_end)
913             return 0;
914           else
915             break;
916         }
917       if (insn_changes_sp_or_jumps (insn))
918         return 0;
919     }
920
921   /* Scan backward until adjustment to stack pointer (R1).  */
922
923   for (scan_pc = pc - PPC_INSN_SIZE;
924        scan_pc >= epilogue_start;
925        scan_pc -= PPC_INSN_SIZE)
926     {
927       if (!safe_frame_unwind_memory (curfrm, scan_pc, insn_buf, PPC_INSN_SIZE))
928         return 0;
929       insn = extract_unsigned_integer (insn_buf, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
930       if (insn_changes_sp_or_jumps (insn))
931         return 1;
932     }
933
934   return 0;
935 }
936
937 /* Get the ith function argument for the current function.  */
938 static CORE_ADDR
939 rs6000_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
940                                struct type *type)
941 {
942   return get_frame_register_unsigned (frame, 3 + argi);
943 }
944
945 /* Sequence of bytes for breakpoint instruction.  */
946
947 const static unsigned char *
948 rs6000_breakpoint_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *bp_addr,
949                            int *bp_size)
950 {
951   static unsigned char big_breakpoint[] = { 0x7d, 0x82, 0x10, 0x08 };
952   static unsigned char little_breakpoint[] = { 0x08, 0x10, 0x82, 0x7d };
953   *bp_size = 4;
954   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
955     return big_breakpoint;
956   else
957     return little_breakpoint;
958 }
959
960 /* Instruction masks for displaced stepping.  */
961 #define BRANCH_MASK 0xfc000000
962 #define BP_MASK 0xFC0007FE
963 #define B_INSN 0x48000000
964 #define BC_INSN 0x40000000
965 #define BXL_INSN 0x4c000000
966 #define BP_INSN 0x7C000008
967
968 /* Fix up the state of registers and memory after having single-stepped
969    a displaced instruction.  */
970 static void
971 ppc_displaced_step_fixup (struct gdbarch *gdbarch,
972                           struct displaced_step_closure *closure,
973                           CORE_ADDR from, CORE_ADDR to,
974                           struct regcache *regs)
975 {
976   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
977   /* Since we use simple_displaced_step_copy_insn, our closure is a
978      copy of the instruction.  */
979   ULONGEST insn  = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) closure,
980                                               PPC_INSN_SIZE, byte_order);
981   ULONGEST opcode = 0;
982   /* Offset for non PC-relative instructions.  */
983   LONGEST offset = PPC_INSN_SIZE;
984
985   opcode = insn & BRANCH_MASK;
986
987   if (debug_displaced)
988     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
989                         "displaced: (ppc) fixup (%s, %s)\n",
990                         paddress (gdbarch, from), paddress (gdbarch, to));
991
992
993   /* Handle PC-relative branch instructions.  */
994   if (opcode == B_INSN || opcode == BC_INSN || opcode == BXL_INSN)
995     {
996       ULONGEST current_pc;
997
998       /* Read the current PC value after the instruction has been executed
999          in a displaced location.  Calculate the offset to be applied to the
1000          original PC value before the displaced stepping.  */
1001       regcache_cooked_read_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1002                                       &current_pc);
1003       offset = current_pc - to;
1004
1005       if (opcode != BXL_INSN)
1006         {
1007           /* Check for AA bit indicating whether this is an absolute
1008              addressing or PC-relative (1: absolute, 0: relative).  */
1009           if (!(insn & 0x2))
1010             {
1011               /* PC-relative addressing is being used in the branch.  */
1012               if (debug_displaced)
1013                 fprintf_unfiltered
1014                   (gdb_stdlog,
1015                    "displaced: (ppc) branch instruction: %s\n"
1016                    "displaced: (ppc) adjusted PC from %s to %s\n",
1017                    paddress (gdbarch, insn), paddress (gdbarch, current_pc),
1018                    paddress (gdbarch, from + offset));
1019
1020               regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1021                                               from + offset);
1022             }
1023         }
1024       else
1025         {
1026           /* If we're here, it means we have a branch to LR or CTR.  If the
1027              branch was taken, the offset is probably greater than 4 (the next
1028              instruction), so it's safe to assume that an offset of 4 means we
1029              did not take the branch.  */
1030           if (offset == PPC_INSN_SIZE)
1031             regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1032                                             from + PPC_INSN_SIZE);
1033         }
1034
1035       /* Check for LK bit indicating whether we should set the link
1036          register to point to the next instruction
1037          (1: Set, 0: Don't set).  */
1038       if (insn & 0x1)
1039         {
1040           /* Link register needs to be set to the next instruction's PC.  */
1041           regcache_cooked_write_unsigned (regs,
1042                                           gdbarch_tdep (gdbarch)->ppc_lr_regnum,
1043                                           from + PPC_INSN_SIZE);
1044           if (debug_displaced)
1045                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1046                                     "displaced: (ppc) adjusted LR to %s\n",
1047                                     paddress (gdbarch, from + PPC_INSN_SIZE));
1048
1049         }
1050     }
1051   /* Check for breakpoints in the inferior.  If we've found one, place the PC
1052      right at the breakpoint instruction.  */
1053   else if ((insn & BP_MASK) == BP_INSN)
1054     regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch), from);
1055   else
1056   /* Handle any other instructions that do not fit in the categories above.  */
1057     regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1058                                     from + offset);
1059 }
1060
1061 /* Instruction masks used during single-stepping of atomic sequences.  */
1062 #define LWARX_MASK 0xfc0007fe
1063 #define LWARX_INSTRUCTION 0x7c000028
1064 #define LDARX_INSTRUCTION 0x7c0000A8
1065 #define STWCX_MASK 0xfc0007ff
1066 #define STWCX_INSTRUCTION 0x7c00012d
1067 #define STDCX_INSTRUCTION 0x7c0001ad
1068
1069 /* Checks for an atomic sequence of instructions beginning with a LWARX/LDARX
1070    instruction and ending with a STWCX/STDCX instruction.  If such a sequence
1071    is found, attempt to step through it.  A breakpoint is placed at the end of 
1072    the sequence.  */
1073
1074 int 
1075 ppc_deal_with_atomic_sequence (struct frame_info *frame)
1076 {
1077   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1078   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1079   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (frame);
1080   CORE_ADDR breaks[2] = {-1, -1};
1081   CORE_ADDR loc = pc;
1082   CORE_ADDR closing_insn; /* Instruction that closes the atomic sequence.  */
1083   int insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1084   int insn_count;
1085   int index;
1086   int last_breakpoint = 0; /* Defaults to 0 (no breakpoints placed).  */  
1087   const int atomic_sequence_length = 16; /* Instruction sequence length.  */
1088   int opcode; /* Branch instruction's OPcode.  */
1089   int bc_insn_count = 0; /* Conditional branch instruction count.  */
1090
1091   /* Assume all atomic sequences start with a lwarx/ldarx instruction.  */
1092   if ((insn & LWARX_MASK) != LWARX_INSTRUCTION
1093       && (insn & LWARX_MASK) != LDARX_INSTRUCTION)
1094     return 0;
1095
1096   /* Assume that no atomic sequence is longer than "atomic_sequence_length" 
1097      instructions.  */
1098   for (insn_count = 0; insn_count < atomic_sequence_length; ++insn_count)
1099     {
1100       loc += PPC_INSN_SIZE;
1101       insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1102
1103       /* Assume that there is at most one conditional branch in the atomic
1104          sequence.  If a conditional branch is found, put a breakpoint in 
1105          its destination address.  */
1106       if ((insn & BRANCH_MASK) == BC_INSN)
1107         {
1108           int immediate = ((insn & ~3) << 16) >> 16;
1109           int absolute = ((insn >> 1) & 1);
1110
1111           if (bc_insn_count >= 1)
1112             return 0; /* More than one conditional branch found, fallback 
1113                          to the standard single-step code.  */
1114  
1115           if (absolute)
1116             breaks[1] = immediate;
1117           else
1118             breaks[1] = pc + immediate;
1119
1120           bc_insn_count++;
1121           last_breakpoint++;
1122         }
1123
1124       if ((insn & STWCX_MASK) == STWCX_INSTRUCTION
1125           || (insn & STWCX_MASK) == STDCX_INSTRUCTION)
1126         break;
1127     }
1128
1129   /* Assume that the atomic sequence ends with a stwcx/stdcx instruction.  */
1130   if ((insn & STWCX_MASK) != STWCX_INSTRUCTION
1131       && (insn & STWCX_MASK) != STDCX_INSTRUCTION)
1132     return 0;
1133
1134   closing_insn = loc;
1135   loc += PPC_INSN_SIZE;
1136   insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1137
1138   /* Insert a breakpoint right after the end of the atomic sequence.  */
1139   breaks[0] = loc;
1140
1141   /* Check for duplicated breakpoints.  Check also for a breakpoint
1142      placed (branch instruction's destination) at the stwcx/stdcx 
1143      instruction, this resets the reservation and take us back to the 
1144      lwarx/ldarx instruction at the beginning of the atomic sequence.  */
1145   if (last_breakpoint && ((breaks[1] == breaks[0]) 
1146       || (breaks[1] == closing_insn)))
1147     last_breakpoint = 0;
1148
1149   /* Effectively inserts the breakpoints.  */
1150   for (index = 0; index <= last_breakpoint; index++)
1151     insert_single_step_breakpoint (gdbarch, breaks[index]);
1152
1153   return 1;
1154 }
1155
1156
1157 #define SIGNED_SHORT(x)                                                 \
1158   ((sizeof (short) == 2)                                                \
1159    ? ((int)(short)(x))                                                  \
1160    : ((int)((((x) & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000)))
1161
1162 #define GET_SRC_REG(x) (((x) >> 21) & 0x1f)
1163
1164 /* Limit the number of skipped non-prologue instructions, as the examining
1165    of the prologue is expensive.  */
1166 static int max_skip_non_prologue_insns = 10;
1167
1168 /* Return nonzero if the given instruction OP can be part of the prologue
1169    of a function and saves a parameter on the stack.  FRAMEP should be
1170    set if one of the previous instructions in the function has set the
1171    Frame Pointer.  */
1172
1173 static int
1174 store_param_on_stack_p (unsigned long op, int framep, int *r0_contains_arg)
1175 {
1176   /* Move parameters from argument registers to temporary register.  */
1177   if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378)         /* mr(.)  Rx,Ry */
1178     {
1179       /* Rx must be scratch register r0.  */
1180       const int rx_regno = (op >> 16) & 31;
1181       /* Ry: Only r3 - r10 are used for parameter passing.  */
1182       const int ry_regno = GET_SRC_REG (op);
1183
1184       if (rx_regno == 0 && ry_regno >= 3 && ry_regno <= 10)
1185         {
1186           *r0_contains_arg = 1;
1187           return 1;
1188         }
1189       else
1190         return 0;
1191     }
1192
1193   /* Save a General Purpose Register on stack.  */
1194
1195   if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000 ||       /* std  Rx,NUM(r1) */
1196       (op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)         /* stfd Rx,NUM(r1) */
1197     {
1198       /* Rx: Only r3 - r10 are used for parameter passing.  */
1199       const int rx_regno = GET_SRC_REG (op);
1200
1201       return (rx_regno >= 3 && rx_regno <= 10);
1202     }
1203            
1204   /* Save a General Purpose Register on stack via the Frame Pointer.  */
1205
1206   if (framep &&
1207       ((op & 0xfc1f0000) == 0x901f0000 ||     /* st rx,NUM(r31) */
1208        (op & 0xfc1f0000) == 0x981f0000 ||     /* stb Rx,NUM(r31) */
1209        (op & 0xfc1f0000) == 0xd81f0000))      /* stfd Rx,NUM(r31) */
1210     {
1211       /* Rx: Usually, only r3 - r10 are used for parameter passing.
1212          However, the compiler sometimes uses r0 to hold an argument.  */
1213       const int rx_regno = GET_SRC_REG (op);
1214
1215       return ((rx_regno >= 3 && rx_regno <= 10)
1216               || (rx_regno == 0 && *r0_contains_arg));
1217     }
1218
1219   if ((op & 0xfc1f0000) == 0xfc010000)         /* frsp, fp?,NUM(r1) */
1220     {
1221       /* Only f2 - f8 are used for parameter passing.  */
1222       const int src_regno = GET_SRC_REG (op);
1223
1224       return (src_regno >= 2 && src_regno <= 8);
1225     }
1226
1227   if (framep && ((op & 0xfc1f0000) == 0xfc1f0000))  /* frsp, fp?,NUM(r31) */
1228     {
1229       /* Only f2 - f8 are used for parameter passing.  */
1230       const int src_regno = GET_SRC_REG (op);
1231
1232       return (src_regno >= 2 && src_regno <= 8);
1233     }
1234
1235   /* Not an insn that saves a parameter on stack.  */
1236   return 0;
1237 }
1238
1239 /* Assuming that INSN is a "bl" instruction located at PC, return
1240    nonzero if the destination of the branch is a "blrl" instruction.
1241    
1242    This sequence is sometimes found in certain function prologues.
1243    It allows the function to load the LR register with a value that
1244    they can use to access PIC data using PC-relative offsets.  */
1245
1246 static int
1247 bl_to_blrl_insn_p (CORE_ADDR pc, int insn, enum bfd_endian byte_order)
1248 {
1249   CORE_ADDR dest;
1250   int immediate;
1251   int absolute;
1252   int dest_insn;
1253
1254   absolute = (int) ((insn >> 1) & 1);
1255   immediate = ((insn & ~3) << 6) >> 6;
1256   if (absolute)
1257     dest = immediate;
1258   else
1259     dest = pc + immediate;
1260
1261   dest_insn = read_memory_integer (dest, 4, byte_order);
1262   if ((dest_insn & 0xfc00ffff) == 0x4c000021) /* blrl */
1263     return 1;
1264
1265   return 0;
1266 }
1267
1268 /* Masks for decoding a branch-and-link (bl) instruction.  
1269
1270    BL_MASK and BL_INSTRUCTION are used in combination with each other.
1271    The former is anded with the opcode in question; if the result of
1272    this masking operation is equal to BL_INSTRUCTION, then the opcode in
1273    question is a ``bl'' instruction.
1274    
1275    BL_DISPLACMENT_MASK is anded with the opcode in order to extract
1276    the branch displacement.  */
1277
1278 #define BL_MASK 0xfc000001
1279 #define BL_INSTRUCTION 0x48000001
1280 #define BL_DISPLACEMENT_MASK 0x03fffffc
1281
1282 static unsigned long
1283 rs6000_fetch_instruction (struct gdbarch *gdbarch, const CORE_ADDR pc)
1284 {
1285   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1286   gdb_byte buf[4];
1287   unsigned long op;
1288
1289   /* Fetch the instruction and convert it to an integer.  */
1290   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1291     return 0;
1292   op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1293
1294   return op;
1295 }
1296
1297 /* GCC generates several well-known sequences of instructions at the begining
1298    of each function prologue when compiling with -fstack-check.  If one of
1299    such sequences starts at START_PC, then return the address of the
1300    instruction immediately past this sequence.  Otherwise, return START_PC.  */
1301    
1302 static CORE_ADDR
1303 rs6000_skip_stack_check (struct gdbarch *gdbarch, const CORE_ADDR start_pc)
1304 {
1305   CORE_ADDR pc = start_pc;
1306   unsigned long op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1307
1308   /* First possible sequence: A small number of probes.
1309          stw 0, -<some immediate>(1)
1310          [repeat this instruction any (small) number of times]
1311   */
1312   
1313   if ((op & 0xffff0000) == 0x90010000)
1314     {
1315       while ((op & 0xffff0000) == 0x90010000)
1316         {
1317           pc = pc + 4;
1318           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1319         }
1320       return pc;
1321     }
1322
1323   /* Second sequence: A probing loop.
1324          addi 12,1,-<some immediate>
1325          lis 0,-<some immediate>
1326          [possibly ori 0,0,<some immediate>]
1327          add 0,12,0
1328          cmpw 0,12,0
1329          beq 0,<disp>
1330          addi 12,12,-<some immediate>
1331          stw 0,0(12)
1332          b <disp>
1333          [possibly one last probe: stw 0,<some immediate>(12)]
1334   */
1335
1336   while (1)
1337     {
1338       /* addi 12,1,-<some immediate> */
1339       if ((op & 0xffff0000) != 0x39810000)
1340         break;
1341
1342       /* lis 0,-<some immediate> */
1343       pc = pc + 4;
1344       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1345       if ((op & 0xffff0000) != 0x3c000000)
1346         break;
1347
1348       pc = pc + 4;
1349       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1350       /* [possibly ori 0,0,<some immediate>] */
1351       if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1352         {
1353           pc = pc + 4;
1354           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1355         }
1356       /* add 0,12,0 */
1357       if (op != 0x7c0c0214)
1358         break;
1359
1360       /* cmpw 0,12,0 */
1361       pc = pc + 4;
1362       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1363       if (op != 0x7c0c0000)
1364         break;
1365
1366       /* beq 0,<disp> */
1367       pc = pc + 4;
1368       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1369       if ((op & 0xff9f0001) != 0x41820000)
1370         break;
1371
1372       /* addi 12,12,-<some immediate> */
1373       pc = pc + 4;
1374       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1375       if ((op & 0xffff0000) != 0x398c0000)
1376         break;
1377
1378       /* stw 0,0(12) */
1379       pc = pc + 4;
1380       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1381       if (op != 0x900c0000)
1382         break;
1383
1384       /* b <disp> */
1385       pc = pc + 4;
1386       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1387       if ((op & 0xfc000001) != 0x48000000)
1388         break;
1389
1390       /* [possibly one last probe: stw 0,<some immediate>(12)] */
1391       pc = pc + 4;
1392       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1393       if ((op & 0xffff0000) == 0x900c0000)
1394         {
1395           pc = pc + 4;
1396           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1397         }
1398
1399       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
1400       return pc;
1401     }
1402
1403   /* Third sequence: No probe; instead, a comparizon between the stack size
1404      limit (saved in a run-time global variable) and the current stack
1405      pointer:
1406
1407         addi 0,1,-<some immediate>
1408         lis 12,__gnat_stack_limit@ha
1409         lwz 12,__gnat_stack_limit@l(12)
1410         twllt 0,12
1411
1412      or, with a small variant in the case of a bigger stack frame:
1413         addis 0,1,<some immediate>
1414         addic 0,0,-<some immediate>
1415         lis 12,__gnat_stack_limit@ha
1416         lwz 12,__gnat_stack_limit@l(12)
1417         twllt 0,12
1418   */
1419   while (1)
1420     {
1421       /* addi 0,1,-<some immediate> */
1422       if ((op & 0xffff0000) != 0x38010000)
1423         {
1424           /* small stack frame variant not recognized; try the
1425              big stack frame variant: */
1426
1427           /* addis 0,1,<some immediate> */
1428           if ((op & 0xffff0000) != 0x3c010000)
1429             break;
1430
1431           /* addic 0,0,-<some immediate> */
1432           pc = pc + 4;
1433           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1434           if ((op & 0xffff0000) != 0x30000000)
1435             break;
1436         }
1437
1438       /* lis 12,<some immediate> */
1439       pc = pc + 4;
1440       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1441       if ((op & 0xffff0000) != 0x3d800000)
1442         break;
1443       
1444       /* lwz 12,<some immediate>(12) */
1445       pc = pc + 4;
1446       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1447       if ((op & 0xffff0000) != 0x818c0000)
1448         break;
1449
1450       /* twllt 0,12 */
1451       pc = pc + 4;
1452       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1453       if ((op & 0xfffffffe) != 0x7c406008)
1454         break;
1455
1456       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
1457       return pc;
1458     }
1459
1460   /* No stack check code in our prologue, return the start_pc.  */
1461   return start_pc;
1462 }
1463
1464 /* return pc value after skipping a function prologue and also return
1465    information about a function frame.
1466
1467    in struct rs6000_framedata fdata:
1468    - frameless is TRUE, if function does not have a frame.
1469    - nosavedpc is TRUE, if function does not save %pc value in its frame.
1470    - offset is the initial size of this stack frame --- the amount by
1471    which we decrement the sp to allocate the frame.
1472    - saved_gpr is the number of the first saved gpr.
1473    - saved_fpr is the number of the first saved fpr.
1474    - saved_vr is the number of the first saved vr.
1475    - saved_ev is the number of the first saved ev.
1476    - alloca_reg is the number of the register used for alloca() handling.
1477    Otherwise -1.
1478    - gpr_offset is the offset of the first saved gpr from the previous frame.
1479    - fpr_offset is the offset of the first saved fpr from the previous frame.
1480    - vr_offset is the offset of the first saved vr from the previous frame.
1481    - ev_offset is the offset of the first saved ev from the previous frame.
1482    - lr_offset is the offset of the saved lr
1483    - cr_offset is the offset of the saved cr
1484    - vrsave_offset is the offset of the saved vrsave register
1485  */
1486
1487 static CORE_ADDR
1488 skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR lim_pc,
1489                struct rs6000_framedata *fdata)
1490 {
1491   CORE_ADDR orig_pc = pc;
1492   CORE_ADDR last_prologue_pc = pc;
1493   CORE_ADDR li_found_pc = 0;
1494   gdb_byte buf[4];
1495   unsigned long op;
1496   long offset = 0;
1497   long vr_saved_offset = 0;
1498   int lr_reg = -1;
1499   int cr_reg = -1;
1500   int vr_reg = -1;
1501   int ev_reg = -1;
1502   long ev_offset = 0;
1503   int vrsave_reg = -1;
1504   int reg;
1505   int framep = 0;
1506   int minimal_toc_loaded = 0;
1507   int prev_insn_was_prologue_insn = 1;
1508   int num_skip_non_prologue_insns = 0;
1509   int r0_contains_arg = 0;
1510   const struct bfd_arch_info *arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
1511   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1512   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1513
1514   memset (fdata, 0, sizeof (struct rs6000_framedata));
1515   fdata->saved_gpr = -1;
1516   fdata->saved_fpr = -1;
1517   fdata->saved_vr = -1;
1518   fdata->saved_ev = -1;
1519   fdata->alloca_reg = -1;
1520   fdata->frameless = 1;
1521   fdata->nosavedpc = 1;
1522   fdata->lr_register = -1;
1523
1524   pc = rs6000_skip_stack_check (gdbarch, pc);
1525   if (pc >= lim_pc)
1526     pc = lim_pc;
1527
1528   for (;; pc += 4)
1529     {
1530       /* Sometimes it isn't clear if an instruction is a prologue
1531          instruction or not.  When we encounter one of these ambiguous
1532          cases, we'll set prev_insn_was_prologue_insn to 0 (false).
1533          Otherwise, we'll assume that it really is a prologue instruction. */
1534       if (prev_insn_was_prologue_insn)
1535         last_prologue_pc = pc;
1536
1537       /* Stop scanning if we've hit the limit.  */
1538       if (pc >= lim_pc)
1539         break;
1540
1541       prev_insn_was_prologue_insn = 1;
1542
1543       /* Fetch the instruction and convert it to an integer.  */
1544       if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1545         break;
1546       op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1547
1548       if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0802a6)
1549         {                       /* mflr Rx */
1550           /* Since shared library / PIC code, which needs to get its
1551              address at runtime, can appear to save more than one link
1552              register vis:
1553
1554              *INDENT-OFF*
1555              stwu r1,-304(r1)
1556              mflr r3
1557              bl 0xff570d0 (blrl)
1558              stw r30,296(r1)
1559              mflr r30
1560              stw r31,300(r1)
1561              stw r3,308(r1);
1562              ...
1563              *INDENT-ON*
1564
1565              remember just the first one, but skip over additional
1566              ones.  */
1567           if (lr_reg == -1)
1568             lr_reg = (op & 0x03e00000) >> 21;
1569           if (lr_reg == 0)
1570             r0_contains_arg = 0;
1571           continue;
1572         }
1573       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c000026)
1574         {                       /* mfcr Rx */
1575           cr_reg = (op & 0x03e00000);
1576           if (cr_reg == 0)
1577             r0_contains_arg = 0;
1578           continue;
1579
1580         }
1581       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)
1582         {                       /* stfd Rx,NUM(r1) */
1583           reg = GET_SRC_REG (op);
1584           if (fdata->saved_fpr == -1 || fdata->saved_fpr > reg)
1585             {
1586               fdata->saved_fpr = reg;
1587               fdata->fpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1588             }
1589           continue;
1590
1591         }
1592       else if (((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000) ||     /* stm Rx, NUM(r1) */
1593                (((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000 ||     /* st rx,NUM(r1) */
1594                  (op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000) &&    /* std rx,NUM(r1) */
1595                 (op & 0x03e00000) >= 0x01a00000))       /* rx >= r13 */
1596         {
1597
1598           reg = GET_SRC_REG (op);
1599           if ((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000)
1600             fdata->gpr_mask |= ~((1U << reg) - 1);
1601           else
1602             fdata->gpr_mask |= 1U << reg;
1603           if (fdata->saved_gpr == -1 || fdata->saved_gpr > reg)
1604             {
1605               fdata->saved_gpr = reg;
1606               if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000)
1607                 op &= ~3UL;
1608               fdata->gpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1609             }
1610           continue;
1611
1612         }
1613       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1614         {
1615           /* nop */
1616           /* Allow nops in the prologue, but do not consider them to
1617              be part of the prologue unless followed by other prologue
1618              instructions. */
1619           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
1620           continue;
1621
1622         }
1623       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3c000000)
1624         {                       /* addis 0,0,NUM, used
1625                                    for >= 32k frames */
1626           fdata->offset = (op & 0x0000ffff) << 16;
1627           fdata->frameless = 0;
1628           r0_contains_arg = 0;
1629           continue;
1630
1631         }
1632       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1633         {                       /* ori 0,0,NUM, 2nd ha
1634                                    lf of >= 32k frames */
1635           fdata->offset |= (op & 0x0000ffff);
1636           fdata->frameless = 0;
1637           r0_contains_arg = 0;
1638           continue;
1639
1640         }
1641       else if (lr_reg >= 0 &&
1642                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
1643                (((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0xf8010000)) ||
1644                 /* stw Rx, NUM(r1) */
1645                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x90010000)) ||
1646                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
1647                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x94010000))))
1648         {       /* where Rx == lr */
1649           fdata->lr_offset = offset;
1650           fdata->nosavedpc = 0;
1651           /* Invalidate lr_reg, but don't set it to -1.
1652              That would mean that it had never been set.  */
1653           lr_reg = -2;
1654           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||        /* std */
1655               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)          /* stw */
1656             {
1657               /* Does not update r1, so add displacement to lr_offset.  */
1658               fdata->lr_offset += SIGNED_SHORT (op);
1659             }
1660           continue;
1661
1662         }
1663       else if (cr_reg >= 0 &&
1664                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
1665                (((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0xf8010000)) ||
1666                 /* stw Rx, NUM(r1) */
1667                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x90010000)) ||
1668                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
1669                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x94010000))))
1670         {       /* where Rx == cr */
1671           fdata->cr_offset = offset;
1672           /* Invalidate cr_reg, but don't set it to -1.
1673              That would mean that it had never been set.  */
1674           cr_reg = -2;
1675           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||
1676               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)
1677             {
1678               /* Does not update r1, so add displacement to cr_offset.  */
1679               fdata->cr_offset += SIGNED_SHORT (op);
1680             }
1681           continue;
1682
1683         }
1684       else if ((op & 0xfe80ffff) == 0x42800005 && lr_reg != -1)
1685         {
1686           /* bcl 20,xx,.+4 is used to get the current PC, with or without
1687              prediction bits.  If the LR has already been saved, we can
1688              skip it.  */
1689           continue;
1690         }
1691       else if (op == 0x48000005)
1692         {                       /* bl .+4 used in 
1693                                    -mrelocatable */
1694           fdata->used_bl = 1;
1695           continue;
1696
1697         }
1698       else if (op == 0x48000004)
1699         {                       /* b .+4 (xlc) */
1700           break;
1701
1702         }
1703       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3fc00000 ||  /* addis 30,0,foo@ha, used
1704                                                       in V.4 -mminimal-toc */
1705                (op & 0xffff0000) == 0x3bde0000)
1706         {                       /* addi 30,30,foo@l */
1707           continue;
1708
1709         }
1710       else if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
1711         {                       /* bl foo, 
1712                                    to save fprs??? */
1713
1714           fdata->frameless = 0;
1715
1716           /* If the return address has already been saved, we can skip
1717              calls to blrl (for PIC).  */
1718           if (lr_reg != -1 && bl_to_blrl_insn_p (pc, op, byte_order))
1719             {
1720               fdata->used_bl = 1;
1721               continue;
1722             }
1723
1724           /* Don't skip over the subroutine call if it is not within
1725              the first three instructions of the prologue and either
1726              we have no line table information or the line info tells
1727              us that the subroutine call is not part of the line
1728              associated with the prologue.  */
1729           if ((pc - orig_pc) > 8)
1730             {
1731               struct symtab_and_line prologue_sal = find_pc_line (orig_pc, 0);
1732               struct symtab_and_line this_sal = find_pc_line (pc, 0);
1733
1734               if ((prologue_sal.line == 0) || (prologue_sal.line != this_sal.line))
1735                 break;
1736             }
1737
1738           op = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
1739
1740           /* At this point, make sure this is not a trampoline
1741              function (a function that simply calls another functions,
1742              and nothing else).  If the next is not a nop, this branch
1743              was part of the function prologue. */
1744
1745           if (op == 0x4def7b82 || op == 0)      /* crorc 15, 15, 15 */
1746             break;              /* don't skip over 
1747                                    this branch */
1748
1749           fdata->used_bl = 1;
1750           continue;
1751         }
1752       /* update stack pointer */
1753       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x94010000)
1754         {               /* stu rX,NUM(r1) ||  stwu rX,NUM(r1) */
1755           fdata->frameless = 0;
1756           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op);
1757           offset = fdata->offset;
1758           continue;
1759         }
1760       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016e)
1761         {                       /* stwux rX,r1,rY */
1762           /* no way to figure out what r1 is going to be */
1763           fdata->frameless = 0;
1764           offset = fdata->offset;
1765           continue;
1766         }
1767       else if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010001)
1768         {                       /* stdu rX,NUM(r1) */
1769           fdata->frameless = 0;
1770           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op & ~3UL);
1771           offset = fdata->offset;
1772           continue;
1773         }
1774       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016a)
1775         {                       /* stdux rX,r1,rY */
1776           /* no way to figure out what r1 is going to be */
1777           fdata->frameless = 0;
1778           offset = fdata->offset;
1779           continue;
1780         }
1781       else if ((op & 0xffff0000) == 0x38210000)
1782         {                       /* addi r1,r1,SIMM */
1783           fdata->frameless = 0;
1784           fdata->offset += SIGNED_SHORT (op);
1785           offset = fdata->offset;
1786           continue;
1787         }
1788       /* Load up minimal toc pointer.  Do not treat an epilogue restore
1789          of r31 as a minimal TOC load.  */
1790       else if (((op >> 22) == 0x20f     ||      /* l r31,... or l r30,... */
1791                (op >> 22) == 0x3af)             /* ld r31,... or ld r30,... */
1792                && !framep
1793                && !minimal_toc_loaded)
1794         {
1795           minimal_toc_loaded = 1;
1796           continue;
1797
1798           /* move parameters from argument registers to local variable
1799              registers */
1800         }
1801       else if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378 &&       /* mr(.)  Rx,Ry */
1802                (((op >> 21) & 31) >= 3) &&              /* R3 >= Ry >= R10 */
1803                (((op >> 21) & 31) <= 10) &&
1804                ((long) ((op >> 16) & 31) >= fdata->saved_gpr)) /* Rx: local var reg */
1805         {
1806           continue;
1807
1808           /* store parameters in stack */
1809         }
1810       /* Move parameters from argument registers to temporary register.  */
1811       else if (store_param_on_stack_p (op, framep, &r0_contains_arg))
1812         {
1813           continue;
1814
1815           /* Set up frame pointer */
1816         }
1817       else if (op == 0x603f0000 /* oril r31, r1, 0x0 */
1818                || op == 0x7c3f0b78)
1819         {                       /* mr r31, r1 */
1820           fdata->frameless = 0;
1821           framep = 1;
1822           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum + 31);
1823           continue;
1824
1825           /* Another way to set up the frame pointer.  */
1826         }
1827       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x38010000)
1828         {                       /* addi rX, r1, 0x0 */
1829           fdata->frameless = 0;
1830           framep = 1;
1831           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum
1832                                + ((op & ~0x38010000) >> 21));
1833           continue;
1834         }
1835       /* AltiVec related instructions.  */
1836       /* Store the vrsave register (spr 256) in another register for
1837          later manipulation, or load a register into the vrsave
1838          register.  2 instructions are used: mfvrsave and
1839          mtvrsave.  They are shorthand notation for mfspr Rn, SPR256
1840          and mtspr SPR256, Rn.  */
1841       /* mfspr Rn SPR256 == 011111 nnnnn 0000001000 01010100110
1842          mtspr SPR256 Rn == 011111 nnnnn 0000001000 01110100110  */
1843       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0042a6)    /* mfvrsave Rn */
1844         {
1845           vrsave_reg = GET_SRC_REG (op);
1846           continue;
1847         }
1848       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0043a6)     /* mtvrsave Rn */
1849         {
1850           continue;
1851         }
1852       /* Store the register where vrsave was saved to onto the stack:
1853          rS is the register where vrsave was stored in a previous
1854          instruction.  */
1855       /* 100100 sssss 00001 dddddddd dddddddd */
1856       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000)     /* stw rS, d(r1) */
1857         {
1858           if (vrsave_reg == GET_SRC_REG (op))
1859             {
1860               fdata->vrsave_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1861               vrsave_reg = -1;
1862             }
1863           continue;
1864         }
1865       /* Compute the new value of vrsave, by modifying the register
1866          where vrsave was saved to.  */
1867       else if (((op & 0xfc000000) == 0x64000000)    /* oris Ra, Rs, UIMM */
1868                || ((op & 0xfc000000) == 0x60000000))/* ori Ra, Rs, UIMM */
1869         {
1870           continue;
1871         }
1872       /* li r0, SIMM (short for addi r0, 0, SIMM).  This is the first
1873          in a pair of insns to save the vector registers on the
1874          stack.  */
1875       /* 001110 00000 00000 iiii iiii iiii iiii  */
1876       /* 001110 01110 00000 iiii iiii iiii iiii  */
1877       else if ((op & 0xffff0000) == 0x38000000         /* li r0, SIMM */
1878                || (op & 0xffff0000) == 0x39c00000)     /* li r14, SIMM */
1879         {
1880           if ((op & 0xffff0000) == 0x38000000)
1881             r0_contains_arg = 0;
1882           li_found_pc = pc;
1883           vr_saved_offset = SIGNED_SHORT (op);
1884
1885           /* This insn by itself is not part of the prologue, unless
1886              if part of the pair of insns mentioned above. So do not
1887              record this insn as part of the prologue yet.  */
1888           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
1889         }
1890       /* Store vector register S at (r31+r0) aligned to 16 bytes.  */      
1891       /* 011111 sssss 11111 00000 00111001110 */
1892       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c1f01ce)   /* stvx Vs, R31, R0 */
1893         {
1894           if (pc == (li_found_pc + 4))
1895             {
1896               vr_reg = GET_SRC_REG (op);
1897               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1898                  it has a lower number than others previously seen,
1899                  reupdate the frame info.  */
1900               if (fdata->saved_vr == -1 || fdata->saved_vr > vr_reg)
1901                 {
1902                   fdata->saved_vr = vr_reg;
1903                   fdata->vr_offset = vr_saved_offset + offset;
1904                 }
1905               vr_saved_offset = -1;
1906               vr_reg = -1;
1907               li_found_pc = 0;
1908             }
1909         }
1910       /* End AltiVec related instructions.  */
1911
1912       /* Start BookE related instructions.  */
1913       /* Store gen register S at (r31+uimm).
1914          Any register less than r13 is volatile, so we don't care.  */
1915       /* 000100 sssss 11111 iiiii 01100100001 */
1916       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1917                && (op & 0xfc1f07ff) == 0x101f0321)    /* evstdd Rs,uimm(R31) */
1918         {
1919           if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)  /* Rs >= r13 */
1920             {
1921               unsigned int imm;
1922               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1923               imm = (op >> 11) & 0x1f;
1924               ev_offset = imm * 8;
1925               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1926                  it has a lower number than others previously seen,
1927                  reupdate the frame info.  */
1928               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1929                 {
1930                   fdata->saved_ev = ev_reg;
1931                   fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
1932                 }
1933             }
1934           continue;
1935         }
1936       /* Store gen register rS at (r1+rB).  */
1937       /* 000100 sssss 00001 bbbbb 01100100000 */
1938       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1939                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00320)     /* evstddx RS,R1,Rb */
1940         {
1941           if (pc == (li_found_pc + 4))
1942             {
1943               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1944               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1945                  it has a lower number than others previously seen,
1946                  reupdate the frame info.  */
1947               /* We know the contents of rB from the previous instruction.  */
1948               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1949                 {
1950                   fdata->saved_ev = ev_reg;
1951                   fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
1952                 }
1953               vr_saved_offset = -1;
1954               ev_reg = -1;
1955               li_found_pc = 0;
1956             }
1957           continue;
1958         }
1959       /* Store gen register r31 at (rA+uimm).  */
1960       /* 000100 11111 aaaaa iiiii 01100100001 */
1961       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1962                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00321)   /* evstdd R31,Ra,UIMM */
1963         {
1964           /* Wwe know that the source register is 31 already, but
1965              it can't hurt to compute it.  */
1966           ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1967           ev_offset = ((op >> 11) & 0x1f) * 8;
1968           /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1969              it has a lower number than others previously seen,
1970              reupdate the frame info.  */
1971           if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1972             {
1973               fdata->saved_ev = ev_reg;
1974               fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
1975             }
1976
1977           continue;
1978         }
1979       /* Store gen register S at (r31+r0).
1980          Store param on stack when offset from SP bigger than 4 bytes.  */
1981       /* 000100 sssss 11111 00000 01100100000 */
1982       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1983                && (op & 0xfc1fffff) == 0x101f0320)     /* evstddx Rs,R31,R0 */
1984         {
1985           if (pc == (li_found_pc + 4))
1986             {
1987               if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)
1988                 {
1989                   ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1990                   /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1991                      it has a lower number than others previously seen,
1992                      reupdate the frame info.  */
1993                   /* We know the contents of r0 from the previous
1994                      instruction.  */
1995                   if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1996                     {
1997                       fdata->saved_ev = ev_reg;
1998                       fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
1999                     }
2000                   ev_reg = -1;
2001                 }
2002               vr_saved_offset = -1;
2003               li_found_pc = 0;
2004               continue;
2005             }
2006         }
2007       /* End BookE related instructions.  */
2008
2009       else
2010         {
2011           unsigned int all_mask = ~((1U << fdata->saved_gpr) - 1);
2012
2013           /* Not a recognized prologue instruction.
2014              Handle optimizer code motions into the prologue by continuing
2015              the search if we have no valid frame yet or if the return
2016              address is not yet saved in the frame.  Also skip instructions
2017              if some of the GPRs expected to be saved are not yet saved.  */
2018           if (fdata->frameless == 0 && fdata->nosavedpc == 0
2019               && (fdata->gpr_mask & all_mask) == all_mask)
2020             break;
2021
2022           if (op == 0x4e800020          /* blr */
2023               || op == 0x4e800420)      /* bctr */
2024             /* Do not scan past epilogue in frameless functions or
2025                trampolines.  */
2026             break;
2027           if ((op & 0xf4000000) == 0x40000000) /* bxx */
2028             /* Never skip branches.  */
2029             break;
2030
2031           if (num_skip_non_prologue_insns++ > max_skip_non_prologue_insns)
2032             /* Do not scan too many insns, scanning insns is expensive with
2033                remote targets.  */
2034             break;
2035
2036           /* Continue scanning.  */
2037           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
2038           continue;
2039         }
2040     }
2041
2042 #if 0
2043 /* I have problems with skipping over __main() that I need to address
2044  * sometime. Previously, I used to use misc_function_vector which
2045  * didn't work as well as I wanted to be.  -MGO */
2046
2047   /* If the first thing after skipping a prolog is a branch to a function,
2048      this might be a call to an initializer in main(), introduced by gcc2.
2049      We'd like to skip over it as well.  Fortunately, xlc does some extra
2050      work before calling a function right after a prologue, thus we can
2051      single out such gcc2 behaviour.  */
2052
2053
2054   if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
2055     {                           /* bl foo, an initializer function? */
2056       op = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
2057
2058       if (op == 0x4def7b82)
2059         {                       /* cror 0xf, 0xf, 0xf (nop) */
2060
2061           /* Check and see if we are in main.  If so, skip over this
2062              initializer function as well.  */
2063
2064           tmp = find_pc_misc_function (pc);
2065           if (tmp >= 0
2066               && strcmp (misc_function_vector[tmp].name, main_name ()) == 0)
2067             return pc + 8;
2068         }
2069     }
2070 #endif /* 0 */
2071
2072   if (pc == lim_pc && lr_reg >= 0)
2073     fdata->lr_register = lr_reg;
2074
2075   fdata->offset = -fdata->offset;
2076   return last_prologue_pc;
2077 }
2078
2079 static CORE_ADDR
2080 rs6000_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2081 {
2082   struct rs6000_framedata frame;
2083   CORE_ADDR limit_pc, func_addr;
2084
2085   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
2086      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
2087      is greater.  */
2088   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, NULL))
2089     {
2090       CORE_ADDR post_prologue_pc
2091         = skip_prologue_using_sal (gdbarch, func_addr);
2092       if (post_prologue_pc != 0)
2093         return max (pc, post_prologue_pc);
2094     }
2095
2096   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
2097      instructions.  */
2098
2099   /* Find an upper limit on the function prologue using the debug
2100      information.  If the debug information could not be used to provide
2101      that bound, then use an arbitrary large number as the upper bound.  */
2102   limit_pc = skip_prologue_using_sal (gdbarch, pc);
2103   if (limit_pc == 0)
2104     limit_pc = pc + 100;          /* Magic.  */
2105
2106   pc = skip_prologue (gdbarch, pc, limit_pc, &frame);
2107   return pc;
2108 }
2109
2110 /* When compiling for EABI, some versions of GCC emit a call to __eabi
2111    in the prologue of main().
2112
2113    The function below examines the code pointed at by PC and checks to
2114    see if it corresponds to a call to __eabi.  If so, it returns the
2115    address of the instruction following that call.  Otherwise, it simply
2116    returns PC.  */
2117
2118 static CORE_ADDR
2119 rs6000_skip_main_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2120 {
2121   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2122   gdb_byte buf[4];
2123   unsigned long op;
2124
2125   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
2126     return pc;
2127   op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2128
2129   if ((op & BL_MASK) == BL_INSTRUCTION)
2130     {
2131       CORE_ADDR displ = op & BL_DISPLACEMENT_MASK;
2132       CORE_ADDR call_dest = pc + 4 + displ;
2133       struct minimal_symbol *s = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_dest);
2134
2135       /* We check for ___eabi (three leading underscores) in addition
2136          to __eabi in case the GCC option "-fleading-underscore" was
2137          used to compile the program.  */
2138       if (s != NULL
2139           && SYMBOL_LINKAGE_NAME (s) != NULL
2140           && (strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (s), "__eabi") == 0
2141               || strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (s), "___eabi") == 0))
2142         pc += 4;
2143     }
2144   return pc;
2145 }
2146
2147 /* All the ABI's require 16 byte alignment.  */
2148 static CORE_ADDR
2149 rs6000_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
2150 {
2151   return (addr & -16);
2152 }
2153
2154 /* Return whether handle_inferior_event() should proceed through code
2155    starting at PC in function NAME when stepping.
2156
2157    The AIX -bbigtoc linker option generates functions @FIX0, @FIX1, etc. to
2158    handle memory references that are too distant to fit in instructions
2159    generated by the compiler.  For example, if 'foo' in the following
2160    instruction:
2161
2162      lwz r9,foo(r2)
2163
2164    is greater than 32767, the linker might replace the lwz with a branch to
2165    somewhere in @FIX1 that does the load in 2 instructions and then branches
2166    back to where execution should continue.
2167
2168    GDB should silently step over @FIX code, just like AIX dbx does.
2169    Unfortunately, the linker uses the "b" instruction for the
2170    branches, meaning that the link register doesn't get set.
2171    Therefore, GDB's usual step_over_function () mechanism won't work.
2172
2173    Instead, use the gdbarch_skip_trampoline_code and
2174    gdbarch_skip_trampoline_code hooks in handle_inferior_event() to skip past
2175    @FIX code.  */
2176
2177 static int
2178 rs6000_in_solib_return_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
2179                                    CORE_ADDR pc, char *name)
2180 {
2181   return name && !strncmp (name, "@FIX", 4);
2182 }
2183
2184 /* Skip code that the user doesn't want to see when stepping:
2185
2186    1. Indirect function calls use a piece of trampoline code to do context
2187    switching, i.e. to set the new TOC table.  Skip such code if we are on
2188    its first instruction (as when we have single-stepped to here).
2189
2190    2. Skip shared library trampoline code (which is different from
2191    indirect function call trampolines).
2192
2193    3. Skip bigtoc fixup code.
2194
2195    Result is desired PC to step until, or NULL if we are not in
2196    code that should be skipped.  */
2197
2198 static CORE_ADDR
2199 rs6000_skip_trampoline_code (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
2200 {
2201   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2202   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2203   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2204   unsigned int ii, op;
2205   int rel;
2206   CORE_ADDR solib_target_pc;
2207   struct minimal_symbol *msymbol;
2208
2209   static unsigned trampoline_code[] =
2210   {
2211     0x800b0000,                 /*     l   r0,0x0(r11)  */
2212     0x90410014,                 /*    st   r2,0x14(r1)  */
2213     0x7c0903a6,                 /* mtctr   r0           */
2214     0x804b0004,                 /*     l   r2,0x4(r11)  */
2215     0x816b0008,                 /*     l  r11,0x8(r11)  */
2216     0x4e800420,                 /*  bctr                */
2217     0x4e800020,                 /*    br                */
2218     0
2219   };
2220
2221   /* Check for bigtoc fixup code.  */
2222   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2223   if (msymbol 
2224       && rs6000_in_solib_return_trampoline (gdbarch, pc,
2225                                             SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)))
2226     {
2227       /* Double-check that the third instruction from PC is relative "b".  */
2228       op = read_memory_integer (pc + 8, 4, byte_order);
2229       if ((op & 0xfc000003) == 0x48000000)
2230         {
2231           /* Extract bits 6-29 as a signed 24-bit relative word address and
2232              add it to the containing PC.  */
2233           rel = ((int)(op << 6) >> 6);
2234           return pc + 8 + rel;
2235         }
2236     }
2237
2238   /* If pc is in a shared library trampoline, return its target.  */
2239   solib_target_pc = find_solib_trampoline_target (frame, pc);
2240   if (solib_target_pc)
2241     return solib_target_pc;
2242
2243   for (ii = 0; trampoline_code[ii]; ++ii)
2244     {
2245       op = read_memory_integer (pc + (ii * 4), 4, byte_order);
2246       if (op != trampoline_code[ii])
2247         return 0;
2248     }
2249   ii = get_frame_register_unsigned (frame, 11); /* r11 holds destination addr   */
2250   pc = read_memory_unsigned_integer (ii, tdep->wordsize, byte_order);
2251   return pc;
2252 }
2253
2254 /* ISA-specific vector types.  */
2255
2256 static struct type *
2257 rs6000_builtin_type_vec64 (struct gdbarch *gdbarch)
2258 {
2259   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2260
2261   if (!tdep->ppc_builtin_type_vec64)
2262     {
2263       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2264
2265       /* The type we're building is this: */
2266 #if 0
2267       union __gdb_builtin_type_vec64
2268         {
2269           int64_t uint64;
2270           float v2_float[2];
2271           int32_t v2_int32[2];
2272           int16_t v4_int16[4];
2273           int8_t v8_int8[8];
2274         };
2275 #endif
2276
2277       struct type *t;
2278
2279       t = arch_composite_type (gdbarch,
2280                                "__ppc_builtin_type_vec64", TYPE_CODE_UNION);
2281       append_composite_type_field (t, "uint64", bt->builtin_int64);
2282       append_composite_type_field (t, "v2_float",
2283                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 2));
2284       append_composite_type_field (t, "v2_int32",
2285                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 2));
2286       append_composite_type_field (t, "v4_int16",
2287                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 4));
2288       append_composite_type_field (t, "v8_int8",
2289                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 8));
2290
2291       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2292       TYPE_NAME (t) = "ppc_builtin_type_vec64";
2293       tdep->ppc_builtin_type_vec64 = t;
2294     }
2295
2296   return tdep->ppc_builtin_type_vec64;
2297 }
2298
2299 /* Vector 128 type.  */
2300
2301 static struct type *
2302 rs6000_builtin_type_vec128 (struct gdbarch *gdbarch)
2303 {
2304   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2305
2306   if (!tdep->ppc_builtin_type_vec128)
2307     {
2308       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2309
2310       /* The type we're building is this
2311
2312          type = union __ppc_builtin_type_vec128 {
2313              uint128_t uint128;
2314              float v4_float[4];
2315              int32_t v4_int32[4];
2316              int16_t v8_int16[8];
2317              int8_t v16_int8[16];
2318          }
2319       */
2320
2321       struct type *t;
2322
2323       t = arch_composite_type (gdbarch,
2324                                "__ppc_builtin_type_vec128", TYPE_CODE_UNION);
2325       append_composite_type_field (t, "uint128", bt->builtin_uint128);
2326       append_composite_type_field (t, "v4_float",
2327                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 4));
2328       append_composite_type_field (t, "v4_int32",
2329                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 4));
2330       append_composite_type_field (t, "v8_int16",
2331                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 8));
2332       append_composite_type_field (t, "v16_int8",
2333                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 16));
2334
2335       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2336       TYPE_NAME (t) = "ppc_builtin_type_vec128";
2337       tdep->ppc_builtin_type_vec128 = t;
2338     }
2339
2340   return tdep->ppc_builtin_type_vec128;
2341 }
2342
2343 /* Return the name of register number REGNO, or the empty string if it
2344    is an anonymous register.  */
2345
2346 static const char *
2347 rs6000_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
2348 {
2349   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2350
2351   /* The upper half "registers" have names in the XML description,
2352      but we present only the low GPRs and the full 64-bit registers
2353      to the user.  */
2354   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0
2355       && tdep->ppc_ev0_upper_regnum <= regno
2356       && regno < tdep->ppc_ev0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
2357     return "";
2358
2359   /* Hide the upper halves of the vs0~vs31 registers.  */
2360   if (tdep->ppc_vsr0_regnum >= 0
2361       && tdep->ppc_vsr0_upper_regnum <= regno
2362       && regno < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
2363     return "";
2364
2365   /* Check if the SPE pseudo registers are available.  */
2366   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regno))
2367     {
2368       static const char *const spe_regnames[] = {
2369         "ev0", "ev1", "ev2", "ev3", "ev4", "ev5", "ev6", "ev7",
2370         "ev8", "ev9", "ev10", "ev11", "ev12", "ev13", "ev14", "ev15",
2371         "ev16", "ev17", "ev18", "ev19", "ev20", "ev21", "ev22", "ev23",
2372         "ev24", "ev25", "ev26", "ev27", "ev28", "ev29", "ev30", "ev31",
2373       };
2374       return spe_regnames[regno - tdep->ppc_ev0_regnum];
2375     }
2376
2377   /* Check if the decimal128 pseudo-registers are available.  */
2378   if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regno))
2379     {
2380       static const char *const dfp128_regnames[] = {
2381         "dl0", "dl1", "dl2", "dl3",
2382         "dl4", "dl5", "dl6", "dl7",
2383         "dl8", "dl9", "dl10", "dl11",
2384         "dl12", "dl13", "dl14", "dl15"
2385       };
2386       return dfp128_regnames[regno - tdep->ppc_dl0_regnum];
2387     }
2388
2389   /* Check if this is a VSX pseudo-register.  */
2390   if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regno))
2391     {
2392       static const char *const vsx_regnames[] = {
2393         "vs0", "vs1", "vs2", "vs3", "vs4", "vs5", "vs6", "vs7",
2394         "vs8", "vs9", "vs10", "vs11", "vs12", "vs13", "vs14",
2395         "vs15", "vs16", "vs17", "vs18", "vs19", "vs20", "vs21",
2396         "vs22", "vs23", "vs24", "vs25", "vs26", "vs27", "vs28",
2397         "vs29", "vs30", "vs31", "vs32", "vs33", "vs34", "vs35",
2398         "vs36", "vs37", "vs38", "vs39", "vs40", "vs41", "vs42",
2399         "vs43", "vs44", "vs45", "vs46", "vs47", "vs48", "vs49",
2400         "vs50", "vs51", "vs52", "vs53", "vs54", "vs55", "vs56",
2401         "vs57", "vs58", "vs59", "vs60", "vs61", "vs62", "vs63"
2402       };
2403       return vsx_regnames[regno - tdep->ppc_vsr0_regnum];
2404     }
2405
2406   /* Check if the this is a Extended FP pseudo-register.  */
2407   if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regno))
2408     {
2409       static const char *const efpr_regnames[] = {
2410         "f32", "f33", "f34", "f35", "f36", "f37", "f38",
2411         "f39", "f40", "f41", "f42", "f43", "f44", "f45",
2412         "f46", "f47", "f48", "f49", "f50", "f51",
2413         "f52", "f53", "f54", "f55", "f56", "f57",
2414         "f58", "f59", "f60", "f61", "f62", "f63"
2415       };
2416       return efpr_regnames[regno - tdep->ppc_efpr0_regnum];
2417     }
2418
2419   return tdesc_register_name (gdbarch, regno);
2420 }
2421
2422 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
2423    register N.  */
2424
2425 static struct type *
2426 rs6000_pseudo_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
2427 {
2428   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2429
2430   /* These are the only pseudo-registers we support.  */
2431   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2432               || IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2433               || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2434               || IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regnum));
2435
2436   /* These are the e500 pseudo-registers.  */
2437   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2438     return rs6000_builtin_type_vec64 (gdbarch);
2439   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2440     /* PPC decimal128 pseudo-registers.  */
2441     return builtin_type (gdbarch)->builtin_declong;
2442   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2443     /* POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2444     return rs6000_builtin_type_vec128 (gdbarch);
2445   else
2446     /* POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2447     return builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
2448 }
2449
2450 /* Is REGNUM a member of REGGROUP?  */
2451 static int
2452 rs6000_pseudo_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2453                                    struct reggroup *group)
2454 {
2455   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2456
2457   /* These are the only pseudo-registers we support.  */
2458   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2459               || IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2460               || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2461               || IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regnum));
2462
2463   /* These are the e500 pseudo-registers or the POWER7 VSX registers.  */
2464   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum) || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2465     return group == all_reggroup || group == vector_reggroup;
2466   else
2467     /* PPC decimal128 or Extended FP pseudo-registers.  */
2468     return group == all_reggroup || group == float_reggroup;
2469 }
2470
2471 /* The register format for RS/6000 floating point registers is always
2472    double, we need a conversion if the memory format is float.  */
2473
2474 static int
2475 rs6000_convert_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2476                            struct type *type)
2477 {
2478   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2479
2480   return (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0
2481           && regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
2482           && regnum < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs
2483           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
2484           && TYPE_LENGTH (type)
2485              != TYPE_LENGTH (builtin_type (gdbarch)->builtin_double));
2486 }
2487
2488 static void
2489 rs6000_register_to_value (struct frame_info *frame,
2490                           int regnum,
2491                           struct type *type,
2492                           gdb_byte *to)
2493 {
2494   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2495   gdb_byte from[MAX_REGISTER_SIZE];
2496   
2497   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT);
2498
2499   get_frame_register (frame, regnum, from);
2500   convert_typed_floating (from, builtin_type (gdbarch)->builtin_double,
2501                           to, type);
2502 }
2503
2504 static void
2505 rs6000_value_to_register (struct frame_info *frame,
2506                           int regnum,
2507                           struct type *type,
2508                           const gdb_byte *from)
2509 {
2510   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2511   gdb_byte to[MAX_REGISTER_SIZE];
2512
2513   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT);
2514
2515   convert_typed_floating (from, type,
2516                           to, builtin_type (gdbarch)->builtin_double);
2517   put_frame_register (frame, regnum, to);
2518 }
2519
2520 /* Move SPE vector register values between a 64-bit buffer and the two
2521    32-bit raw register halves in a regcache.  This function handles
2522    both splitting a 64-bit value into two 32-bit halves, and joining
2523    two halves into a whole 64-bit value, depending on the function
2524    passed as the MOVE argument.
2525
2526    EV_REG must be the number of an SPE evN vector register --- a
2527    pseudoregister.  REGCACHE must be a regcache, and BUFFER must be a
2528    64-bit buffer.
2529
2530    Call MOVE once for each 32-bit half of that register, passing
2531    REGCACHE, the number of the raw register corresponding to that
2532    half, and the address of the appropriate half of BUFFER.
2533
2534    For example, passing 'regcache_raw_read' as the MOVE function will
2535    fill BUFFER with the full 64-bit contents of EV_REG.  Or, passing
2536    'regcache_raw_supply' will supply the contents of BUFFER to the
2537    appropriate pair of raw registers in REGCACHE.
2538
2539    You may need to cast away some 'const' qualifiers when passing
2540    MOVE, since this function can't tell at compile-time which of
2541    REGCACHE or BUFFER is acting as the source of the data.  If C had
2542    co-variant type qualifiers, ...  */
2543 static void
2544 e500_move_ev_register (void (*move) (struct regcache *regcache,
2545                                      int regnum, gdb_byte *buf),
2546                        struct regcache *regcache, int ev_reg,
2547                        gdb_byte *buffer)
2548 {
2549   struct gdbarch *arch = get_regcache_arch (regcache);
2550   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arch); 
2551   int reg_index;
2552   gdb_byte *byte_buffer = buffer;
2553
2554   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, ev_reg));
2555
2556   reg_index = ev_reg - tdep->ppc_ev0_regnum;
2557
2558   if (gdbarch_byte_order (arch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2559     {
2560       move (regcache, tdep->ppc_ev0_upper_regnum + reg_index, byte_buffer);
2561       move (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + reg_index, byte_buffer + 4);
2562     }
2563   else
2564     {
2565       move (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + reg_index, byte_buffer);
2566       move (regcache, tdep->ppc_ev0_upper_regnum + reg_index, byte_buffer + 4);
2567     }
2568 }
2569
2570 static void
2571 e500_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2572                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2573 {
2574   e500_move_ev_register (regcache_raw_read, regcache, reg_nr, buffer);
2575 }
2576
2577 static void
2578 e500_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2579                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2580 {
2581   e500_move_ev_register ((void (*) (struct regcache *, int, gdb_byte *))
2582                          regcache_raw_write,
2583                          regcache, reg_nr, (gdb_byte *) buffer);
2584 }
2585
2586 /* Read method for DFP pseudo-registers.  */
2587 static void
2588 dfp_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2589                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2590 {
2591   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2592   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_dl0_regnum;
2593
2594   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2595     {
2596       /* Read two FP registers to form a whole dl register.  */
2597       regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2598                          2 * reg_index, buffer);
2599       regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2600                          2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2601     }
2602   else
2603     {
2604       regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2605                          2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2606       regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2607                          2 * reg_index, buffer);
2608     }
2609 }
2610
2611 /* Write method for DFP pseudo-registers.  */
2612 static void
2613 dfp_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2614                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2615 {
2616   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2617   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_dl0_regnum;
2618
2619   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2620     {
2621       /* Write each half of the dl register into a separate
2622       FP register.  */
2623       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2624                           2 * reg_index, buffer);
2625       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2626                           2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2627     }
2628   else
2629     {
2630       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2631                           2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2632       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2633                           2 * reg_index, buffer);
2634     }
2635 }
2636
2637 /* Read method for POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2638 static void
2639 vsx_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2640                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2641 {
2642   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2643   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_vsr0_regnum;
2644
2645   /* Read the portion that overlaps the VMX registers.  */
2646   if (reg_index > 31)
2647     regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2648                         reg_index - 32, buffer);
2649   else
2650     /* Read the portion that overlaps the FPR registers.  */
2651     if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2652       {
2653         regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2654                         reg_index, buffer);
2655         regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2656                         reg_index, buffer + 8);
2657       }
2658     else
2659       {
2660         regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2661                         reg_index, buffer + 8);
2662         regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2663                         reg_index, buffer);
2664       }
2665 }
2666
2667 /* Write method for POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2668 static void
2669 vsx_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2670                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2671 {
2672   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2673   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_vsr0_regnum;
2674
2675   /* Write the portion that overlaps the VMX registers.  */
2676   if (reg_index > 31)
2677     regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2678                         reg_index - 32, buffer);
2679   else
2680     /* Write the portion that overlaps the FPR registers.  */
2681     if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2682       {
2683         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2684                         reg_index, buffer);
2685         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2686                         reg_index, buffer + 8);
2687       }
2688     else
2689       {
2690         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2691                         reg_index, buffer + 8);
2692         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2693                         reg_index, buffer);
2694       }
2695 }
2696
2697 /* Read method for POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2698 static void
2699 efpr_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2700                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2701 {
2702   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2703   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_efpr0_regnum;
2704
2705   /* Read the portion that overlaps the VMX registers.  */
2706   regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2707                      reg_index, buffer);
2708 }
2709
2710 /* Write method for POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2711 static void
2712 efpr_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2713                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2714 {
2715   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2716   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_efpr0_regnum;
2717
2718   /* Write the portion that overlaps the VMX registers.  */
2719   regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2720                       reg_index, buffer);
2721 }
2722
2723 static void
2724 rs6000_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2725                              int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2726 {
2727   struct gdbarch *regcache_arch = get_regcache_arch (regcache);
2728   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
2729
2730   gdb_assert (regcache_arch == gdbarch);
2731
2732   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2733     e500_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2734   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2735     dfp_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2736   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2737     vsx_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2738   else if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2739     efpr_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2740   else
2741     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2742                     _("rs6000_pseudo_register_read: "
2743                     "called on unexpected register '%s' (%d)"),
2744                     gdbarch_register_name (gdbarch, reg_nr), reg_nr);
2745 }
2746
2747 static void
2748 rs6000_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch,
2749                               struct regcache *regcache,
2750                               int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2751 {
2752   struct gdbarch *regcache_arch = get_regcache_arch (regcache);
2753   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
2754
2755   gdb_assert (regcache_arch == gdbarch);
2756
2757   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2758     e500_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2759   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2760     dfp_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2761   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2762     vsx_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2763   else if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2764     efpr_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2765   else
2766     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2767                     _("rs6000_pseudo_register_write: "
2768                     "called on unexpected register '%s' (%d)"),
2769                     gdbarch_register_name (gdbarch, reg_nr), reg_nr);
2770 }
2771
2772 /* Convert a DBX STABS register number to a GDB register number.  */
2773 static int
2774 rs6000_stab_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num)
2775 {
2776   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2777
2778   if (0 <= num && num <= 31)
2779     return tdep->ppc_gp0_regnum + num;
2780   else if (32 <= num && num <= 63)
2781     /* FIXME: jimb/2004-05-05: What should we do when the debug info
2782        specifies registers the architecture doesn't have?  Our
2783        callers don't check the value we return.  */
2784     return tdep->ppc_fp0_regnum + (num - 32);
2785   else if (77 <= num && num <= 108)
2786     return tdep->ppc_vr0_regnum + (num - 77);
2787   else if (1200 <= num && num < 1200 + 32)
2788     return tdep->ppc_ev0_regnum + (num - 1200);
2789   else
2790     switch (num)
2791       {
2792       case 64: 
2793         return tdep->ppc_mq_regnum;
2794       case 65:
2795         return tdep->ppc_lr_regnum;
2796       case 66: 
2797         return tdep->ppc_ctr_regnum;
2798       case 76: 
2799         return tdep->ppc_xer_regnum;
2800       case 109:
2801         return tdep->ppc_vrsave_regnum;
2802       case 110:
2803         return tdep->ppc_vrsave_regnum - 1; /* vscr */
2804       case 111:
2805         return tdep->ppc_acc_regnum;
2806       case 112:
2807         return tdep->ppc_spefscr_regnum;
2808       default: 
2809         return num;
2810       }
2811 }
2812
2813
2814 /* Convert a Dwarf 2 register number to a GDB register number.  */
2815 static int
2816 rs6000_dwarf2_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num)
2817 {
2818   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2819
2820   if (0 <= num && num <= 31)
2821     return tdep->ppc_gp0_regnum + num;
2822   else if (32 <= num && num <= 63)
2823     /* FIXME: jimb/2004-05-05: What should we do when the debug info
2824        specifies registers the architecture doesn't have?  Our
2825        callers don't check the value we return.  */
2826     return tdep->ppc_fp0_regnum + (num - 32);
2827   else if (1124 <= num && num < 1124 + 32)
2828     return tdep->ppc_vr0_regnum + (num - 1124);
2829   else if (1200 <= num && num < 1200 + 32)
2830     return tdep->ppc_ev0_regnum + (num - 1200);
2831   else
2832     switch (num)
2833       {
2834       case 64:
2835         return tdep->ppc_cr_regnum;
2836       case 67:
2837         return tdep->ppc_vrsave_regnum - 1; /* vscr */
2838       case 99:
2839         return tdep->ppc_acc_regnum;
2840       case 100:
2841         return tdep->ppc_mq_regnum;
2842       case 101:
2843         return tdep->ppc_xer_regnum;
2844       case 108:
2845         return tdep->ppc_lr_regnum;
2846       case 109:
2847         return tdep->ppc_ctr_regnum;
2848       case 356:
2849         return tdep->ppc_vrsave_regnum;
2850       case 612:
2851         return tdep->ppc_spefscr_regnum;
2852       default:
2853         return num;
2854       }
2855 }
2856
2857 /* Translate a .eh_frame register to DWARF register, or adjust a
2858    .debug_frame register.  */
2859
2860 static int
2861 rs6000_adjust_frame_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num, int eh_frame_p)
2862 {
2863   /* GCC releases before 3.4 use GCC internal register numbering in
2864      .debug_frame (and .debug_info, et cetera).  The numbering is
2865      different from the standard SysV numbering for everything except
2866      for GPRs and FPRs.  We can not detect this problem in most cases
2867      - to get accurate debug info for variables living in lr, ctr, v0,
2868      et cetera, use a newer version of GCC.  But we must detect
2869      one important case - lr is in column 65 in .debug_frame output,
2870      instead of 108.
2871
2872      GCC 3.4, and the "hammer" branch, have a related problem.  They
2873      record lr register saves in .debug_frame as 108, but still record
2874      the return column as 65.  We fix that up too.
2875
2876      We can do this because 65 is assigned to fpsr, and GCC never
2877      generates debug info referring to it.  To add support for
2878      handwritten debug info that restores fpsr, we would need to add a
2879      producer version check to this.  */
2880   if (!eh_frame_p)
2881     {
2882       if (num == 65)
2883         return 108;
2884       else
2885         return num;
2886     }
2887
2888   /* .eh_frame is GCC specific.  For binary compatibility, it uses GCC
2889      internal register numbering; translate that to the standard DWARF2
2890      register numbering.  */
2891   if (0 <= num && num <= 63)    /* r0-r31,fp0-fp31 */
2892     return num;
2893   else if (68 <= num && num <= 75) /* cr0-cr8 */
2894     return num - 68 + 86;
2895   else if (77 <= num && num <= 108) /* vr0-vr31 */
2896     return num - 77 + 1124;
2897   else
2898     switch (num)
2899       {
2900       case 64: /* mq */
2901         return 100;
2902       case 65: /* lr */
2903         return 108;
2904       case 66: /* ctr */
2905         return 109;
2906       case 76: /* xer */
2907         return 101;
2908       case 109: /* vrsave */
2909         return 356;
2910       case 110: /* vscr */
2911         return 67;
2912       case 111: /* spe_acc */
2913         return 99;
2914       case 112: /* spefscr */
2915         return 612;
2916       default:
2917         return num;
2918       }
2919 }
2920 \f
2921
2922 /* Handling the various POWER/PowerPC variants.  */
2923
2924 /* Information about a particular processor variant.  */
2925
2926 struct variant
2927   {
2928     /* Name of this variant.  */
2929     char *name;
2930
2931     /* English description of the variant.  */
2932     char *description;
2933
2934     /* bfd_arch_info.arch corresponding to variant.  */
2935     enum bfd_architecture arch;
2936
2937     /* bfd_arch_info.mach corresponding to variant.  */
2938     unsigned long mach;
2939
2940     /* Target description for this variant.  */
2941     struct target_desc **tdesc;
2942   };
2943
2944 static struct variant variants[] =
2945 {
2946   {"powerpc", "PowerPC user-level", bfd_arch_powerpc,
2947    bfd_mach_ppc, &tdesc_powerpc_altivec32},
2948   {"power", "POWER user-level", bfd_arch_rs6000,
2949    bfd_mach_rs6k, &tdesc_rs6000},
2950   {"403", "IBM PowerPC 403", bfd_arch_powerpc,
2951    bfd_mach_ppc_403, &tdesc_powerpc_403},
2952   {"405", "IBM PowerPC 405", bfd_arch_powerpc,
2953    bfd_mach_ppc_405, &tdesc_powerpc_405},
2954   {"601", "Motorola PowerPC 601", bfd_arch_powerpc,
2955    bfd_mach_ppc_601, &tdesc_powerpc_601},
2956   {"602", "Motorola PowerPC 602", bfd_arch_powerpc,
2957    bfd_mach_ppc_602, &tdesc_powerpc_602},
2958   {"603", "Motorola/IBM PowerPC 603 or 603e", bfd_arch_powerpc,
2959    bfd_mach_ppc_603, &tdesc_powerpc_603},
2960   {"604", "Motorola PowerPC 604 or 604e", bfd_arch_powerpc,
2961    604, &tdesc_powerpc_604},
2962   {"403GC", "IBM PowerPC 403GC", bfd_arch_powerpc,
2963    bfd_mach_ppc_403gc, &tdesc_powerpc_403gc},
2964   {"505", "Motorola PowerPC 505", bfd_arch_powerpc,
2965    bfd_mach_ppc_505, &tdesc_powerpc_505},
2966   {"860", "Motorola PowerPC 860 or 850", bfd_arch_powerpc,
2967    bfd_mach_ppc_860, &tdesc_powerpc_860},
2968   {"750", "Motorola/IBM PowerPC 750 or 740", bfd_arch_powerpc,
2969    bfd_mach_ppc_750, &tdesc_powerpc_750},
2970   {"7400", "Motorola/IBM PowerPC 7400 (G4)", bfd_arch_powerpc,
2971    bfd_mach_ppc_7400, &tdesc_powerpc_7400},
2972   {"e500", "Motorola PowerPC e500", bfd_arch_powerpc,
2973    bfd_mach_ppc_e500, &tdesc_powerpc_e500},
2974
2975   /* 64-bit */
2976   {"powerpc64", "PowerPC 64-bit user-level", bfd_arch_powerpc,
2977    bfd_mach_ppc64, &tdesc_powerpc_altivec64},
2978   {"620", "Motorola PowerPC 620", bfd_arch_powerpc,
2979    bfd_mach_ppc_620, &tdesc_powerpc_64},
2980   {"630", "Motorola PowerPC 630", bfd_arch_powerpc,
2981    bfd_mach_ppc_630, &tdesc_powerpc_64},
2982   {"a35", "PowerPC A35", bfd_arch_powerpc,
2983    bfd_mach_ppc_a35, &tdesc_powerpc_64},
2984   {"rs64ii", "PowerPC rs64ii", bfd_arch_powerpc,
2985    bfd_mach_ppc_rs64ii, &tdesc_powerpc_64},
2986   {"rs64iii", "PowerPC rs64iii", bfd_arch_powerpc,
2987    bfd_mach_ppc_rs64iii, &tdesc_powerpc_64},
2988
2989   /* FIXME: I haven't checked the register sets of the following.  */
2990   {"rs1", "IBM POWER RS1", bfd_arch_rs6000,
2991    bfd_mach_rs6k_rs1, &tdesc_rs6000},
2992   {"rsc", "IBM POWER RSC", bfd_arch_rs6000,
2993    bfd_mach_rs6k_rsc, &tdesc_rs6000},
2994   {"rs2", "IBM POWER RS2", bfd_arch_rs6000,
2995    bfd_mach_rs6k_rs2, &tdesc_rs6000},
2996
2997   {0, 0, 0, 0, 0}
2998 };
2999
3000 /* Return the variant corresponding to architecture ARCH and machine number
3001    MACH.  If no such variant exists, return null.  */
3002
3003 static const struct variant *
3004 find_variant_by_arch (enum bfd_architecture arch, unsigned long mach)
3005 {
3006   const struct variant *v;
3007
3008   for (v = variants; v->name; v++)
3009     if (arch == v->arch && mach == v->mach)
3010       return v;
3011
3012   return NULL;
3013 }
3014
3015 static int
3016 gdb_print_insn_powerpc (bfd_vma memaddr, disassemble_info *info)
3017 {
3018   if (!info->disassembler_options)
3019     info->disassembler_options = "any";
3020
3021   if (info->endian == BFD_ENDIAN_BIG)
3022     return print_insn_big_powerpc (memaddr, info);
3023   else
3024     return print_insn_little_powerpc (memaddr, info);
3025 }
3026 \f
3027 static CORE_ADDR
3028 rs6000_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
3029 {
3030   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
3031                                          gdbarch_pc_regnum (gdbarch));
3032 }
3033
3034 static struct frame_id
3035 rs6000_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3036 {
3037   return frame_id_build (get_frame_register_unsigned
3038                           (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch)),
3039                          get_frame_pc (this_frame));
3040 }
3041
3042 struct rs6000_frame_cache
3043 {
3044   CORE_ADDR base;
3045   CORE_ADDR initial_sp;
3046   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
3047 };
3048
3049 static struct rs6000_frame_cache *
3050 rs6000_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3051 {
3052   struct rs6000_frame_cache *cache;
3053   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
3054   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3055   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3056   struct rs6000_framedata fdata;
3057   int wordsize = tdep->wordsize;
3058   CORE_ADDR func, pc;
3059
3060   if ((*this_cache) != NULL)
3061     return (*this_cache);
3062   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct rs6000_frame_cache);
3063   (*this_cache) = cache;
3064   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
3065
3066   func = get_frame_func (this_frame);
3067   pc = get_frame_pc (this_frame);
3068   skip_prologue (gdbarch, func, pc, &fdata);
3069
3070   /* Figure out the parent's stack pointer.  */
3071
3072   /* NOTE: cagney/2002-04-14: The ->frame points to the inner-most
3073      address of the current frame.  Things might be easier if the
3074      ->frame pointed to the outer-most address of the frame.  In
3075      the mean time, the address of the prev frame is used as the
3076      base address of this frame.  */
3077   cache->base = get_frame_register_unsigned
3078                 (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
3079
3080   /* If the function appears to be frameless, check a couple of likely
3081      indicators that we have simply failed to find the frame setup.
3082      Two common cases of this are missing symbols (i.e.
3083      get_frame_func returns the wrong address or 0), and assembly
3084      stubs which have a fast exit path but set up a frame on the slow
3085      path.
3086
3087      If the LR appears to return to this function, then presume that
3088      we have an ABI compliant frame that we failed to find.  */
3089   if (fdata.frameless && fdata.lr_offset == 0)
3090     {
3091       CORE_ADDR saved_lr;
3092       int make_frame = 0;
3093
3094       saved_lr = get_frame_register_unsigned (this_frame, tdep->ppc_lr_regnum);
3095       if (func == 0 && saved_lr == pc)
3096         make_frame = 1;
3097       else if (func != 0)
3098         {
3099           CORE_ADDR saved_func = get_pc_function_start (saved_lr);
3100           if (func == saved_func)
3101             make_frame = 1;
3102         }
3103
3104       if (make_frame)
3105         {
3106           fdata.frameless = 0;
3107           fdata.lr_offset = tdep->lr_frame_offset;
3108         }
3109     }
3110
3111   if (!fdata.frameless)
3112     /* Frameless really means stackless.  */
3113     cache->base
3114       = read_memory_unsigned_integer (cache->base, wordsize, byte_order);
3115
3116   trad_frame_set_value (cache->saved_regs,
3117                         gdbarch_sp_regnum (gdbarch), cache->base);
3118
3119   /* if != -1, fdata.saved_fpr is the smallest number of saved_fpr.
3120      All fpr's from saved_fpr to fp31 are saved.  */
3121
3122   if (fdata.saved_fpr >= 0)
3123     {
3124       int i;
3125       CORE_ADDR fpr_addr = cache->base + fdata.fpr_offset;
3126
3127       /* If skip_prologue says floating-point registers were saved,
3128          but the current architecture has no floating-point registers,
3129          then that's strange.  But we have no indices to even record
3130          the addresses under, so we just ignore it.  */
3131       if (ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
3132         for (i = fdata.saved_fpr; i < ppc_num_fprs; i++)
3133           {
3134             cache->saved_regs[tdep->ppc_fp0_regnum + i].addr = fpr_addr;
3135             fpr_addr += 8;
3136           }
3137     }
3138
3139   /* if != -1, fdata.saved_gpr is the smallest number of saved_gpr.
3140      All gpr's from saved_gpr to gpr31 are saved (except during the
3141      prologue).  */
3142
3143   if (fdata.saved_gpr >= 0)
3144     {
3145       int i;
3146       CORE_ADDR gpr_addr = cache->base + fdata.gpr_offset;
3147       for (i = fdata.saved_gpr; i < ppc_num_gprs; i++)
3148         {
3149           if (fdata.gpr_mask & (1U << i))
3150             cache->saved_regs[tdep->ppc_gp0_regnum + i].addr = gpr_addr;
3151           gpr_addr += wordsize;
3152         }
3153     }
3154
3155   /* if != -1, fdata.saved_vr is the smallest number of saved_vr.
3156      All vr's from saved_vr to vr31 are saved.  */
3157   if (tdep->ppc_vr0_regnum != -1 && tdep->ppc_vrsave_regnum != -1)
3158     {
3159       if (fdata.saved_vr >= 0)
3160         {
3161           int i;
3162           CORE_ADDR vr_addr = cache->base + fdata.vr_offset;
3163           for (i = fdata.saved_vr; i < 32; i++)
3164             {
3165               cache->saved_regs[tdep->ppc_vr0_regnum + i].addr = vr_addr;
3166               vr_addr += register_size (gdbarch, tdep->ppc_vr0_regnum);
3167             }
3168         }
3169     }
3170
3171   /* if != -1, fdata.saved_ev is the smallest number of saved_ev.
3172      All vr's from saved_ev to ev31 are saved. ????? */
3173   if (tdep->ppc_ev0_regnum != -1)
3174     {
3175       if (fdata.saved_ev >= 0)
3176         {
3177           int i;
3178           CORE_ADDR ev_addr = cache->base + fdata.ev_offset;
3179           for (i = fdata.saved_ev; i < ppc_num_gprs; i++)
3180             {
3181               cache->saved_regs[tdep->ppc_ev0_regnum + i].addr = ev_addr;
3182               cache->saved_regs[tdep->ppc_gp0_regnum + i].addr = ev_addr + 4;
3183               ev_addr += register_size (gdbarch, tdep->ppc_ev0_regnum);
3184             }
3185         }
3186     }
3187
3188   /* If != 0, fdata.cr_offset is the offset from the frame that
3189      holds the CR.  */
3190   if (fdata.cr_offset != 0)
3191     cache->saved_regs[tdep->ppc_cr_regnum].addr = cache->base + fdata.cr_offset;
3192
3193   /* If != 0, fdata.lr_offset is the offset from the frame that
3194      holds the LR.  */
3195   if (fdata.lr_offset != 0)
3196     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum].addr = cache->base + fdata.lr_offset;
3197   else if (fdata.lr_register != -1)
3198     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum].realreg = fdata.lr_register;
3199   /* The PC is found in the link register.  */
3200   cache->saved_regs[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)] =
3201     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum];
3202
3203   /* If != 0, fdata.vrsave_offset is the offset from the frame that
3204      holds the VRSAVE.  */
3205   if (fdata.vrsave_offset != 0)
3206     cache->saved_regs[tdep->ppc_vrsave_regnum].addr = cache->base + fdata.vrsave_offset;
3207
3208   if (fdata.alloca_reg < 0)
3209     /* If no alloca register used, then fi->frame is the value of the
3210        %sp for this frame, and it is good enough.  */
3211     cache->initial_sp
3212       = get_frame_register_unsigned (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
3213   else
3214     cache->initial_sp
3215       = get_frame_register_unsigned (this_frame, fdata.alloca_reg);
3216
3217   return cache;
3218 }
3219
3220 static void
3221 rs6000_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
3222                       struct frame_id *this_id)
3223 {
3224   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3225                                                         this_cache);
3226   /* This marks the outermost frame.  */
3227   if (info->base == 0)
3228     return;
3229
3230   (*this_id) = frame_id_build (info->base, get_frame_func (this_frame));
3231 }
3232
3233 static struct value *
3234 rs6000_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
3235                             void **this_cache, int regnum)
3236 {
3237   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3238                                                         this_cache);
3239   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, info->saved_regs, regnum);
3240 }
3241
3242 static const struct frame_unwind rs6000_frame_unwind =
3243 {
3244   NORMAL_FRAME,
3245   rs6000_frame_this_id,
3246   rs6000_frame_prev_register,
3247   NULL,
3248   default_frame_sniffer
3249 };
3250 \f
3251
3252 static CORE_ADDR
3253 rs6000_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3254 {
3255   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3256                                                         this_cache);
3257   return info->initial_sp;
3258 }
3259
3260 static const struct frame_base rs6000_frame_base = {
3261   &rs6000_frame_unwind,
3262   rs6000_frame_base_address,
3263   rs6000_frame_base_address,
3264   rs6000_frame_base_address
3265 };
3266
3267 static const struct frame_base *
3268 rs6000_frame_base_sniffer (struct frame_info *this_frame)
3269 {
3270   return &rs6000_frame_base;
3271 }
3272
3273 /* DWARF-2 frame support.  Used to handle the detection of
3274   clobbered registers during function calls.  */
3275
3276 static void
3277 ppc_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
3278                             struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
3279                             struct frame_info *this_frame)
3280 {
3281   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3282
3283   /* PPC32 and PPC64 ABI's are the same regarding volatile and
3284      non-volatile registers.  We will use the same code for both.  */
3285
3286   /* Call-saved GP registers.  */
3287   if ((regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum + 14
3288       && regnum <= tdep->ppc_gp0_regnum + 31)
3289       || (regnum == tdep->ppc_gp0_regnum + 1))
3290     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3291
3292   /* Call-clobbered GP registers.  */
3293   if ((regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum + 3
3294       && regnum <= tdep->ppc_gp0_regnum + 12)
3295       || (regnum == tdep->ppc_gp0_regnum))
3296     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3297
3298   /* Deal with FP registers, if supported.  */
3299   if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
3300     {
3301       /* Call-saved FP registers.  */
3302       if ((regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum + 14
3303           && regnum <= tdep->ppc_fp0_regnum + 31))
3304         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3305
3306       /* Call-clobbered FP registers.  */
3307       if ((regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
3308           && regnum <= tdep->ppc_fp0_regnum + 13))
3309         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3310     }
3311
3312   /* Deal with ALTIVEC registers, if supported.  */
3313   if (tdep->ppc_vr0_regnum > 0 && tdep->ppc_vrsave_regnum > 0)
3314     {
3315       /* Call-saved Altivec registers.  */
3316       if ((regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum + 20
3317           && regnum <= tdep->ppc_vr0_regnum + 31)
3318           || regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum)
3319         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3320
3321       /* Call-clobbered Altivec registers.  */
3322       if ((regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum
3323           && regnum <= tdep->ppc_vr0_regnum + 19))
3324         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3325     }
3326
3327   /* Handle PC register and Stack Pointer correctly.  */
3328   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
3329     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
3330   else if (regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3331     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
3332 }
3333
3334
3335 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
3336    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
3337    during this debugging session.
3338
3339    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
3340    a binary file.  */
3341
3342 static struct gdbarch *
3343 rs6000_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
3344 {
3345   struct gdbarch *gdbarch;
3346   struct gdbarch_tdep *tdep;
3347   int wordsize, from_xcoff_exec, from_elf_exec;
3348   enum bfd_architecture arch;
3349   unsigned long mach;
3350   bfd abfd;
3351   asection *sect;
3352   enum auto_boolean soft_float_flag = powerpc_soft_float_global;
3353   int soft_float;
3354   enum powerpc_vector_abi vector_abi = powerpc_vector_abi_global;
3355   int have_fpu = 1, have_spe = 0, have_mq = 0, have_altivec = 0, have_dfp = 0,
3356       have_vsx = 0;
3357   int tdesc_wordsize = -1;
3358   const struct target_desc *tdesc = info.target_desc;
3359   struct tdesc_arch_data *tdesc_data = NULL;
3360   int num_pseudoregs = 0;
3361   int cur_reg;
3362
3363   from_xcoff_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
3364     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_xcoff_flavour;
3365
3366   from_elf_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
3367     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour;
3368
3369   /* Check word size.  If INFO is from a binary file, infer it from
3370      that, else choose a likely default.  */
3371   if (from_xcoff_exec)
3372     {
3373       if (bfd_xcoff_is_xcoff64 (info.abfd))
3374         wordsize = 8;
3375       else
3376         wordsize = 4;
3377     }
3378   else if (from_elf_exec)
3379     {
3380       if (elf_elfheader (info.abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
3381         wordsize = 8;
3382       else
3383         wordsize = 4;
3384     }
3385   else if (tdesc_has_registers (tdesc))
3386     wordsize = -1;
3387   else
3388     {
3389       if (info.bfd_arch_info != NULL && info.bfd_arch_info->bits_per_word != 0)
3390         wordsize = info.bfd_arch_info->bits_per_word /
3391           info.bfd_arch_info->bits_per_byte;
3392       else
3393         wordsize = 4;
3394     }
3395
3396   /* Get the architecture and machine from the BFD.  */
3397   arch = info.bfd_arch_info->arch;
3398   mach = info.bfd_arch_info->mach;
3399
3400   /* For e500 executables, the apuinfo section is of help here.  Such
3401      section contains the identifier and revision number of each
3402      Application-specific Processing Unit that is present on the
3403      chip.  The content of the section is determined by the assembler
3404      which looks at each instruction and determines which unit (and
3405      which version of it) can execute it. In our case we just look for
3406      the existance of the section.  */
3407
3408   if (info.abfd)
3409     {
3410       sect = bfd_get_section_by_name (info.abfd, ".PPC.EMB.apuinfo");
3411       if (sect)
3412         {
3413           arch = info.bfd_arch_info->arch;
3414           mach = bfd_mach_ppc_e500;
3415           bfd_default_set_arch_mach (&abfd, arch, mach);
3416           info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (&abfd);
3417         }
3418     }
3419
3420   /* Find a default target description which describes our register
3421      layout, if we do not already have one.  */
3422   if (! tdesc_has_registers (tdesc))
3423     {
3424       const struct variant *v;
3425
3426       /* Choose variant.  */
3427       v = find_variant_by_arch (arch, mach);
3428       if (!v)
3429         return NULL;
3430
3431       tdesc = *v->tdesc;
3432     }
3433
3434   gdb_assert (tdesc_has_registers (tdesc));
3435
3436   /* Check any target description for validity.  */
3437   if (tdesc_has_registers (tdesc))
3438     {
3439       static const char *const gprs[] = {
3440         "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
3441         "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
3442         "r16", "r17", "r18", "r19", "r20", "r21", "r22", "r23",
3443         "r24", "r25", "r26", "r27", "r28", "r29", "r30", "r31"
3444       };
3445       static const char *const segment_regs[] = {
3446         "sr0", "sr1", "sr2", "sr3", "sr4", "sr5", "sr6", "sr7",
3447         "sr8", "sr9", "sr10", "sr11", "sr12", "sr13", "sr14", "sr15"
3448       };
3449       const struct tdesc_feature *feature;
3450       int i, valid_p;
3451       static const char *const msr_names[] = { "msr", "ps" };
3452       static const char *const cr_names[] = { "cr", "cnd" };
3453       static const char *const ctr_names[] = { "ctr", "cnt" };
3454
3455       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3456                                     "org.gnu.gdb.power.core");
3457       if (feature == NULL)
3458         return NULL;
3459
3460       tdesc_data = tdesc_data_alloc ();
3461
3462       valid_p = 1;
3463       for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
3464         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i, gprs[i]);
3465       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_PC_REGNUM,
3466                                           "pc");
3467       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_LR_REGNUM,
3468                                           "lr");
3469       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_XER_REGNUM,
3470                                           "xer");
3471
3472       /* Allow alternate names for these registers, to accomodate GDB's
3473          historic naming.  */
3474       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
3475                                                   PPC_MSR_REGNUM, msr_names);
3476       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
3477                                                   PPC_CR_REGNUM, cr_names);
3478       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
3479                                                   PPC_CTR_REGNUM, ctr_names);
3480
3481       if (!valid_p)
3482         {
3483           tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3484           return NULL;
3485         }
3486
3487       have_mq = tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_MQ_REGNUM,
3488                                          "mq");
3489
3490       tdesc_wordsize = tdesc_register_size (feature, "pc") / 8;
3491       if (wordsize == -1)
3492         wordsize = tdesc_wordsize;
3493
3494       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3495                                     "org.gnu.gdb.power.fpu");
3496       if (feature != NULL)
3497         {
3498           static const char *const fprs[] = {
3499             "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7",
3500             "f8", "f9", "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15",
3501             "f16", "f17", "f18", "f19", "f20", "f21", "f22", "f23",
3502             "f24", "f25", "f26", "f27", "f28", "f29", "f30", "f31"
3503           };
3504           valid_p = 1;
3505           for (i = 0; i < ppc_num_fprs; i++)
3506             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3507                                                 PPC_F0_REGNUM + i, fprs[i]);
3508           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3509                                               PPC_FPSCR_REGNUM, "fpscr");
3510
3511           if (!valid_p)
3512             {
3513               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3514               return NULL;
3515             }
3516           have_fpu = 1;
3517         }
3518       else
3519         have_fpu = 0;
3520
3521       /* The DFP pseudo-registers will be available when there are floating
3522          point registers.  */
3523       have_dfp = have_fpu;
3524
3525       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3526                                     "org.gnu.gdb.power.altivec");
3527       if (feature != NULL)
3528         {
3529           static const char *const vector_regs[] = {
3530             "vr0", "vr1", "vr2", "vr3", "vr4", "vr5", "vr6", "vr7",
3531             "vr8", "vr9", "vr10", "vr11", "vr12", "vr13", "vr14", "vr15",
3532             "vr16", "vr17", "vr18", "vr19", "vr20", "vr21", "vr22", "vr23",
3533             "vr24", "vr25", "vr26", "vr27", "vr28", "vr29", "vr30", "vr31"
3534           };
3535
3536           valid_p = 1;
3537           for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
3538             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3539                                                 PPC_VR0_REGNUM + i,
3540                                                 vector_regs[i]);
3541           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3542                                               PPC_VSCR_REGNUM, "vscr");
3543           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3544                                               PPC_VRSAVE_REGNUM, "vrsave");
3545
3546           if (have_spe || !valid_p)
3547             {
3548               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3549               return NULL;
3550             }
3551           have_altivec = 1;
3552         }
3553       else
3554         have_altivec = 0;
3555
3556       /* Check for POWER7 VSX registers support.  */
3557       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3558                                     "org.gnu.gdb.power.vsx");
3559
3560       if (feature != NULL)
3561         {
3562           static const char *const vsx_regs[] = {
3563             "vs0h", "vs1h", "vs2h", "vs3h", "vs4h", "vs5h",
3564             "vs6h", "vs7h", "vs8h", "vs9h", "vs10h", "vs11h",
3565             "vs12h", "vs13h", "vs14h", "vs15h", "vs16h", "vs17h",
3566             "vs18h", "vs19h", "vs20h", "vs21h", "vs22h", "vs23h",
3567             "vs24h", "vs25h", "vs26h", "vs27h", "vs28h", "vs29h",
3568             "vs30h", "vs31h"
3569           };
3570
3571           valid_p = 1;
3572
3573           for (i = 0; i < ppc_num_vshrs; i++)
3574             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3575                                                 PPC_VSR0_UPPER_REGNUM + i,
3576                                                 vsx_regs[i]);
3577           if (!valid_p)
3578             {
3579               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3580               return NULL;
3581             }
3582
3583           have_vsx = 1;
3584         }
3585       else
3586         have_vsx = 0;
3587
3588       /* On machines supporting the SPE APU, the general-purpose registers
3589          are 64 bits long.  There are SIMD vector instructions to treat them
3590          as pairs of floats, but the rest of the instruction set treats them
3591          as 32-bit registers, and only operates on their lower halves.
3592
3593          In the GDB regcache, we treat their high and low halves as separate
3594          registers.  The low halves we present as the general-purpose
3595          registers, and then we have pseudo-registers that stitch together
3596          the upper and lower halves and present them as pseudo-registers.
3597
3598          Thus, the target description is expected to supply the upper
3599          halves separately.  */
3600
3601       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3602                                     "org.gnu.gdb.power.spe");
3603       if (feature != NULL)
3604         {
3605           static const char *const upper_spe[] = {
3606             "ev0h", "ev1h", "ev2h", "ev3h",
3607             "ev4h", "ev5h", "ev6h", "ev7h",
3608             "ev8h", "ev9h", "ev10h", "ev11h",
3609             "ev12h", "ev13h", "ev14h", "ev15h",
3610             "ev16h", "ev17h", "ev18h", "ev19h",
3611             "ev20h", "ev21h", "ev22h", "ev23h",
3612             "ev24h", "ev25h", "ev26h", "ev27h",
3613             "ev28h", "ev29h", "ev30h", "ev31h"
3614           };
3615
3616           valid_p = 1;
3617           for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
3618             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3619                                                 PPC_SPE_UPPER_GP0_REGNUM + i,
3620                                                 upper_spe[i]);
3621           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3622                                               PPC_SPE_ACC_REGNUM, "acc");
3623           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3624                                               PPC_SPE_FSCR_REGNUM, "spefscr");
3625
3626           if (have_mq || have_fpu || !valid_p)
3627             {
3628               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3629               return NULL;
3630             }
3631           have_spe = 1;
3632         }
3633       else
3634         have_spe = 0;
3635     }
3636
3637   /* If we have a 64-bit binary on a 32-bit target, complain.  Also
3638      complain for a 32-bit binary on a 64-bit target; we do not yet
3639      support that.  For instance, the 32-bit ABI routines expect
3640      32-bit GPRs.
3641
3642      As long as there isn't an explicit target description, we'll
3643      choose one based on the BFD architecture and get a word size
3644      matching the binary (probably powerpc:common or
3645      powerpc:common64).  So there is only trouble if a 64-bit target
3646      supplies a 64-bit description while debugging a 32-bit
3647      binary.  */
3648   if (tdesc_wordsize != -1 && tdesc_wordsize != wordsize)
3649     {
3650       tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3651       return NULL;
3652     }
3653
3654 #ifdef HAVE_ELF
3655   if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_AUTO && from_elf_exec)
3656     {
3657       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_GNU,
3658                                         Tag_GNU_Power_ABI_FP))
3659         {
3660         case 1:
3661           soft_float_flag = AUTO_BOOLEAN_FALSE;
3662           break;
3663         case 2:
3664           soft_float_flag = AUTO_BOOLEAN_TRUE;
3665           break;
3666         default:
3667           break;
3668         }
3669     }
3670
3671   if (vector_abi == POWERPC_VEC_AUTO && from_elf_exec)
3672     {
3673       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_GNU,
3674                                         Tag_GNU_Power_ABI_Vector))
3675         {
3676         case 1:
3677           vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3678           break;
3679         case 2:
3680           vector_abi = POWERPC_VEC_ALTIVEC;
3681           break;
3682         case 3:
3683           vector_abi = POWERPC_VEC_SPE;
3684           break;
3685         default:
3686           break;
3687         }
3688     }
3689 #endif
3690
3691   if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
3692     soft_float = 1;
3693   else if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
3694     soft_float = 0;
3695   else
3696     soft_float = !have_fpu;
3697
3698   /* If we have a hard float binary or setting but no floating point
3699      registers, downgrade to soft float anyway.  We're still somewhat
3700      useful in this scenario.  */
3701   if (!soft_float && !have_fpu)
3702     soft_float = 1;
3703
3704   /* Similarly for vector registers.  */
3705   if (vector_abi == POWERPC_VEC_ALTIVEC && !have_altivec)
3706     vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3707
3708   if (vector_abi == POWERPC_VEC_SPE && !have_spe)
3709     vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3710
3711   if (vector_abi == POWERPC_VEC_AUTO)
3712     {
3713       if (have_altivec)
3714         vector_abi = POWERPC_VEC_ALTIVEC;
3715       else if (have_spe)
3716         vector_abi = POWERPC_VEC_SPE;
3717       else
3718         vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3719     }
3720
3721   /* Do not limit the vector ABI based on available hardware, since we
3722      do not yet know what hardware we'll decide we have.  Yuck!  FIXME!  */
3723
3724   /* Find a candidate among extant architectures.  */
3725   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
3726        arches != NULL;
3727        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
3728     {
3729       /* Word size in the various PowerPC bfd_arch_info structs isn't
3730          meaningful, because 64-bit CPUs can run in 32-bit mode.  So, perform
3731          separate word size check.  */
3732       tdep = gdbarch_tdep (arches->gdbarch);
3733       if (tdep && tdep->soft_float != soft_float)
3734         continue;
3735       if (tdep && tdep->vector_abi != vector_abi)
3736         continue;
3737       if (tdep && tdep->wordsize == wordsize)
3738         {
3739           if (tdesc_data != NULL)
3740             tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3741           return arches->gdbarch;
3742         }
3743     }
3744
3745   /* None found, create a new architecture from INFO, whose bfd_arch_info
3746      validity depends on the source:
3747        - executable             useless
3748        - rs6000_host_arch()     good
3749        - core file              good
3750        - "set arch"             trust blindly
3751        - GDB startup            useless but harmless */
3752
3753   tdep = XCALLOC (1, struct gdbarch_tdep);
3754   tdep->wordsize = wordsize;
3755   tdep->soft_float = soft_float;
3756   tdep->vector_abi = vector_abi;
3757
3758   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
3759
3760   tdep->ppc_gp0_regnum = PPC_R0_REGNUM;
3761   tdep->ppc_toc_regnum = PPC_R0_REGNUM + 2;
3762   tdep->ppc_ps_regnum = PPC_MSR_REGNUM;
3763   tdep->ppc_cr_regnum = PPC_CR_REGNUM;
3764   tdep->ppc_lr_regnum = PPC_LR_REGNUM;
3765   tdep->ppc_ctr_regnum = PPC_CTR_REGNUM;
3766   tdep->ppc_xer_regnum = PPC_XER_REGNUM;
3767   tdep->ppc_mq_regnum = have_mq ? PPC_MQ_REGNUM : -1;
3768
3769   tdep->ppc_fp0_regnum = have_fpu ? PPC_F0_REGNUM : -1;
3770   tdep->ppc_fpscr_regnum = have_fpu ? PPC_FPSCR_REGNUM : -1;
3771   tdep->ppc_vsr0_upper_regnum = have_vsx ? PPC_VSR0_UPPER_REGNUM : -1;
3772   tdep->ppc_vr0_regnum = have_altivec ? PPC_VR0_REGNUM : -1;
3773   tdep->ppc_vrsave_regnum = have_altivec ? PPC_VRSAVE_REGNUM : -1;
3774   tdep->ppc_ev0_upper_regnum = have_spe ? PPC_SPE_UPPER_GP0_REGNUM : -1;
3775   tdep->ppc_acc_regnum = have_spe ? PPC_SPE_ACC_REGNUM : -1;
3776   tdep->ppc_spefscr_regnum = have_spe ? PPC_SPE_FSCR_REGNUM : -1;
3777
3778   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, PPC_PC_REGNUM);
3779   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, PPC_R0_REGNUM + 1);
3780   set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, PPC_R0_REGNUM + 1);
3781   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, tdep->ppc_fp0_regnum);
3782   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, rs6000_register_sim_regno);
3783
3784   /* The XML specification for PowerPC sensibly calls the MSR "msr".
3785      GDB traditionally called it "ps", though, so let GDB add an
3786      alias.  */
3787   set_gdbarch_ps_regnum (gdbarch, tdep->ppc_ps_regnum);
3788
3789   if (wordsize == 8)
3790     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc64_sysv_abi_return_value);
3791   else
3792     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc_sysv_abi_return_value);
3793
3794   /* Set lr_frame_offset.  */
3795   if (wordsize == 8)
3796     tdep->lr_frame_offset = 16;
3797   else
3798     tdep->lr_frame_offset = 4;
3799
3800   if (have_spe || have_dfp || have_vsx)
3801     {
3802       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, rs6000_pseudo_register_read);
3803       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, rs6000_pseudo_register_write);
3804     }
3805
3806   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
3807
3808   /* Select instruction printer.  */
3809   if (arch == bfd_arch_rs6000)
3810     set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_rs6000);
3811   else
3812     set_gdbarch_print_insn (gdbarch, gdb_print_insn_powerpc);
3813
3814   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, PPC_NUM_REGS);
3815
3816   if (have_spe)
3817     num_pseudoregs += 32;
3818   if (have_dfp)
3819     num_pseudoregs += 16;
3820   if (have_vsx)
3821     /* Include both VSX and Extended FP registers.  */
3822     num_pseudoregs += 96;
3823
3824   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, num_pseudoregs);
3825
3826   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
3827   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
3828   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
3829   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
3830   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
3831   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
3832   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
3833   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 16 * TARGET_CHAR_BIT);
3834   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
3835
3836   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, rs6000_frame_align);
3837   if (wordsize == 8)
3838     /* PPC64 SYSV.  */
3839     set_gdbarch_frame_red_zone_size (gdbarch, 288);
3840
3841   set_gdbarch_convert_register_p (gdbarch, rs6000_convert_register_p);
3842   set_gdbarch_register_to_value (gdbarch, rs6000_register_to_value);
3843   set_gdbarch_value_to_register (gdbarch, rs6000_value_to_register);
3844
3845   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, rs6000_stab_reg_to_regnum);
3846   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, rs6000_dwarf2_reg_to_regnum);
3847
3848   if (wordsize == 4)
3849     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc_sysv_abi_push_dummy_call);
3850   else if (wordsize == 8)
3851     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc64_sysv_abi_push_dummy_call);
3852
3853   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, rs6000_skip_prologue);
3854   set_gdbarch_in_function_epilogue_p (gdbarch, rs6000_in_function_epilogue_p);
3855   set_gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, rs6000_skip_main_prologue);
3856
3857   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
3858   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, rs6000_breakpoint_from_pc);
3859
3860   /* The value of symbols of type N_SO and N_FUN maybe null when
3861      it shouldn't be. */
3862   set_gdbarch_sofun_address_maybe_missing (gdbarch, 1);
3863
3864   /* Handles single stepping of atomic sequences.  */
3865   set_gdbarch_software_single_step (gdbarch, ppc_deal_with_atomic_sequence);
3866   
3867   /* Not sure on this. FIXMEmgo */
3868   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 8);
3869
3870   /* Helpers for function argument information.  */
3871   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, rs6000_fetch_pointer_argument);
3872
3873   /* Trampoline.  */
3874   set_gdbarch_in_solib_return_trampoline
3875     (gdbarch, rs6000_in_solib_return_trampoline);
3876   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, rs6000_skip_trampoline_code);
3877
3878   /* Hook in the DWARF CFI frame unwinder.  */
3879   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
3880   dwarf2_frame_set_adjust_regnum (gdbarch, rs6000_adjust_frame_regnum);
3881
3882   /* Frame handling.  */
3883   dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, ppc_dwarf2_frame_init_reg);
3884
3885   /* Setup displaced stepping.  */
3886   set_gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
3887                                         simple_displaced_step_copy_insn);
3888   set_gdbarch_displaced_step_fixup (gdbarch, ppc_displaced_step_fixup);
3889   set_gdbarch_displaced_step_free_closure (gdbarch,
3890                                            simple_displaced_step_free_closure);
3891   set_gdbarch_displaced_step_location (gdbarch,
3892                                        displaced_step_at_entry_point);
3893
3894   set_gdbarch_max_insn_length (gdbarch, PPC_INSN_SIZE);
3895
3896   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
3897   info.target_desc = tdesc;
3898   info.tdep_info = (void *) tdesc_data;
3899   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
3900
3901   switch (info.osabi)
3902     {
3903     case GDB_OSABI_LINUX:
3904     case GDB_OSABI_NETBSD_AOUT:
3905     case GDB_OSABI_NETBSD_ELF:
3906     case GDB_OSABI_UNKNOWN:
3907       set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, rs6000_unwind_pc);
3908       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_frame_unwind);
3909       set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, rs6000_dummy_id);
3910       frame_base_append_sniffer (gdbarch, rs6000_frame_base_sniffer);
3911       break;
3912     default:
3913       set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
3914
3915       set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, rs6000_unwind_pc);
3916       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_frame_unwind);
3917       set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, rs6000_dummy_id);
3918       frame_base_append_sniffer (gdbarch, rs6000_frame_base_sniffer);
3919     }
3920
3921   set_tdesc_pseudo_register_type (gdbarch, rs6000_pseudo_register_type);
3922   set_tdesc_pseudo_register_reggroup_p (gdbarch,
3923                                         rs6000_pseudo_register_reggroup_p);
3924   tdesc_use_registers (gdbarch, tdesc, tdesc_data);
3925
3926   /* Override the normal target description method to make the SPE upper
3927      halves anonymous.  */
3928   set_gdbarch_register_name (gdbarch, rs6000_register_name);
3929
3930   /* Choose register numbers for all supported pseudo-registers.  */
3931   tdep->ppc_ev0_regnum = -1;
3932   tdep->ppc_dl0_regnum = -1;
3933   tdep->ppc_vsr0_regnum = -1;
3934   tdep->ppc_efpr0_regnum = -1;
3935
3936   cur_reg = gdbarch_num_regs (gdbarch);
3937
3938   if (have_spe)
3939     {
3940       tdep->ppc_ev0_regnum = cur_reg;
3941       cur_reg += 32;
3942     }
3943   if (have_dfp)
3944     {
3945       tdep->ppc_dl0_regnum = cur_reg;
3946       cur_reg += 16;
3947     }
3948   if (have_vsx)
3949     {
3950       tdep->ppc_vsr0_regnum = cur_reg;
3951       cur_reg += 64;
3952       tdep->ppc_efpr0_regnum = cur_reg;
3953       cur_reg += 32;
3954     }
3955
3956   gdb_assert (gdbarch_num_regs (gdbarch)
3957               + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch) == cur_reg);
3958
3959   return gdbarch;
3960 }
3961
3962 static void
3963 rs6000_dump_tdep (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
3964 {
3965   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3966
3967   if (tdep == NULL)
3968     return;
3969
3970   /* FIXME: Dump gdbarch_tdep.  */
3971 }
3972
3973 /* PowerPC-specific commands.  */
3974
3975 static void
3976 set_powerpc_command (char *args, int from_tty)
3977 {
3978   printf_unfiltered (_("\
3979 \"set powerpc\" must be followed by an appropriate subcommand.\n"));
3980   help_list (setpowerpccmdlist, "set powerpc ", all_commands, gdb_stdout);
3981 }
3982
3983 static void
3984 show_powerpc_command (char *args, int from_tty)
3985 {
3986   cmd_show_list (showpowerpccmdlist, from_tty, "");
3987 }
3988
3989 static void
3990 powerpc_set_soft_float (char *args, int from_tty,
3991                         struct cmd_list_element *c)
3992 {
3993   struct gdbarch_info info;
3994
3995   /* Update the architecture.  */
3996   gdbarch_info_init (&info);
3997   if (!gdbarch_update_p (info))
3998     internal_error (__FILE__, __LINE__, "could not update architecture");
3999 }
4000
4001 static void
4002 powerpc_set_vector_abi (char *args, int from_tty,
4003                         struct cmd_list_element *c)
4004 {
4005   struct gdbarch_info info;
4006   enum powerpc_vector_abi vector_abi;
4007
4008   for (vector_abi = POWERPC_VEC_AUTO;
4009        vector_abi != POWERPC_VEC_LAST;
4010        vector_abi++)
4011     if (strcmp (powerpc_vector_abi_string,
4012                 powerpc_vector_strings[vector_abi]) == 0)
4013       {
4014         powerpc_vector_abi_global = vector_abi;
4015         break;
4016       }
4017
4018   if (vector_abi == POWERPC_VEC_LAST)
4019     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid vector ABI accepted: %s."),
4020                     powerpc_vector_abi_string);
4021
4022   /* Update the architecture.  */
4023   gdbarch_info_init (&info);
4024   if (!gdbarch_update_p (info))
4025     internal_error (__FILE__, __LINE__, "could not update architecture");
4026 }
4027
4028 /* Initialization code.  */
4029
4030 extern initialize_file_ftype _initialize_rs6000_tdep; /* -Wmissing-prototypes */
4031
4032 void
4033 _initialize_rs6000_tdep (void)
4034 {
4035   gdbarch_register (bfd_arch_rs6000, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
4036   gdbarch_register (bfd_arch_powerpc, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
4037
4038   /* Initialize the standard target descriptions.  */
4039   initialize_tdesc_powerpc_32 ();
4040   initialize_tdesc_powerpc_altivec32 ();
4041   initialize_tdesc_powerpc_vsx32 ();
4042   initialize_tdesc_powerpc_403 ();
4043   initialize_tdesc_powerpc_403gc ();
4044   initialize_tdesc_powerpc_405 ();
4045   initialize_tdesc_powerpc_505 ();
4046   initialize_tdesc_powerpc_601 ();
4047   initialize_tdesc_powerpc_602 ();
4048   initialize_tdesc_powerpc_603 ();
4049   initialize_tdesc_powerpc_604 ();
4050   initialize_tdesc_powerpc_64 ();
4051   initialize_tdesc_powerpc_altivec64 ();
4052   initialize_tdesc_powerpc_vsx64 ();
4053   initialize_tdesc_powerpc_7400 ();
4054   initialize_tdesc_powerpc_750 ();
4055   initialize_tdesc_powerpc_860 ();
4056   initialize_tdesc_powerpc_e500 ();
4057   initialize_tdesc_rs6000 ();
4058
4059   /* Add root prefix command for all "set powerpc"/"show powerpc"
4060      commands.  */
4061   add_prefix_cmd ("powerpc", no_class, set_powerpc_command,
4062                   _("Various PowerPC-specific commands."),
4063                   &setpowerpccmdlist, "set powerpc ", 0, &setlist);
4064
4065   add_prefix_cmd ("powerpc", no_class, show_powerpc_command,
4066                   _("Various PowerPC-specific commands."),
4067                   &showpowerpccmdlist, "show powerpc ", 0, &showlist);
4068
4069   /* Add a command to allow the user to force the ABI.  */
4070   add_setshow_auto_boolean_cmd ("soft-float", class_support,
4071                                 &powerpc_soft_float_global,
4072                                 _("Set whether to use a soft-float ABI."),
4073                                 _("Show whether to use a soft-float ABI."),
4074                                 NULL,
4075                                 powerpc_set_soft_float, NULL,
4076                                 &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
4077
4078   add_setshow_enum_cmd ("vector-abi", class_support, powerpc_vector_strings,
4079                         &powerpc_vector_abi_string,
4080                         _("Set the vector ABI."),
4081                         _("Show the vector ABI."),
4082                         NULL, powerpc_set_vector_abi, NULL,
4083                         &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
4084 }