gdb/
[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    2010, 2011 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_efprs)
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,
1021                                               gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1022                                               from + offset);
1023             }
1024         }
1025       else
1026         {
1027           /* If we're here, it means we have a branch to LR or CTR.  If the
1028              branch was taken, the offset is probably greater than 4 (the next
1029              instruction), so it's safe to assume that an offset of 4 means we
1030              did not take the branch.  */
1031           if (offset == PPC_INSN_SIZE)
1032             regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1033                                             from + PPC_INSN_SIZE);
1034         }
1035
1036       /* Check for LK bit indicating whether we should set the link
1037          register to point to the next instruction
1038          (1: Set, 0: Don't set).  */
1039       if (insn & 0x1)
1040         {
1041           /* Link register needs to be set to the next instruction's PC.  */
1042           regcache_cooked_write_unsigned (regs,
1043                                           gdbarch_tdep (gdbarch)->ppc_lr_regnum,
1044                                           from + PPC_INSN_SIZE);
1045           if (debug_displaced)
1046                 fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1047                                     "displaced: (ppc) adjusted LR to %s\n",
1048                                     paddress (gdbarch, from + PPC_INSN_SIZE));
1049
1050         }
1051     }
1052   /* Check for breakpoints in the inferior.  If we've found one, place the PC
1053      right at the breakpoint instruction.  */
1054   else if ((insn & BP_MASK) == BP_INSN)
1055     regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch), from);
1056   else
1057   /* Handle any other instructions that do not fit in the categories above.  */
1058     regcache_cooked_write_unsigned (regs, gdbarch_pc_regnum (gdbarch),
1059                                     from + offset);
1060 }
1061
1062 /* Always use hardware single-stepping to execute the
1063    displaced instruction.  */
1064 static int
1065 ppc_displaced_step_hw_singlestep (struct gdbarch *gdbarch,
1066                                   struct displaced_step_closure *closure)
1067 {
1068   return 1;
1069 }
1070
1071 /* Instruction masks used during single-stepping of atomic sequences.  */
1072 #define LWARX_MASK 0xfc0007fe
1073 #define LWARX_INSTRUCTION 0x7c000028
1074 #define LDARX_INSTRUCTION 0x7c0000A8
1075 #define STWCX_MASK 0xfc0007ff
1076 #define STWCX_INSTRUCTION 0x7c00012d
1077 #define STDCX_INSTRUCTION 0x7c0001ad
1078
1079 /* Checks for an atomic sequence of instructions beginning with a LWARX/LDARX
1080    instruction and ending with a STWCX/STDCX instruction.  If such a sequence
1081    is found, attempt to step through it.  A breakpoint is placed at the end of 
1082    the sequence.  */
1083
1084 int 
1085 ppc_deal_with_atomic_sequence (struct frame_info *frame)
1086 {
1087   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1088   struct address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
1089   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1090   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (frame);
1091   CORE_ADDR breaks[2] = {-1, -1};
1092   CORE_ADDR loc = pc;
1093   CORE_ADDR closing_insn; /* Instruction that closes the atomic sequence.  */
1094   int insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1095   int insn_count;
1096   int index;
1097   int last_breakpoint = 0; /* Defaults to 0 (no breakpoints placed).  */  
1098   const int atomic_sequence_length = 16; /* Instruction sequence length.  */
1099   int opcode; /* Branch instruction's OPcode.  */
1100   int bc_insn_count = 0; /* Conditional branch instruction count.  */
1101
1102   /* Assume all atomic sequences start with a lwarx/ldarx instruction.  */
1103   if ((insn & LWARX_MASK) != LWARX_INSTRUCTION
1104       && (insn & LWARX_MASK) != LDARX_INSTRUCTION)
1105     return 0;
1106
1107   /* Assume that no atomic sequence is longer than "atomic_sequence_length" 
1108      instructions.  */
1109   for (insn_count = 0; insn_count < atomic_sequence_length; ++insn_count)
1110     {
1111       loc += PPC_INSN_SIZE;
1112       insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1113
1114       /* Assume that there is at most one conditional branch in the atomic
1115          sequence.  If a conditional branch is found, put a breakpoint in 
1116          its destination address.  */
1117       if ((insn & BRANCH_MASK) == BC_INSN)
1118         {
1119           int immediate = ((insn & ~3) << 16) >> 16;
1120           int absolute = ((insn >> 1) & 1);
1121
1122           if (bc_insn_count >= 1)
1123             return 0; /* More than one conditional branch found, fallback 
1124                          to the standard single-step code.  */
1125  
1126           if (absolute)
1127             breaks[1] = immediate;
1128           else
1129             breaks[1] = pc + immediate;
1130
1131           bc_insn_count++;
1132           last_breakpoint++;
1133         }
1134
1135       if ((insn & STWCX_MASK) == STWCX_INSTRUCTION
1136           || (insn & STWCX_MASK) == STDCX_INSTRUCTION)
1137         break;
1138     }
1139
1140   /* Assume that the atomic sequence ends with a stwcx/stdcx instruction.  */
1141   if ((insn & STWCX_MASK) != STWCX_INSTRUCTION
1142       && (insn & STWCX_MASK) != STDCX_INSTRUCTION)
1143     return 0;
1144
1145   closing_insn = loc;
1146   loc += PPC_INSN_SIZE;
1147   insn = read_memory_integer (loc, PPC_INSN_SIZE, byte_order);
1148
1149   /* Insert a breakpoint right after the end of the atomic sequence.  */
1150   breaks[0] = loc;
1151
1152   /* Check for duplicated breakpoints.  Check also for a breakpoint
1153      placed (branch instruction's destination) at the stwcx/stdcx 
1154      instruction, this resets the reservation and take us back to the 
1155      lwarx/ldarx instruction at the beginning of the atomic sequence.  */
1156   if (last_breakpoint && ((breaks[1] == breaks[0]) 
1157       || (breaks[1] == closing_insn)))
1158     last_breakpoint = 0;
1159
1160   /* Effectively inserts the breakpoints.  */
1161   for (index = 0; index <= last_breakpoint; index++)
1162     insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, breaks[index]);
1163
1164   return 1;
1165 }
1166
1167
1168 #define SIGNED_SHORT(x)                                                 \
1169   ((sizeof (short) == 2)                                                \
1170    ? ((int)(short)(x))                                                  \
1171    : ((int)((((x) & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000)))
1172
1173 #define GET_SRC_REG(x) (((x) >> 21) & 0x1f)
1174
1175 /* Limit the number of skipped non-prologue instructions, as the examining
1176    of the prologue is expensive.  */
1177 static int max_skip_non_prologue_insns = 10;
1178
1179 /* Return nonzero if the given instruction OP can be part of the prologue
1180    of a function and saves a parameter on the stack.  FRAMEP should be
1181    set if one of the previous instructions in the function has set the
1182    Frame Pointer.  */
1183
1184 static int
1185 store_param_on_stack_p (unsigned long op, int framep, int *r0_contains_arg)
1186 {
1187   /* Move parameters from argument registers to temporary register.  */
1188   if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378)         /* mr(.)  Rx,Ry */
1189     {
1190       /* Rx must be scratch register r0.  */
1191       const int rx_regno = (op >> 16) & 31;
1192       /* Ry: Only r3 - r10 are used for parameter passing.  */
1193       const int ry_regno = GET_SRC_REG (op);
1194
1195       if (rx_regno == 0 && ry_regno >= 3 && ry_regno <= 10)
1196         {
1197           *r0_contains_arg = 1;
1198           return 1;
1199         }
1200       else
1201         return 0;
1202     }
1203
1204   /* Save a General Purpose Register on stack.  */
1205
1206   if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000 ||       /* std  Rx,NUM(r1) */
1207       (op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)         /* stfd Rx,NUM(r1) */
1208     {
1209       /* Rx: Only r3 - r10 are used for parameter passing.  */
1210       const int rx_regno = GET_SRC_REG (op);
1211
1212       return (rx_regno >= 3 && rx_regno <= 10);
1213     }
1214            
1215   /* Save a General Purpose Register on stack via the Frame Pointer.  */
1216
1217   if (framep &&
1218       ((op & 0xfc1f0000) == 0x901f0000 ||     /* st rx,NUM(r31) */
1219        (op & 0xfc1f0000) == 0x981f0000 ||     /* stb Rx,NUM(r31) */
1220        (op & 0xfc1f0000) == 0xd81f0000))      /* stfd Rx,NUM(r31) */
1221     {
1222       /* Rx: Usually, only r3 - r10 are used for parameter passing.
1223          However, the compiler sometimes uses r0 to hold an argument.  */
1224       const int rx_regno = GET_SRC_REG (op);
1225
1226       return ((rx_regno >= 3 && rx_regno <= 10)
1227               || (rx_regno == 0 && *r0_contains_arg));
1228     }
1229
1230   if ((op & 0xfc1f0000) == 0xfc010000)         /* frsp, fp?,NUM(r1) */
1231     {
1232       /* Only f2 - f8 are used for parameter passing.  */
1233       const int src_regno = GET_SRC_REG (op);
1234
1235       return (src_regno >= 2 && src_regno <= 8);
1236     }
1237
1238   if (framep && ((op & 0xfc1f0000) == 0xfc1f0000))  /* frsp, fp?,NUM(r31) */
1239     {
1240       /* Only f2 - f8 are used for parameter passing.  */
1241       const int src_regno = GET_SRC_REG (op);
1242
1243       return (src_regno >= 2 && src_regno <= 8);
1244     }
1245
1246   /* Not an insn that saves a parameter on stack.  */
1247   return 0;
1248 }
1249
1250 /* Assuming that INSN is a "bl" instruction located at PC, return
1251    nonzero if the destination of the branch is a "blrl" instruction.
1252    
1253    This sequence is sometimes found in certain function prologues.
1254    It allows the function to load the LR register with a value that
1255    they can use to access PIC data using PC-relative offsets.  */
1256
1257 static int
1258 bl_to_blrl_insn_p (CORE_ADDR pc, int insn, enum bfd_endian byte_order)
1259 {
1260   CORE_ADDR dest;
1261   int immediate;
1262   int absolute;
1263   int dest_insn;
1264
1265   absolute = (int) ((insn >> 1) & 1);
1266   immediate = ((insn & ~3) << 6) >> 6;
1267   if (absolute)
1268     dest = immediate;
1269   else
1270     dest = pc + immediate;
1271
1272   dest_insn = read_memory_integer (dest, 4, byte_order);
1273   if ((dest_insn & 0xfc00ffff) == 0x4c000021) /* blrl */
1274     return 1;
1275
1276   return 0;
1277 }
1278
1279 /* Masks for decoding a branch-and-link (bl) instruction.
1280
1281    BL_MASK and BL_INSTRUCTION are used in combination with each other.
1282    The former is anded with the opcode in question; if the result of
1283    this masking operation is equal to BL_INSTRUCTION, then the opcode in
1284    question is a ``bl'' instruction.
1285    
1286    BL_DISPLACMENT_MASK is anded with the opcode in order to extract
1287    the branch displacement.  */
1288
1289 #define BL_MASK 0xfc000001
1290 #define BL_INSTRUCTION 0x48000001
1291 #define BL_DISPLACEMENT_MASK 0x03fffffc
1292
1293 static unsigned long
1294 rs6000_fetch_instruction (struct gdbarch *gdbarch, const CORE_ADDR pc)
1295 {
1296   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1297   gdb_byte buf[4];
1298   unsigned long op;
1299
1300   /* Fetch the instruction and convert it to an integer.  */
1301   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1302     return 0;
1303   op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1304
1305   return op;
1306 }
1307
1308 /* GCC generates several well-known sequences of instructions at the begining
1309    of each function prologue when compiling with -fstack-check.  If one of
1310    such sequences starts at START_PC, then return the address of the
1311    instruction immediately past this sequence.  Otherwise, return START_PC.  */
1312    
1313 static CORE_ADDR
1314 rs6000_skip_stack_check (struct gdbarch *gdbarch, const CORE_ADDR start_pc)
1315 {
1316   CORE_ADDR pc = start_pc;
1317   unsigned long op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1318
1319   /* First possible sequence: A small number of probes.
1320          stw 0, -<some immediate>(1)
1321          [repeat this instruction any (small) number of times].  */
1322   
1323   if ((op & 0xffff0000) == 0x90010000)
1324     {
1325       while ((op & 0xffff0000) == 0x90010000)
1326         {
1327           pc = pc + 4;
1328           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1329         }
1330       return pc;
1331     }
1332
1333   /* Second sequence: A probing loop.
1334          addi 12,1,-<some immediate>
1335          lis 0,-<some immediate>
1336          [possibly ori 0,0,<some immediate>]
1337          add 0,12,0
1338          cmpw 0,12,0
1339          beq 0,<disp>
1340          addi 12,12,-<some immediate>
1341          stw 0,0(12)
1342          b <disp>
1343          [possibly one last probe: stw 0,<some immediate>(12)].  */
1344
1345   while (1)
1346     {
1347       /* addi 12,1,-<some immediate> */
1348       if ((op & 0xffff0000) != 0x39810000)
1349         break;
1350
1351       /* lis 0,-<some immediate> */
1352       pc = pc + 4;
1353       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1354       if ((op & 0xffff0000) != 0x3c000000)
1355         break;
1356
1357       pc = pc + 4;
1358       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1359       /* [possibly ori 0,0,<some immediate>] */
1360       if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1361         {
1362           pc = pc + 4;
1363           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1364         }
1365       /* add 0,12,0 */
1366       if (op != 0x7c0c0214)
1367         break;
1368
1369       /* cmpw 0,12,0 */
1370       pc = pc + 4;
1371       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1372       if (op != 0x7c0c0000)
1373         break;
1374
1375       /* beq 0,<disp> */
1376       pc = pc + 4;
1377       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1378       if ((op & 0xff9f0001) != 0x41820000)
1379         break;
1380
1381       /* addi 12,12,-<some immediate> */
1382       pc = pc + 4;
1383       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1384       if ((op & 0xffff0000) != 0x398c0000)
1385         break;
1386
1387       /* stw 0,0(12) */
1388       pc = pc + 4;
1389       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1390       if (op != 0x900c0000)
1391         break;
1392
1393       /* b <disp> */
1394       pc = pc + 4;
1395       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1396       if ((op & 0xfc000001) != 0x48000000)
1397         break;
1398
1399       /* [possibly one last probe: stw 0,<some immediate>(12)].  */
1400       pc = pc + 4;
1401       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1402       if ((op & 0xffff0000) == 0x900c0000)
1403         {
1404           pc = pc + 4;
1405           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1406         }
1407
1408       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
1409       return pc;
1410     }
1411
1412   /* Third sequence: No probe; instead, a comparizon between the stack size
1413      limit (saved in a run-time global variable) and the current stack
1414      pointer:
1415
1416         addi 0,1,-<some immediate>
1417         lis 12,__gnat_stack_limit@ha
1418         lwz 12,__gnat_stack_limit@l(12)
1419         twllt 0,12
1420
1421      or, with a small variant in the case of a bigger stack frame:
1422         addis 0,1,<some immediate>
1423         addic 0,0,-<some immediate>
1424         lis 12,__gnat_stack_limit@ha
1425         lwz 12,__gnat_stack_limit@l(12)
1426         twllt 0,12
1427   */
1428   while (1)
1429     {
1430       /* addi 0,1,-<some immediate> */
1431       if ((op & 0xffff0000) != 0x38010000)
1432         {
1433           /* small stack frame variant not recognized; try the
1434              big stack frame variant: */
1435
1436           /* addis 0,1,<some immediate> */
1437           if ((op & 0xffff0000) != 0x3c010000)
1438             break;
1439
1440           /* addic 0,0,-<some immediate> */
1441           pc = pc + 4;
1442           op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1443           if ((op & 0xffff0000) != 0x30000000)
1444             break;
1445         }
1446
1447       /* lis 12,<some immediate> */
1448       pc = pc + 4;
1449       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1450       if ((op & 0xffff0000) != 0x3d800000)
1451         break;
1452       
1453       /* lwz 12,<some immediate>(12) */
1454       pc = pc + 4;
1455       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1456       if ((op & 0xffff0000) != 0x818c0000)
1457         break;
1458
1459       /* twllt 0,12 */
1460       pc = pc + 4;
1461       op = rs6000_fetch_instruction (gdbarch, pc);
1462       if ((op & 0xfffffffe) != 0x7c406008)
1463         break;
1464
1465       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
1466       return pc;
1467     }
1468
1469   /* No stack check code in our prologue, return the start_pc.  */
1470   return start_pc;
1471 }
1472
1473 /* return pc value after skipping a function prologue and also return
1474    information about a function frame.
1475
1476    in struct rs6000_framedata fdata:
1477    - frameless is TRUE, if function does not have a frame.
1478    - nosavedpc is TRUE, if function does not save %pc value in its frame.
1479    - offset is the initial size of this stack frame --- the amount by
1480    which we decrement the sp to allocate the frame.
1481    - saved_gpr is the number of the first saved gpr.
1482    - saved_fpr is the number of the first saved fpr.
1483    - saved_vr is the number of the first saved vr.
1484    - saved_ev is the number of the first saved ev.
1485    - alloca_reg is the number of the register used for alloca() handling.
1486    Otherwise -1.
1487    - gpr_offset is the offset of the first saved gpr from the previous frame.
1488    - fpr_offset is the offset of the first saved fpr from the previous frame.
1489    - vr_offset is the offset of the first saved vr from the previous frame.
1490    - ev_offset is the offset of the first saved ev from the previous frame.
1491    - lr_offset is the offset of the saved lr
1492    - cr_offset is the offset of the saved cr
1493    - vrsave_offset is the offset of the saved vrsave register.  */
1494
1495 static CORE_ADDR
1496 skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR lim_pc,
1497                struct rs6000_framedata *fdata)
1498 {
1499   CORE_ADDR orig_pc = pc;
1500   CORE_ADDR last_prologue_pc = pc;
1501   CORE_ADDR li_found_pc = 0;
1502   gdb_byte buf[4];
1503   unsigned long op;
1504   long offset = 0;
1505   long vr_saved_offset = 0;
1506   int lr_reg = -1;
1507   int cr_reg = -1;
1508   int vr_reg = -1;
1509   int ev_reg = -1;
1510   long ev_offset = 0;
1511   int vrsave_reg = -1;
1512   int reg;
1513   int framep = 0;
1514   int minimal_toc_loaded = 0;
1515   int prev_insn_was_prologue_insn = 1;
1516   int num_skip_non_prologue_insns = 0;
1517   int r0_contains_arg = 0;
1518   const struct bfd_arch_info *arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
1519   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1520   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1521
1522   memset (fdata, 0, sizeof (struct rs6000_framedata));
1523   fdata->saved_gpr = -1;
1524   fdata->saved_fpr = -1;
1525   fdata->saved_vr = -1;
1526   fdata->saved_ev = -1;
1527   fdata->alloca_reg = -1;
1528   fdata->frameless = 1;
1529   fdata->nosavedpc = 1;
1530   fdata->lr_register = -1;
1531
1532   pc = rs6000_skip_stack_check (gdbarch, pc);
1533   if (pc >= lim_pc)
1534     pc = lim_pc;
1535
1536   for (;; pc += 4)
1537     {
1538       /* Sometimes it isn't clear if an instruction is a prologue
1539          instruction or not.  When we encounter one of these ambiguous
1540          cases, we'll set prev_insn_was_prologue_insn to 0 (false).
1541          Otherwise, we'll assume that it really is a prologue instruction.  */
1542       if (prev_insn_was_prologue_insn)
1543         last_prologue_pc = pc;
1544
1545       /* Stop scanning if we've hit the limit.  */
1546       if (pc >= lim_pc)
1547         break;
1548
1549       prev_insn_was_prologue_insn = 1;
1550
1551       /* Fetch the instruction and convert it to an integer.  */
1552       if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1553         break;
1554       op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1555
1556       if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0802a6)
1557         {                       /* mflr Rx */
1558           /* Since shared library / PIC code, which needs to get its
1559              address at runtime, can appear to save more than one link
1560              register vis:
1561
1562              *INDENT-OFF*
1563              stwu r1,-304(r1)
1564              mflr r3
1565              bl 0xff570d0 (blrl)
1566              stw r30,296(r1)
1567              mflr r30
1568              stw r31,300(r1)
1569              stw r3,308(r1);
1570              ...
1571              *INDENT-ON*
1572
1573              remember just the first one, but skip over additional
1574              ones.  */
1575           if (lr_reg == -1)
1576             lr_reg = (op & 0x03e00000) >> 21;
1577           if (lr_reg == 0)
1578             r0_contains_arg = 0;
1579           continue;
1580         }
1581       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c000026)
1582         {                       /* mfcr Rx */
1583           cr_reg = (op & 0x03e00000);
1584           if (cr_reg == 0)
1585             r0_contains_arg = 0;
1586           continue;
1587
1588         }
1589       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000)
1590         {                       /* stfd Rx,NUM(r1) */
1591           reg = GET_SRC_REG (op);
1592           if (fdata->saved_fpr == -1 || fdata->saved_fpr > reg)
1593             {
1594               fdata->saved_fpr = reg;
1595               fdata->fpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1596             }
1597           continue;
1598
1599         }
1600       else if (((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000) ||     /* stm Rx, NUM(r1) */
1601                (((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000 ||     /* st rx,NUM(r1) */
1602                  (op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000) &&    /* std rx,NUM(r1) */
1603                 (op & 0x03e00000) >= 0x01a00000))       /* rx >= r13 */
1604         {
1605
1606           reg = GET_SRC_REG (op);
1607           if ((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000)
1608             fdata->gpr_mask |= ~((1U << reg) - 1);
1609           else
1610             fdata->gpr_mask |= 1U << reg;
1611           if (fdata->saved_gpr == -1 || fdata->saved_gpr > reg)
1612             {
1613               fdata->saved_gpr = reg;
1614               if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010000)
1615                 op &= ~3UL;
1616               fdata->gpr_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1617             }
1618           continue;
1619
1620         }
1621       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1622         {
1623           /* nop */
1624           /* Allow nops in the prologue, but do not consider them to
1625              be part of the prologue unless followed by other prologue
1626              instructions.  */
1627           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
1628           continue;
1629
1630         }
1631       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3c000000)
1632         {                       /* addis 0,0,NUM, used
1633                                    for >= 32k frames */
1634           fdata->offset = (op & 0x0000ffff) << 16;
1635           fdata->frameless = 0;
1636           r0_contains_arg = 0;
1637           continue;
1638
1639         }
1640       else if ((op & 0xffff0000) == 0x60000000)
1641         {                       /* ori 0,0,NUM, 2nd ha
1642                                    lf of >= 32k frames */
1643           fdata->offset |= (op & 0x0000ffff);
1644           fdata->frameless = 0;
1645           r0_contains_arg = 0;
1646           continue;
1647
1648         }
1649       else if (lr_reg >= 0 &&
1650                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
1651                (((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0xf8010000)) ||
1652                 /* stw Rx, NUM(r1) */
1653                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x90010000)) ||
1654                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
1655                 ((op & 0xffff0000) == (lr_reg | 0x94010000))))
1656         {       /* where Rx == lr */
1657           fdata->lr_offset = offset;
1658           fdata->nosavedpc = 0;
1659           /* Invalidate lr_reg, but don't set it to -1.
1660              That would mean that it had never been set.  */
1661           lr_reg = -2;
1662           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||        /* std */
1663               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)          /* stw */
1664             {
1665               /* Does not update r1, so add displacement to lr_offset.  */
1666               fdata->lr_offset += SIGNED_SHORT (op);
1667             }
1668           continue;
1669
1670         }
1671       else if (cr_reg >= 0 &&
1672                /* std Rx, NUM(r1) || stdu Rx, NUM(r1) */
1673                (((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0xf8010000)) ||
1674                 /* stw Rx, NUM(r1) */
1675                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x90010000)) ||
1676                 /* stwu Rx, NUM(r1) */
1677                 ((op & 0xffff0000) == (cr_reg | 0x94010000))))
1678         {       /* where Rx == cr */
1679           fdata->cr_offset = offset;
1680           /* Invalidate cr_reg, but don't set it to -1.
1681              That would mean that it had never been set.  */
1682           cr_reg = -2;
1683           if ((op & 0xfc000003) == 0xf8000000 ||
1684               (op & 0xfc000000) == 0x90000000)
1685             {
1686               /* Does not update r1, so add displacement to cr_offset.  */
1687               fdata->cr_offset += SIGNED_SHORT (op);
1688             }
1689           continue;
1690
1691         }
1692       else if ((op & 0xfe80ffff) == 0x42800005 && lr_reg != -1)
1693         {
1694           /* bcl 20,xx,.+4 is used to get the current PC, with or without
1695              prediction bits.  If the LR has already been saved, we can
1696              skip it.  */
1697           continue;
1698         }
1699       else if (op == 0x48000005)
1700         {                       /* bl .+4 used in 
1701                                    -mrelocatable */
1702           fdata->used_bl = 1;
1703           continue;
1704
1705         }
1706       else if (op == 0x48000004)
1707         {                       /* b .+4 (xlc) */
1708           break;
1709
1710         }
1711       else if ((op & 0xffff0000) == 0x3fc00000 ||  /* addis 30,0,foo@ha, used
1712                                                       in V.4 -mminimal-toc */
1713                (op & 0xffff0000) == 0x3bde0000)
1714         {                       /* addi 30,30,foo@l */
1715           continue;
1716
1717         }
1718       else if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
1719         {                       /* bl foo, 
1720                                    to save fprs???  */
1721
1722           fdata->frameless = 0;
1723
1724           /* If the return address has already been saved, we can skip
1725              calls to blrl (for PIC).  */
1726           if (lr_reg != -1 && bl_to_blrl_insn_p (pc, op, byte_order))
1727             {
1728               fdata->used_bl = 1;
1729               continue;
1730             }
1731
1732           /* Don't skip over the subroutine call if it is not within
1733              the first three instructions of the prologue and either
1734              we have no line table information or the line info tells
1735              us that the subroutine call is not part of the line
1736              associated with the prologue.  */
1737           if ((pc - orig_pc) > 8)
1738             {
1739               struct symtab_and_line prologue_sal = find_pc_line (orig_pc, 0);
1740               struct symtab_and_line this_sal = find_pc_line (pc, 0);
1741
1742               if ((prologue_sal.line == 0)
1743                   || (prologue_sal.line != this_sal.line))
1744                 break;
1745             }
1746
1747           op = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
1748
1749           /* At this point, make sure this is not a trampoline
1750              function (a function that simply calls another functions,
1751              and nothing else).  If the next is not a nop, this branch
1752              was part of the function prologue.  */
1753
1754           if (op == 0x4def7b82 || op == 0)      /* crorc 15, 15, 15 */
1755             break;              /* Don't skip over 
1756                                    this branch.  */
1757
1758           fdata->used_bl = 1;
1759           continue;
1760         }
1761       /* update stack pointer */
1762       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x94010000)
1763         {               /* stu rX,NUM(r1) ||  stwu rX,NUM(r1) */
1764           fdata->frameless = 0;
1765           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op);
1766           offset = fdata->offset;
1767           continue;
1768         }
1769       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016e)
1770         {                       /* stwux rX,r1,rY */
1771           /* No way to figure out what r1 is going to be.  */
1772           fdata->frameless = 0;
1773           offset = fdata->offset;
1774           continue;
1775         }
1776       else if ((op & 0xfc1f0003) == 0xf8010001)
1777         {                       /* stdu rX,NUM(r1) */
1778           fdata->frameless = 0;
1779           fdata->offset = SIGNED_SHORT (op & ~3UL);
1780           offset = fdata->offset;
1781           continue;
1782         }
1783       else if ((op & 0xfc1f016a) == 0x7c01016a)
1784         {                       /* stdux rX,r1,rY */
1785           /* No way to figure out what r1 is going to be.  */
1786           fdata->frameless = 0;
1787           offset = fdata->offset;
1788           continue;
1789         }
1790       else if ((op & 0xffff0000) == 0x38210000)
1791         {                       /* addi r1,r1,SIMM */
1792           fdata->frameless = 0;
1793           fdata->offset += SIGNED_SHORT (op);
1794           offset = fdata->offset;
1795           continue;
1796         }
1797       /* Load up minimal toc pointer.  Do not treat an epilogue restore
1798          of r31 as a minimal TOC load.  */
1799       else if (((op >> 22) == 0x20f     ||      /* l r31,... or l r30,...  */
1800                (op >> 22) == 0x3af)             /* ld r31,... or ld r30,...  */
1801                && !framep
1802                && !minimal_toc_loaded)
1803         {
1804           minimal_toc_loaded = 1;
1805           continue;
1806
1807           /* move parameters from argument registers to local variable
1808              registers */
1809         }
1810       else if ((op & 0xfc0007fe) == 0x7c000378 &&       /* mr(.)  Rx,Ry */
1811                (((op >> 21) & 31) >= 3) &&              /* R3 >= Ry >= R10 */
1812                (((op >> 21) & 31) <= 10) &&
1813                ((long) ((op >> 16) & 31)
1814                 >= fdata->saved_gpr)) /* Rx: local var reg */
1815         {
1816           continue;
1817
1818           /* store parameters in stack */
1819         }
1820       /* Move parameters from argument registers to temporary register.  */
1821       else if (store_param_on_stack_p (op, framep, &r0_contains_arg))
1822         {
1823           continue;
1824
1825           /* Set up frame pointer */
1826         }
1827       else if (op == 0x603f0000 /* oril r31, r1, 0x0 */
1828                || op == 0x7c3f0b78)
1829         {                       /* mr r31, r1 */
1830           fdata->frameless = 0;
1831           framep = 1;
1832           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum + 31);
1833           continue;
1834
1835           /* Another way to set up the frame pointer.  */
1836         }
1837       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x38010000)
1838         {                       /* addi rX, r1, 0x0 */
1839           fdata->frameless = 0;
1840           framep = 1;
1841           fdata->alloca_reg = (tdep->ppc_gp0_regnum
1842                                + ((op & ~0x38010000) >> 21));
1843           continue;
1844         }
1845       /* AltiVec related instructions.  */
1846       /* Store the vrsave register (spr 256) in another register for
1847          later manipulation, or load a register into the vrsave
1848          register.  2 instructions are used: mfvrsave and
1849          mtvrsave.  They are shorthand notation for mfspr Rn, SPR256
1850          and mtspr SPR256, Rn.  */
1851       /* mfspr Rn SPR256 == 011111 nnnnn 0000001000 01010100110
1852          mtspr SPR256 Rn == 011111 nnnnn 0000001000 01110100110  */
1853       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0042a6)    /* mfvrsave Rn */
1854         {
1855           vrsave_reg = GET_SRC_REG (op);
1856           continue;
1857         }
1858       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c0043a6)     /* mtvrsave Rn */
1859         {
1860           continue;
1861         }
1862       /* Store the register where vrsave was saved to onto the stack:
1863          rS is the register where vrsave was stored in a previous
1864          instruction.  */
1865       /* 100100 sssss 00001 dddddddd dddddddd */
1866       else if ((op & 0xfc1f0000) == 0x90010000)     /* stw rS, d(r1) */
1867         {
1868           if (vrsave_reg == GET_SRC_REG (op))
1869             {
1870               fdata->vrsave_offset = SIGNED_SHORT (op) + offset;
1871               vrsave_reg = -1;
1872             }
1873           continue;
1874         }
1875       /* Compute the new value of vrsave, by modifying the register
1876          where vrsave was saved to.  */
1877       else if (((op & 0xfc000000) == 0x64000000)    /* oris Ra, Rs, UIMM */
1878                || ((op & 0xfc000000) == 0x60000000))/* ori Ra, Rs, UIMM */
1879         {
1880           continue;
1881         }
1882       /* li r0, SIMM (short for addi r0, 0, SIMM).  This is the first
1883          in a pair of insns to save the vector registers on the
1884          stack.  */
1885       /* 001110 00000 00000 iiii iiii iiii iiii  */
1886       /* 001110 01110 00000 iiii iiii iiii iiii  */
1887       else if ((op & 0xffff0000) == 0x38000000         /* li r0, SIMM */
1888                || (op & 0xffff0000) == 0x39c00000)     /* li r14, SIMM */
1889         {
1890           if ((op & 0xffff0000) == 0x38000000)
1891             r0_contains_arg = 0;
1892           li_found_pc = pc;
1893           vr_saved_offset = SIGNED_SHORT (op);
1894
1895           /* This insn by itself is not part of the prologue, unless
1896              if part of the pair of insns mentioned above.  So do not
1897              record this insn as part of the prologue yet.  */
1898           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
1899         }
1900       /* Store vector register S at (r31+r0) aligned to 16 bytes.  */      
1901       /* 011111 sssss 11111 00000 00111001110 */
1902       else if ((op & 0xfc1fffff) == 0x7c1f01ce)   /* stvx Vs, R31, R0 */
1903         {
1904           if (pc == (li_found_pc + 4))
1905             {
1906               vr_reg = GET_SRC_REG (op);
1907               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1908                  it has a lower number than others previously seen,
1909                  reupdate the frame info.  */
1910               if (fdata->saved_vr == -1 || fdata->saved_vr > vr_reg)
1911                 {
1912                   fdata->saved_vr = vr_reg;
1913                   fdata->vr_offset = vr_saved_offset + offset;
1914                 }
1915               vr_saved_offset = -1;
1916               vr_reg = -1;
1917               li_found_pc = 0;
1918             }
1919         }
1920       /* End AltiVec related instructions.  */
1921
1922       /* Start BookE related instructions.  */
1923       /* Store gen register S at (r31+uimm).
1924          Any register less than r13 is volatile, so we don't care.  */
1925       /* 000100 sssss 11111 iiiii 01100100001 */
1926       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1927                && (op & 0xfc1f07ff) == 0x101f0321)    /* evstdd Rs,uimm(R31) */
1928         {
1929           if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)  /* Rs >= r13 */
1930             {
1931               unsigned int imm;
1932               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1933               imm = (op >> 11) & 0x1f;
1934               ev_offset = imm * 8;
1935               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1936                  it has a lower number than others previously seen,
1937                  reupdate the frame info.  */
1938               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1939                 {
1940                   fdata->saved_ev = ev_reg;
1941                   fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
1942                 }
1943             }
1944           continue;
1945         }
1946       /* Store gen register rS at (r1+rB).  */
1947       /* 000100 sssss 00001 bbbbb 01100100000 */
1948       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1949                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00320)     /* evstddx RS,R1,Rb */
1950         {
1951           if (pc == (li_found_pc + 4))
1952             {
1953               ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1954               /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1955                  it has a lower number than others previously seen,
1956                  reupdate the frame info.  */
1957               /* We know the contents of rB from the previous instruction.  */
1958               if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1959                 {
1960                   fdata->saved_ev = ev_reg;
1961                   fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
1962                 }
1963               vr_saved_offset = -1;
1964               ev_reg = -1;
1965               li_found_pc = 0;
1966             }
1967           continue;
1968         }
1969       /* Store gen register r31 at (rA+uimm).  */
1970       /* 000100 11111 aaaaa iiiii 01100100001 */
1971       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1972                && (op & 0xffe007ff) == 0x13e00321)   /* evstdd R31,Ra,UIMM */
1973         {
1974           /* Wwe know that the source register is 31 already, but
1975              it can't hurt to compute it.  */
1976           ev_reg = GET_SRC_REG (op);
1977           ev_offset = ((op >> 11) & 0x1f) * 8;
1978           /* If this is the first vector reg to be saved, or if
1979              it has a lower number than others previously seen,
1980              reupdate the frame info.  */
1981           if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
1982             {
1983               fdata->saved_ev = ev_reg;
1984               fdata->ev_offset = ev_offset + offset;
1985             }
1986
1987           continue;
1988         }
1989       /* Store gen register S at (r31+r0).
1990          Store param on stack when offset from SP bigger than 4 bytes.  */
1991       /* 000100 sssss 11111 00000 01100100000 */
1992       else if (arch_info->mach == bfd_mach_ppc_e500
1993                && (op & 0xfc1fffff) == 0x101f0320)     /* evstddx Rs,R31,R0 */
1994         {
1995           if (pc == (li_found_pc + 4))
1996             {
1997               if ((op & 0x03e00000) >= 0x01a00000)
1998                 {
1999                   ev_reg = GET_SRC_REG (op);
2000                   /* If this is the first vector reg to be saved, or if
2001                      it has a lower number than others previously seen,
2002                      reupdate the frame info.  */
2003                   /* We know the contents of r0 from the previous
2004                      instruction.  */
2005                   if (fdata->saved_ev == -1 || fdata->saved_ev > ev_reg)
2006                     {
2007                       fdata->saved_ev = ev_reg;
2008                       fdata->ev_offset = vr_saved_offset + offset;
2009                     }
2010                   ev_reg = -1;
2011                 }
2012               vr_saved_offset = -1;
2013               li_found_pc = 0;
2014               continue;
2015             }
2016         }
2017       /* End BookE related instructions.  */
2018
2019       else
2020         {
2021           unsigned int all_mask = ~((1U << fdata->saved_gpr) - 1);
2022
2023           /* Not a recognized prologue instruction.
2024              Handle optimizer code motions into the prologue by continuing
2025              the search if we have no valid frame yet or if the return
2026              address is not yet saved in the frame.  Also skip instructions
2027              if some of the GPRs expected to be saved are not yet saved.  */
2028           if (fdata->frameless == 0 && fdata->nosavedpc == 0
2029               && (fdata->gpr_mask & all_mask) == all_mask)
2030             break;
2031
2032           if (op == 0x4e800020          /* blr */
2033               || op == 0x4e800420)      /* bctr */
2034             /* Do not scan past epilogue in frameless functions or
2035                trampolines.  */
2036             break;
2037           if ((op & 0xf4000000) == 0x40000000) /* bxx */
2038             /* Never skip branches.  */
2039             break;
2040
2041           if (num_skip_non_prologue_insns++ > max_skip_non_prologue_insns)
2042             /* Do not scan too many insns, scanning insns is expensive with
2043                remote targets.  */
2044             break;
2045
2046           /* Continue scanning.  */
2047           prev_insn_was_prologue_insn = 0;
2048           continue;
2049         }
2050     }
2051
2052 #if 0
2053 /* I have problems with skipping over __main() that I need to address
2054  * sometime.  Previously, I used to use misc_function_vector which
2055  * didn't work as well as I wanted to be.  -MGO */
2056
2057   /* If the first thing after skipping a prolog is a branch to a function,
2058      this might be a call to an initializer in main(), introduced by gcc2.
2059      We'd like to skip over it as well.  Fortunately, xlc does some extra
2060      work before calling a function right after a prologue, thus we can
2061      single out such gcc2 behaviour.  */
2062
2063
2064   if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001)
2065     {                           /* bl foo, an initializer function?  */
2066       op = read_memory_integer (pc + 4, 4, byte_order);
2067
2068       if (op == 0x4def7b82)
2069         {                       /* cror 0xf, 0xf, 0xf (nop) */
2070
2071           /* Check and see if we are in main.  If so, skip over this
2072              initializer function as well.  */
2073
2074           tmp = find_pc_misc_function (pc);
2075           if (tmp >= 0
2076               && strcmp (misc_function_vector[tmp].name, main_name ()) == 0)
2077             return pc + 8;
2078         }
2079     }
2080 #endif /* 0 */
2081
2082   if (pc == lim_pc && lr_reg >= 0)
2083     fdata->lr_register = lr_reg;
2084
2085   fdata->offset = -fdata->offset;
2086   return last_prologue_pc;
2087 }
2088
2089 static CORE_ADDR
2090 rs6000_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2091 {
2092   struct rs6000_framedata frame;
2093   CORE_ADDR limit_pc, func_addr, func_end_addr = 0;
2094
2095   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
2096      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
2097      is greater.  */
2098   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end_addr))
2099     {
2100       CORE_ADDR post_prologue_pc
2101         = skip_prologue_using_sal (gdbarch, func_addr);
2102       if (post_prologue_pc != 0)
2103         return max (pc, post_prologue_pc);
2104     }
2105
2106   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
2107      instructions.  */
2108
2109   /* Find an upper limit on the function prologue using the debug
2110      information.  If the debug information could not be used to provide
2111      that bound, then use an arbitrary large number as the upper bound.  */
2112   limit_pc = skip_prologue_using_sal (gdbarch, pc);
2113   if (limit_pc == 0)
2114     limit_pc = pc + 100;          /* Magic.  */
2115
2116   /* Do not allow limit_pc to be past the function end, if we know
2117      where that end is...  */
2118   if (func_end_addr && limit_pc > func_end_addr)
2119     limit_pc = func_end_addr;
2120
2121   pc = skip_prologue (gdbarch, pc, limit_pc, &frame);
2122   return pc;
2123 }
2124
2125 /* When compiling for EABI, some versions of GCC emit a call to __eabi
2126    in the prologue of main().
2127
2128    The function below examines the code pointed at by PC and checks to
2129    see if it corresponds to a call to __eabi.  If so, it returns the
2130    address of the instruction following that call.  Otherwise, it simply
2131    returns PC.  */
2132
2133 static CORE_ADDR
2134 rs6000_skip_main_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2135 {
2136   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2137   gdb_byte buf[4];
2138   unsigned long op;
2139
2140   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
2141     return pc;
2142   op = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2143
2144   if ((op & BL_MASK) == BL_INSTRUCTION)
2145     {
2146       CORE_ADDR displ = op & BL_DISPLACEMENT_MASK;
2147       CORE_ADDR call_dest = pc + 4 + displ;
2148       struct minimal_symbol *s = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_dest);
2149
2150       /* We check for ___eabi (three leading underscores) in addition
2151          to __eabi in case the GCC option "-fleading-underscore" was
2152          used to compile the program.  */
2153       if (s != NULL
2154           && SYMBOL_LINKAGE_NAME (s) != NULL
2155           && (strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (s), "__eabi") == 0
2156               || strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (s), "___eabi") == 0))
2157         pc += 4;
2158     }
2159   return pc;
2160 }
2161
2162 /* All the ABI's require 16 byte alignment.  */
2163 static CORE_ADDR
2164 rs6000_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
2165 {
2166   return (addr & -16);
2167 }
2168
2169 /* Return whether handle_inferior_event() should proceed through code
2170    starting at PC in function NAME when stepping.
2171
2172    The AIX -bbigtoc linker option generates functions @FIX0, @FIX1, etc. to
2173    handle memory references that are too distant to fit in instructions
2174    generated by the compiler.  For example, if 'foo' in the following
2175    instruction:
2176
2177      lwz r9,foo(r2)
2178
2179    is greater than 32767, the linker might replace the lwz with a branch to
2180    somewhere in @FIX1 that does the load in 2 instructions and then branches
2181    back to where execution should continue.
2182
2183    GDB should silently step over @FIX code, just like AIX dbx does.
2184    Unfortunately, the linker uses the "b" instruction for the
2185    branches, meaning that the link register doesn't get set.
2186    Therefore, GDB's usual step_over_function () mechanism won't work.
2187
2188    Instead, use the gdbarch_skip_trampoline_code and
2189    gdbarch_skip_trampoline_code hooks in handle_inferior_event() to skip past
2190    @FIX code.  */
2191
2192 static int
2193 rs6000_in_solib_return_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
2194                                    CORE_ADDR pc, char *name)
2195 {
2196   return name && !strncmp (name, "@FIX", 4);
2197 }
2198
2199 /* Skip code that the user doesn't want to see when stepping:
2200
2201    1. Indirect function calls use a piece of trampoline code to do context
2202    switching, i.e. to set the new TOC table.  Skip such code if we are on
2203    its first instruction (as when we have single-stepped to here).
2204
2205    2. Skip shared library trampoline code (which is different from
2206    indirect function call trampolines).
2207
2208    3. Skip bigtoc fixup code.
2209
2210    Result is desired PC to step until, or NULL if we are not in
2211    code that should be skipped.  */
2212
2213 static CORE_ADDR
2214 rs6000_skip_trampoline_code (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
2215 {
2216   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2217   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2218   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2219   unsigned int ii, op;
2220   int rel;
2221   CORE_ADDR solib_target_pc;
2222   struct minimal_symbol *msymbol;
2223
2224   static unsigned trampoline_code[] =
2225   {
2226     0x800b0000,                 /*     l   r0,0x0(r11)  */
2227     0x90410014,                 /*    st   r2,0x14(r1)  */
2228     0x7c0903a6,                 /* mtctr   r0           */
2229     0x804b0004,                 /*     l   r2,0x4(r11)  */
2230     0x816b0008,                 /*     l  r11,0x8(r11)  */
2231     0x4e800420,                 /*  bctr                */
2232     0x4e800020,                 /*    br                */
2233     0
2234   };
2235
2236   /* Check for bigtoc fixup code.  */
2237   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2238   if (msymbol 
2239       && rs6000_in_solib_return_trampoline (gdbarch, pc,
2240                                             SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)))
2241     {
2242       /* Double-check that the third instruction from PC is relative "b".  */
2243       op = read_memory_integer (pc + 8, 4, byte_order);
2244       if ((op & 0xfc000003) == 0x48000000)
2245         {
2246           /* Extract bits 6-29 as a signed 24-bit relative word address and
2247              add it to the containing PC.  */
2248           rel = ((int)(op << 6) >> 6);
2249           return pc + 8 + rel;
2250         }
2251     }
2252
2253   /* If pc is in a shared library trampoline, return its target.  */
2254   solib_target_pc = find_solib_trampoline_target (frame, pc);
2255   if (solib_target_pc)
2256     return solib_target_pc;
2257
2258   for (ii = 0; trampoline_code[ii]; ++ii)
2259     {
2260       op = read_memory_integer (pc + (ii * 4), 4, byte_order);
2261       if (op != trampoline_code[ii])
2262         return 0;
2263     }
2264   ii = get_frame_register_unsigned (frame, 11); /* r11 holds destination
2265                                                    addr.  */
2266   pc = read_memory_unsigned_integer (ii, tdep->wordsize, byte_order);
2267   return pc;
2268 }
2269
2270 /* ISA-specific vector types.  */
2271
2272 static struct type *
2273 rs6000_builtin_type_vec64 (struct gdbarch *gdbarch)
2274 {
2275   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2276
2277   if (!tdep->ppc_builtin_type_vec64)
2278     {
2279       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2280
2281       /* The type we're building is this: */
2282 #if 0
2283       union __gdb_builtin_type_vec64
2284         {
2285           int64_t uint64;
2286           float v2_float[2];
2287           int32_t v2_int32[2];
2288           int16_t v4_int16[4];
2289           int8_t v8_int8[8];
2290         };
2291 #endif
2292
2293       struct type *t;
2294
2295       t = arch_composite_type (gdbarch,
2296                                "__ppc_builtin_type_vec64", TYPE_CODE_UNION);
2297       append_composite_type_field (t, "uint64", bt->builtin_int64);
2298       append_composite_type_field (t, "v2_float",
2299                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 2));
2300       append_composite_type_field (t, "v2_int32",
2301                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 2));
2302       append_composite_type_field (t, "v4_int16",
2303                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 4));
2304       append_composite_type_field (t, "v8_int8",
2305                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 8));
2306
2307       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2308       TYPE_NAME (t) = "ppc_builtin_type_vec64";
2309       tdep->ppc_builtin_type_vec64 = t;
2310     }
2311
2312   return tdep->ppc_builtin_type_vec64;
2313 }
2314
2315 /* Vector 128 type.  */
2316
2317 static struct type *
2318 rs6000_builtin_type_vec128 (struct gdbarch *gdbarch)
2319 {
2320   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2321
2322   if (!tdep->ppc_builtin_type_vec128)
2323     {
2324       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
2325
2326       /* The type we're building is this
2327
2328          type = union __ppc_builtin_type_vec128 {
2329              uint128_t uint128;
2330              double v2_double[2];
2331              float v4_float[4];
2332              int32_t v4_int32[4];
2333              int16_t v8_int16[8];
2334              int8_t v16_int8[16];
2335          }
2336       */
2337
2338       struct type *t;
2339
2340       t = arch_composite_type (gdbarch,
2341                                "__ppc_builtin_type_vec128", TYPE_CODE_UNION);
2342       append_composite_type_field (t, "uint128", bt->builtin_uint128);
2343       append_composite_type_field (t, "v2_double",
2344                                    init_vector_type (bt->builtin_double, 2));
2345       append_composite_type_field (t, "v4_float",
2346                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 4));
2347       append_composite_type_field (t, "v4_int32",
2348                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 4));
2349       append_composite_type_field (t, "v8_int16",
2350                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 8));
2351       append_composite_type_field (t, "v16_int8",
2352                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 16));
2353
2354       TYPE_VECTOR (t) = 1;
2355       TYPE_NAME (t) = "ppc_builtin_type_vec128";
2356       tdep->ppc_builtin_type_vec128 = t;
2357     }
2358
2359   return tdep->ppc_builtin_type_vec128;
2360 }
2361
2362 /* Return the name of register number REGNO, or the empty string if it
2363    is an anonymous register.  */
2364
2365 static const char *
2366 rs6000_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
2367 {
2368   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2369
2370   /* The upper half "registers" have names in the XML description,
2371      but we present only the low GPRs and the full 64-bit registers
2372      to the user.  */
2373   if (tdep->ppc_ev0_upper_regnum >= 0
2374       && tdep->ppc_ev0_upper_regnum <= regno
2375       && regno < tdep->ppc_ev0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
2376     return "";
2377
2378   /* Hide the upper halves of the vs0~vs31 registers.  */
2379   if (tdep->ppc_vsr0_regnum >= 0
2380       && tdep->ppc_vsr0_upper_regnum <= regno
2381       && regno < tdep->ppc_vsr0_upper_regnum + ppc_num_gprs)
2382     return "";
2383
2384   /* Check if the SPE pseudo registers are available.  */
2385   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regno))
2386     {
2387       static const char *const spe_regnames[] = {
2388         "ev0", "ev1", "ev2", "ev3", "ev4", "ev5", "ev6", "ev7",
2389         "ev8", "ev9", "ev10", "ev11", "ev12", "ev13", "ev14", "ev15",
2390         "ev16", "ev17", "ev18", "ev19", "ev20", "ev21", "ev22", "ev23",
2391         "ev24", "ev25", "ev26", "ev27", "ev28", "ev29", "ev30", "ev31",
2392       };
2393       return spe_regnames[regno - tdep->ppc_ev0_regnum];
2394     }
2395
2396   /* Check if the decimal128 pseudo-registers are available.  */
2397   if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regno))
2398     {
2399       static const char *const dfp128_regnames[] = {
2400         "dl0", "dl1", "dl2", "dl3",
2401         "dl4", "dl5", "dl6", "dl7",
2402         "dl8", "dl9", "dl10", "dl11",
2403         "dl12", "dl13", "dl14", "dl15"
2404       };
2405       return dfp128_regnames[regno - tdep->ppc_dl0_regnum];
2406     }
2407
2408   /* Check if this is a VSX pseudo-register.  */
2409   if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regno))
2410     {
2411       static const char *const vsx_regnames[] = {
2412         "vs0", "vs1", "vs2", "vs3", "vs4", "vs5", "vs6", "vs7",
2413         "vs8", "vs9", "vs10", "vs11", "vs12", "vs13", "vs14",
2414         "vs15", "vs16", "vs17", "vs18", "vs19", "vs20", "vs21",
2415         "vs22", "vs23", "vs24", "vs25", "vs26", "vs27", "vs28",
2416         "vs29", "vs30", "vs31", "vs32", "vs33", "vs34", "vs35",
2417         "vs36", "vs37", "vs38", "vs39", "vs40", "vs41", "vs42",
2418         "vs43", "vs44", "vs45", "vs46", "vs47", "vs48", "vs49",
2419         "vs50", "vs51", "vs52", "vs53", "vs54", "vs55", "vs56",
2420         "vs57", "vs58", "vs59", "vs60", "vs61", "vs62", "vs63"
2421       };
2422       return vsx_regnames[regno - tdep->ppc_vsr0_regnum];
2423     }
2424
2425   /* Check if the this is a Extended FP pseudo-register.  */
2426   if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regno))
2427     {
2428       static const char *const efpr_regnames[] = {
2429         "f32", "f33", "f34", "f35", "f36", "f37", "f38",
2430         "f39", "f40", "f41", "f42", "f43", "f44", "f45",
2431         "f46", "f47", "f48", "f49", "f50", "f51",
2432         "f52", "f53", "f54", "f55", "f56", "f57",
2433         "f58", "f59", "f60", "f61", "f62", "f63"
2434       };
2435       return efpr_regnames[regno - tdep->ppc_efpr0_regnum];
2436     }
2437
2438   return tdesc_register_name (gdbarch, regno);
2439 }
2440
2441 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
2442    register N.  */
2443
2444 static struct type *
2445 rs6000_pseudo_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
2446 {
2447   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2448
2449   /* These are the only pseudo-registers we support.  */
2450   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2451               || IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2452               || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2453               || IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regnum));
2454
2455   /* These are the e500 pseudo-registers.  */
2456   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2457     return rs6000_builtin_type_vec64 (gdbarch);
2458   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2459     /* PPC decimal128 pseudo-registers.  */
2460     return builtin_type (gdbarch)->builtin_declong;
2461   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2462     /* POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2463     return rs6000_builtin_type_vec128 (gdbarch);
2464   else
2465     /* POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2466     return builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
2467 }
2468
2469 /* Is REGNUM a member of REGGROUP?  */
2470 static int
2471 rs6000_pseudo_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2472                                    struct reggroup *group)
2473 {
2474   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2475
2476   /* These are the only pseudo-registers we support.  */
2477   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2478               || IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2479               || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum)
2480               || IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, regnum));
2481
2482   /* These are the e500 pseudo-registers or the POWER7 VSX registers.  */
2483   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, regnum) || IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, regnum))
2484     return group == all_reggroup || group == vector_reggroup;
2485   else
2486     /* PPC decimal128 or Extended FP pseudo-registers.  */
2487     return group == all_reggroup || group == float_reggroup;
2488 }
2489
2490 /* The register format for RS/6000 floating point registers is always
2491    double, we need a conversion if the memory format is float.  */
2492
2493 static int
2494 rs6000_convert_register_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2495                            struct type *type)
2496 {
2497   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2498
2499   return (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0
2500           && regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
2501           && regnum < tdep->ppc_fp0_regnum + ppc_num_fprs
2502           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT
2503           && TYPE_LENGTH (type)
2504              != TYPE_LENGTH (builtin_type (gdbarch)->builtin_double));
2505 }
2506
2507 static int
2508 rs6000_register_to_value (struct frame_info *frame,
2509                           int regnum,
2510                           struct type *type,
2511                           gdb_byte *to,
2512                           int *optimizedp, int *unavailablep)
2513 {
2514   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2515   gdb_byte from[MAX_REGISTER_SIZE];
2516   
2517   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT);
2518
2519   if (!get_frame_register_bytes (frame, regnum, 0,
2520                                  register_size (gdbarch, regnum),
2521                                  from, optimizedp, unavailablep))
2522     return 0;
2523
2524   convert_typed_floating (from, builtin_type (gdbarch)->builtin_double,
2525                           to, type);
2526   *optimizedp = *unavailablep = 0;
2527   return 1;
2528 }
2529
2530 static void
2531 rs6000_value_to_register (struct frame_info *frame,
2532                           int regnum,
2533                           struct type *type,
2534                           const gdb_byte *from)
2535 {
2536   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2537   gdb_byte to[MAX_REGISTER_SIZE];
2538
2539   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT);
2540
2541   convert_typed_floating (from, type,
2542                           to, builtin_type (gdbarch)->builtin_double);
2543   put_frame_register (frame, regnum, to);
2544 }
2545
2546  /* The type of a function that moves the value of REG between CACHE
2547     or BUF --- in either direction.  */
2548 typedef enum register_status (*move_ev_register_func) (struct regcache *,
2549                                                        int, void *);
2550
2551 /* Move SPE vector register values between a 64-bit buffer and the two
2552    32-bit raw register halves in a regcache.  This function handles
2553    both splitting a 64-bit value into two 32-bit halves, and joining
2554    two halves into a whole 64-bit value, depending on the function
2555    passed as the MOVE argument.
2556
2557    EV_REG must be the number of an SPE evN vector register --- a
2558    pseudoregister.  REGCACHE must be a regcache, and BUFFER must be a
2559    64-bit buffer.
2560
2561    Call MOVE once for each 32-bit half of that register, passing
2562    REGCACHE, the number of the raw register corresponding to that
2563    half, and the address of the appropriate half of BUFFER.
2564
2565    For example, passing 'regcache_raw_read' as the MOVE function will
2566    fill BUFFER with the full 64-bit contents of EV_REG.  Or, passing
2567    'regcache_raw_supply' will supply the contents of BUFFER to the
2568    appropriate pair of raw registers in REGCACHE.
2569
2570    You may need to cast away some 'const' qualifiers when passing
2571    MOVE, since this function can't tell at compile-time which of
2572    REGCACHE or BUFFER is acting as the source of the data.  If C had
2573    co-variant type qualifiers, ...  */
2574
2575 static enum register_status
2576 e500_move_ev_register (move_ev_register_func move,
2577                        struct regcache *regcache, int ev_reg, void *buffer)
2578 {
2579   struct gdbarch *arch = get_regcache_arch (regcache);
2580   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arch); 
2581   int reg_index;
2582   gdb_byte *byte_buffer = buffer;
2583   enum register_status status;
2584
2585   gdb_assert (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, ev_reg));
2586
2587   reg_index = ev_reg - tdep->ppc_ev0_regnum;
2588
2589   if (gdbarch_byte_order (arch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2590     {
2591       status = move (regcache, tdep->ppc_ev0_upper_regnum + reg_index,
2592                      byte_buffer);
2593       if (status == REG_VALID)
2594         status = move (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + reg_index,
2595                        byte_buffer + 4);
2596     }
2597   else
2598     {
2599       status = move (regcache, tdep->ppc_gp0_regnum + reg_index, byte_buffer);
2600       if (status == REG_VALID)
2601         status = move (regcache, tdep->ppc_ev0_upper_regnum + reg_index,
2602                        byte_buffer + 4);
2603     }
2604
2605   return status;
2606 }
2607
2608 static enum register_status
2609 do_regcache_raw_read (struct regcache *regcache, int regnum, void *buffer)
2610 {
2611   return regcache_raw_read (regcache, regnum, buffer);
2612 }
2613
2614 static enum register_status
2615 do_regcache_raw_write (struct regcache *regcache, int regnum, void *buffer)
2616 {
2617   regcache_raw_write (regcache, regnum, buffer);
2618
2619   return REG_VALID;
2620 }
2621
2622 static enum register_status
2623 e500_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2624                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2625 {
2626   return e500_move_ev_register (do_regcache_raw_read, regcache, reg_nr, buffer);
2627 }
2628
2629 static void
2630 e500_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2631                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2632 {
2633   e500_move_ev_register (do_regcache_raw_write, regcache,
2634                          reg_nr, (void *) buffer);
2635 }
2636
2637 /* Read method for DFP pseudo-registers.  */
2638 static enum register_status
2639 dfp_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_dl0_regnum;
2644   enum register_status status;
2645
2646   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2647     {
2648       /* Read two FP registers to form a whole dl register.  */
2649       status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2650                                   2 * reg_index, buffer);
2651       if (status == REG_VALID)
2652         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2653                                     2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2654     }
2655   else
2656     {
2657       status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2658                                   2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2659       if (status == REG_VALID)
2660         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2661                                     2 * reg_index, buffer);
2662     }
2663
2664   return status;
2665 }
2666
2667 /* Write method for DFP pseudo-registers.  */
2668 static void
2669 dfp_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_dl0_regnum;
2674
2675   if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2676     {
2677       /* Write each half of the dl register into a separate
2678       FP register.  */
2679       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2680                           2 * reg_index, buffer);
2681       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2682                           2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2683     }
2684   else
2685     {
2686       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2687                           2 * reg_index + 1, buffer + 8);
2688       regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2689                           2 * reg_index, buffer);
2690     }
2691 }
2692
2693 /* Read method for POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2694 static enum register_status
2695 vsx_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2696                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2697 {
2698   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2699   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_vsr0_regnum;
2700   enum register_status status;
2701
2702   /* Read the portion that overlaps the VMX registers.  */
2703   if (reg_index > 31)
2704     status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2705                                 reg_index - 32, buffer);
2706   else
2707     /* Read the portion that overlaps the FPR registers.  */
2708     if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2709       {
2710         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2711                                     reg_index, buffer);
2712         if (status == REG_VALID)
2713           status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2714                                       reg_index, buffer + 8);
2715       }
2716     else
2717       {
2718         status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2719                                     reg_index, buffer + 8);
2720         if (status == REG_VALID)
2721           status = regcache_raw_read (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2722                                       reg_index, buffer);
2723       }
2724
2725   return status;
2726 }
2727
2728 /* Write method for POWER7 VSX pseudo-registers.  */
2729 static void
2730 vsx_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2731                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2732 {
2733   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2734   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_vsr0_regnum;
2735
2736   /* Write the portion that overlaps the VMX registers.  */
2737   if (reg_index > 31)
2738     regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum +
2739                         reg_index - 32, buffer);
2740   else
2741     /* Write the portion that overlaps the FPR registers.  */
2742     if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2743       {
2744         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2745                         reg_index, buffer);
2746         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2747                         reg_index, buffer + 8);
2748       }
2749     else
2750       {
2751         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_fp0_regnum +
2752                         reg_index, buffer + 8);
2753         regcache_raw_write (regcache, tdep->ppc_vsr0_upper_regnum +
2754                         reg_index, buffer);
2755       }
2756 }
2757
2758 /* Read method for POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2759 static enum register_status
2760 efpr_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2761                            int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2762 {
2763   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2764   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_efpr0_regnum;
2765
2766   /* Read the portion that overlaps the VMX register.  */
2767   return regcache_raw_read_part (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + reg_index, 0,
2768                                  register_size (gdbarch, reg_nr), buffer);
2769 }
2770
2771 /* Write method for POWER7 Extended FP pseudo-registers.  */
2772 static void
2773 efpr_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2774                             int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2775 {
2776   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2777   int reg_index = reg_nr - tdep->ppc_efpr0_regnum;
2778
2779   /* Write the portion that overlaps the VMX register.  */
2780   regcache_raw_write_part (regcache, tdep->ppc_vr0_regnum + reg_index, 0,
2781                            register_size (gdbarch, reg_nr), buffer);
2782 }
2783
2784 static enum register_status
2785 rs6000_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch,
2786                              struct regcache *regcache,
2787                              int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2788 {
2789   struct gdbarch *regcache_arch = get_regcache_arch (regcache);
2790   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
2791
2792   gdb_assert (regcache_arch == gdbarch);
2793
2794   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2795     return e500_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2796   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2797     return dfp_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2798   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2799     return vsx_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2800   else if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2801     return efpr_pseudo_register_read (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2802   else
2803     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2804                     _("rs6000_pseudo_register_read: "
2805                     "called on unexpected register '%s' (%d)"),
2806                     gdbarch_register_name (gdbarch, reg_nr), reg_nr);
2807 }
2808
2809 static void
2810 rs6000_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch,
2811                               struct regcache *regcache,
2812                               int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2813 {
2814   struct gdbarch *regcache_arch = get_regcache_arch (regcache);
2815   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch); 
2816
2817   gdb_assert (regcache_arch == gdbarch);
2818
2819   if (IS_SPE_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2820     e500_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2821   else if (IS_DFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2822     dfp_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2823   else if (IS_VSX_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2824     vsx_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2825   else if (IS_EFP_PSEUDOREG (tdep, reg_nr))
2826     efpr_pseudo_register_write (gdbarch, regcache, reg_nr, buffer);
2827   else
2828     internal_error (__FILE__, __LINE__,
2829                     _("rs6000_pseudo_register_write: "
2830                     "called on unexpected register '%s' (%d)"),
2831                     gdbarch_register_name (gdbarch, reg_nr), reg_nr);
2832 }
2833
2834 /* Convert a DBX STABS register number to a GDB register number.  */
2835 static int
2836 rs6000_stab_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num)
2837 {
2838   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2839
2840   if (0 <= num && num <= 31)
2841     return tdep->ppc_gp0_regnum + num;
2842   else if (32 <= num && num <= 63)
2843     /* FIXME: jimb/2004-05-05: What should we do when the debug info
2844        specifies registers the architecture doesn't have?  Our
2845        callers don't check the value we return.  */
2846     return tdep->ppc_fp0_regnum + (num - 32);
2847   else if (77 <= num && num <= 108)
2848     return tdep->ppc_vr0_regnum + (num - 77);
2849   else if (1200 <= num && num < 1200 + 32)
2850     return tdep->ppc_ev0_regnum + (num - 1200);
2851   else
2852     switch (num)
2853       {
2854       case 64: 
2855         return tdep->ppc_mq_regnum;
2856       case 65:
2857         return tdep->ppc_lr_regnum;
2858       case 66: 
2859         return tdep->ppc_ctr_regnum;
2860       case 76: 
2861         return tdep->ppc_xer_regnum;
2862       case 109:
2863         return tdep->ppc_vrsave_regnum;
2864       case 110:
2865         return tdep->ppc_vrsave_regnum - 1; /* vscr */
2866       case 111:
2867         return tdep->ppc_acc_regnum;
2868       case 112:
2869         return tdep->ppc_spefscr_regnum;
2870       default: 
2871         return num;
2872       }
2873 }
2874
2875
2876 /* Convert a Dwarf 2 register number to a GDB register number.  */
2877 static int
2878 rs6000_dwarf2_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num)
2879 {
2880   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2881
2882   if (0 <= num && num <= 31)
2883     return tdep->ppc_gp0_regnum + num;
2884   else if (32 <= num && num <= 63)
2885     /* FIXME: jimb/2004-05-05: What should we do when the debug info
2886        specifies registers the architecture doesn't have?  Our
2887        callers don't check the value we return.  */
2888     return tdep->ppc_fp0_regnum + (num - 32);
2889   else if (1124 <= num && num < 1124 + 32)
2890     return tdep->ppc_vr0_regnum + (num - 1124);
2891   else if (1200 <= num && num < 1200 + 32)
2892     return tdep->ppc_ev0_regnum + (num - 1200);
2893   else
2894     switch (num)
2895       {
2896       case 64:
2897         return tdep->ppc_cr_regnum;
2898       case 67:
2899         return tdep->ppc_vrsave_regnum - 1; /* vscr */
2900       case 99:
2901         return tdep->ppc_acc_regnum;
2902       case 100:
2903         return tdep->ppc_mq_regnum;
2904       case 101:
2905         return tdep->ppc_xer_regnum;
2906       case 108:
2907         return tdep->ppc_lr_regnum;
2908       case 109:
2909         return tdep->ppc_ctr_regnum;
2910       case 356:
2911         return tdep->ppc_vrsave_regnum;
2912       case 612:
2913         return tdep->ppc_spefscr_regnum;
2914       default:
2915         return num;
2916       }
2917 }
2918
2919 /* Translate a .eh_frame register to DWARF register, or adjust a
2920    .debug_frame register.  */
2921
2922 static int
2923 rs6000_adjust_frame_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int num, int eh_frame_p)
2924 {
2925   /* GCC releases before 3.4 use GCC internal register numbering in
2926      .debug_frame (and .debug_info, et cetera).  The numbering is
2927      different from the standard SysV numbering for everything except
2928      for GPRs and FPRs.  We can not detect this problem in most cases
2929      - to get accurate debug info for variables living in lr, ctr, v0,
2930      et cetera, use a newer version of GCC.  But we must detect
2931      one important case - lr is in column 65 in .debug_frame output,
2932      instead of 108.
2933
2934      GCC 3.4, and the "hammer" branch, have a related problem.  They
2935      record lr register saves in .debug_frame as 108, but still record
2936      the return column as 65.  We fix that up too.
2937
2938      We can do this because 65 is assigned to fpsr, and GCC never
2939      generates debug info referring to it.  To add support for
2940      handwritten debug info that restores fpsr, we would need to add a
2941      producer version check to this.  */
2942   if (!eh_frame_p)
2943     {
2944       if (num == 65)
2945         return 108;
2946       else
2947         return num;
2948     }
2949
2950   /* .eh_frame is GCC specific.  For binary compatibility, it uses GCC
2951      internal register numbering; translate that to the standard DWARF2
2952      register numbering.  */
2953   if (0 <= num && num <= 63)    /* r0-r31,fp0-fp31 */
2954     return num;
2955   else if (68 <= num && num <= 75) /* cr0-cr8 */
2956     return num - 68 + 86;
2957   else if (77 <= num && num <= 108) /* vr0-vr31 */
2958     return num - 77 + 1124;
2959   else
2960     switch (num)
2961       {
2962       case 64: /* mq */
2963         return 100;
2964       case 65: /* lr */
2965         return 108;
2966       case 66: /* ctr */
2967         return 109;
2968       case 76: /* xer */
2969         return 101;
2970       case 109: /* vrsave */
2971         return 356;
2972       case 110: /* vscr */
2973         return 67;
2974       case 111: /* spe_acc */
2975         return 99;
2976       case 112: /* spefscr */
2977         return 612;
2978       default:
2979         return num;
2980       }
2981 }
2982 \f
2983
2984 /* Handling the various POWER/PowerPC variants.  */
2985
2986 /* Information about a particular processor variant.  */
2987
2988 struct variant
2989   {
2990     /* Name of this variant.  */
2991     char *name;
2992
2993     /* English description of the variant.  */
2994     char *description;
2995
2996     /* bfd_arch_info.arch corresponding to variant.  */
2997     enum bfd_architecture arch;
2998
2999     /* bfd_arch_info.mach corresponding to variant.  */
3000     unsigned long mach;
3001
3002     /* Target description for this variant.  */
3003     struct target_desc **tdesc;
3004   };
3005
3006 static struct variant variants[] =
3007 {
3008   {"powerpc", "PowerPC user-level", bfd_arch_powerpc,
3009    bfd_mach_ppc, &tdesc_powerpc_altivec32},
3010   {"power", "POWER user-level", bfd_arch_rs6000,
3011    bfd_mach_rs6k, &tdesc_rs6000},
3012   {"403", "IBM PowerPC 403", bfd_arch_powerpc,
3013    bfd_mach_ppc_403, &tdesc_powerpc_403},
3014   {"405", "IBM PowerPC 405", bfd_arch_powerpc,
3015    bfd_mach_ppc_405, &tdesc_powerpc_405},
3016   {"601", "Motorola PowerPC 601", bfd_arch_powerpc,
3017    bfd_mach_ppc_601, &tdesc_powerpc_601},
3018   {"602", "Motorola PowerPC 602", bfd_arch_powerpc,
3019    bfd_mach_ppc_602, &tdesc_powerpc_602},
3020   {"603", "Motorola/IBM PowerPC 603 or 603e", bfd_arch_powerpc,
3021    bfd_mach_ppc_603, &tdesc_powerpc_603},
3022   {"604", "Motorola PowerPC 604 or 604e", bfd_arch_powerpc,
3023    604, &tdesc_powerpc_604},
3024   {"403GC", "IBM PowerPC 403GC", bfd_arch_powerpc,
3025    bfd_mach_ppc_403gc, &tdesc_powerpc_403gc},
3026   {"505", "Motorola PowerPC 505", bfd_arch_powerpc,
3027    bfd_mach_ppc_505, &tdesc_powerpc_505},
3028   {"860", "Motorola PowerPC 860 or 850", bfd_arch_powerpc,
3029    bfd_mach_ppc_860, &tdesc_powerpc_860},
3030   {"750", "Motorola/IBM PowerPC 750 or 740", bfd_arch_powerpc,
3031    bfd_mach_ppc_750, &tdesc_powerpc_750},
3032   {"7400", "Motorola/IBM PowerPC 7400 (G4)", bfd_arch_powerpc,
3033    bfd_mach_ppc_7400, &tdesc_powerpc_7400},
3034   {"e500", "Motorola PowerPC e500", bfd_arch_powerpc,
3035    bfd_mach_ppc_e500, &tdesc_powerpc_e500},
3036
3037   /* 64-bit */
3038   {"powerpc64", "PowerPC 64-bit user-level", bfd_arch_powerpc,
3039    bfd_mach_ppc64, &tdesc_powerpc_altivec64},
3040   {"620", "Motorola PowerPC 620", bfd_arch_powerpc,
3041    bfd_mach_ppc_620, &tdesc_powerpc_64},
3042   {"630", "Motorola PowerPC 630", bfd_arch_powerpc,
3043    bfd_mach_ppc_630, &tdesc_powerpc_64},
3044   {"a35", "PowerPC A35", bfd_arch_powerpc,
3045    bfd_mach_ppc_a35, &tdesc_powerpc_64},
3046   {"rs64ii", "PowerPC rs64ii", bfd_arch_powerpc,
3047    bfd_mach_ppc_rs64ii, &tdesc_powerpc_64},
3048   {"rs64iii", "PowerPC rs64iii", bfd_arch_powerpc,
3049    bfd_mach_ppc_rs64iii, &tdesc_powerpc_64},
3050
3051   /* FIXME: I haven't checked the register sets of the following.  */
3052   {"rs1", "IBM POWER RS1", bfd_arch_rs6000,
3053    bfd_mach_rs6k_rs1, &tdesc_rs6000},
3054   {"rsc", "IBM POWER RSC", bfd_arch_rs6000,
3055    bfd_mach_rs6k_rsc, &tdesc_rs6000},
3056   {"rs2", "IBM POWER RS2", bfd_arch_rs6000,
3057    bfd_mach_rs6k_rs2, &tdesc_rs6000},
3058
3059   {0, 0, 0, 0, 0}
3060 };
3061
3062 /* Return the variant corresponding to architecture ARCH and machine number
3063    MACH.  If no such variant exists, return null.  */
3064
3065 static const struct variant *
3066 find_variant_by_arch (enum bfd_architecture arch, unsigned long mach)
3067 {
3068   const struct variant *v;
3069
3070   for (v = variants; v->name; v++)
3071     if (arch == v->arch && mach == v->mach)
3072       return v;
3073
3074   return NULL;
3075 }
3076
3077 static int
3078 gdb_print_insn_powerpc (bfd_vma memaddr, disassemble_info *info)
3079 {
3080   if (!info->disassembler_options)
3081     {
3082       /* When debugging E500 binaries and disassembling code containing
3083          E500-specific (SPE) instructions, one sometimes sees AltiVec
3084          instructions instead.  The opcode spaces for SPE instructions
3085          and AltiVec instructions overlap, and specifiying the "any" cpu
3086          looks for AltiVec instructions first.  If we know we're
3087          debugging an E500 binary, however, we can specify the "e500x2"
3088          cpu and get much more sane disassembly output.  */
3089       if (info->mach == bfd_mach_ppc_e500)
3090         info->disassembler_options = "e500x2";
3091       else
3092         info->disassembler_options = "any";
3093     }
3094
3095   if (info->endian == BFD_ENDIAN_BIG)
3096     return print_insn_big_powerpc (memaddr, info);
3097   else
3098     return print_insn_little_powerpc (memaddr, info);
3099 }
3100 \f
3101 static CORE_ADDR
3102 rs6000_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
3103 {
3104   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
3105                                          gdbarch_pc_regnum (gdbarch));
3106 }
3107
3108 static struct frame_id
3109 rs6000_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
3110 {
3111   return frame_id_build (get_frame_register_unsigned
3112                           (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch)),
3113                          get_frame_pc (this_frame));
3114 }
3115
3116 struct rs6000_frame_cache
3117 {
3118   CORE_ADDR base;
3119   CORE_ADDR initial_sp;
3120   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
3121 };
3122
3123 static struct rs6000_frame_cache *
3124 rs6000_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3125 {
3126   struct rs6000_frame_cache *cache;
3127   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
3128   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3129   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3130   struct rs6000_framedata fdata;
3131   int wordsize = tdep->wordsize;
3132   CORE_ADDR func, pc;
3133
3134   if ((*this_cache) != NULL)
3135     return (*this_cache);
3136   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct rs6000_frame_cache);
3137   (*this_cache) = cache;
3138   cache->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
3139
3140   func = get_frame_func (this_frame);
3141   pc = get_frame_pc (this_frame);
3142   skip_prologue (gdbarch, func, pc, &fdata);
3143
3144   /* Figure out the parent's stack pointer.  */
3145
3146   /* NOTE: cagney/2002-04-14: The ->frame points to the inner-most
3147      address of the current frame.  Things might be easier if the
3148      ->frame pointed to the outer-most address of the frame.  In
3149      the mean time, the address of the prev frame is used as the
3150      base address of this frame.  */
3151   cache->base = get_frame_register_unsigned
3152                 (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
3153
3154   /* If the function appears to be frameless, check a couple of likely
3155      indicators that we have simply failed to find the frame setup.
3156      Two common cases of this are missing symbols (i.e.
3157      get_frame_func returns the wrong address or 0), and assembly
3158      stubs which have a fast exit path but set up a frame on the slow
3159      path.
3160
3161      If the LR appears to return to this function, then presume that
3162      we have an ABI compliant frame that we failed to find.  */
3163   if (fdata.frameless && fdata.lr_offset == 0)
3164     {
3165       CORE_ADDR saved_lr;
3166       int make_frame = 0;
3167
3168       saved_lr = get_frame_register_unsigned (this_frame, tdep->ppc_lr_regnum);
3169       if (func == 0 && saved_lr == pc)
3170         make_frame = 1;
3171       else if (func != 0)
3172         {
3173           CORE_ADDR saved_func = get_pc_function_start (saved_lr);
3174           if (func == saved_func)
3175             make_frame = 1;
3176         }
3177
3178       if (make_frame)
3179         {
3180           fdata.frameless = 0;
3181           fdata.lr_offset = tdep->lr_frame_offset;
3182         }
3183     }
3184
3185   if (!fdata.frameless)
3186     /* Frameless really means stackless.  */
3187     cache->base
3188       = read_memory_unsigned_integer (cache->base, wordsize, byte_order);
3189
3190   trad_frame_set_value (cache->saved_regs,
3191                         gdbarch_sp_regnum (gdbarch), cache->base);
3192
3193   /* if != -1, fdata.saved_fpr is the smallest number of saved_fpr.
3194      All fpr's from saved_fpr to fp31 are saved.  */
3195
3196   if (fdata.saved_fpr >= 0)
3197     {
3198       int i;
3199       CORE_ADDR fpr_addr = cache->base + fdata.fpr_offset;
3200
3201       /* If skip_prologue says floating-point registers were saved,
3202          but the current architecture has no floating-point registers,
3203          then that's strange.  But we have no indices to even record
3204          the addresses under, so we just ignore it.  */
3205       if (ppc_floating_point_unit_p (gdbarch))
3206         for (i = fdata.saved_fpr; i < ppc_num_fprs; i++)
3207           {
3208             cache->saved_regs[tdep->ppc_fp0_regnum + i].addr = fpr_addr;
3209             fpr_addr += 8;
3210           }
3211     }
3212
3213   /* if != -1, fdata.saved_gpr is the smallest number of saved_gpr.
3214      All gpr's from saved_gpr to gpr31 are saved (except during the
3215      prologue).  */
3216
3217   if (fdata.saved_gpr >= 0)
3218     {
3219       int i;
3220       CORE_ADDR gpr_addr = cache->base + fdata.gpr_offset;
3221       for (i = fdata.saved_gpr; i < ppc_num_gprs; i++)
3222         {
3223           if (fdata.gpr_mask & (1U << i))
3224             cache->saved_regs[tdep->ppc_gp0_regnum + i].addr = gpr_addr;
3225           gpr_addr += wordsize;
3226         }
3227     }
3228
3229   /* if != -1, fdata.saved_vr is the smallest number of saved_vr.
3230      All vr's from saved_vr to vr31 are saved.  */
3231   if (tdep->ppc_vr0_regnum != -1 && tdep->ppc_vrsave_regnum != -1)
3232     {
3233       if (fdata.saved_vr >= 0)
3234         {
3235           int i;
3236           CORE_ADDR vr_addr = cache->base + fdata.vr_offset;
3237           for (i = fdata.saved_vr; i < 32; i++)
3238             {
3239               cache->saved_regs[tdep->ppc_vr0_regnum + i].addr = vr_addr;
3240               vr_addr += register_size (gdbarch, tdep->ppc_vr0_regnum);
3241             }
3242         }
3243     }
3244
3245   /* if != -1, fdata.saved_ev is the smallest number of saved_ev.
3246      All vr's from saved_ev to ev31 are saved. ?????  */
3247   if (tdep->ppc_ev0_regnum != -1)
3248     {
3249       if (fdata.saved_ev >= 0)
3250         {
3251           int i;
3252           CORE_ADDR ev_addr = cache->base + fdata.ev_offset;
3253           for (i = fdata.saved_ev; i < ppc_num_gprs; i++)
3254             {
3255               cache->saved_regs[tdep->ppc_ev0_regnum + i].addr = ev_addr;
3256               cache->saved_regs[tdep->ppc_gp0_regnum + i].addr = ev_addr + 4;
3257               ev_addr += register_size (gdbarch, tdep->ppc_ev0_regnum);
3258             }
3259         }
3260     }
3261
3262   /* If != 0, fdata.cr_offset is the offset from the frame that
3263      holds the CR.  */
3264   if (fdata.cr_offset != 0)
3265     cache->saved_regs[tdep->ppc_cr_regnum].addr
3266       = cache->base + fdata.cr_offset;
3267
3268   /* If != 0, fdata.lr_offset is the offset from the frame that
3269      holds the LR.  */
3270   if (fdata.lr_offset != 0)
3271     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum].addr
3272       = cache->base + fdata.lr_offset;
3273   else if (fdata.lr_register != -1)
3274     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum].realreg = fdata.lr_register;
3275   /* The PC is found in the link register.  */
3276   cache->saved_regs[gdbarch_pc_regnum (gdbarch)] =
3277     cache->saved_regs[tdep->ppc_lr_regnum];
3278
3279   /* If != 0, fdata.vrsave_offset is the offset from the frame that
3280      holds the VRSAVE.  */
3281   if (fdata.vrsave_offset != 0)
3282     cache->saved_regs[tdep->ppc_vrsave_regnum].addr
3283       = cache->base + fdata.vrsave_offset;
3284
3285   if (fdata.alloca_reg < 0)
3286     /* If no alloca register used, then fi->frame is the value of the
3287        %sp for this frame, and it is good enough.  */
3288     cache->initial_sp
3289       = get_frame_register_unsigned (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
3290   else
3291     cache->initial_sp
3292       = get_frame_register_unsigned (this_frame, fdata.alloca_reg);
3293
3294   return cache;
3295 }
3296
3297 static void
3298 rs6000_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
3299                       struct frame_id *this_id)
3300 {
3301   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3302                                                         this_cache);
3303   /* This marks the outermost frame.  */
3304   if (info->base == 0)
3305     return;
3306
3307   (*this_id) = frame_id_build (info->base, get_frame_func (this_frame));
3308 }
3309
3310 static struct value *
3311 rs6000_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
3312                             void **this_cache, int regnum)
3313 {
3314   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3315                                                         this_cache);
3316   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, info->saved_regs, regnum);
3317 }
3318
3319 static const struct frame_unwind rs6000_frame_unwind =
3320 {
3321   NORMAL_FRAME,
3322   rs6000_frame_this_id,
3323   rs6000_frame_prev_register,
3324   NULL,
3325   default_frame_sniffer
3326 };
3327 \f
3328
3329 static CORE_ADDR
3330 rs6000_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
3331 {
3332   struct rs6000_frame_cache *info = rs6000_frame_cache (this_frame,
3333                                                         this_cache);
3334   return info->initial_sp;
3335 }
3336
3337 static const struct frame_base rs6000_frame_base = {
3338   &rs6000_frame_unwind,
3339   rs6000_frame_base_address,
3340   rs6000_frame_base_address,
3341   rs6000_frame_base_address
3342 };
3343
3344 static const struct frame_base *
3345 rs6000_frame_base_sniffer (struct frame_info *this_frame)
3346 {
3347   return &rs6000_frame_base;
3348 }
3349
3350 /* DWARF-2 frame support.  Used to handle the detection of
3351   clobbered registers during function calls.  */
3352
3353 static void
3354 ppc_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
3355                             struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
3356                             struct frame_info *this_frame)
3357 {
3358   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
3359
3360   /* PPC32 and PPC64 ABI's are the same regarding volatile and
3361      non-volatile registers.  We will use the same code for both.  */
3362
3363   /* Call-saved GP registers.  */
3364   if ((regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum + 14
3365       && regnum <= tdep->ppc_gp0_regnum + 31)
3366       || (regnum == tdep->ppc_gp0_regnum + 1))
3367     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3368
3369   /* Call-clobbered GP registers.  */
3370   if ((regnum >= tdep->ppc_gp0_regnum + 3
3371       && regnum <= tdep->ppc_gp0_regnum + 12)
3372       || (regnum == tdep->ppc_gp0_regnum))
3373     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3374
3375   /* Deal with FP registers, if supported.  */
3376   if (tdep->ppc_fp0_regnum >= 0)
3377     {
3378       /* Call-saved FP registers.  */
3379       if ((regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum + 14
3380           && regnum <= tdep->ppc_fp0_regnum + 31))
3381         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3382
3383       /* Call-clobbered FP registers.  */
3384       if ((regnum >= tdep->ppc_fp0_regnum
3385           && regnum <= tdep->ppc_fp0_regnum + 13))
3386         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3387     }
3388
3389   /* Deal with ALTIVEC registers, if supported.  */
3390   if (tdep->ppc_vr0_regnum > 0 && tdep->ppc_vrsave_regnum > 0)
3391     {
3392       /* Call-saved Altivec registers.  */
3393       if ((regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum + 20
3394           && regnum <= tdep->ppc_vr0_regnum + 31)
3395           || regnum == tdep->ppc_vrsave_regnum)
3396         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
3397
3398       /* Call-clobbered Altivec registers.  */
3399       if ((regnum >= tdep->ppc_vr0_regnum
3400           && regnum <= tdep->ppc_vr0_regnum + 19))
3401         reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
3402     }
3403
3404   /* Handle PC register and Stack Pointer correctly.  */
3405   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
3406     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
3407   else if (regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
3408     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
3409 }
3410
3411
3412 /* Return true if a .gnu_attributes section exists in BFD and it
3413    indicates we are using SPE extensions OR if a .PPC.EMB.apuinfo
3414    section exists in BFD and it indicates that SPE extensions are in
3415    use.  Check the .gnu.attributes section first, as the binary might be
3416    compiled for SPE, but not actually using SPE instructions.  */
3417
3418 static int
3419 bfd_uses_spe_extensions (bfd *abfd)
3420 {
3421   asection *sect;
3422   gdb_byte *contents = NULL;
3423   bfd_size_type size;
3424   gdb_byte *ptr;
3425   int success = 0;
3426   int vector_abi;
3427
3428   if (!abfd)
3429     return 0;
3430
3431 #ifdef HAVE_ELF
3432   /* Using Tag_GNU_Power_ABI_Vector here is a bit of a hack, as the user
3433      could be using the SPE vector abi without actually using any spe
3434      bits whatsoever.  But it's close enough for now.  */
3435   vector_abi = bfd_elf_get_obj_attr_int (abfd, OBJ_ATTR_GNU,
3436                                          Tag_GNU_Power_ABI_Vector);
3437   if (vector_abi == 3)
3438     return 1;
3439 #endif
3440
3441   sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".PPC.EMB.apuinfo");
3442   if (!sect)
3443     return 0;
3444
3445   size = bfd_get_section_size (sect);
3446   contents = xmalloc (size);
3447   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sect, contents, 0, size))
3448     {
3449       xfree (contents);
3450       return 0;
3451     }
3452
3453   /* Parse the .PPC.EMB.apuinfo section.  The layout is as follows:
3454
3455      struct {
3456        uint32 name_len;
3457        uint32 data_len;
3458        uint32 type;
3459        char name[name_len rounded up to 4-byte alignment];
3460        char data[data_len];
3461      };
3462
3463      Technically, there's only supposed to be one such structure in a
3464      given apuinfo section, but the linker is not always vigilant about
3465      merging apuinfo sections from input files.  Just go ahead and parse
3466      them all, exiting early when we discover the binary uses SPE
3467      insns.
3468
3469      It's not specified in what endianness the information in this
3470      section is stored.  Assume that it's the endianness of the BFD.  */
3471   ptr = contents;
3472   while (1)
3473     {
3474       unsigned int name_len;
3475       unsigned int data_len;
3476       unsigned int type;
3477
3478       /* If we can't read the first three fields, we're done.  */
3479       if (size < 12)
3480         break;
3481
3482       name_len = bfd_get_32 (abfd, ptr);
3483       name_len = (name_len + 3) & ~3U; /* Round to 4 bytes.  */
3484       data_len = bfd_get_32 (abfd, ptr + 4);
3485       type = bfd_get_32 (abfd, ptr + 8);
3486       ptr += 12;
3487
3488       /* The name must be "APUinfo\0".  */
3489       if (name_len != 8
3490           && strcmp ((const char *) ptr, "APUinfo") != 0)
3491         break;
3492       ptr += name_len;
3493
3494       /* The type must be 2.  */
3495       if (type != 2)
3496         break;
3497
3498       /* The data is stored as a series of uint32.  The upper half of
3499          each uint32 indicates the particular APU used and the lower
3500          half indicates the revision of that APU.  We just care about
3501          the upper half.  */
3502
3503       /* Not 4-byte quantities.  */
3504       if (data_len & 3U)
3505         break;
3506
3507       while (data_len)
3508         {
3509           unsigned int apuinfo = bfd_get_32 (abfd, ptr);
3510           unsigned int apu = apuinfo >> 16;
3511           ptr += 4;
3512           data_len -= 4;
3513
3514           /* The SPE APU is 0x100; the SPEFP APU is 0x101.  Accept
3515              either.  */
3516           if (apu == 0x100 || apu == 0x101)
3517             {
3518               success = 1;
3519               data_len = 0;
3520             }
3521         }
3522
3523       if (success)
3524         break;
3525     }
3526
3527   xfree (contents);
3528   return success;
3529 }
3530
3531 /* Initialize the current architecture based on INFO.  If possible, re-use an
3532    architecture from ARCHES, which is a list of architectures already created
3533    during this debugging session.
3534
3535    Called e.g. at program startup, when reading a core file, and when reading
3536    a binary file.  */
3537
3538 static struct gdbarch *
3539 rs6000_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
3540 {
3541   struct gdbarch *gdbarch;
3542   struct gdbarch_tdep *tdep;
3543   int wordsize, from_xcoff_exec, from_elf_exec;
3544   enum bfd_architecture arch;
3545   unsigned long mach;
3546   bfd abfd;
3547   asection *sect;
3548   enum auto_boolean soft_float_flag = powerpc_soft_float_global;
3549   int soft_float;
3550   enum powerpc_vector_abi vector_abi = powerpc_vector_abi_global;
3551   int have_fpu = 1, have_spe = 0, have_mq = 0, have_altivec = 0, have_dfp = 0,
3552       have_vsx = 0;
3553   int tdesc_wordsize = -1;
3554   const struct target_desc *tdesc = info.target_desc;
3555   struct tdesc_arch_data *tdesc_data = NULL;
3556   int num_pseudoregs = 0;
3557   int cur_reg;
3558
3559   /* INFO may refer to a binary that is not of the PowerPC architecture,
3560      e.g. when debugging a stand-alone SPE executable on a Cell/B.E. system.
3561      In this case, we must not attempt to infer properties of the (PowerPC
3562      side) of the target system from properties of that executable.  Trust
3563      the target description instead.  */
3564   if (info.abfd
3565       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_powerpc
3566       && bfd_get_arch (info.abfd) != bfd_arch_rs6000)
3567     info.abfd = NULL;
3568
3569   from_xcoff_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
3570     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_xcoff_flavour;
3571
3572   from_elf_exec = info.abfd && info.abfd->format == bfd_object &&
3573     bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_elf_flavour;
3574
3575   /* Check word size.  If INFO is from a binary file, infer it from
3576      that, else choose a likely default.  */
3577   if (from_xcoff_exec)
3578     {
3579       if (bfd_xcoff_is_xcoff64 (info.abfd))
3580         wordsize = 8;
3581       else
3582         wordsize = 4;
3583     }
3584   else if (from_elf_exec)
3585     {
3586       if (elf_elfheader (info.abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
3587         wordsize = 8;
3588       else
3589         wordsize = 4;
3590     }
3591   else if (tdesc_has_registers (tdesc))
3592     wordsize = -1;
3593   else
3594     {
3595       if (info.bfd_arch_info != NULL && info.bfd_arch_info->bits_per_word != 0)
3596         wordsize = info.bfd_arch_info->bits_per_word /
3597           info.bfd_arch_info->bits_per_byte;
3598       else
3599         wordsize = 4;
3600     }
3601
3602   /* Get the architecture and machine from the BFD.  */
3603   arch = info.bfd_arch_info->arch;
3604   mach = info.bfd_arch_info->mach;
3605
3606   /* For e500 executables, the apuinfo section is of help here.  Such
3607      section contains the identifier and revision number of each
3608      Application-specific Processing Unit that is present on the
3609      chip.  The content of the section is determined by the assembler
3610      which looks at each instruction and determines which unit (and
3611      which version of it) can execute it.  Grovel through the section
3612      looking for relevant e500 APUs.  */
3613
3614   if (bfd_uses_spe_extensions (info.abfd))
3615     {
3616       arch = info.bfd_arch_info->arch;
3617       mach = bfd_mach_ppc_e500;
3618       bfd_default_set_arch_mach (&abfd, arch, mach);
3619       info.bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (&abfd);
3620     }
3621
3622   /* Find a default target description which describes our register
3623      layout, if we do not already have one.  */
3624   if (! tdesc_has_registers (tdesc))
3625     {
3626       const struct variant *v;
3627
3628       /* Choose variant.  */
3629       v = find_variant_by_arch (arch, mach);
3630       if (!v)
3631         return NULL;
3632
3633       tdesc = *v->tdesc;
3634     }
3635
3636   gdb_assert (tdesc_has_registers (tdesc));
3637
3638   /* Check any target description for validity.  */
3639   if (tdesc_has_registers (tdesc))
3640     {
3641       static const char *const gprs[] = {
3642         "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
3643         "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
3644         "r16", "r17", "r18", "r19", "r20", "r21", "r22", "r23",
3645         "r24", "r25", "r26", "r27", "r28", "r29", "r30", "r31"
3646       };
3647       static const char *const segment_regs[] = {
3648         "sr0", "sr1", "sr2", "sr3", "sr4", "sr5", "sr6", "sr7",
3649         "sr8", "sr9", "sr10", "sr11", "sr12", "sr13", "sr14", "sr15"
3650       };
3651       const struct tdesc_feature *feature;
3652       int i, valid_p;
3653       static const char *const msr_names[] = { "msr", "ps" };
3654       static const char *const cr_names[] = { "cr", "cnd" };
3655       static const char *const ctr_names[] = { "ctr", "cnt" };
3656
3657       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3658                                     "org.gnu.gdb.power.core");
3659       if (feature == NULL)
3660         return NULL;
3661
3662       tdesc_data = tdesc_data_alloc ();
3663
3664       valid_p = 1;
3665       for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
3666         valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, i, gprs[i]);
3667       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_PC_REGNUM,
3668                                           "pc");
3669       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_LR_REGNUM,
3670                                           "lr");
3671       valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_XER_REGNUM,
3672                                           "xer");
3673
3674       /* Allow alternate names for these registers, to accomodate GDB's
3675          historic naming.  */
3676       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
3677                                                   PPC_MSR_REGNUM, msr_names);
3678       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
3679                                                   PPC_CR_REGNUM, cr_names);
3680       valid_p &= tdesc_numbered_register_choices (feature, tdesc_data,
3681                                                   PPC_CTR_REGNUM, ctr_names);
3682
3683       if (!valid_p)
3684         {
3685           tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3686           return NULL;
3687         }
3688
3689       have_mq = tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data, PPC_MQ_REGNUM,
3690                                          "mq");
3691
3692       tdesc_wordsize = tdesc_register_size (feature, "pc") / 8;
3693       if (wordsize == -1)
3694         wordsize = tdesc_wordsize;
3695
3696       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3697                                     "org.gnu.gdb.power.fpu");
3698       if (feature != NULL)
3699         {
3700           static const char *const fprs[] = {
3701             "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7",
3702             "f8", "f9", "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15",
3703             "f16", "f17", "f18", "f19", "f20", "f21", "f22", "f23",
3704             "f24", "f25", "f26", "f27", "f28", "f29", "f30", "f31"
3705           };
3706           valid_p = 1;
3707           for (i = 0; i < ppc_num_fprs; i++)
3708             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3709                                                 PPC_F0_REGNUM + i, fprs[i]);
3710           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3711                                               PPC_FPSCR_REGNUM, "fpscr");
3712
3713           if (!valid_p)
3714             {
3715               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3716               return NULL;
3717             }
3718           have_fpu = 1;
3719         }
3720       else
3721         have_fpu = 0;
3722
3723       /* The DFP pseudo-registers will be available when there are floating
3724          point registers.  */
3725       have_dfp = have_fpu;
3726
3727       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3728                                     "org.gnu.gdb.power.altivec");
3729       if (feature != NULL)
3730         {
3731           static const char *const vector_regs[] = {
3732             "vr0", "vr1", "vr2", "vr3", "vr4", "vr5", "vr6", "vr7",
3733             "vr8", "vr9", "vr10", "vr11", "vr12", "vr13", "vr14", "vr15",
3734             "vr16", "vr17", "vr18", "vr19", "vr20", "vr21", "vr22", "vr23",
3735             "vr24", "vr25", "vr26", "vr27", "vr28", "vr29", "vr30", "vr31"
3736           };
3737
3738           valid_p = 1;
3739           for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
3740             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3741                                                 PPC_VR0_REGNUM + i,
3742                                                 vector_regs[i]);
3743           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3744                                               PPC_VSCR_REGNUM, "vscr");
3745           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3746                                               PPC_VRSAVE_REGNUM, "vrsave");
3747
3748           if (have_spe || !valid_p)
3749             {
3750               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3751               return NULL;
3752             }
3753           have_altivec = 1;
3754         }
3755       else
3756         have_altivec = 0;
3757
3758       /* Check for POWER7 VSX registers support.  */
3759       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3760                                     "org.gnu.gdb.power.vsx");
3761
3762       if (feature != NULL)
3763         {
3764           static const char *const vsx_regs[] = {
3765             "vs0h", "vs1h", "vs2h", "vs3h", "vs4h", "vs5h",
3766             "vs6h", "vs7h", "vs8h", "vs9h", "vs10h", "vs11h",
3767             "vs12h", "vs13h", "vs14h", "vs15h", "vs16h", "vs17h",
3768             "vs18h", "vs19h", "vs20h", "vs21h", "vs22h", "vs23h",
3769             "vs24h", "vs25h", "vs26h", "vs27h", "vs28h", "vs29h",
3770             "vs30h", "vs31h"
3771           };
3772
3773           valid_p = 1;
3774
3775           for (i = 0; i < ppc_num_vshrs; i++)
3776             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3777                                                 PPC_VSR0_UPPER_REGNUM + i,
3778                                                 vsx_regs[i]);
3779           if (!valid_p)
3780             {
3781               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3782               return NULL;
3783             }
3784
3785           have_vsx = 1;
3786         }
3787       else
3788         have_vsx = 0;
3789
3790       /* On machines supporting the SPE APU, the general-purpose registers
3791          are 64 bits long.  There are SIMD vector instructions to treat them
3792          as pairs of floats, but the rest of the instruction set treats them
3793          as 32-bit registers, and only operates on their lower halves.
3794
3795          In the GDB regcache, we treat their high and low halves as separate
3796          registers.  The low halves we present as the general-purpose
3797          registers, and then we have pseudo-registers that stitch together
3798          the upper and lower halves and present them as pseudo-registers.
3799
3800          Thus, the target description is expected to supply the upper
3801          halves separately.  */
3802
3803       feature = tdesc_find_feature (tdesc,
3804                                     "org.gnu.gdb.power.spe");
3805       if (feature != NULL)
3806         {
3807           static const char *const upper_spe[] = {
3808             "ev0h", "ev1h", "ev2h", "ev3h",
3809             "ev4h", "ev5h", "ev6h", "ev7h",
3810             "ev8h", "ev9h", "ev10h", "ev11h",
3811             "ev12h", "ev13h", "ev14h", "ev15h",
3812             "ev16h", "ev17h", "ev18h", "ev19h",
3813             "ev20h", "ev21h", "ev22h", "ev23h",
3814             "ev24h", "ev25h", "ev26h", "ev27h",
3815             "ev28h", "ev29h", "ev30h", "ev31h"
3816           };
3817
3818           valid_p = 1;
3819           for (i = 0; i < ppc_num_gprs; i++)
3820             valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3821                                                 PPC_SPE_UPPER_GP0_REGNUM + i,
3822                                                 upper_spe[i]);
3823           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3824                                               PPC_SPE_ACC_REGNUM, "acc");
3825           valid_p &= tdesc_numbered_register (feature, tdesc_data,
3826                                               PPC_SPE_FSCR_REGNUM, "spefscr");
3827
3828           if (have_mq || have_fpu || !valid_p)
3829             {
3830               tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3831               return NULL;
3832             }
3833           have_spe = 1;
3834         }
3835       else
3836         have_spe = 0;
3837     }
3838
3839   /* If we have a 64-bit binary on a 32-bit target, complain.  Also
3840      complain for a 32-bit binary on a 64-bit target; we do not yet
3841      support that.  For instance, the 32-bit ABI routines expect
3842      32-bit GPRs.
3843
3844      As long as there isn't an explicit target description, we'll
3845      choose one based on the BFD architecture and get a word size
3846      matching the binary (probably powerpc:common or
3847      powerpc:common64).  So there is only trouble if a 64-bit target
3848      supplies a 64-bit description while debugging a 32-bit
3849      binary.  */
3850   if (tdesc_wordsize != -1 && tdesc_wordsize != wordsize)
3851     {
3852       tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3853       return NULL;
3854     }
3855
3856 #ifdef HAVE_ELF
3857   if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_AUTO && from_elf_exec)
3858     {
3859       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_GNU,
3860                                         Tag_GNU_Power_ABI_FP))
3861         {
3862         case 1:
3863           soft_float_flag = AUTO_BOOLEAN_FALSE;
3864           break;
3865         case 2:
3866           soft_float_flag = AUTO_BOOLEAN_TRUE;
3867           break;
3868         default:
3869           break;
3870         }
3871     }
3872
3873   if (vector_abi == POWERPC_VEC_AUTO && from_elf_exec)
3874     {
3875       switch (bfd_elf_get_obj_attr_int (info.abfd, OBJ_ATTR_GNU,
3876                                         Tag_GNU_Power_ABI_Vector))
3877         {
3878         case 1:
3879           vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3880           break;
3881         case 2:
3882           vector_abi = POWERPC_VEC_ALTIVEC;
3883           break;
3884         case 3:
3885           vector_abi = POWERPC_VEC_SPE;
3886           break;
3887         default:
3888           break;
3889         }
3890     }
3891 #endif
3892
3893   if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_TRUE)
3894     soft_float = 1;
3895   else if (soft_float_flag == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
3896     soft_float = 0;
3897   else
3898     soft_float = !have_fpu;
3899
3900   /* If we have a hard float binary or setting but no floating point
3901      registers, downgrade to soft float anyway.  We're still somewhat
3902      useful in this scenario.  */
3903   if (!soft_float && !have_fpu)
3904     soft_float = 1;
3905
3906   /* Similarly for vector registers.  */
3907   if (vector_abi == POWERPC_VEC_ALTIVEC && !have_altivec)
3908     vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3909
3910   if (vector_abi == POWERPC_VEC_SPE && !have_spe)
3911     vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3912
3913   if (vector_abi == POWERPC_VEC_AUTO)
3914     {
3915       if (have_altivec)
3916         vector_abi = POWERPC_VEC_ALTIVEC;
3917       else if (have_spe)
3918         vector_abi = POWERPC_VEC_SPE;
3919       else
3920         vector_abi = POWERPC_VEC_GENERIC;
3921     }
3922
3923   /* Do not limit the vector ABI based on available hardware, since we
3924      do not yet know what hardware we'll decide we have.  Yuck!  FIXME!  */
3925
3926   /* Find a candidate among extant architectures.  */
3927   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
3928        arches != NULL;
3929        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
3930     {
3931       /* Word size in the various PowerPC bfd_arch_info structs isn't
3932          meaningful, because 64-bit CPUs can run in 32-bit mode.  So, perform
3933          separate word size check.  */
3934       tdep = gdbarch_tdep (arches->gdbarch);
3935       if (tdep && tdep->soft_float != soft_float)
3936         continue;
3937       if (tdep && tdep->vector_abi != vector_abi)
3938         continue;
3939       if (tdep && tdep->wordsize == wordsize)
3940         {
3941           if (tdesc_data != NULL)
3942             tdesc_data_cleanup (tdesc_data);
3943           return arches->gdbarch;
3944         }
3945     }
3946
3947   /* None found, create a new architecture from INFO, whose bfd_arch_info
3948      validity depends on the source:
3949        - executable             useless
3950        - rs6000_host_arch()     good
3951        - core file              good
3952        - "set arch"             trust blindly
3953        - GDB startup            useless but harmless */
3954
3955   tdep = XCALLOC (1, struct gdbarch_tdep);
3956   tdep->wordsize = wordsize;
3957   tdep->soft_float = soft_float;
3958   tdep->vector_abi = vector_abi;
3959
3960   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
3961
3962   tdep->ppc_gp0_regnum = PPC_R0_REGNUM;
3963   tdep->ppc_toc_regnum = PPC_R0_REGNUM + 2;
3964   tdep->ppc_ps_regnum = PPC_MSR_REGNUM;
3965   tdep->ppc_cr_regnum = PPC_CR_REGNUM;
3966   tdep->ppc_lr_regnum = PPC_LR_REGNUM;
3967   tdep->ppc_ctr_regnum = PPC_CTR_REGNUM;
3968   tdep->ppc_xer_regnum = PPC_XER_REGNUM;
3969   tdep->ppc_mq_regnum = have_mq ? PPC_MQ_REGNUM : -1;
3970
3971   tdep->ppc_fp0_regnum = have_fpu ? PPC_F0_REGNUM : -1;
3972   tdep->ppc_fpscr_regnum = have_fpu ? PPC_FPSCR_REGNUM : -1;
3973   tdep->ppc_vsr0_upper_regnum = have_vsx ? PPC_VSR0_UPPER_REGNUM : -1;
3974   tdep->ppc_vr0_regnum = have_altivec ? PPC_VR0_REGNUM : -1;
3975   tdep->ppc_vrsave_regnum = have_altivec ? PPC_VRSAVE_REGNUM : -1;
3976   tdep->ppc_ev0_upper_regnum = have_spe ? PPC_SPE_UPPER_GP0_REGNUM : -1;
3977   tdep->ppc_acc_regnum = have_spe ? PPC_SPE_ACC_REGNUM : -1;
3978   tdep->ppc_spefscr_regnum = have_spe ? PPC_SPE_FSCR_REGNUM : -1;
3979
3980   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, PPC_PC_REGNUM);
3981   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, PPC_R0_REGNUM + 1);
3982   set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, PPC_R0_REGNUM + 1);
3983   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, tdep->ppc_fp0_regnum);
3984   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, rs6000_register_sim_regno);
3985
3986   /* The XML specification for PowerPC sensibly calls the MSR "msr".
3987      GDB traditionally called it "ps", though, so let GDB add an
3988      alias.  */
3989   set_gdbarch_ps_regnum (gdbarch, tdep->ppc_ps_regnum);
3990
3991   if (wordsize == 8)
3992     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc64_sysv_abi_return_value);
3993   else
3994     set_gdbarch_return_value (gdbarch, ppc_sysv_abi_return_value);
3995
3996   /* Set lr_frame_offset.  */
3997   if (wordsize == 8)
3998     tdep->lr_frame_offset = 16;
3999   else
4000     tdep->lr_frame_offset = 4;
4001
4002   if (have_spe || have_dfp || have_vsx)
4003     {
4004       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, rs6000_pseudo_register_read);
4005       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch,
4006                                          rs6000_pseudo_register_write);
4007     }
4008
4009   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
4010
4011   /* Select instruction printer.  */
4012   if (arch == bfd_arch_rs6000)
4013     set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_rs6000);
4014   else
4015     set_gdbarch_print_insn (gdbarch, gdb_print_insn_powerpc);
4016
4017   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, PPC_NUM_REGS);
4018
4019   if (have_spe)
4020     num_pseudoregs += 32;
4021   if (have_dfp)
4022     num_pseudoregs += 16;
4023   if (have_vsx)
4024     /* Include both VSX and Extended FP registers.  */
4025     num_pseudoregs += 96;
4026
4027   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, num_pseudoregs);
4028
4029   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
4030   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
4031   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
4032   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, wordsize * TARGET_CHAR_BIT);
4033   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
4034   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
4035   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
4036   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 16 * TARGET_CHAR_BIT);
4037   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
4038
4039   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, rs6000_frame_align);
4040   if (wordsize == 8)
4041     /* PPC64 SYSV.  */
4042     set_gdbarch_frame_red_zone_size (gdbarch, 288);
4043
4044   set_gdbarch_convert_register_p (gdbarch, rs6000_convert_register_p);
4045   set_gdbarch_register_to_value (gdbarch, rs6000_register_to_value);
4046   set_gdbarch_value_to_register (gdbarch, rs6000_value_to_register);
4047
4048   set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, rs6000_stab_reg_to_regnum);
4049   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, rs6000_dwarf2_reg_to_regnum);
4050
4051   if (wordsize == 4)
4052     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc_sysv_abi_push_dummy_call);
4053   else if (wordsize == 8)
4054     set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, ppc64_sysv_abi_push_dummy_call);
4055
4056   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, rs6000_skip_prologue);
4057   set_gdbarch_in_function_epilogue_p (gdbarch, rs6000_in_function_epilogue_p);
4058   set_gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, rs6000_skip_main_prologue);
4059
4060   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
4061   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, rs6000_breakpoint_from_pc);
4062
4063   /* The value of symbols of type N_SO and N_FUN maybe null when
4064      it shouldn't be.  */
4065   set_gdbarch_sofun_address_maybe_missing (gdbarch, 1);
4066
4067   /* Handles single stepping of atomic sequences.  */
4068   set_gdbarch_software_single_step (gdbarch, ppc_deal_with_atomic_sequence);
4069   
4070   /* Not sure on this.  FIXMEmgo */
4071   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 8);
4072
4073   /* Helpers for function argument information.  */
4074   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, rs6000_fetch_pointer_argument);
4075
4076   /* Trampoline.  */
4077   set_gdbarch_in_solib_return_trampoline
4078     (gdbarch, rs6000_in_solib_return_trampoline);
4079   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, rs6000_skip_trampoline_code);
4080
4081   /* Hook in the DWARF CFI frame unwinder.  */
4082   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
4083   dwarf2_frame_set_adjust_regnum (gdbarch, rs6000_adjust_frame_regnum);
4084
4085   /* Frame handling.  */
4086   dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, ppc_dwarf2_frame_init_reg);
4087
4088   /* Setup displaced stepping.  */
4089   set_gdbarch_displaced_step_copy_insn (gdbarch,
4090                                         simple_displaced_step_copy_insn);
4091   set_gdbarch_displaced_step_hw_singlestep (gdbarch,
4092                                             ppc_displaced_step_hw_singlestep);
4093   set_gdbarch_displaced_step_fixup (gdbarch, ppc_displaced_step_fixup);
4094   set_gdbarch_displaced_step_free_closure (gdbarch,
4095                                            simple_displaced_step_free_closure);
4096   set_gdbarch_displaced_step_location (gdbarch,
4097                                        displaced_step_at_entry_point);
4098
4099   set_gdbarch_max_insn_length (gdbarch, PPC_INSN_SIZE);
4100
4101   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
4102   info.target_desc = tdesc;
4103   info.tdep_info = (void *) tdesc_data;
4104   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
4105
4106   switch (info.osabi)
4107     {
4108     case GDB_OSABI_LINUX:
4109     case GDB_OSABI_NETBSD_AOUT:
4110     case GDB_OSABI_NETBSD_ELF:
4111     case GDB_OSABI_UNKNOWN:
4112       set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, rs6000_unwind_pc);
4113       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_frame_unwind);
4114       set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, rs6000_dummy_id);
4115       frame_base_append_sniffer (gdbarch, rs6000_frame_base_sniffer);
4116       break;
4117     default:
4118       set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
4119
4120       set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, rs6000_unwind_pc);
4121       frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &rs6000_frame_unwind);
4122       set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, rs6000_dummy_id);
4123       frame_base_append_sniffer (gdbarch, rs6000_frame_base_sniffer);
4124     }
4125
4126   set_tdesc_pseudo_register_type (gdbarch, rs6000_pseudo_register_type);
4127   set_tdesc_pseudo_register_reggroup_p (gdbarch,
4128                                         rs6000_pseudo_register_reggroup_p);
4129   tdesc_use_registers (gdbarch, tdesc, tdesc_data);
4130
4131   /* Override the normal target description method to make the SPE upper
4132      halves anonymous.  */
4133   set_gdbarch_register_name (gdbarch, rs6000_register_name);
4134
4135   /* Choose register numbers for all supported pseudo-registers.  */
4136   tdep->ppc_ev0_regnum = -1;
4137   tdep->ppc_dl0_regnum = -1;
4138   tdep->ppc_vsr0_regnum = -1;
4139   tdep->ppc_efpr0_regnum = -1;
4140
4141   cur_reg = gdbarch_num_regs (gdbarch);
4142
4143   if (have_spe)
4144     {
4145       tdep->ppc_ev0_regnum = cur_reg;
4146       cur_reg += 32;
4147     }
4148   if (have_dfp)
4149     {
4150       tdep->ppc_dl0_regnum = cur_reg;
4151       cur_reg += 16;
4152     }
4153   if (have_vsx)
4154     {
4155       tdep->ppc_vsr0_regnum = cur_reg;
4156       cur_reg += 64;
4157       tdep->ppc_efpr0_regnum = cur_reg;
4158       cur_reg += 32;
4159     }
4160
4161   gdb_assert (gdbarch_num_regs (gdbarch)
4162               + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch) == cur_reg);
4163
4164   return gdbarch;
4165 }
4166
4167 static void
4168 rs6000_dump_tdep (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file)
4169 {
4170   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
4171
4172   if (tdep == NULL)
4173     return;
4174
4175   /* FIXME: Dump gdbarch_tdep.  */
4176 }
4177
4178 /* PowerPC-specific commands.  */
4179
4180 static void
4181 set_powerpc_command (char *args, int from_tty)
4182 {
4183   printf_unfiltered (_("\
4184 \"set powerpc\" must be followed by an appropriate subcommand.\n"));
4185   help_list (setpowerpccmdlist, "set powerpc ", all_commands, gdb_stdout);
4186 }
4187
4188 static void
4189 show_powerpc_command (char *args, int from_tty)
4190 {
4191   cmd_show_list (showpowerpccmdlist, from_tty, "");
4192 }
4193
4194 static void
4195 powerpc_set_soft_float (char *args, int from_tty,
4196                         struct cmd_list_element *c)
4197 {
4198   struct gdbarch_info info;
4199
4200   /* Update the architecture.  */
4201   gdbarch_info_init (&info);
4202   if (!gdbarch_update_p (info))
4203     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not update architecture"));
4204 }
4205
4206 static void
4207 powerpc_set_vector_abi (char *args, int from_tty,
4208                         struct cmd_list_element *c)
4209 {
4210   struct gdbarch_info info;
4211   enum powerpc_vector_abi vector_abi;
4212
4213   for (vector_abi = POWERPC_VEC_AUTO;
4214        vector_abi != POWERPC_VEC_LAST;
4215        vector_abi++)
4216     if (strcmp (powerpc_vector_abi_string,
4217                 powerpc_vector_strings[vector_abi]) == 0)
4218       {
4219         powerpc_vector_abi_global = vector_abi;
4220         break;
4221       }
4222
4223   if (vector_abi == POWERPC_VEC_LAST)
4224     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Invalid vector ABI accepted: %s."),
4225                     powerpc_vector_abi_string);
4226
4227   /* Update the architecture.  */
4228   gdbarch_info_init (&info);
4229   if (!gdbarch_update_p (info))
4230     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("could not update architecture"));
4231 }
4232
4233 /* Show the current setting of the exact watchpoints flag.  */
4234
4235 static void
4236 show_powerpc_exact_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
4237                                 struct cmd_list_element *c,
4238                                 const char *value)
4239 {
4240   fprintf_filtered (file, _("Use of exact watchpoints is %s.\n"), value);
4241 }
4242
4243 /* Initialization code.  */
4244
4245 /* -Wmissing-prototypes */
4246 extern initialize_file_ftype _initialize_rs6000_tdep;
4247
4248 void
4249 _initialize_rs6000_tdep (void)
4250 {
4251   gdbarch_register (bfd_arch_rs6000, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
4252   gdbarch_register (bfd_arch_powerpc, rs6000_gdbarch_init, rs6000_dump_tdep);
4253
4254   /* Initialize the standard target descriptions.  */
4255   initialize_tdesc_powerpc_32 ();
4256   initialize_tdesc_powerpc_altivec32 ();
4257   initialize_tdesc_powerpc_vsx32 ();
4258   initialize_tdesc_powerpc_403 ();
4259   initialize_tdesc_powerpc_403gc ();
4260   initialize_tdesc_powerpc_405 ();
4261   initialize_tdesc_powerpc_505 ();
4262   initialize_tdesc_powerpc_601 ();
4263   initialize_tdesc_powerpc_602 ();
4264   initialize_tdesc_powerpc_603 ();
4265   initialize_tdesc_powerpc_604 ();
4266   initialize_tdesc_powerpc_64 ();
4267   initialize_tdesc_powerpc_altivec64 ();
4268   initialize_tdesc_powerpc_vsx64 ();
4269   initialize_tdesc_powerpc_7400 ();
4270   initialize_tdesc_powerpc_750 ();
4271   initialize_tdesc_powerpc_860 ();
4272   initialize_tdesc_powerpc_e500 ();
4273   initialize_tdesc_rs6000 ();
4274
4275   /* Add root prefix command for all "set powerpc"/"show powerpc"
4276      commands.  */
4277   add_prefix_cmd ("powerpc", no_class, set_powerpc_command,
4278                   _("Various PowerPC-specific commands."),
4279                   &setpowerpccmdlist, "set powerpc ", 0, &setlist);
4280
4281   add_prefix_cmd ("powerpc", no_class, show_powerpc_command,
4282                   _("Various PowerPC-specific commands."),
4283                   &showpowerpccmdlist, "show powerpc ", 0, &showlist);
4284
4285   /* Add a command to allow the user to force the ABI.  */
4286   add_setshow_auto_boolean_cmd ("soft-float", class_support,
4287                                 &powerpc_soft_float_global,
4288                                 _("Set whether to use a soft-float ABI."),
4289                                 _("Show whether to use a soft-float ABI."),
4290                                 NULL,
4291                                 powerpc_set_soft_float, NULL,
4292                                 &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
4293
4294   add_setshow_enum_cmd ("vector-abi", class_support, powerpc_vector_strings,
4295                         &powerpc_vector_abi_string,
4296                         _("Set the vector ABI."),
4297                         _("Show the vector ABI."),
4298                         NULL, powerpc_set_vector_abi, NULL,
4299                         &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
4300
4301   add_setshow_boolean_cmd ("exact-watchpoints", class_support,
4302                            &target_exact_watchpoints,
4303                            _("\
4304 Set whether to use just one debug register for watchpoints on scalars."),
4305                            _("\
4306 Show whether to use just one debug register for watchpoints on scalars."),
4307                            _("\
4308 If true, GDB will use only one debug register when watching a variable of\n\
4309 scalar type, thus assuming that the variable is accessed through the address\n\
4310 of its first byte."),
4311                            NULL, show_powerpc_exact_watchpoints,
4312                            &setpowerpccmdlist, &showpowerpccmdlist);
4313 }