* sh-tdep.c (sh_frame_cache): Don't fetch the FPSCR register
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / sh-tdep.c
1 /* Target-dependent code for Renesas Super-H, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1993-2005, 2007-2012 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 /* Contributed by Steve Chamberlain
21    sac@cygnus.com.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "frame-base.h"
26 #include "frame-unwind.h"
27 #include "dwarf2-frame.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "gdbtypes.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "gdbcore.h"
32 #include "value.h"
33 #include "dis-asm.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "gdb_string.h"
36 #include "gdb_assert.h"
37 #include "arch-utils.h"
38 #include "floatformat.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "doublest.h"
41 #include "osabi.h"
42 #include "reggroups.h"
43 #include "regset.h"
44 #include "objfiles.h"
45
46 #include "sh-tdep.h"
47 #include "sh64-tdep.h"
48
49 #include "elf-bfd.h"
50 #include "solib-svr4.h"
51
52 /* sh flags */
53 #include "elf/sh.h"
54 #include "dwarf2.h"
55 /* registers numbers shared with the simulator.  */
56 #include "gdb/sim-sh.h"
57
58 /* List of "set sh ..." and "show sh ..." commands.  */
59 static struct cmd_list_element *setshcmdlist = NULL;
60 static struct cmd_list_element *showshcmdlist = NULL;
61
62 static const char sh_cc_gcc[] = "gcc";
63 static const char sh_cc_renesas[] = "renesas";
64 static const char *const sh_cc_enum[] = {
65   sh_cc_gcc,
66   sh_cc_renesas, 
67   NULL
68 };
69
70 static const char *sh_active_calling_convention = sh_cc_gcc;
71
72 static void (*sh_show_regs) (struct frame_info *);
73
74 #define SH_NUM_REGS 67
75
76 struct sh_frame_cache
77 {
78   /* Base address.  */
79   CORE_ADDR base;
80   LONGEST sp_offset;
81   CORE_ADDR pc;
82
83   /* Flag showing that a frame has been created in the prologue code.  */
84   int uses_fp;
85
86   /* Saved registers.  */
87   CORE_ADDR saved_regs[SH_NUM_REGS];
88   CORE_ADDR saved_sp;
89 };
90
91 static int
92 sh_is_renesas_calling_convention (struct type *func_type)
93 {
94   int val = 0;
95
96   if (func_type)
97     {
98       func_type = check_typedef (func_type);
99
100       if (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_PTR)
101         func_type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (func_type));
102
103       if (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC
104           && TYPE_CALLING_CONVENTION (func_type) == DW_CC_GNU_renesas_sh)
105         val = 1;
106     }
107
108   if (sh_active_calling_convention == sh_cc_renesas)
109     val = 1;
110
111   return val;
112 }
113
114 static const char *
115 sh_sh_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
116 {
117   static char *register_names[] = {
118     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
119     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
120     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
121     "", "",
122     "", "", "", "", "", "", "", "",
123     "", "", "", "", "", "", "", "",
124     "", "",
125     "", "", "", "", "", "", "", "",
126     "", "", "", "", "", "", "", "",
127     "", "", "", "", "", "", "", "",
128   };
129   if (reg_nr < 0)
130     return NULL;
131   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
132     return NULL;
133   return register_names[reg_nr];
134 }
135
136 static const char *
137 sh_sh3_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
138 {
139   static char *register_names[] = {
140     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
141     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
142     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
143     "", "",
144     "", "", "", "", "", "", "", "",
145     "", "", "", "", "", "", "", "",
146     "ssr", "spc",
147     "r0b0", "r1b0", "r2b0", "r3b0", "r4b0", "r5b0", "r6b0", "r7b0",
148     "r0b1", "r1b1", "r2b1", "r3b1", "r4b1", "r5b1", "r6b1", "r7b1"
149     "", "", "", "", "", "", "", "",
150   };
151   if (reg_nr < 0)
152     return NULL;
153   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
154     return NULL;
155   return register_names[reg_nr];
156 }
157
158 static const char *
159 sh_sh3e_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
160 {
161   static char *register_names[] = {
162     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
163     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
164     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
165     "fpul", "fpscr",
166     "fr0", "fr1", "fr2", "fr3", "fr4", "fr5", "fr6", "fr7",
167     "fr8", "fr9", "fr10", "fr11", "fr12", "fr13", "fr14", "fr15",
168     "ssr", "spc",
169     "r0b0", "r1b0", "r2b0", "r3b0", "r4b0", "r5b0", "r6b0", "r7b0",
170     "r0b1", "r1b1", "r2b1", "r3b1", "r4b1", "r5b1", "r6b1", "r7b1",
171     "", "", "", "", "", "", "", "",
172   };
173   if (reg_nr < 0)
174     return NULL;
175   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
176     return NULL;
177   return register_names[reg_nr];
178 }
179
180 static const char *
181 sh_sh2e_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
182 {
183   static char *register_names[] = {
184     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
185     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
186     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
187     "fpul", "fpscr",
188     "fr0", "fr1", "fr2", "fr3", "fr4", "fr5", "fr6", "fr7",
189     "fr8", "fr9", "fr10", "fr11", "fr12", "fr13", "fr14", "fr15",
190     "", "",
191     "", "", "", "", "", "", "", "",
192     "", "", "", "", "", "", "", "",
193     "", "", "", "", "", "", "", "",
194   };
195   if (reg_nr < 0)
196     return NULL;
197   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
198     return NULL;
199   return register_names[reg_nr];
200 }
201
202 static const char *
203 sh_sh2a_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
204 {
205   static char *register_names[] = {
206     /* general registers 0-15 */
207     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
208     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
209     /* 16 - 22 */
210     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
211     /* 23, 24 */
212     "fpul", "fpscr",
213     /* floating point registers 25 - 40 */
214     "fr0", "fr1", "fr2", "fr3", "fr4", "fr5", "fr6", "fr7",
215     "fr8", "fr9", "fr10", "fr11", "fr12", "fr13", "fr14", "fr15",
216     /* 41, 42 */
217     "", "",
218     /* 43 - 62.  Banked registers.  The bank number used is determined by
219        the bank register (63).  */
220     "r0b", "r1b", "r2b", "r3b", "r4b", "r5b", "r6b", "r7b",
221     "r8b", "r9b", "r10b", "r11b", "r12b", "r13b", "r14b",
222     "machb", "ivnb", "prb", "gbrb", "maclb",
223     /* 63: register bank number, not a real register but used to
224        communicate the register bank currently get/set.  This register
225        is hidden to the user, who manipulates it using the pseudo
226        register called "bank" (67).  See below.  */
227     "",
228     /* 64 - 66 */
229     "ibcr", "ibnr", "tbr",
230     /* 67: register bank number, the user visible pseudo register.  */
231     "bank",
232     /* double precision (pseudo) 68 - 75 */
233     "dr0", "dr2", "dr4", "dr6", "dr8", "dr10", "dr12", "dr14",
234   };
235   if (reg_nr < 0)
236     return NULL;
237   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
238     return NULL;
239   return register_names[reg_nr];
240 }
241
242 static const char *
243 sh_sh2a_nofpu_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
244 {
245   static char *register_names[] = {
246     /* general registers 0-15 */
247     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
248     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
249     /* 16 - 22 */
250     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
251     /* 23, 24 */
252     "", "",
253     /* floating point registers 25 - 40 */
254     "", "", "", "", "", "", "", "",
255     "", "", "", "", "", "", "", "",
256     /* 41, 42 */
257     "", "",
258     /* 43 - 62.  Banked registers.  The bank number used is determined by
259        the bank register (63).  */
260     "r0b", "r1b", "r2b", "r3b", "r4b", "r5b", "r6b", "r7b",
261     "r8b", "r9b", "r10b", "r11b", "r12b", "r13b", "r14b",
262     "machb", "ivnb", "prb", "gbrb", "maclb",
263     /* 63: register bank number, not a real register but used to
264        communicate the register bank currently get/set.  This register
265        is hidden to the user, who manipulates it using the pseudo
266        register called "bank" (67).  See below.  */
267     "",
268     /* 64 - 66 */
269     "ibcr", "ibnr", "tbr",
270     /* 67: register bank number, the user visible pseudo register.  */
271     "bank",
272     /* double precision (pseudo) 68 - 75 */
273     "", "", "", "", "", "", "", "",
274   };
275   if (reg_nr < 0)
276     return NULL;
277   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
278     return NULL;
279   return register_names[reg_nr];
280 }
281
282 static const char *
283 sh_sh_dsp_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
284 {
285   static char *register_names[] = {
286     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
287     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
288     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
289     "", "dsr",
290     "a0g", "a0", "a1g", "a1", "m0", "m1", "x0", "x1",
291     "y0", "y1", "", "", "", "", "", "mod",
292     "", "",
293     "rs", "re", "", "", "", "", "", "",
294     "", "", "", "", "", "", "", "",
295     "", "", "", "", "", "", "", "",
296   };
297   if (reg_nr < 0)
298     return NULL;
299   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
300     return NULL;
301   return register_names[reg_nr];
302 }
303
304 static const char *
305 sh_sh3_dsp_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
306 {
307   static char *register_names[] = {
308     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
309     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
310     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
311     "", "dsr",
312     "a0g", "a0", "a1g", "a1", "m0", "m1", "x0", "x1",
313     "y0", "y1", "", "", "", "", "", "mod",
314     "ssr", "spc",
315     "rs", "re", "", "", "", "", "", "",
316     "r0b", "r1b", "r2b", "r3b", "r4b", "r5b", "r6b", "r7b",
317     "", "", "", "", "", "", "", "",
318     "", "", "", "", "", "", "", "",
319   };
320   if (reg_nr < 0)
321     return NULL;
322   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
323     return NULL;
324   return register_names[reg_nr];
325 }
326
327 static const char *
328 sh_sh4_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
329 {
330   static char *register_names[] = {
331     /* general registers 0-15 */
332     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
333     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
334     /* 16 - 22 */
335     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
336     /* 23, 24 */
337     "fpul", "fpscr",
338     /* floating point registers 25 - 40 */
339     "fr0", "fr1", "fr2", "fr3", "fr4", "fr5", "fr6", "fr7",
340     "fr8", "fr9", "fr10", "fr11", "fr12", "fr13", "fr14", "fr15",
341     /* 41, 42 */
342     "ssr", "spc",
343     /* bank 0 43 - 50 */
344     "r0b0", "r1b0", "r2b0", "r3b0", "r4b0", "r5b0", "r6b0", "r7b0",
345     /* bank 1 51 - 58 */
346     "r0b1", "r1b1", "r2b1", "r3b1", "r4b1", "r5b1", "r6b1", "r7b1",
347     "", "", "", "", "", "", "", "",
348     /* pseudo bank register.  */
349     "",
350     /* double precision (pseudo) 59 - 66 */
351     "dr0", "dr2", "dr4", "dr6", "dr8", "dr10", "dr12", "dr14",
352     /* vectors (pseudo) 67 - 70 */
353     "fv0", "fv4", "fv8", "fv12",
354     /* FIXME: missing XF 71 - 86 */
355     /* FIXME: missing XD 87 - 94 */
356   };
357   if (reg_nr < 0)
358     return NULL;
359   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
360     return NULL;
361   return register_names[reg_nr];
362 }
363
364 static const char *
365 sh_sh4_nofpu_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
366 {
367   static char *register_names[] = {
368     /* general registers 0-15 */
369     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
370     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
371     /* 16 - 22 */
372     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
373     /* 23, 24 */
374     "", "",
375     /* floating point registers 25 - 40 -- not for nofpu target */
376     "", "", "", "", "", "", "", "",
377     "", "", "", "", "", "", "", "",
378     /* 41, 42 */
379     "ssr", "spc",
380     /* bank 0 43 - 50 */
381     "r0b0", "r1b0", "r2b0", "r3b0", "r4b0", "r5b0", "r6b0", "r7b0",
382     /* bank 1 51 - 58 */
383     "r0b1", "r1b1", "r2b1", "r3b1", "r4b1", "r5b1", "r6b1", "r7b1",
384     "", "", "", "", "", "", "", "",
385     /* pseudo bank register.  */
386     "",
387     /* double precision (pseudo) 59 - 66 -- not for nofpu target */
388     "", "", "", "", "", "", "", "",
389     /* vectors (pseudo) 67 - 70 -- not for nofpu target */
390     "", "", "", "",
391   };
392   if (reg_nr < 0)
393     return NULL;
394   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
395     return NULL;
396   return register_names[reg_nr];
397 }
398
399 static const char *
400 sh_sh4al_dsp_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
401 {
402   static char *register_names[] = {
403     "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
404     "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
405     "pc", "pr", "gbr", "vbr", "mach", "macl", "sr",
406     "", "dsr",
407     "a0g", "a0", "a1g", "a1", "m0", "m1", "x0", "x1",
408     "y0", "y1", "", "", "", "", "", "mod",
409     "ssr", "spc",
410     "rs", "re", "", "", "", "", "", "",
411     "r0b", "r1b", "r2b", "r3b", "r4b", "r5b", "r6b", "r7b",
412     "", "", "", "", "", "", "", "",
413     "", "", "", "", "", "", "", "",
414   };
415   if (reg_nr < 0)
416     return NULL;
417   if (reg_nr >= (sizeof (register_names) / sizeof (*register_names)))
418     return NULL;
419   return register_names[reg_nr];
420 }
421
422 static const unsigned char *
423 sh_breakpoint_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr)
424 {
425   /* 0xc3c3 is trapa #c3, and it works in big and little endian modes.  */
426   static unsigned char breakpoint[] = { 0xc3, 0xc3 };
427
428   /* For remote stub targets, trapa #20 is used.  */
429   if (strcmp (target_shortname, "remote") == 0)
430     {
431       static unsigned char big_remote_breakpoint[] = { 0xc3, 0x20 };
432       static unsigned char little_remote_breakpoint[] = { 0x20, 0xc3 };
433
434       if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
435         {
436           *lenptr = sizeof (big_remote_breakpoint);
437           return big_remote_breakpoint;
438         }
439       else
440         {
441           *lenptr = sizeof (little_remote_breakpoint);
442           return little_remote_breakpoint;
443         }
444     }
445
446   *lenptr = sizeof (breakpoint);
447   return breakpoint;
448 }
449
450 /* Prologue looks like
451    mov.l        r14,@-r15
452    sts.l        pr,@-r15
453    mov.l        <regs>,@-r15
454    sub          <room_for_loca_vars>,r15
455    mov          r15,r14
456
457    Actually it can be more complicated than this but that's it, basically.  */
458
459 #define GET_SOURCE_REG(x)       (((x) >> 4) & 0xf)
460 #define GET_TARGET_REG(x)       (((x) >> 8) & 0xf)
461
462 /* JSR @Rm         0100mmmm00001011 */
463 #define IS_JSR(x)               (((x) & 0xf0ff) == 0x400b)
464
465 /* STS.L PR,@-r15  0100111100100010
466    r15-4-->r15, PR-->(r15) */
467 #define IS_STS(x)               ((x) == 0x4f22)
468
469 /* STS.L MACL,@-r15  0100111100010010
470    r15-4-->r15, MACL-->(r15) */
471 #define IS_MACL_STS(x)          ((x) == 0x4f12)
472
473 /* MOV.L Rm,@-r15  00101111mmmm0110
474    r15-4-->r15, Rm-->(R15) */
475 #define IS_PUSH(x)              (((x) & 0xff0f) == 0x2f06)
476
477 /* MOV r15,r14     0110111011110011
478    r15-->r14  */
479 #define IS_MOV_SP_FP(x)         ((x) == 0x6ef3)
480
481 /* ADD #imm,r15    01111111iiiiiiii
482    r15+imm-->r15 */
483 #define IS_ADD_IMM_SP(x)        (((x) & 0xff00) == 0x7f00)
484
485 #define IS_MOV_R3(x)            (((x) & 0xff00) == 0x1a00)
486 #define IS_SHLL_R3(x)           ((x) == 0x4300)
487
488 /* ADD r3,r15      0011111100111100
489    r15+r3-->r15 */
490 #define IS_ADD_R3SP(x)          ((x) == 0x3f3c)
491
492 /* FMOV.S FRm,@-Rn  Rn-4-->Rn, FRm-->(Rn)     1111nnnnmmmm1011
493    FMOV DRm,@-Rn    Rn-8-->Rn, DRm-->(Rn)     1111nnnnmmm01011
494    FMOV XDm,@-Rn    Rn-8-->Rn, XDm-->(Rn)     1111nnnnmmm11011 */
495 /* CV, 2003-08-28: Only suitable with Rn == SP, therefore name changed to
496                    make this entirely clear.  */
497 /* #define IS_FMOV(x)           (((x) & 0xf00f) == 0xf00b) */
498 #define IS_FPUSH(x)             (((x) & 0xff0f) == 0xff0b)
499
500 /* MOV Rm,Rn          Rm-->Rn        0110nnnnmmmm0011  4 <= m <= 7 */
501 #define IS_MOV_ARG_TO_REG(x) \
502         (((x) & 0xf00f) == 0x6003 && \
503          ((x) & 0x00f0) >= 0x0040 && \
504          ((x) & 0x00f0) <= 0x0070)
505 /* MOV.L Rm,@Rn               0010nnnnmmmm0010  n = 14, 4 <= m <= 7 */
506 #define IS_MOV_ARG_TO_IND_R14(x) \
507         (((x) & 0xff0f) == 0x2e02 && \
508          ((x) & 0x00f0) >= 0x0040 && \
509          ((x) & 0x00f0) <= 0x0070)
510 /* MOV.L Rm,@(disp*4,Rn)      00011110mmmmdddd  n = 14, 4 <= m <= 7 */
511 #define IS_MOV_ARG_TO_IND_R14_WITH_DISP(x) \
512         (((x) & 0xff00) == 0x1e00 && \
513          ((x) & 0x00f0) >= 0x0040 && \
514          ((x) & 0x00f0) <= 0x0070)
515
516 /* MOV.W @(disp*2,PC),Rn      1001nnnndddddddd */
517 #define IS_MOVW_PCREL_TO_REG(x) (((x) & 0xf000) == 0x9000)
518 /* MOV.L @(disp*4,PC),Rn      1101nnnndddddddd */
519 #define IS_MOVL_PCREL_TO_REG(x) (((x) & 0xf000) == 0xd000)
520 /* MOVI20 #imm20,Rn           0000nnnniiii0000 */
521 #define IS_MOVI20(x)            (((x) & 0xf00f) == 0x0000)
522 /* SUB Rn,R15                 00111111nnnn1000 */
523 #define IS_SUB_REG_FROM_SP(x)   (((x) & 0xff0f) == 0x3f08)
524
525 #define FPSCR_SZ                (1 << 20)
526
527 /* The following instructions are used for epilogue testing.  */
528 #define IS_RESTORE_FP(x)        ((x) == 0x6ef6)
529 #define IS_RTS(x)               ((x) == 0x000b)
530 #define IS_LDS(x)               ((x) == 0x4f26)
531 #define IS_MACL_LDS(x)          ((x) == 0x4f16)
532 #define IS_MOV_FP_SP(x)         ((x) == 0x6fe3)
533 #define IS_ADD_REG_TO_FP(x)     (((x) & 0xff0f) == 0x3e0c)
534 #define IS_ADD_IMM_FP(x)        (((x) & 0xff00) == 0x7e00)
535
536 static CORE_ADDR
537 sh_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
538                      CORE_ADDR pc, CORE_ADDR current_pc,
539                      struct sh_frame_cache *cache, ULONGEST fpscr)
540 {
541   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
542   ULONGEST inst;
543   CORE_ADDR opc;
544   int offset;
545   int sav_offset = 0;
546   int r3_val = 0;
547   int reg, sav_reg = -1;
548
549   if (pc >= current_pc)
550     return current_pc;
551
552   cache->uses_fp = 0;
553   for (opc = pc + (2 * 28); pc < opc; pc += 2)
554     {
555       inst = read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
556       /* See where the registers will be saved to.  */
557       if (IS_PUSH (inst))
558         {
559           cache->saved_regs[GET_SOURCE_REG (inst)] = cache->sp_offset;
560           cache->sp_offset += 4;
561         }
562       else if (IS_STS (inst))
563         {
564           cache->saved_regs[PR_REGNUM] = cache->sp_offset;
565           cache->sp_offset += 4;
566         }
567       else if (IS_MACL_STS (inst))
568         {
569           cache->saved_regs[MACL_REGNUM] = cache->sp_offset;
570           cache->sp_offset += 4;
571         }
572       else if (IS_MOV_R3 (inst))
573         {
574           r3_val = ((inst & 0xff) ^ 0x80) - 0x80;
575         }
576       else if (IS_SHLL_R3 (inst))
577         {
578           r3_val <<= 1;
579         }
580       else if (IS_ADD_R3SP (inst))
581         {
582           cache->sp_offset += -r3_val;
583         }
584       else if (IS_ADD_IMM_SP (inst))
585         {
586           offset = ((inst & 0xff) ^ 0x80) - 0x80;
587           cache->sp_offset -= offset;
588         }
589       else if (IS_MOVW_PCREL_TO_REG (inst))
590         {
591           if (sav_reg < 0)
592             {
593               reg = GET_TARGET_REG (inst);
594               if (reg < 14)
595                 {
596                   sav_reg = reg;
597                   offset = (inst & 0xff) << 1;
598                   sav_offset =
599                     read_memory_integer ((pc + 4) + offset, 2, byte_order);
600                 }
601             }
602         }
603       else if (IS_MOVL_PCREL_TO_REG (inst))
604         {
605           if (sav_reg < 0)
606             {
607               reg = GET_TARGET_REG (inst);
608               if (reg < 14)
609                 {
610                   sav_reg = reg;
611                   offset = (inst & 0xff) << 2;
612                   sav_offset =
613                     read_memory_integer (((pc & 0xfffffffc) + 4) + offset,
614                                          4, byte_order);
615                 }
616             }
617         }
618       else if (IS_MOVI20 (inst))
619         {
620           if (sav_reg < 0)
621             {
622               reg = GET_TARGET_REG (inst);
623               if (reg < 14)
624                 {
625                   sav_reg = reg;
626                   sav_offset = GET_SOURCE_REG (inst) << 16;
627                   /* MOVI20 is a 32 bit instruction!  */
628                   pc += 2;
629                   sav_offset
630                     |= read_memory_unsigned_integer (pc, 2, byte_order);
631                   /* Now sav_offset contains an unsigned 20 bit value.
632                      It must still get sign extended.  */
633                   if (sav_offset & 0x00080000)
634                     sav_offset |= 0xfff00000;
635                 }
636             }
637         }
638       else if (IS_SUB_REG_FROM_SP (inst))
639         {
640           reg = GET_SOURCE_REG (inst);
641           if (sav_reg > 0 && reg == sav_reg)
642             {
643               sav_reg = -1;
644             }
645           cache->sp_offset += sav_offset;
646         }
647       else if (IS_FPUSH (inst))
648         {
649           if (fpscr & FPSCR_SZ)
650             {
651               cache->sp_offset += 8;
652             }
653           else
654             {
655               cache->sp_offset += 4;
656             }
657         }
658       else if (IS_MOV_SP_FP (inst))
659         {
660           cache->uses_fp = 1;
661           /* At this point, only allow argument register moves to other
662              registers or argument register moves to @(X,fp) which are
663              moving the register arguments onto the stack area allocated
664              by a former add somenumber to SP call.  Don't allow moving
665              to an fp indirect address above fp + cache->sp_offset.  */
666           pc += 2;
667           for (opc = pc + 12; pc < opc; pc += 2)
668             {
669               inst = read_memory_integer (pc, 2, byte_order);
670               if (IS_MOV_ARG_TO_IND_R14 (inst))
671                 {
672                   reg = GET_SOURCE_REG (inst);
673                   if (cache->sp_offset > 0)
674                     cache->saved_regs[reg] = cache->sp_offset;
675                 }
676               else if (IS_MOV_ARG_TO_IND_R14_WITH_DISP (inst))
677                 {
678                   reg = GET_SOURCE_REG (inst);
679                   offset = (inst & 0xf) * 4;
680                   if (cache->sp_offset > offset)
681                     cache->saved_regs[reg] = cache->sp_offset - offset;
682                 }
683               else if (IS_MOV_ARG_TO_REG (inst))
684                 continue;
685               else
686                 break;
687             }
688           break;
689         }
690       else if (IS_JSR (inst))
691         {
692           /* We have found a jsr that has been scheduled into the prologue.
693              If we continue the scan and return a pc someplace after this,
694              then setting a breakpoint on this function will cause it to
695              appear to be called after the function it is calling via the
696              jsr, which will be very confusing.  Most likely the next
697              instruction is going to be IS_MOV_SP_FP in the delay slot.  If
698              so, note that before returning the current pc.  */
699           inst = read_memory_integer (pc + 2, 2, byte_order);
700           if (IS_MOV_SP_FP (inst))
701             cache->uses_fp = 1;
702           break;
703         }
704 #if 0           /* This used to just stop when it found an instruction
705                    that was not considered part of the prologue.  Now,
706                    we just keep going looking for likely
707                    instructions.  */
708       else
709         break;
710 #endif
711     }
712
713   return pc;
714 }
715
716 /* Skip any prologue before the guts of a function.  */
717 static CORE_ADDR
718 sh_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
719 {
720   CORE_ADDR post_prologue_pc, func_addr;
721   struct sh_frame_cache cache;
722
723   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
724      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
725      is greater.  */
726   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, NULL))
727     {
728       post_prologue_pc = skip_prologue_using_sal (gdbarch, func_addr);
729       if (post_prologue_pc != 0)
730         return max (pc, post_prologue_pc);
731     }
732
733   /* Can't determine prologue from the symbol table, need to examine
734      instructions.  */
735
736   cache.sp_offset = -4;
737   post_prologue_pc = sh_analyze_prologue (gdbarch, pc, (CORE_ADDR) -1, &cache, 0);
738   if (cache.uses_fp)
739     pc = post_prologue_pc;
740
741   return pc;
742 }
743
744 /* The ABI says:
745
746    Aggregate types not bigger than 8 bytes that have the same size and
747    alignment as one of the integer scalar types are returned in the
748    same registers as the integer type they match.
749
750    For example, a 2-byte aligned structure with size 2 bytes has the
751    same size and alignment as a short int, and will be returned in R0.
752    A 4-byte aligned structure with size 8 bytes has the same size and
753    alignment as a long long int, and will be returned in R0 and R1.
754
755    When an aggregate type is returned in R0 and R1, R0 contains the
756    first four bytes of the aggregate, and R1 contains the
757    remainder.  If the size of the aggregate type is not a multiple of 4
758    bytes, the aggregate is tail-padded up to a multiple of 4
759    bytes.  The value of the padding is undefined.  For little-endian
760    targets the padding will appear at the most significant end of the
761    last element, for big-endian targets the padding appears at the
762    least significant end of the last element.
763
764    All other aggregate types are returned by address.  The caller
765    function passes the address of an area large enough to hold the
766    aggregate value in R2.  The called function stores the result in
767    this location.
768
769    To reiterate, structs smaller than 8 bytes could also be returned
770    in memory, if they don't pass the "same size and alignment as an
771    integer type" rule.
772
773    For example, in
774
775    struct s { char c[3]; } wibble;
776    struct s foo(void) {  return wibble; }
777
778    the return value from foo() will be in memory, not
779    in R0, because there is no 3-byte integer type.
780
781    Similarly, in 
782
783    struct s { char c[2]; } wibble;
784    struct s foo(void) {  return wibble; }
785
786    because a struct containing two chars has alignment 1, that matches
787    type char, but size 2, that matches type short.  There's no integer
788    type that has alignment 1 and size 2, so the struct is returned in
789    memory.  */
790
791 static int
792 sh_use_struct_convention (int renesas_abi, struct type *type)
793 {
794   int len = TYPE_LENGTH (type);
795   int nelem = TYPE_NFIELDS (type);
796
797   /* The Renesas ABI returns aggregate types always on stack.  */
798   if (renesas_abi && (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
799                       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION))
800     return 1;
801
802   /* Non-power of 2 length types and types bigger than 8 bytes (which don't
803      fit in two registers anyway) use struct convention.  */
804   if (len != 1 && len != 2 && len != 4 && len != 8)
805     return 1;
806
807   /* Scalar types and aggregate types with exactly one field are aligned
808      by definition.  They are returned in registers.  */
809   if (nelem <= 1)
810     return 0;
811
812   /* If the first field in the aggregate has the same length as the entire
813      aggregate type, the type is returned in registers.  */
814   if (TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == len)
815     return 0;
816
817   /* If the size of the aggregate is 8 bytes and the first field is
818      of size 4 bytes its alignment is equal to long long's alignment,
819      so it's returned in registers.  */
820   if (len == 8 && TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == 4)
821     return 0;
822
823   /* Otherwise use struct convention.  */
824   return 1;
825 }
826
827 static int
828 sh_use_struct_convention_nofpu (int renesas_abi, struct type *type)
829 {
830   /* The Renesas ABI returns long longs/doubles etc. always on stack.  */
831   if (renesas_abi && TYPE_NFIELDS (type) == 0 && TYPE_LENGTH (type) >= 8)
832     return 1;
833   return sh_use_struct_convention (renesas_abi, type);
834 }
835
836 static CORE_ADDR
837 sh_frame_align (struct gdbarch *ignore, CORE_ADDR sp)
838 {
839   return sp & ~3;
840 }
841
842 /* Function: push_dummy_call (formerly push_arguments)
843    Setup the function arguments for calling a function in the inferior.
844
845    On the Renesas SH architecture, there are four registers (R4 to R7)
846    which are dedicated for passing function arguments.  Up to the first
847    four arguments (depending on size) may go into these registers.
848    The rest go on the stack.
849
850    MVS: Except on SH variants that have floating point registers.
851    In that case, float and double arguments are passed in the same
852    manner, but using FP registers instead of GP registers.
853
854    Arguments that are smaller than 4 bytes will still take up a whole
855    register or a whole 32-bit word on the stack, and will be 
856    right-justified in the register or the stack word.  This includes
857    chars, shorts, and small aggregate types.
858
859    Arguments that are larger than 4 bytes may be split between two or 
860    more registers.  If there are not enough registers free, an argument
861    may be passed partly in a register (or registers), and partly on the
862    stack.  This includes doubles, long longs, and larger aggregates.
863    As far as I know, there is no upper limit to the size of aggregates 
864    that will be passed in this way; in other words, the convention of 
865    passing a pointer to a large aggregate instead of a copy is not used.
866
867    MVS: The above appears to be true for the SH variants that do not
868    have an FPU, however those that have an FPU appear to copy the
869    aggregate argument onto the stack (and not place it in registers)
870    if it is larger than 16 bytes (four GP registers).
871
872    An exceptional case exists for struct arguments (and possibly other
873    aggregates such as arrays) if the size is larger than 4 bytes but 
874    not a multiple of 4 bytes.  In this case the argument is never split 
875    between the registers and the stack, but instead is copied in its
876    entirety onto the stack, AND also copied into as many registers as 
877    there is room for.  In other words, space in registers permitting, 
878    two copies of the same argument are passed in.  As far as I can tell,
879    only the one on the stack is used, although that may be a function 
880    of the level of compiler optimization.  I suspect this is a compiler
881    bug.  Arguments of these odd sizes are left-justified within the 
882    word (as opposed to arguments smaller than 4 bytes, which are 
883    right-justified).
884
885    If the function is to return an aggregate type such as a struct, it 
886    is either returned in the normal return value register R0 (if its 
887    size is no greater than one byte), or else the caller must allocate
888    space into which the callee will copy the return value (if the size
889    is greater than one byte).  In this case, a pointer to the return 
890    value location is passed into the callee in register R2, which does 
891    not displace any of the other arguments passed in via registers R4
892    to R7.  */
893
894 /* Helper function to justify value in register according to endianess.  */
895 static char *
896 sh_justify_value_in_reg (struct gdbarch *gdbarch, struct value *val, int len)
897 {
898   static char valbuf[4];
899
900   memset (valbuf, 0, sizeof (valbuf));
901   if (len < 4)
902     {
903       /* value gets right-justified in the register or stack word.  */
904       if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
905         memcpy (valbuf + (4 - len), (char *) value_contents (val), len);
906       else
907         memcpy (valbuf, (char *) value_contents (val), len);
908       return valbuf;
909     }
910   return (char *) value_contents (val);
911 }
912
913 /* Helper function to eval number of bytes to allocate on stack.  */
914 static CORE_ADDR
915 sh_stack_allocsize (int nargs, struct value **args)
916 {
917   int stack_alloc = 0;
918   while (nargs-- > 0)
919     stack_alloc += ((TYPE_LENGTH (value_type (args[nargs])) + 3) & ~3);
920   return stack_alloc;
921 }
922
923 /* Helper functions for getting the float arguments right.  Registers usage
924    depends on the ABI and the endianess.  The comments should enlighten how
925    it's intended to work.  */
926
927 /* This array stores which of the float arg registers are already in use.  */
928 static int flt_argreg_array[FLOAT_ARGLAST_REGNUM - FLOAT_ARG0_REGNUM + 1];
929
930 /* This function just resets the above array to "no reg used so far".  */
931 static void
932 sh_init_flt_argreg (void)
933 {
934   memset (flt_argreg_array, 0, sizeof flt_argreg_array);
935 }
936
937 /* This function returns the next register to use for float arg passing.
938    It returns either a valid value between FLOAT_ARG0_REGNUM and
939    FLOAT_ARGLAST_REGNUM if a register is available, otherwise it returns 
940    FLOAT_ARGLAST_REGNUM + 1 to indicate that no register is available.
941
942    Note that register number 0 in flt_argreg_array corresponds with the
943    real float register fr4.  In contrast to FLOAT_ARG0_REGNUM (value is
944    29) the parity of the register number is preserved, which is important
945    for the double register passing test (see the "argreg & 1" test below).  */
946 static int
947 sh_next_flt_argreg (struct gdbarch *gdbarch, int len, struct type *func_type)
948 {
949   int argreg;
950
951   /* First search for the next free register.  */
952   for (argreg = 0; argreg <= FLOAT_ARGLAST_REGNUM - FLOAT_ARG0_REGNUM;
953        ++argreg)
954     if (!flt_argreg_array[argreg])
955       break;
956
957   /* No register left?  */
958   if (argreg > FLOAT_ARGLAST_REGNUM - FLOAT_ARG0_REGNUM)
959     return FLOAT_ARGLAST_REGNUM + 1;
960
961   if (len == 8)
962     {
963       /* Doubles are always starting in a even register number.  */
964       if (argreg & 1)
965         {
966           /* In gcc ABI, the skipped register is lost for further argument
967              passing now.  Not so in Renesas ABI.  */
968           if (!sh_is_renesas_calling_convention (func_type))
969             flt_argreg_array[argreg] = 1;
970
971           ++argreg;
972
973           /* No register left?  */
974           if (argreg > FLOAT_ARGLAST_REGNUM - FLOAT_ARG0_REGNUM)
975             return FLOAT_ARGLAST_REGNUM + 1;
976         }
977       /* Also mark the next register as used.  */
978       flt_argreg_array[argreg + 1] = 1;
979     }
980   else if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_LITTLE
981            && !sh_is_renesas_calling_convention (func_type))
982     {
983       /* In little endian, gcc passes floats like this: f5, f4, f7, f6, ...  */
984       if (!flt_argreg_array[argreg + 1])
985         ++argreg;
986     }
987   flt_argreg_array[argreg] = 1;
988   return FLOAT_ARG0_REGNUM + argreg;
989 }
990
991 /* Helper function which figures out, if a type is treated like a float type.
992
993    The FPU ABIs have a special way how to treat types as float types.
994    Structures with exactly one member, which is of type float or double, are
995    treated exactly as the base types float or double:
996
997      struct sf {
998        float f;
999      };
1000
1001      struct sd {
1002        double d;
1003      };
1004
1005    are handled the same way as just
1006
1007      float f;
1008
1009      double d;
1010
1011    As a result, arguments of these struct types are pushed into floating point
1012    registers exactly as floats or doubles, using the same decision algorithm.
1013
1014    The same is valid if these types are used as function return types.  The
1015    above structs are returned in fr0 resp. fr0,fr1 instead of in r0, r0,r1
1016    or even using struct convention as it is for other structs.  */
1017
1018 static int
1019 sh_treat_as_flt_p (struct type *type)
1020 {
1021   int len = TYPE_LENGTH (type);
1022
1023   /* Ordinary float types are obviously treated as float.  */
1024   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
1025     return 1;
1026   /* Otherwise non-struct types are not treated as float.  */
1027   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT)
1028     return 0;
1029   /* Otherwise structs with more than one memeber are not treated as float.  */
1030   if (TYPE_NFIELDS (type) != 1)
1031     return 0;
1032   /* Otherwise if the type of that member is float, the whole type is
1033      treated as float.  */
1034   if (TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_FLT)
1035     return 1;
1036   /* Otherwise it's not treated as float.  */
1037   return 0;
1038 }
1039
1040 static CORE_ADDR
1041 sh_push_dummy_call_fpu (struct gdbarch *gdbarch,
1042                         struct value *function,
1043                         struct regcache *regcache,
1044                         CORE_ADDR bp_addr, int nargs,
1045                         struct value **args,
1046                         CORE_ADDR sp, int struct_return,
1047                         CORE_ADDR struct_addr)
1048 {
1049   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1050   int stack_offset = 0;
1051   int argreg = ARG0_REGNUM;
1052   int flt_argreg = 0;
1053   int argnum;
1054   struct type *func_type = value_type (function);
1055   struct type *type;
1056   CORE_ADDR regval;
1057   char *val;
1058   int len, reg_size = 0;
1059   int pass_on_stack = 0;
1060   int treat_as_flt;
1061   int last_reg_arg = INT_MAX;
1062
1063   /* The Renesas ABI expects all varargs arguments, plus the last
1064      non-vararg argument to be on the stack, no matter how many
1065      registers have been used so far.  */
1066   if (sh_is_renesas_calling_convention (func_type)
1067       && TYPE_VARARGS (func_type))
1068     last_reg_arg = TYPE_NFIELDS (func_type) - 2;
1069
1070   /* First force sp to a 4-byte alignment.  */
1071   sp = sh_frame_align (gdbarch, sp);
1072
1073   /* Make room on stack for args.  */
1074   sp -= sh_stack_allocsize (nargs, args);
1075
1076   /* Initialize float argument mechanism.  */
1077   sh_init_flt_argreg ();
1078
1079   /* Now load as many as possible of the first arguments into
1080      registers, and push the rest onto the stack.  There are 16 bytes
1081      in four registers available.  Loop thru args from first to last.  */
1082   for (argnum = 0; argnum < nargs; argnum++)
1083     {
1084       type = value_type (args[argnum]);
1085       len = TYPE_LENGTH (type);
1086       val = sh_justify_value_in_reg (gdbarch, args[argnum], len);
1087
1088       /* Some decisions have to be made how various types are handled.
1089          This also differs in different ABIs.  */
1090       pass_on_stack = 0;
1091
1092       /* Find out the next register to use for a floating point value.  */
1093       treat_as_flt = sh_treat_as_flt_p (type);
1094       if (treat_as_flt)
1095         flt_argreg = sh_next_flt_argreg (gdbarch, len, func_type);
1096       /* In Renesas ABI, long longs and aggregate types are always passed
1097          on stack.  */
1098       else if (sh_is_renesas_calling_convention (func_type)
1099                && ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT && len == 8)
1100                    || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1101                    || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION))
1102         pass_on_stack = 1;
1103       /* In contrast to non-FPU CPUs, arguments are never split between
1104          registers and stack.  If an argument doesn't fit in the remaining
1105          registers it's always pushed entirely on the stack.  */
1106       else if (len > ((ARGLAST_REGNUM - argreg + 1) * 4))
1107         pass_on_stack = 1;
1108
1109       while (len > 0)
1110         {
1111           if ((treat_as_flt && flt_argreg > FLOAT_ARGLAST_REGNUM)
1112               || (!treat_as_flt && (argreg > ARGLAST_REGNUM
1113                                     || pass_on_stack))
1114               || argnum > last_reg_arg)
1115             {
1116               /* The data goes entirely on the stack, 4-byte aligned.  */
1117               reg_size = (len + 3) & ~3;
1118               write_memory (sp + stack_offset, val, reg_size);
1119               stack_offset += reg_size;
1120             }
1121           else if (treat_as_flt && flt_argreg <= FLOAT_ARGLAST_REGNUM)
1122             {
1123               /* Argument goes in a float argument register.  */
1124               reg_size = register_size (gdbarch, flt_argreg);
1125               regval = extract_unsigned_integer (val, reg_size, byte_order);
1126               /* In little endian mode, float types taking two registers
1127                  (doubles on sh4, long doubles on sh2e, sh3e and sh4) must
1128                  be stored swapped in the argument registers.  The below
1129                  code first writes the first 32 bits in the next but one
1130                  register, increments the val and len values accordingly
1131                  and then proceeds as normal by writing the second 32 bits
1132                  into the next register.  */
1133               if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_LITTLE
1134                   && TYPE_LENGTH (type) == 2 * reg_size)
1135                 {
1136                   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, flt_argreg + 1,
1137                                                   regval);
1138                   val += reg_size;
1139                   len -= reg_size;
1140                   regval = extract_unsigned_integer (val, reg_size,
1141                                                      byte_order);
1142                 }
1143               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, flt_argreg++, regval);
1144             }
1145           else if (!treat_as_flt && argreg <= ARGLAST_REGNUM)
1146             {
1147               /* there's room in a register */
1148               reg_size = register_size (gdbarch, argreg);
1149               regval = extract_unsigned_integer (val, reg_size, byte_order);
1150               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg++, regval);
1151             }
1152           /* Store the value one register at a time or in one step on
1153              stack.  */
1154           len -= reg_size;
1155           val += reg_size;
1156         }
1157     }
1158
1159   if (struct_return)
1160     {
1161       if (sh_is_renesas_calling_convention (func_type))
1162         /* If the function uses the Renesas ABI, subtract another 4 bytes from
1163            the stack and store the struct return address there.  */
1164         write_memory_unsigned_integer (sp -= 4, 4, byte_order, struct_addr);
1165       else
1166         /* Using the gcc ABI, the "struct return pointer" pseudo-argument has
1167            its own dedicated register.  */
1168         regcache_cooked_write_unsigned (regcache,
1169                                         STRUCT_RETURN_REGNUM, struct_addr);
1170     }
1171
1172   /* Store return address.  */
1173   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, PR_REGNUM, bp_addr);
1174
1175   /* Update stack pointer.  */
1176   regcache_cooked_write_unsigned (regcache,
1177                                   gdbarch_sp_regnum (gdbarch), sp);
1178
1179   return sp;
1180 }
1181
1182 static CORE_ADDR
1183 sh_push_dummy_call_nofpu (struct gdbarch *gdbarch,
1184                           struct value *function,
1185                           struct regcache *regcache,
1186                           CORE_ADDR bp_addr,
1187                           int nargs, struct value **args,
1188                           CORE_ADDR sp, int struct_return,
1189                           CORE_ADDR struct_addr)
1190 {
1191   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1192   int stack_offset = 0;
1193   int argreg = ARG0_REGNUM;
1194   int argnum;
1195   struct type *func_type = value_type (function);
1196   struct type *type;
1197   CORE_ADDR regval;
1198   char *val;
1199   int len, reg_size = 0;
1200   int pass_on_stack = 0;
1201   int last_reg_arg = INT_MAX;
1202
1203   /* The Renesas ABI expects all varargs arguments, plus the last
1204      non-vararg argument to be on the stack, no matter how many
1205      registers have been used so far.  */
1206   if (sh_is_renesas_calling_convention (func_type)
1207       && TYPE_VARARGS (func_type))
1208     last_reg_arg = TYPE_NFIELDS (func_type) - 2;
1209
1210   /* First force sp to a 4-byte alignment.  */
1211   sp = sh_frame_align (gdbarch, sp);
1212
1213   /* Make room on stack for args.  */
1214   sp -= sh_stack_allocsize (nargs, args);
1215
1216   /* Now load as many as possible of the first arguments into
1217      registers, and push the rest onto the stack.  There are 16 bytes
1218      in four registers available.  Loop thru args from first to last.  */
1219   for (argnum = 0; argnum < nargs; argnum++)
1220     {
1221       type = value_type (args[argnum]);
1222       len = TYPE_LENGTH (type);
1223       val = sh_justify_value_in_reg (gdbarch, args[argnum], len);
1224
1225       /* Some decisions have to be made how various types are handled.
1226          This also differs in different ABIs.  */
1227       pass_on_stack = 0;
1228       /* Renesas ABI pushes doubles and long longs entirely on stack.
1229          Same goes for aggregate types.  */
1230       if (sh_is_renesas_calling_convention (func_type)
1231           && ((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_INT && len >= 8)
1232               || (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT && len >= 8)
1233               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1234               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION))
1235         pass_on_stack = 1;
1236       while (len > 0)
1237         {
1238           if (argreg > ARGLAST_REGNUM || pass_on_stack
1239               || argnum > last_reg_arg)
1240             {
1241               /* The remainder of the data goes entirely on the stack,
1242                  4-byte aligned.  */
1243               reg_size = (len + 3) & ~3;
1244               write_memory (sp + stack_offset, val, reg_size);
1245               stack_offset += reg_size;
1246             }
1247           else if (argreg <= ARGLAST_REGNUM)
1248             {
1249               /* There's room in a register.  */
1250               reg_size = register_size (gdbarch, argreg);
1251               regval = extract_unsigned_integer (val, reg_size, byte_order);
1252               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg++, regval);
1253             }
1254           /* Store the value reg_size bytes at a time.  This means that things
1255              larger than reg_size bytes may go partly in registers and partly
1256              on the stack.  */
1257           len -= reg_size;
1258           val += reg_size;
1259         }
1260     }
1261
1262   if (struct_return)
1263     {
1264       if (sh_is_renesas_calling_convention (func_type))
1265         /* If the function uses the Renesas ABI, subtract another 4 bytes from
1266            the stack and store the struct return address there.  */
1267         write_memory_unsigned_integer (sp -= 4, 4, byte_order, struct_addr);
1268       else
1269         /* Using the gcc ABI, the "struct return pointer" pseudo-argument has
1270            its own dedicated register.  */
1271         regcache_cooked_write_unsigned (regcache,
1272                                         STRUCT_RETURN_REGNUM, struct_addr);
1273     }
1274
1275   /* Store return address.  */
1276   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, PR_REGNUM, bp_addr);
1277
1278   /* Update stack pointer.  */
1279   regcache_cooked_write_unsigned (regcache,
1280                                   gdbarch_sp_regnum (gdbarch), sp);
1281
1282   return sp;
1283 }
1284
1285 /* Find a function's return value in the appropriate registers (in
1286    regbuf), and copy it into valbuf.  Extract from an array REGBUF
1287    containing the (raw) register state a function return value of type
1288    TYPE, and copy that, in virtual format, into VALBUF.  */
1289 static void
1290 sh_extract_return_value_nofpu (struct type *type, struct regcache *regcache,
1291                                void *valbuf)
1292 {
1293   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1294   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1295   int len = TYPE_LENGTH (type);
1296   int return_register = R0_REGNUM;
1297   int offset;
1298
1299   if (len <= 4)
1300     {
1301       ULONGEST c;
1302
1303       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, R0_REGNUM, &c);
1304       store_unsigned_integer (valbuf, len, byte_order, c);
1305     }
1306   else if (len == 8)
1307     {
1308       int i, regnum = R0_REGNUM;
1309       for (i = 0; i < len; i += 4)
1310         regcache_raw_read (regcache, regnum++, (char *) valbuf + i);
1311     }
1312   else
1313     error (_("bad size for return value"));
1314 }
1315
1316 static void
1317 sh_extract_return_value_fpu (struct type *type, struct regcache *regcache,
1318                              void *valbuf)
1319 {
1320   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1321   if (sh_treat_as_flt_p (type))
1322     {
1323       int len = TYPE_LENGTH (type);
1324       int i, regnum = gdbarch_fp0_regnum (gdbarch);
1325       for (i = 0; i < len; i += 4)
1326         if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_LITTLE)
1327           regcache_raw_read (regcache, regnum++,
1328                              (char *) valbuf + len - 4 - i);
1329         else
1330           regcache_raw_read (regcache, regnum++, (char *) valbuf + i);
1331     }
1332   else
1333     sh_extract_return_value_nofpu (type, regcache, valbuf);
1334 }
1335
1336 /* Write into appropriate registers a function return value
1337    of type TYPE, given in virtual format.
1338    If the architecture is sh4 or sh3e, store a function's return value
1339    in the R0 general register or in the FP0 floating point register,
1340    depending on the type of the return value.  In all the other cases
1341    the result is stored in r0, left-justified.  */
1342 static void
1343 sh_store_return_value_nofpu (struct type *type, struct regcache *regcache,
1344                              const void *valbuf)
1345 {
1346   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1347   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1348   ULONGEST val;
1349   int len = TYPE_LENGTH (type);
1350
1351   if (len <= 4)
1352     {
1353       val = extract_unsigned_integer (valbuf, len, byte_order);
1354       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, R0_REGNUM, val);
1355     }
1356   else
1357     {
1358       int i, regnum = R0_REGNUM;
1359       for (i = 0; i < len; i += 4)
1360         regcache_raw_write (regcache, regnum++, (char *) valbuf + i);
1361     }
1362 }
1363
1364 static void
1365 sh_store_return_value_fpu (struct type *type, struct regcache *regcache,
1366                            const void *valbuf)
1367 {
1368   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1369   if (sh_treat_as_flt_p (type))
1370     {
1371       int len = TYPE_LENGTH (type);
1372       int i, regnum = gdbarch_fp0_regnum (gdbarch);
1373       for (i = 0; i < len; i += 4)
1374         if (gdbarch_byte_order (gdbarch) == BFD_ENDIAN_LITTLE)
1375           regcache_raw_write (regcache, regnum++,
1376                               (char *) valbuf + len - 4 - i);
1377         else
1378           regcache_raw_write (regcache, regnum++, (char *) valbuf + i);
1379     }
1380   else
1381     sh_store_return_value_nofpu (type, regcache, valbuf);
1382 }
1383
1384 static enum return_value_convention
1385 sh_return_value_nofpu (struct gdbarch *gdbarch, struct type *func_type,
1386                        struct type *type, struct regcache *regcache,
1387                        gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
1388 {
1389   if (sh_use_struct_convention_nofpu (
1390         sh_is_renesas_calling_convention (func_type), type))
1391     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
1392   if (writebuf)
1393     sh_store_return_value_nofpu (type, regcache, writebuf);
1394   else if (readbuf)
1395     sh_extract_return_value_nofpu (type, regcache, readbuf);
1396   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1397 }
1398
1399 static enum return_value_convention
1400 sh_return_value_fpu (struct gdbarch *gdbarch, struct type *func_type,
1401                      struct type *type, struct regcache *regcache,
1402                      gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
1403 {
1404   if (sh_use_struct_convention (
1405         sh_is_renesas_calling_convention (func_type), type))
1406     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
1407   if (writebuf)
1408     sh_store_return_value_fpu (type, regcache, writebuf);
1409   else if (readbuf)
1410     sh_extract_return_value_fpu (type, regcache, readbuf);
1411   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1412 }
1413
1414 /* Print the registers in a form similar to the E7000.  */
1415
1416 static void
1417 sh_generic_show_regs (struct frame_info *frame)
1418 {
1419   printf_filtered
1420     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
1421      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
1422                                         gdbarch_pc_regnum
1423                                            (get_frame_arch (frame))), 4),
1424      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
1425      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
1426      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
1427
1428   printf_filtered
1429     ("     GBR %08lx      VBR %08lx                       MACL %08lx\n",
1430      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
1431      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
1432      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
1433
1434   printf_filtered
1435     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1436      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
1437      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
1438      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
1439      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
1440      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
1441      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
1442      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
1443      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
1444   printf_filtered
1445     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1446      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
1447      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
1448      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
1449      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
1450      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
1451      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
1452      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
1453      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
1454 }
1455
1456 static void
1457 sh3_show_regs (struct frame_info *frame)
1458 {
1459   printf_filtered
1460     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
1461      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
1462                                         gdbarch_pc_regnum
1463                                           (get_frame_arch (frame))), 4),
1464      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
1465      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
1466      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
1467
1468   printf_filtered
1469     ("     GBR %08lx      VBR %08lx                       MACL %08lx\n",
1470      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
1471      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
1472      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
1473   printf_filtered
1474     ("     SSR %08lx      SPC %08lx\n",
1475      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SSR_REGNUM),
1476      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SPC_REGNUM));
1477
1478   printf_filtered
1479     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1480      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
1481      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
1482      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
1483      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
1484      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
1485      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
1486      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
1487      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
1488   printf_filtered
1489     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1490      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
1491      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
1492      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
1493      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
1494      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
1495      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
1496      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
1497      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
1498 }
1499
1500 static void
1501 sh2e_show_regs (struct frame_info *frame)
1502 {
1503   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1504   printf_filtered
1505     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
1506      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
1507                                         gdbarch_pc_regnum (gdbarch)), 4),
1508      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
1509      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
1510      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
1511
1512   printf_filtered
1513     ("     GBR %08lx      VBR %08lx                       MACL %08lx\n",
1514      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
1515      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
1516      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
1517   printf_filtered
1518     ("     SSR %08lx      SPC %08lx     FPUL %08lx    FPSCR %08lx\n",
1519      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SSR_REGNUM),
1520      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SPC_REGNUM),
1521      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPUL_REGNUM),
1522      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPSCR_REGNUM));
1523
1524   printf_filtered
1525     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1526      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
1527      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
1528      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
1529      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
1530      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
1531      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
1532      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
1533      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
1534   printf_filtered
1535     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1536      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
1537      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
1538      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
1539      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
1540      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
1541      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
1542      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
1543      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
1544
1545   printf_filtered
1546     ("FP0-FP7  %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1547      (long) get_frame_register_unsigned
1548               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 0),
1549      (long) get_frame_register_unsigned
1550               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 1),
1551      (long) get_frame_register_unsigned
1552               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 2),
1553      (long) get_frame_register_unsigned
1554               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 3),
1555      (long) get_frame_register_unsigned
1556               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 4),
1557      (long) get_frame_register_unsigned
1558               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 5),
1559      (long) get_frame_register_unsigned
1560               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 6),
1561      (long) get_frame_register_unsigned
1562               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 7));
1563   printf_filtered
1564     ("FP8-FP15 %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1565      (long) get_frame_register_unsigned
1566               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 8),
1567      (long) get_frame_register_unsigned
1568               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 9),
1569      (long) get_frame_register_unsigned
1570               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 10),
1571      (long) get_frame_register_unsigned
1572               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 11),
1573      (long) get_frame_register_unsigned
1574               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 12),
1575      (long) get_frame_register_unsigned
1576               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 13),
1577      (long) get_frame_register_unsigned
1578               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 14),
1579      (long) get_frame_register_unsigned
1580               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 15));
1581 }
1582
1583 static void
1584 sh2a_show_regs (struct frame_info *frame)
1585 {
1586   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1587   int pr = get_frame_register_unsigned (frame, FPSCR_REGNUM) & 0x80000;
1588
1589   printf_filtered
1590     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
1591      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
1592                                         gdbarch_pc_regnum (gdbarch)), 4),
1593      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
1594      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
1595      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
1596
1597   printf_filtered
1598     ("     GBR %08lx      VBR %08lx      TBR %08lx     MACL %08lx\n",
1599      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
1600      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
1601      (long) get_frame_register_unsigned (frame, TBR_REGNUM),
1602      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
1603   printf_filtered
1604     ("     SSR %08lx      SPC %08lx     FPUL %08lx    FPSCR %08lx\n",
1605      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SSR_REGNUM),
1606      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SPC_REGNUM),
1607      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPUL_REGNUM),
1608      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPSCR_REGNUM));
1609
1610   printf_filtered
1611     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1612      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
1613      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
1614      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
1615      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
1616      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
1617      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
1618      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
1619      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
1620   printf_filtered
1621     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1622      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
1623      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
1624      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
1625      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
1626      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
1627      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
1628      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
1629      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
1630
1631   printf_filtered
1632     (pr ? "DR0-DR6  %08lx%08lx  %08lx%08lx  %08lx%08lx  %08lx%08lx\n"
1633         : "FP0-FP7  %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1634      (long) get_frame_register_unsigned
1635               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 0),
1636      (long) get_frame_register_unsigned
1637               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 1),
1638      (long) get_frame_register_unsigned
1639               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 2),
1640      (long) get_frame_register_unsigned
1641               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 3),
1642      (long) get_frame_register_unsigned
1643               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 4),
1644      (long) get_frame_register_unsigned
1645               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 5),
1646      (long) get_frame_register_unsigned
1647               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 6),
1648      (long) get_frame_register_unsigned
1649               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 7));
1650   printf_filtered
1651     (pr ? "DR8-DR14 %08lx%08lx  %08lx%08lx  %08lx%08lx  %08lx%08lx\n"
1652         : "FP8-FP15 %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1653      (long) get_frame_register_unsigned
1654               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 8),
1655      (long) get_frame_register_unsigned
1656               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 9),
1657      (long) get_frame_register_unsigned
1658               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 10),
1659      (long) get_frame_register_unsigned
1660               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 11),
1661      (long) get_frame_register_unsigned
1662               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 12),
1663      (long) get_frame_register_unsigned
1664               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 13),
1665      (long) get_frame_register_unsigned
1666               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 14),
1667      (long) get_frame_register_unsigned
1668               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 15));
1669   printf_filtered
1670     ("BANK=%-3d\n", (int) get_frame_register_unsigned (frame, BANK_REGNUM));
1671   printf_filtered
1672     ("R0b-R7b  %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1673      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 0),
1674      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 1),
1675      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 2),
1676      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 3),
1677      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 4),
1678      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 5),
1679      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 6),
1680      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 7));
1681   printf_filtered
1682     ("R8b-R14b %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1683      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 8),
1684      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 9),
1685      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 10),
1686      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 11),
1687      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 12),
1688      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 13),
1689      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 14));
1690   printf_filtered
1691     ("MACHb=%08lx IVNb=%08lx PRb=%08lx GBRb=%08lx MACLb=%08lx\n",
1692      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 15),
1693      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 16),
1694      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 17),
1695      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 18),
1696      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 19));
1697 }
1698
1699 static void
1700 sh2a_nofpu_show_regs (struct frame_info *frame)
1701 {
1702   int pr = get_frame_register_unsigned (frame, FPSCR_REGNUM) & 0x80000;
1703
1704   printf_filtered
1705     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
1706      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
1707                                         gdbarch_pc_regnum
1708                                           (get_frame_arch (frame))), 4),
1709      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
1710      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
1711      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
1712
1713   printf_filtered
1714     ("     GBR %08lx      VBR %08lx      TBR %08lx     MACL %08lx\n",
1715      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
1716      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
1717      (long) get_frame_register_unsigned (frame, TBR_REGNUM),
1718      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
1719   printf_filtered
1720     ("     SSR %08lx      SPC %08lx     FPUL %08lx    FPSCR %08lx\n",
1721      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SSR_REGNUM),
1722      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SPC_REGNUM),
1723      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPUL_REGNUM),
1724      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPSCR_REGNUM));
1725
1726   printf_filtered
1727     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1728      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
1729      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
1730      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
1731      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
1732      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
1733      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
1734      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
1735      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
1736   printf_filtered
1737     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1738      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
1739      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
1740      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
1741      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
1742      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
1743      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
1744      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
1745      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
1746
1747   printf_filtered
1748     ("BANK=%-3d\n", (int) get_frame_register_unsigned (frame, BANK_REGNUM));
1749   printf_filtered
1750     ("R0b-R7b  %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1751      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 0),
1752      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 1),
1753      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 2),
1754      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 3),
1755      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 4),
1756      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 5),
1757      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 6),
1758      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 7));
1759   printf_filtered
1760     ("R8b-R14b %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1761      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 8),
1762      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 9),
1763      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 10),
1764      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 11),
1765      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 12),
1766      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 13),
1767      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 14));
1768   printf_filtered
1769     ("MACHb=%08lx IVNb=%08lx PRb=%08lx GBRb=%08lx MACLb=%08lx\n",
1770      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 15),
1771      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 16),
1772      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 17),
1773      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 18),
1774      (long) get_frame_register_unsigned (frame, R0_BANK0_REGNUM + 19));
1775 }
1776
1777 static void
1778 sh3e_show_regs (struct frame_info *frame)
1779 {
1780   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1781   printf_filtered
1782     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
1783      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
1784                                         gdbarch_pc_regnum (gdbarch)), 4),
1785      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
1786      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
1787      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
1788
1789   printf_filtered
1790     ("     GBR %08lx      VBR %08lx                       MACL %08lx\n",
1791      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
1792      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
1793      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
1794   printf_filtered
1795     ("     SSR %08lx      SPC %08lx     FPUL %08lx    FPSCR %08lx\n",
1796      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SSR_REGNUM),
1797      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SPC_REGNUM),
1798      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPUL_REGNUM),
1799      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPSCR_REGNUM));
1800
1801   printf_filtered
1802     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1803      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
1804      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
1805      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
1806      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
1807      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
1808      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
1809      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
1810      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
1811   printf_filtered
1812     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1813      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
1814      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
1815      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
1816      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
1817      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
1818      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
1819      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
1820      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
1821
1822   printf_filtered
1823     ("FP0-FP7  %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1824      (long) get_frame_register_unsigned
1825               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 0),
1826      (long) get_frame_register_unsigned
1827               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 1),
1828      (long) get_frame_register_unsigned
1829               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 2),
1830      (long) get_frame_register_unsigned
1831               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 3),
1832      (long) get_frame_register_unsigned
1833               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 4),
1834      (long) get_frame_register_unsigned
1835               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 5),
1836      (long) get_frame_register_unsigned
1837               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 6),
1838      (long) get_frame_register_unsigned
1839               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 7));
1840   printf_filtered
1841     ("FP8-FP15 %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1842      (long) get_frame_register_unsigned
1843               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 8),
1844      (long) get_frame_register_unsigned
1845               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 9),
1846      (long) get_frame_register_unsigned
1847               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 10),
1848      (long) get_frame_register_unsigned
1849               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 11),
1850      (long) get_frame_register_unsigned
1851               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 12),
1852      (long) get_frame_register_unsigned
1853               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 13),
1854      (long) get_frame_register_unsigned
1855               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 14),
1856      (long) get_frame_register_unsigned
1857               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 15));
1858 }
1859
1860 static void
1861 sh3_dsp_show_regs (struct frame_info *frame)
1862 {
1863   printf_filtered
1864     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
1865      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
1866                                         gdbarch_pc_regnum
1867                                           (get_frame_arch (frame))), 4),
1868      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
1869      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
1870      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
1871
1872   printf_filtered
1873     ("     GBR %08lx      VBR %08lx                       MACL %08lx\n",
1874      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
1875      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
1876      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
1877
1878   printf_filtered
1879     ("     SSR %08lx      SPC %08lx      DSR %08lx\n",
1880      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SSR_REGNUM),
1881      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SPC_REGNUM),
1882      (long) get_frame_register_unsigned (frame, DSR_REGNUM));
1883
1884   printf_filtered
1885     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1886      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
1887      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
1888      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
1889      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
1890      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
1891      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
1892      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
1893      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
1894   printf_filtered
1895     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1896      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
1897      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
1898      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
1899      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
1900      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
1901      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
1902      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
1903      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
1904
1905   printf_filtered
1906     ("A0G=%02lx A0=%08lx M0=%08lx X0=%08lx Y0=%08lx RS=%08lx MOD=%08lx\n",
1907      (long) get_frame_register_unsigned (frame, A0G_REGNUM) & 0xff,
1908      (long) get_frame_register_unsigned (frame, A0_REGNUM),
1909      (long) get_frame_register_unsigned (frame, M0_REGNUM),
1910      (long) get_frame_register_unsigned (frame, X0_REGNUM),
1911      (long) get_frame_register_unsigned (frame, Y0_REGNUM),
1912      (long) get_frame_register_unsigned (frame, RS_REGNUM),
1913      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MOD_REGNUM));
1914   printf_filtered
1915     ("A1G=%02lx A1=%08lx M1=%08lx X1=%08lx Y1=%08lx RE=%08lx\n",
1916      (long) get_frame_register_unsigned (frame, A1G_REGNUM) & 0xff,
1917      (long) get_frame_register_unsigned (frame, A1_REGNUM),
1918      (long) get_frame_register_unsigned (frame, M1_REGNUM),
1919      (long) get_frame_register_unsigned (frame, X1_REGNUM),
1920      (long) get_frame_register_unsigned (frame, Y1_REGNUM),
1921      (long) get_frame_register_unsigned (frame, RE_REGNUM));
1922 }
1923
1924 static void
1925 sh4_show_regs (struct frame_info *frame)
1926 {
1927   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1928   int pr = get_frame_register_unsigned (frame, FPSCR_REGNUM) & 0x80000;
1929
1930   printf_filtered
1931     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
1932      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
1933                                         gdbarch_pc_regnum (gdbarch)), 4),
1934      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
1935      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
1936      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
1937
1938   printf_filtered
1939     ("     GBR %08lx      VBR %08lx                       MACL %08lx\n",
1940      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
1941      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
1942      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
1943   printf_filtered
1944     ("     SSR %08lx      SPC %08lx     FPUL %08lx    FPSCR %08lx\n",
1945      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SSR_REGNUM),
1946      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SPC_REGNUM),
1947      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPUL_REGNUM),
1948      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPSCR_REGNUM));
1949
1950   printf_filtered
1951     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1952      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
1953      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
1954      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
1955      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
1956      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
1957      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
1958      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
1959      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
1960   printf_filtered
1961     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1962      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
1963      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
1964      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
1965      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
1966      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
1967      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
1968      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
1969      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
1970
1971   printf_filtered
1972     (pr ? "DR0-DR6  %08lx%08lx  %08lx%08lx  %08lx%08lx  %08lx%08lx\n"
1973         : "FP0-FP7  %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1974      (long) get_frame_register_unsigned
1975               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 0),
1976      (long) get_frame_register_unsigned
1977               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 1),
1978      (long) get_frame_register_unsigned
1979               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 2),
1980      (long) get_frame_register_unsigned
1981               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 3),
1982      (long) get_frame_register_unsigned
1983               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 4),
1984      (long) get_frame_register_unsigned
1985               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 5),
1986      (long) get_frame_register_unsigned
1987               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 6),
1988      (long) get_frame_register_unsigned
1989               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 7));
1990   printf_filtered
1991     (pr ? "DR8-DR14 %08lx%08lx  %08lx%08lx  %08lx%08lx  %08lx%08lx\n"
1992         : "FP8-FP15 %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
1993      (long) get_frame_register_unsigned
1994               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 8),
1995      (long) get_frame_register_unsigned
1996               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 9),
1997      (long) get_frame_register_unsigned
1998               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 10),
1999      (long) get_frame_register_unsigned
2000               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 11),
2001      (long) get_frame_register_unsigned
2002               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 12),
2003      (long) get_frame_register_unsigned
2004               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 13),
2005      (long) get_frame_register_unsigned
2006               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 14),
2007      (long) get_frame_register_unsigned
2008               (frame, gdbarch_fp0_regnum (gdbarch) + 15));
2009 }
2010
2011 static void
2012 sh4_nofpu_show_regs (struct frame_info *frame)
2013 {
2014   printf_filtered
2015     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
2016      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
2017                                         gdbarch_pc_regnum
2018                                           (get_frame_arch (frame))), 4),
2019      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
2020      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
2021      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
2022
2023   printf_filtered
2024     ("     GBR %08lx      VBR %08lx                       MACL %08lx\n",
2025      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
2026      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
2027      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
2028   printf_filtered
2029     ("     SSR %08lx      SPC %08lx     FPUL %08lx    FPSCR %08lx\n",
2030      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SSR_REGNUM),
2031      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SPC_REGNUM),
2032      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPUL_REGNUM),
2033      (long) get_frame_register_unsigned (frame, FPSCR_REGNUM));
2034
2035   printf_filtered
2036     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
2037      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
2038      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
2039      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
2040      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
2041      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
2042      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
2043      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
2044      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
2045   printf_filtered
2046     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
2047      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
2048      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
2049      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
2050      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
2051      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
2052      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
2053      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
2054      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
2055 }
2056
2057 static void
2058 sh_dsp_show_regs (struct frame_info *frame)
2059 {
2060   printf_filtered
2061     ("      PC %s       SR %08lx       PR %08lx     MACH %08lx\n",
2062      phex (get_frame_register_unsigned (frame,
2063                                         gdbarch_pc_regnum
2064                                           (get_frame_arch (frame))), 4),
2065      (long) get_frame_register_unsigned (frame, SR_REGNUM),
2066      (long) get_frame_register_unsigned (frame, PR_REGNUM),
2067      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACH_REGNUM));
2068
2069   printf_filtered
2070     ("     GBR %08lx      VBR %08lx      DSR %08lx     MACL %08lx\n",
2071      (long) get_frame_register_unsigned (frame, GBR_REGNUM),
2072      (long) get_frame_register_unsigned (frame, VBR_REGNUM),
2073      (long) get_frame_register_unsigned (frame, DSR_REGNUM),
2074      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MACL_REGNUM));
2075
2076   printf_filtered
2077     ("R0-R7    %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
2078      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 0),
2079      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 1),
2080      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 2),
2081      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 3),
2082      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 4),
2083      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 5),
2084      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 6),
2085      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 7));
2086   printf_filtered
2087     ("R8-R15   %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx %08lx\n",
2088      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 8),
2089      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 9),
2090      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 10),
2091      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 11),
2092      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 12),
2093      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 13),
2094      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 14),
2095      (long) get_frame_register_unsigned (frame, 15));
2096
2097   printf_filtered
2098     ("A0G=%02lx A0=%08lx M0=%08lx X0=%08lx Y0=%08lx RS=%08lx MOD=%08lx\n",
2099      (long) get_frame_register_unsigned (frame, A0G_REGNUM) & 0xff,
2100      (long) get_frame_register_unsigned (frame, A0_REGNUM),
2101      (long) get_frame_register_unsigned (frame, M0_REGNUM),
2102      (long) get_frame_register_unsigned (frame, X0_REGNUM),
2103      (long) get_frame_register_unsigned (frame, Y0_REGNUM),
2104      (long) get_frame_register_unsigned (frame, RS_REGNUM),
2105      (long) get_frame_register_unsigned (frame, MOD_REGNUM));
2106   printf_filtered ("A1G=%02lx A1=%08lx M1=%08lx X1=%08lx Y1=%08lx RE=%08lx\n",
2107      (long) get_frame_register_unsigned (frame, A1G_REGNUM) & 0xff,
2108      (long) get_frame_register_unsigned (frame, A1_REGNUM),
2109      (long) get_frame_register_unsigned (frame, M1_REGNUM),
2110      (long) get_frame_register_unsigned (frame, X1_REGNUM),
2111      (long) get_frame_register_unsigned (frame, Y1_REGNUM),
2112      (long) get_frame_register_unsigned (frame, RE_REGNUM));
2113 }
2114
2115 static void
2116 sh_show_regs_command (char *args, int from_tty)
2117 {
2118   if (sh_show_regs)
2119     (*sh_show_regs) (get_current_frame ());
2120 }
2121
2122 static struct type *
2123 sh_sh2a_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
2124 {
2125   if ((reg_nr >= gdbarch_fp0_regnum (gdbarch)
2126        && (reg_nr <= FP_LAST_REGNUM)) || (reg_nr == FPUL_REGNUM))
2127     return builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
2128   else if (reg_nr >= DR0_REGNUM && reg_nr <= DR_LAST_REGNUM)
2129     return builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
2130   else
2131     return builtin_type (gdbarch)->builtin_int;
2132 }
2133
2134 /* Return the GDB type object for the "standard" data type
2135    of data in register N.  */
2136 static struct type *
2137 sh_sh3e_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
2138 {
2139   if ((reg_nr >= gdbarch_fp0_regnum (gdbarch)
2140        && (reg_nr <= FP_LAST_REGNUM)) || (reg_nr == FPUL_REGNUM))
2141     return builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
2142   else
2143     return builtin_type (gdbarch)->builtin_int;
2144 }
2145
2146 static struct type *
2147 sh_sh4_build_float_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int high)
2148 {
2149   return lookup_array_range_type (builtin_type (gdbarch)->builtin_float,
2150                                   0, high);
2151 }
2152
2153 static struct type *
2154 sh_sh4_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
2155 {
2156   if ((reg_nr >= gdbarch_fp0_regnum (gdbarch)
2157        && (reg_nr <= FP_LAST_REGNUM)) || (reg_nr == FPUL_REGNUM))
2158     return builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
2159   else if (reg_nr >= DR0_REGNUM && reg_nr <= DR_LAST_REGNUM)
2160     return builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
2161   else if (reg_nr >= FV0_REGNUM && reg_nr <= FV_LAST_REGNUM)
2162     return sh_sh4_build_float_register_type (gdbarch, 3);
2163   else
2164     return builtin_type (gdbarch)->builtin_int;
2165 }
2166
2167 static struct type *
2168 sh_default_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
2169 {
2170   return builtin_type (gdbarch)->builtin_int;
2171 }
2172
2173 /* Is a register in a reggroup?
2174    The default code in reggroup.c doesn't identify system registers, some
2175    float registers or any of the vector registers.
2176    TODO: sh2a and dsp registers.  */
2177 static int
2178 sh_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2179                         struct reggroup *reggroup)
2180 {
2181   if (gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == NULL
2182       || *gdbarch_register_name (gdbarch, regnum) == '\0')
2183     return 0;
2184
2185   if (reggroup == float_reggroup
2186       && (regnum == FPUL_REGNUM
2187           || regnum == FPSCR_REGNUM))
2188     return 1;
2189
2190   if (regnum >= FV0_REGNUM && regnum <= FV_LAST_REGNUM)
2191     {
2192       if (reggroup == vector_reggroup || reggroup == float_reggroup)
2193         return 1;
2194       if (reggroup == general_reggroup)
2195         return 0;
2196     }
2197
2198   if (regnum == VBR_REGNUM
2199       || regnum == SR_REGNUM
2200       || regnum == FPSCR_REGNUM
2201       || regnum == SSR_REGNUM
2202       || regnum == SPC_REGNUM)
2203     {
2204       if (reggroup == system_reggroup)
2205         return 1;
2206       if (reggroup == general_reggroup)
2207         return 0;
2208     }
2209
2210   /* The default code can cope with any other registers.  */
2211   return default_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, reggroup);
2212 }
2213
2214 /* On the sh4, the DRi pseudo registers are problematic if the target
2215    is little endian.  When the user writes one of those registers, for
2216    instance with 'ser var $dr0=1', we want the double to be stored
2217    like this: 
2218    fr0 = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x3f 
2219    fr1 = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
2220
2221    This corresponds to little endian byte order & big endian word
2222    order.  However if we let gdb write the register w/o conversion, it
2223    will write fr0 and fr1 this way:
2224    fr0 = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2225    fr1 = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf0 0x3f
2226    because it will consider fr0 and fr1 as a single LE stretch of memory.
2227    
2228    To achieve what we want we must force gdb to store things in
2229    floatformat_ieee_double_littlebyte_bigword (which is defined in
2230    include/floatformat.h and libiberty/floatformat.c.
2231
2232    In case the target is big endian, there is no problem, the
2233    raw bytes will look like:
2234    fr0 = 0x3f 0xf0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2235    fr1 = 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
2236
2237    The other pseudo registers (the FVs) also don't pose a problem
2238    because they are stored as 4 individual FP elements.  */
2239
2240 static void
2241 sh_register_convert_to_virtual (int regnum, struct type *type,
2242                                 char *from, char *to)
2243 {
2244   if (regnum >= DR0_REGNUM && regnum <= DR_LAST_REGNUM)
2245     {
2246       DOUBLEST val;
2247       floatformat_to_doublest (&floatformat_ieee_double_littlebyte_bigword,
2248                                from, &val);
2249       store_typed_floating (to, type, val);
2250     }
2251   else
2252     error
2253       ("sh_register_convert_to_virtual called with non DR register number");
2254 }
2255
2256 static void
2257 sh_register_convert_to_raw (struct type *type, int regnum,
2258                             const void *from, void *to)
2259 {
2260   if (regnum >= DR0_REGNUM && regnum <= DR_LAST_REGNUM)
2261     {
2262       DOUBLEST val = extract_typed_floating (from, type);
2263       floatformat_from_doublest (&floatformat_ieee_double_littlebyte_bigword,
2264                                  &val, to);
2265     }
2266   else
2267     error (_("sh_register_convert_to_raw called with non DR register number"));
2268 }
2269
2270 /* For vectors of 4 floating point registers.  */
2271 static int
2272 fv_reg_base_num (struct gdbarch *gdbarch, int fv_regnum)
2273 {
2274   int fp_regnum;
2275
2276   fp_regnum = gdbarch_fp0_regnum (gdbarch)
2277               + (fv_regnum - FV0_REGNUM) * 4;
2278   return fp_regnum;
2279 }
2280
2281 /* For double precision floating point registers, i.e 2 fp regs.  */
2282 static int
2283 dr_reg_base_num (struct gdbarch *gdbarch, int dr_regnum)
2284 {
2285   int fp_regnum;
2286
2287   fp_regnum = gdbarch_fp0_regnum (gdbarch)
2288               + (dr_regnum - DR0_REGNUM) * 2;
2289   return fp_regnum;
2290 }
2291
2292 /* Concatenate PORTIONS contiguous raw registers starting at
2293    BASE_REGNUM into BUFFER.  */
2294
2295 static enum register_status
2296 pseudo_register_read_portions (struct gdbarch *gdbarch,
2297                                struct regcache *regcache,
2298                                int portions,
2299                                int base_regnum, gdb_byte *buffer)
2300 {
2301   int portion;
2302
2303   for (portion = 0; portion < portions; portion++)
2304     {
2305       enum register_status status;
2306       gdb_byte *b;
2307
2308       b = buffer + register_size (gdbarch, base_regnum) * portion;
2309       status = regcache_raw_read (regcache, base_regnum + portion, b);
2310       if (status != REG_VALID)
2311         return status;
2312     }
2313
2314   return REG_VALID;
2315 }
2316
2317 static enum register_status
2318 sh_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2319                          int reg_nr, gdb_byte *buffer)
2320 {
2321   int base_regnum;
2322   char temp_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
2323   enum register_status status;
2324
2325   if (reg_nr == PSEUDO_BANK_REGNUM)
2326     return regcache_raw_read (regcache, BANK_REGNUM, buffer);
2327   else if (reg_nr >= DR0_REGNUM && reg_nr <= DR_LAST_REGNUM)
2328     {
2329       base_regnum = dr_reg_base_num (gdbarch, reg_nr);
2330
2331       /* Build the value in the provided buffer.  */
2332       /* Read the real regs for which this one is an alias.  */
2333       status = pseudo_register_read_portions (gdbarch, regcache,
2334                                               2, base_regnum, temp_buffer);
2335       if (status == REG_VALID)
2336         {
2337           /* We must pay attention to the endiannes. */
2338           sh_register_convert_to_virtual (reg_nr,
2339                                           register_type (gdbarch, reg_nr),
2340                                           temp_buffer, buffer);
2341         }
2342       return status;
2343     }
2344   else if (reg_nr >= FV0_REGNUM && reg_nr <= FV_LAST_REGNUM)
2345     {
2346       base_regnum = fv_reg_base_num (gdbarch, reg_nr);
2347
2348       /* Read the real regs for which this one is an alias.  */
2349       return pseudo_register_read_portions (gdbarch, regcache,
2350                                             4, base_regnum, buffer);
2351     }
2352   else
2353     gdb_assert_not_reached ("invalid pseudo register number");
2354 }
2355
2356 static void
2357 sh_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
2358                           int reg_nr, const gdb_byte *buffer)
2359 {
2360   int base_regnum, portion;
2361   char temp_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
2362
2363   if (reg_nr == PSEUDO_BANK_REGNUM)
2364     {
2365       /* When the bank register is written to, the whole register bank
2366          is switched and all values in the bank registers must be read
2367          from the target/sim again.  We're just invalidating the regcache
2368          so that a re-read happens next time it's necessary.  */
2369       int bregnum;
2370
2371       regcache_raw_write (regcache, BANK_REGNUM, buffer);
2372       for (bregnum = R0_BANK0_REGNUM; bregnum < MACLB_REGNUM; ++bregnum)
2373         regcache_invalidate (regcache, bregnum);
2374     }
2375   else if (reg_nr >= DR0_REGNUM && reg_nr <= DR_LAST_REGNUM)
2376     {
2377       base_regnum = dr_reg_base_num (gdbarch, reg_nr);
2378
2379       /* We must pay attention to the endiannes.  */
2380       sh_register_convert_to_raw (register_type (gdbarch, reg_nr),
2381                                   reg_nr, buffer, temp_buffer);
2382
2383       /* Write the real regs for which this one is an alias.  */
2384       for (portion = 0; portion < 2; portion++)
2385         regcache_raw_write (regcache, base_regnum + portion,
2386                             (temp_buffer
2387                              + register_size (gdbarch,
2388                                               base_regnum) * portion));
2389     }
2390   else if (reg_nr >= FV0_REGNUM && reg_nr <= FV_LAST_REGNUM)
2391     {
2392       base_regnum = fv_reg_base_num (gdbarch, reg_nr);
2393
2394       /* Write the real regs for which this one is an alias.  */
2395       for (portion = 0; portion < 4; portion++)
2396         regcache_raw_write (regcache, base_regnum + portion,
2397                             ((char *) buffer
2398                              + register_size (gdbarch,
2399                                               base_regnum) * portion));
2400     }
2401 }
2402
2403 static int
2404 sh_dsp_register_sim_regno (struct gdbarch *gdbarch, int nr)
2405 {
2406   if (legacy_register_sim_regno (gdbarch, nr) < 0)
2407     return legacy_register_sim_regno (gdbarch, nr);
2408   if (nr >= DSR_REGNUM && nr <= Y1_REGNUM)
2409     return nr - DSR_REGNUM + SIM_SH_DSR_REGNUM;
2410   if (nr == MOD_REGNUM)
2411     return SIM_SH_MOD_REGNUM;
2412   if (nr == RS_REGNUM)
2413     return SIM_SH_RS_REGNUM;
2414   if (nr == RE_REGNUM)
2415     return SIM_SH_RE_REGNUM;
2416   if (nr >= DSP_R0_BANK_REGNUM && nr <= DSP_R7_BANK_REGNUM)
2417     return nr - DSP_R0_BANK_REGNUM + SIM_SH_R0_BANK_REGNUM;
2418   return nr;
2419 }
2420
2421 static int
2422 sh_sh2a_register_sim_regno (struct gdbarch *gdbarch, int nr)
2423 {
2424   switch (nr)
2425     {
2426       case TBR_REGNUM:
2427         return SIM_SH_TBR_REGNUM;
2428       case IBNR_REGNUM:
2429         return SIM_SH_IBNR_REGNUM;
2430       case IBCR_REGNUM:
2431         return SIM_SH_IBCR_REGNUM;
2432       case BANK_REGNUM:
2433         return SIM_SH_BANK_REGNUM;
2434       case MACLB_REGNUM:
2435         return SIM_SH_BANK_MACL_REGNUM;
2436       case GBRB_REGNUM:
2437         return SIM_SH_BANK_GBR_REGNUM;
2438       case PRB_REGNUM:
2439         return SIM_SH_BANK_PR_REGNUM;
2440       case IVNB_REGNUM:
2441         return SIM_SH_BANK_IVN_REGNUM;
2442       case MACHB_REGNUM:
2443         return SIM_SH_BANK_MACH_REGNUM;
2444       default:
2445         break;
2446     }
2447   return legacy_register_sim_regno (gdbarch, nr);
2448 }
2449
2450 /* Set up the register unwinding such that call-clobbered registers are
2451    not displayed in frames >0 because the true value is not certain.
2452    The 'undefined' registers will show up as 'not available' unless the
2453    CFI says otherwise.
2454
2455    This function is currently set up for SH4 and compatible only.  */
2456
2457 static void
2458 sh_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
2459                           struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
2460                           struct frame_info *this_frame)
2461 {
2462   /* Mark the PC as the destination for the return address.  */
2463   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
2464     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
2465
2466   /* Mark the stack pointer as the call frame address.  */
2467   else if (regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch))
2468     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
2469
2470   /* The above was taken from the default init_reg in dwarf2-frame.c
2471      while the below is SH specific.  */
2472
2473   /* Caller save registers.  */
2474   else if ((regnum >= R0_REGNUM && regnum <= R0_REGNUM+7)
2475            || (regnum >= FR0_REGNUM && regnum <= FR0_REGNUM+11)
2476            || (regnum >= DR0_REGNUM && regnum <= DR0_REGNUM+5)
2477            || (regnum >= FV0_REGNUM && regnum <= FV0_REGNUM+2)
2478            || (regnum == MACH_REGNUM)
2479            || (regnum == MACL_REGNUM)
2480            || (regnum == FPUL_REGNUM)
2481            || (regnum == SR_REGNUM))
2482     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
2483
2484   /* Callee save registers.  */
2485   else if ((regnum >= R0_REGNUM+8 && regnum <= R0_REGNUM+15)
2486            || (regnum >= FR0_REGNUM+12 && regnum <= FR0_REGNUM+15)
2487            || (regnum >= DR0_REGNUM+6 && regnum <= DR0_REGNUM+8)
2488            || (regnum == FV0_REGNUM+3))
2489     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
2490
2491   /* Other registers.  These are not in the ABI and may or may not
2492      mean anything in frames >0 so don't show them.  */
2493   else if ((regnum >= R0_BANK0_REGNUM && regnum <= R0_BANK0_REGNUM+15)
2494            || (regnum == GBR_REGNUM)
2495            || (regnum == VBR_REGNUM)
2496            || (regnum == FPSCR_REGNUM)
2497            || (regnum == SSR_REGNUM)
2498            || (regnum == SPC_REGNUM))
2499     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
2500 }
2501
2502 static struct sh_frame_cache *
2503 sh_alloc_frame_cache (void)
2504 {
2505   struct sh_frame_cache *cache;
2506   int i;
2507
2508   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct sh_frame_cache);
2509
2510   /* Base address.  */
2511   cache->base = 0;
2512   cache->saved_sp = 0;
2513   cache->sp_offset = 0;
2514   cache->pc = 0;
2515
2516   /* Frameless until proven otherwise.  */
2517   cache->uses_fp = 0;
2518
2519   /* Saved registers.  We initialize these to -1 since zero is a valid
2520      offset (that's where fp is supposed to be stored).  */
2521   for (i = 0; i < SH_NUM_REGS; i++)
2522     {
2523       cache->saved_regs[i] = -1;
2524     }
2525
2526   return cache;
2527 }
2528
2529 static struct sh_frame_cache *
2530 sh_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
2531 {
2532   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2533   struct sh_frame_cache *cache;
2534   CORE_ADDR current_pc;
2535   int i;
2536
2537   if (*this_cache)
2538     return *this_cache;
2539
2540   cache = sh_alloc_frame_cache ();
2541   *this_cache = cache;
2542
2543   /* In principle, for normal frames, fp holds the frame pointer,
2544      which holds the base address for the current stack frame.
2545      However, for functions that don't need it, the frame pointer is
2546      optional.  For these "frameless" functions the frame pointer is
2547      actually the frame pointer of the calling frame.  */
2548   cache->base = get_frame_register_unsigned (this_frame, FP_REGNUM);
2549   if (cache->base == 0)
2550     return cache;
2551
2552   cache->pc = get_frame_func (this_frame);
2553   current_pc = get_frame_pc (this_frame);
2554   if (cache->pc != 0)
2555     {
2556       ULONGEST fpscr;
2557
2558       /* Check for the existence of the FPSCR register.  If it exists,
2559          fetch its value for use in prologue analysis.  Passing a zero
2560          value is the best choice for architecture variants upon which
2561          there's no FPSCR register.  */
2562       if (gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, FPSCR_REGNUM, all_reggroup))
2563         fpscr = get_frame_register_unsigned (this_frame, FPSCR_REGNUM);
2564       else
2565         fpscr = 0;
2566
2567       sh_analyze_prologue (gdbarch, cache->pc, current_pc, cache, fpscr);
2568     }
2569
2570   if (!cache->uses_fp)
2571     {
2572       /* We didn't find a valid frame, which means that CACHE->base
2573          currently holds the frame pointer for our calling frame.  If
2574          we're at the start of a function, or somewhere half-way its
2575          prologue, the function's frame probably hasn't been fully
2576          setup yet.  Try to reconstruct the base address for the stack
2577          frame by looking at the stack pointer.  For truly "frameless"
2578          functions this might work too.  */
2579       cache->base = get_frame_register_unsigned
2580                      (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
2581     }
2582
2583   /* Now that we have the base address for the stack frame we can
2584      calculate the value of sp in the calling frame.  */
2585   cache->saved_sp = cache->base + cache->sp_offset;
2586
2587   /* Adjust all the saved registers such that they contain addresses
2588      instead of offsets.  */
2589   for (i = 0; i < SH_NUM_REGS; i++)
2590     if (cache->saved_regs[i] != -1)
2591       cache->saved_regs[i] = cache->saved_sp - cache->saved_regs[i] - 4;
2592
2593   return cache;
2594 }
2595
2596 static struct value *
2597 sh_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
2598                         void **this_cache, int regnum)
2599 {
2600   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2601   struct sh_frame_cache *cache = sh_frame_cache (this_frame, this_cache);
2602
2603   gdb_assert (regnum >= 0);
2604
2605   if (regnum == gdbarch_sp_regnum (gdbarch) && cache->saved_sp)
2606     return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum, cache->saved_sp);
2607
2608   /* The PC of the previous frame is stored in the PR register of
2609      the current frame.  Frob regnum so that we pull the value from
2610      the correct place.  */
2611   if (regnum == gdbarch_pc_regnum (gdbarch))
2612     regnum = PR_REGNUM;
2613
2614   if (regnum < SH_NUM_REGS && cache->saved_regs[regnum] != -1)
2615     return frame_unwind_got_memory (this_frame, regnum,
2616                                     cache->saved_regs[regnum]);
2617
2618   return frame_unwind_got_register (this_frame, regnum, regnum);
2619 }
2620
2621 static void
2622 sh_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
2623                   struct frame_id *this_id)
2624 {
2625   struct sh_frame_cache *cache = sh_frame_cache (this_frame, this_cache);
2626
2627   /* This marks the outermost frame.  */
2628   if (cache->base == 0)
2629     return;
2630
2631   *this_id = frame_id_build (cache->saved_sp, cache->pc);
2632 }
2633
2634 static const struct frame_unwind sh_frame_unwind = {
2635   NORMAL_FRAME,
2636   default_frame_unwind_stop_reason,
2637   sh_frame_this_id,
2638   sh_frame_prev_register,
2639   NULL,
2640   default_frame_sniffer
2641 };
2642
2643 static CORE_ADDR
2644 sh_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
2645 {
2646   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
2647                                          gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
2648 }
2649
2650 static CORE_ADDR
2651 sh_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
2652 {
2653   return frame_unwind_register_unsigned (next_frame,
2654                                          gdbarch_pc_regnum (gdbarch));
2655 }
2656
2657 static struct frame_id
2658 sh_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
2659 {
2660   CORE_ADDR sp = get_frame_register_unsigned (this_frame,
2661                                               gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
2662   return frame_id_build (sp, get_frame_pc (this_frame));
2663 }
2664
2665 static CORE_ADDR
2666 sh_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
2667 {
2668   struct sh_frame_cache *cache = sh_frame_cache (this_frame, this_cache);
2669
2670   return cache->base;
2671 }
2672
2673 static const struct frame_base sh_frame_base = {
2674   &sh_frame_unwind,
2675   sh_frame_base_address,
2676   sh_frame_base_address,
2677   sh_frame_base_address
2678 };
2679
2680 static struct sh_frame_cache *
2681 sh_make_stub_cache (struct frame_info *this_frame)
2682 {
2683   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
2684   struct sh_frame_cache *cache;
2685
2686   cache = sh_alloc_frame_cache ();
2687
2688   cache->saved_sp
2689     = get_frame_register_unsigned (this_frame, gdbarch_sp_regnum (gdbarch));
2690
2691   return cache;
2692 }
2693
2694 static void
2695 sh_stub_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
2696                  struct frame_id *this_id)
2697 {
2698   struct sh_frame_cache *cache;
2699
2700   if (*this_cache == NULL)
2701     *this_cache = sh_make_stub_cache (this_frame);
2702   cache = *this_cache;
2703
2704   *this_id = frame_id_build (cache->saved_sp, get_frame_pc (this_frame));
2705 }
2706
2707 static int
2708 sh_stub_unwind_sniffer (const struct frame_unwind *self,
2709                         struct frame_info *this_frame,
2710                         void **this_prologue_cache)
2711 {
2712   CORE_ADDR addr_in_block;
2713
2714   addr_in_block = get_frame_address_in_block (this_frame);
2715   if (in_plt_section (addr_in_block, NULL))
2716     return 1;
2717
2718   return 0;
2719 }
2720
2721 static const struct frame_unwind sh_stub_unwind =
2722 {
2723   NORMAL_FRAME,
2724   default_frame_unwind_stop_reason,
2725   sh_stub_this_id,
2726   sh_frame_prev_register,
2727   NULL,
2728   sh_stub_unwind_sniffer
2729 };
2730
2731 /* The epilogue is defined here as the area at the end of a function,
2732    either on the `ret' instruction itself or after an instruction which
2733    destroys the function's stack frame.  */
2734 static int
2735 sh_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
2736 {
2737   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2738   CORE_ADDR func_addr = 0, func_end = 0;
2739
2740   if (find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
2741     {
2742       ULONGEST inst;
2743       /* The sh epilogue is max. 14 bytes long.  Give another 14 bytes
2744          for a nop and some fixed data (e.g. big offsets) which are
2745          unfortunately also treated as part of the function (which
2746          means, they are below func_end.  */
2747       CORE_ADDR addr = func_end - 28;
2748       if (addr < func_addr + 4)
2749         addr = func_addr + 4;
2750       if (pc < addr)
2751         return 0;
2752
2753       /* First search forward until hitting an rts.  */
2754       while (addr < func_end
2755              && !IS_RTS (read_memory_unsigned_integer (addr, 2, byte_order)))
2756         addr += 2;
2757       if (addr >= func_end)
2758         return 0;
2759
2760       /* At this point we should find a mov.l @r15+,r14 instruction,
2761          either before or after the rts.  If not, then the function has
2762          probably no "normal" epilogue and we bail out here.  */
2763       inst = read_memory_unsigned_integer (addr - 2, 2, byte_order);
2764       if (IS_RESTORE_FP (read_memory_unsigned_integer (addr - 2, 2,
2765                                                        byte_order)))
2766         addr -= 2;
2767       else if (!IS_RESTORE_FP (read_memory_unsigned_integer (addr + 2, 2,
2768                                                              byte_order)))
2769         return 0;
2770
2771       inst = read_memory_unsigned_integer (addr - 2, 2, byte_order);
2772
2773       /* Step over possible lds.l @r15+,macl.  */
2774       if (IS_MACL_LDS (inst))
2775         {
2776           addr -= 2;
2777           inst = read_memory_unsigned_integer (addr - 2, 2, byte_order);
2778         }
2779
2780       /* Step over possible lds.l @r15+,pr.  */
2781       if (IS_LDS (inst))
2782         {
2783           addr -= 2;
2784           inst = read_memory_unsigned_integer (addr - 2, 2, byte_order);
2785         }
2786
2787       /* Step over possible mov r14,r15.  */
2788       if (IS_MOV_FP_SP (inst))
2789         {
2790           addr -= 2;
2791           inst = read_memory_unsigned_integer (addr - 2, 2, byte_order);
2792         }
2793
2794       /* Now check for FP adjustments, using add #imm,r14 or add rX, r14
2795          instructions.  */
2796       while (addr > func_addr + 4
2797              && (IS_ADD_REG_TO_FP (inst) || IS_ADD_IMM_FP (inst)))
2798         {
2799           addr -= 2;
2800           inst = read_memory_unsigned_integer (addr - 2, 2, byte_order);
2801         }
2802
2803       /* On SH2a check if the previous instruction was perhaps a MOVI20.
2804          That's allowed for the epilogue.  */
2805       if ((gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_sh2a
2806            || gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->mach == bfd_mach_sh2a_nofpu)
2807           && addr > func_addr + 6
2808           && IS_MOVI20 (read_memory_unsigned_integer (addr - 4, 2,
2809                                                       byte_order)))
2810         addr -= 4;
2811
2812       if (pc >= addr)
2813         return 1;
2814     }
2815   return 0;
2816 }
2817
2818
2819 /* Supply register REGNUM from the buffer specified by REGS and LEN
2820    in the register set REGSET to register cache REGCACHE.
2821    REGTABLE specifies where each register can be found in REGS.
2822    If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
2823
2824 void
2825 sh_corefile_supply_regset (const struct regset *regset,
2826                            struct regcache *regcache,
2827                            int regnum, const void *regs, size_t len)
2828 {
2829   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2830   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2831   const struct sh_corefile_regmap *regmap = (regset == &sh_corefile_gregset
2832                                              ? tdep->core_gregmap
2833                                              : tdep->core_fpregmap);
2834   int i;
2835
2836   for (i = 0; regmap[i].regnum != -1; i++)
2837     {
2838       if ((regnum == -1 || regnum == regmap[i].regnum)
2839           && regmap[i].offset + 4 <= len)
2840         regcache_raw_supply (regcache, regmap[i].regnum,
2841                              (char *)regs + regmap[i].offset);
2842     }
2843 }
2844
2845 /* Collect register REGNUM in the register set REGSET from register cache
2846    REGCACHE into the buffer specified by REGS and LEN.
2847    REGTABLE specifies where each register can be found in REGS.
2848    If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
2849
2850 void
2851 sh_corefile_collect_regset (const struct regset *regset,
2852                             const struct regcache *regcache,
2853                             int regnum, void *regs, size_t len)
2854 {
2855   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
2856   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2857   const struct sh_corefile_regmap *regmap = (regset == &sh_corefile_gregset
2858                                              ? tdep->core_gregmap
2859                                              : tdep->core_fpregmap);
2860   int i;
2861
2862   for (i = 0; regmap[i].regnum != -1; i++)
2863     {
2864       if ((regnum == -1 || regnum == regmap[i].regnum)
2865           && regmap[i].offset + 4 <= len)
2866         regcache_raw_collect (regcache, regmap[i].regnum,
2867                               (char *)regs + regmap[i].offset);
2868     }
2869 }
2870
2871 /* The following two regsets have the same contents, so it is tempting to
2872    unify them, but they are distiguished by their address, so don't.  */
2873
2874 struct regset sh_corefile_gregset =
2875 {
2876   NULL,
2877   sh_corefile_supply_regset,
2878   sh_corefile_collect_regset
2879 };
2880
2881 static struct regset sh_corefile_fpregset =
2882 {
2883   NULL,
2884   sh_corefile_supply_regset,
2885   sh_corefile_collect_regset
2886 };
2887
2888 static const struct regset *
2889 sh_regset_from_core_section (struct gdbarch *gdbarch, const char *sect_name,
2890                              size_t sect_size)
2891 {
2892   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2893
2894   if (tdep->core_gregmap && strcmp (sect_name, ".reg") == 0)
2895     return &sh_corefile_gregset;
2896
2897   if (tdep->core_fpregmap && strcmp (sect_name, ".reg2") == 0)
2898     return &sh_corefile_fpregset;
2899
2900   return NULL;
2901 }
2902 \f
2903
2904 static struct gdbarch *
2905 sh_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
2906 {
2907   struct gdbarch *gdbarch;
2908   struct gdbarch_tdep *tdep;
2909
2910   sh_show_regs = sh_generic_show_regs;
2911   switch (info.bfd_arch_info->mach)
2912     {
2913     case bfd_mach_sh2e:
2914       sh_show_regs = sh2e_show_regs;
2915       break;
2916     case bfd_mach_sh2a:
2917       sh_show_regs = sh2a_show_regs;
2918       break;
2919     case bfd_mach_sh2a_nofpu:
2920       sh_show_regs = sh2a_nofpu_show_regs;
2921       break;
2922     case bfd_mach_sh_dsp:
2923       sh_show_regs = sh_dsp_show_regs;
2924       break;
2925
2926     case bfd_mach_sh3:
2927     case bfd_mach_sh3_nommu:
2928     case bfd_mach_sh2a_nofpu_or_sh3_nommu:
2929       sh_show_regs = sh3_show_regs;
2930       break;
2931
2932     case bfd_mach_sh3e:
2933     case bfd_mach_sh2a_or_sh3e:
2934       sh_show_regs = sh3e_show_regs;
2935       break;
2936
2937     case bfd_mach_sh3_dsp:
2938     case bfd_mach_sh4al_dsp:
2939       sh_show_regs = sh3_dsp_show_regs;
2940       break;
2941
2942     case bfd_mach_sh4:
2943     case bfd_mach_sh4a:
2944     case bfd_mach_sh2a_or_sh4:
2945       sh_show_regs = sh4_show_regs;
2946       break;
2947
2948     case bfd_mach_sh4_nofpu:
2949     case bfd_mach_sh4_nommu_nofpu:
2950     case bfd_mach_sh4a_nofpu:
2951     case bfd_mach_sh2a_nofpu_or_sh4_nommu_nofpu:
2952       sh_show_regs = sh4_nofpu_show_regs;
2953       break;
2954
2955     case bfd_mach_sh5:
2956       sh_show_regs = sh64_show_regs;
2957       /* SH5 is handled entirely in sh64-tdep.c.  */
2958       return sh64_gdbarch_init (info, arches);
2959     }
2960
2961   /* If there is already a candidate, use it.  */
2962   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
2963   if (arches != NULL)
2964     return arches->gdbarch;
2965
2966   /* None found, create a new architecture from the information
2967      provided.  */
2968   tdep = XZALLOC (struct gdbarch_tdep);
2969   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
2970
2971   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 2 * TARGET_CHAR_BIT);
2972   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
2973   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
2974   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
2975   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
2976   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
2977   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 8 * TARGET_CHAR_BIT);
2978   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
2979
2980   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, SH_NUM_REGS);
2981   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, 15);
2982   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, 16);
2983   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, -1);
2984   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, 0);
2985
2986   set_gdbarch_register_type (gdbarch, sh_default_register_type);
2987   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, sh_register_reggroup_p);
2988
2989   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, sh_breakpoint_from_pc);
2990
2991   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_sh);
2992   set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, legacy_register_sim_regno);
2993
2994   set_gdbarch_return_value (gdbarch, sh_return_value_nofpu);
2995
2996   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, sh_skip_prologue);
2997   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
2998
2999   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, sh_push_dummy_call_nofpu);
3000
3001   set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
3002
3003   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, sh_frame_align);
3004   set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, sh_unwind_sp);
3005   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, sh_unwind_pc);
3006   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, sh_dummy_id);
3007   frame_base_set_default (gdbarch, &sh_frame_base);
3008
3009   set_gdbarch_in_function_epilogue_p (gdbarch, sh_in_function_epilogue_p);
3010
3011   dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, sh_dwarf2_frame_init_reg);
3012
3013   set_gdbarch_regset_from_core_section (gdbarch, sh_regset_from_core_section);
3014
3015   switch (info.bfd_arch_info->mach)
3016     {
3017     case bfd_mach_sh:
3018       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh_register_name);
3019       break;
3020
3021     case bfd_mach_sh2:
3022       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh_register_name);
3023       break;
3024
3025     case bfd_mach_sh2e:
3026       /* doubles on sh2e and sh3e are actually 4 byte.  */
3027       set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
3028
3029       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh2e_register_name);
3030       set_gdbarch_register_type (gdbarch, sh_sh3e_register_type);
3031       set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, 25);
3032       set_gdbarch_return_value (gdbarch, sh_return_value_fpu);
3033       set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, sh_push_dummy_call_fpu);
3034       break;
3035
3036     case bfd_mach_sh2a:
3037       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh2a_register_name);
3038       set_gdbarch_register_type (gdbarch, sh_sh2a_register_type);
3039       set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, sh_sh2a_register_sim_regno);
3040
3041       set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, 25);
3042       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, 9);
3043       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, sh_pseudo_register_read);
3044       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, sh_pseudo_register_write);
3045       set_gdbarch_return_value (gdbarch, sh_return_value_fpu);
3046       set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, sh_push_dummy_call_fpu);
3047       break;
3048
3049     case bfd_mach_sh2a_nofpu:
3050       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh2a_nofpu_register_name);
3051       set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, sh_sh2a_register_sim_regno);
3052
3053       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, 1);
3054       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, sh_pseudo_register_read);
3055       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, sh_pseudo_register_write);
3056       break;
3057
3058     case bfd_mach_sh_dsp:
3059       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh_dsp_register_name);
3060       set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, sh_dsp_register_sim_regno);
3061       break;
3062
3063     case bfd_mach_sh3:
3064     case bfd_mach_sh3_nommu:
3065     case bfd_mach_sh2a_nofpu_or_sh3_nommu:
3066       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh3_register_name);
3067       break;
3068
3069     case bfd_mach_sh3e:
3070     case bfd_mach_sh2a_or_sh3e:
3071       /* doubles on sh2e and sh3e are actually 4 byte.  */
3072       set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 4 * TARGET_CHAR_BIT);
3073
3074       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh3e_register_name);
3075       set_gdbarch_register_type (gdbarch, sh_sh3e_register_type);
3076       set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, 25);
3077       set_gdbarch_return_value (gdbarch, sh_return_value_fpu);
3078       set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, sh_push_dummy_call_fpu);
3079       break;
3080
3081     case bfd_mach_sh3_dsp:
3082       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh3_dsp_register_name);
3083       set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, sh_dsp_register_sim_regno);
3084       break;
3085
3086     case bfd_mach_sh4:
3087     case bfd_mach_sh4a:
3088     case bfd_mach_sh2a_or_sh4:
3089       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh4_register_name);
3090       set_gdbarch_register_type (gdbarch, sh_sh4_register_type);
3091       set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, 25);
3092       set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, 13);
3093       set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, sh_pseudo_register_read);
3094       set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, sh_pseudo_register_write);
3095       set_gdbarch_return_value (gdbarch, sh_return_value_fpu);
3096       set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, sh_push_dummy_call_fpu);
3097       break;
3098
3099     case bfd_mach_sh4_nofpu:
3100     case bfd_mach_sh4a_nofpu:
3101     case bfd_mach_sh4_nommu_nofpu:
3102     case bfd_mach_sh2a_nofpu_or_sh4_nommu_nofpu:
3103       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh4_nofpu_register_name);
3104       break;
3105
3106     case bfd_mach_sh4al_dsp:
3107       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh4al_dsp_register_name);
3108       set_gdbarch_register_sim_regno (gdbarch, sh_dsp_register_sim_regno);
3109       break;
3110
3111     default:
3112       set_gdbarch_register_name (gdbarch, sh_sh_register_name);
3113       break;
3114     }
3115
3116   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
3117   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
3118
3119   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
3120   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &sh_stub_unwind);
3121   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &sh_frame_unwind);
3122
3123   return gdbarch;
3124 }
3125
3126 static void
3127 show_sh_command (char *args, int from_tty)
3128 {
3129   help_list (showshcmdlist, "show sh ", all_commands, gdb_stdout);
3130 }
3131
3132 static void
3133 set_sh_command (char *args, int from_tty)
3134 {
3135   printf_unfiltered
3136     ("\"set sh\" must be followed by an appropriate subcommand.\n");
3137   help_list (setshcmdlist, "set sh ", all_commands, gdb_stdout);
3138 }
3139
3140 extern initialize_file_ftype _initialize_sh_tdep;  /* -Wmissing-prototypes */
3141
3142 void
3143 _initialize_sh_tdep (void)
3144 {
3145   struct cmd_list_element *c;
3146
3147   gdbarch_register (bfd_arch_sh, sh_gdbarch_init, NULL);
3148
3149   add_com ("regs", class_vars, sh_show_regs_command, _("Print all registers"));
3150   
3151   add_prefix_cmd ("sh", no_class, set_sh_command, "SH specific commands.",
3152                   &setshcmdlist, "set sh ", 0, &setlist);
3153   add_prefix_cmd ("sh", no_class, show_sh_command, "SH specific commands.",
3154                   &showshcmdlist, "show sh ", 0, &showlist);
3155   
3156   add_setshow_enum_cmd ("calling-convention", class_vars, sh_cc_enum,
3157                         &sh_active_calling_convention,
3158                         _("Set calling convention used when calling target "
3159                           "functions from GDB."),
3160                         _("Show calling convention used when calling target "
3161                           "functions from GDB."),
3162                         _("gcc       - Use GCC calling convention (default).\n"
3163                           "renesas   - Enforce Renesas calling convention."),
3164                         NULL, NULL,
3165                         &setshcmdlist, &showshcmdlist);
3166 }