* objfiles.h (pc_in_section): New prototype.
[external/binutils.git] / gdb / sparc-tdep.c
1 /* Target-dependent code for SPARC.
2
3    Copyright (C) 2003-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include "dis-asm.h"
23 #include "dwarf2-frame.h"
24 #include "floatformat.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "frame-base.h"
27 #include "frame-unwind.h"
28 #include "gdbcore.h"
29 #include "gdbtypes.h"
30 #include "inferior.h"
31 #include "symtab.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "osabi.h"
34 #include "regcache.h"
35 #include "target.h"
36 #include "value.h"
37
38 #include "gdb_assert.h"
39 #include "gdb_string.h"
40
41 #include "sparc-tdep.h"
42 #include "sparc-ravenscar-thread.h"
43
44 struct regset;
45
46 /* This file implements the SPARC 32-bit ABI as defined by the section
47    "Low-Level System Information" of the SPARC Compliance Definition
48    (SCD) 2.4.1, which is the 32-bit System V psABI for SPARC.  The SCD
49    lists changes with respect to the original 32-bit psABI as defined
50    in the "System V ABI, SPARC Processor Supplement".
51
52    Note that if we talk about SunOS, we mean SunOS 4.x, which was
53    BSD-based, which is sometimes (retroactively?) referred to as
54    Solaris 1.x.  If we talk about Solaris we mean Solaris 2.x and
55    above (Solaris 7, 8 and 9 are nothing but Solaris 2.7, 2.8 and 2.9
56    suffering from severe version number inflation).  Solaris 2.x is
57    also known as SunOS 5.x, since that's what uname(1) says.  Solaris
58    2.x is SVR4-based.  */
59
60 /* Please use the sparc32_-prefix for 32-bit specific code, the
61    sparc64_-prefix for 64-bit specific code and the sparc_-prefix for
62    code that can handle both.  The 64-bit specific code lives in
63    sparc64-tdep.c; don't add any here.  */
64
65 /* The SPARC Floating-Point Quad-Precision format is similar to
66    big-endian IA-64 Quad-Precision format.  */
67 #define floatformats_sparc_quad floatformats_ia64_quad
68
69 /* The stack pointer is offset from the stack frame by a BIAS of 2047
70    (0x7ff) for 64-bit code.  BIAS is likely to be defined on SPARC
71    hosts, so undefine it first.  */
72 #undef BIAS
73 #define BIAS 2047
74
75 /* Macros to extract fields from SPARC instructions.  */
76 #define X_OP(i) (((i) >> 30) & 0x3)
77 #define X_RD(i) (((i) >> 25) & 0x1f)
78 #define X_A(i) (((i) >> 29) & 1)
79 #define X_COND(i) (((i) >> 25) & 0xf)
80 #define X_OP2(i) (((i) >> 22) & 0x7)
81 #define X_IMM22(i) ((i) & 0x3fffff)
82 #define X_OP3(i) (((i) >> 19) & 0x3f)
83 #define X_RS1(i) (((i) >> 14) & 0x1f)
84 #define X_RS2(i) ((i) & 0x1f)
85 #define X_I(i) (((i) >> 13) & 1)
86 /* Sign extension macros.  */
87 #define X_DISP22(i) ((X_IMM22 (i) ^ 0x200000) - 0x200000)
88 #define X_DISP19(i) ((((i) & 0x7ffff) ^ 0x40000) - 0x40000)
89 #define X_DISP10(i) ((((((i) >> 11) && 0x300) | (((i) >> 5) & 0xff)) ^ 0x200) - 0x200)
90 #define X_SIMM13(i) ((((i) & 0x1fff) ^ 0x1000) - 0x1000)
91
92 /* Fetch the instruction at PC.  Instructions are always big-endian
93    even if the processor operates in little-endian mode.  */
94
95 unsigned long
96 sparc_fetch_instruction (CORE_ADDR pc)
97 {
98   gdb_byte buf[4];
99   unsigned long insn;
100   int i;
101
102   /* If we can't read the instruction at PC, return zero.  */
103   if (target_read_memory (pc, buf, sizeof (buf)))
104     return 0;
105
106   insn = 0;
107   for (i = 0; i < sizeof (buf); i++)
108     insn = (insn << 8) | buf[i];
109   return insn;
110 }
111 \f
112
113 /* Return non-zero if the instruction corresponding to PC is an "unimp"
114    instruction.  */
115
116 static int
117 sparc_is_unimp_insn (CORE_ADDR pc)
118 {
119   const unsigned long insn = sparc_fetch_instruction (pc);
120   
121   return ((insn & 0xc1c00000) == 0);
122 }
123
124 /* OpenBSD/sparc includes StackGhost, which according to the author's
125    website http://stackghost.cerias.purdue.edu "... transparently and
126    automatically protects applications' stack frames; more
127    specifically, it guards the return pointers.  The protection
128    mechanisms require no application source or binary modification and
129    imposes only a negligible performance penalty."
130
131    The same website provides the following description of how
132    StackGhost works:
133
134    "StackGhost interfaces with the kernel trap handler that would
135    normally write out registers to the stack and the handler that
136    would read them back in.  By XORing a cookie into the
137    return-address saved in the user stack when it is actually written
138    to the stack, and then XOR it out when the return-address is pulled
139    from the stack, StackGhost can cause attacker corrupted return
140    pointers to behave in a manner the attacker cannot predict.
141    StackGhost can also use several unused bits in the return pointer
142    to detect a smashed return pointer and abort the process."
143
144    For GDB this means that whenever we're reading %i7 from a stack
145    frame's window save area, we'll have to XOR the cookie.
146
147    More information on StackGuard can be found on in:
148
149    Mike Frantzen and Mike Shuey.  "StackGhost: Hardware Facilitated
150    Stack Protection."  2001.  Published in USENIX Security Symposium
151    '01.  */
152
153 /* Fetch StackGhost Per-Process XOR cookie.  */
154
155 ULONGEST
156 sparc_fetch_wcookie (struct gdbarch *gdbarch)
157 {
158   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
159   struct target_ops *ops = &current_target;
160   gdb_byte buf[8];
161   int len;
162
163   len = target_read (ops, TARGET_OBJECT_WCOOKIE, NULL, buf, 0, 8);
164   if (len == -1)
165     return 0;
166
167   /* We should have either an 32-bit or an 64-bit cookie.  */
168   gdb_assert (len == 4 || len == 8);
169
170   return extract_unsigned_integer (buf, len, byte_order);
171 }
172 \f
173
174 /* The functions on this page are intended to be used to classify
175    function arguments.  */
176
177 /* Check whether TYPE is "Integral or Pointer".  */
178
179 static int
180 sparc_integral_or_pointer_p (const struct type *type)
181 {
182   int len = TYPE_LENGTH (type);
183
184   switch (TYPE_CODE (type))
185     {
186     case TYPE_CODE_INT:
187     case TYPE_CODE_BOOL:
188     case TYPE_CODE_CHAR:
189     case TYPE_CODE_ENUM:
190     case TYPE_CODE_RANGE:
191       /* We have byte, half-word, word and extended-word/doubleword
192          integral types.  The doubleword is an extension to the
193          original 32-bit ABI by the SCD 2.4.x.  */
194       return (len == 1 || len == 2 || len == 4 || len == 8);
195     case TYPE_CODE_PTR:
196     case TYPE_CODE_REF:
197       /* Allow either 32-bit or 64-bit pointers.  */
198       return (len == 4 || len == 8);
199     default:
200       break;
201     }
202
203   return 0;
204 }
205
206 /* Check whether TYPE is "Floating".  */
207
208 static int
209 sparc_floating_p (const struct type *type)
210 {
211   switch (TYPE_CODE (type))
212     {
213     case TYPE_CODE_FLT:
214       {
215         int len = TYPE_LENGTH (type);
216         return (len == 4 || len == 8 || len == 16);
217       }
218     default:
219       break;
220     }
221
222   return 0;
223 }
224
225 /* Check whether TYPE is "Complex Floating".  */
226
227 static int
228 sparc_complex_floating_p (const struct type *type)
229 {
230   switch (TYPE_CODE (type))
231     {
232     case TYPE_CODE_COMPLEX:
233       {
234         int len = TYPE_LENGTH (type);
235         return (len == 8 || len == 16 || len == 32);
236       }
237     default:
238       break;
239     }
240
241   return 0;
242 }
243
244 /* Check whether TYPE is "Structure or Union".
245
246    In terms of Ada subprogram calls, arrays are treated the same as
247    struct and union types.  So this function also returns non-zero
248    for array types.  */
249
250 static int
251 sparc_structure_or_union_p (const struct type *type)
252 {
253   switch (TYPE_CODE (type))
254     {
255     case TYPE_CODE_STRUCT:
256     case TYPE_CODE_UNION:
257     case TYPE_CODE_ARRAY:
258       return 1;
259     default:
260       break;
261     }
262
263   return 0;
264 }
265
266 /* Register information.  */
267
268 static const char *sparc32_register_names[] =
269 {
270   "g0", "g1", "g2", "g3", "g4", "g5", "g6", "g7",
271   "o0", "o1", "o2", "o3", "o4", "o5", "sp", "o7",
272   "l0", "l1", "l2", "l3", "l4", "l5", "l6", "l7",
273   "i0", "i1", "i2", "i3", "i4", "i5", "fp", "i7",
274
275   "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7",
276   "f8", "f9", "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15",
277   "f16", "f17", "f18", "f19", "f20", "f21", "f22", "f23",
278   "f24", "f25", "f26", "f27", "f28", "f29", "f30", "f31",
279
280   "y", "psr", "wim", "tbr", "pc", "npc", "fsr", "csr"
281 };
282
283 /* Total number of registers.  */
284 #define SPARC32_NUM_REGS ARRAY_SIZE (sparc32_register_names)
285
286 /* We provide the aliases %d0..%d30 for the floating registers as
287    "psuedo" registers.  */
288
289 static const char *sparc32_pseudo_register_names[] =
290 {
291   "d0", "d2", "d4", "d6", "d8", "d10", "d12", "d14",
292   "d16", "d18", "d20", "d22", "d24", "d26", "d28", "d30"
293 };
294
295 /* Total number of pseudo registers.  */
296 #define SPARC32_NUM_PSEUDO_REGS ARRAY_SIZE (sparc32_pseudo_register_names)
297
298 /* Return the name of register REGNUM.  */
299
300 static const char *
301 sparc32_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
302 {
303   if (regnum >= 0 && regnum < SPARC32_NUM_REGS)
304     return sparc32_register_names[regnum];
305
306   if (regnum < SPARC32_NUM_REGS + SPARC32_NUM_PSEUDO_REGS)
307     return sparc32_pseudo_register_names[regnum - SPARC32_NUM_REGS];
308
309   return NULL;
310 }
311 \f
312 /* Construct types for ISA-specific registers.  */
313
314 static struct type *
315 sparc_psr_type (struct gdbarch *gdbarch)
316 {
317   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
318
319   if (!tdep->sparc_psr_type)
320     {
321       struct type *type;
322
323       type = arch_flags_type (gdbarch, "builtin_type_sparc_psr", 4);
324       append_flags_type_flag (type, 5, "ET");
325       append_flags_type_flag (type, 6, "PS");
326       append_flags_type_flag (type, 7, "S");
327       append_flags_type_flag (type, 12, "EF");
328       append_flags_type_flag (type, 13, "EC");
329
330       tdep->sparc_psr_type = type;
331     }
332
333   return tdep->sparc_psr_type;
334 }
335
336 static struct type *
337 sparc_fsr_type (struct gdbarch *gdbarch)
338 {
339   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
340
341   if (!tdep->sparc_fsr_type)
342     {
343       struct type *type;
344
345       type = arch_flags_type (gdbarch, "builtin_type_sparc_fsr", 4);
346       append_flags_type_flag (type, 0, "NXA");
347       append_flags_type_flag (type, 1, "DZA");
348       append_flags_type_flag (type, 2, "UFA");
349       append_flags_type_flag (type, 3, "OFA");
350       append_flags_type_flag (type, 4, "NVA");
351       append_flags_type_flag (type, 5, "NXC");
352       append_flags_type_flag (type, 6, "DZC");
353       append_flags_type_flag (type, 7, "UFC");
354       append_flags_type_flag (type, 8, "OFC");
355       append_flags_type_flag (type, 9, "NVC");
356       append_flags_type_flag (type, 22, "NS");
357       append_flags_type_flag (type, 23, "NXM");
358       append_flags_type_flag (type, 24, "DZM");
359       append_flags_type_flag (type, 25, "UFM");
360       append_flags_type_flag (type, 26, "OFM");
361       append_flags_type_flag (type, 27, "NVM");
362
363       tdep->sparc_fsr_type = type;
364     }
365
366   return tdep->sparc_fsr_type;
367 }
368
369 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
370    register REGNUM.  */
371
372 static struct type *
373 sparc32_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
374 {
375   if (regnum >= SPARC_F0_REGNUM && regnum <= SPARC_F31_REGNUM)
376     return builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
377
378   if (regnum >= SPARC32_D0_REGNUM && regnum <= SPARC32_D30_REGNUM)
379     return builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
380
381   if (regnum == SPARC_SP_REGNUM || regnum == SPARC_FP_REGNUM)
382     return builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
383
384   if (regnum == SPARC32_PC_REGNUM || regnum == SPARC32_NPC_REGNUM)
385     return builtin_type (gdbarch)->builtin_func_ptr;
386
387   if (regnum == SPARC32_PSR_REGNUM)
388     return sparc_psr_type (gdbarch);
389
390   if (regnum == SPARC32_FSR_REGNUM)
391     return sparc_fsr_type (gdbarch);
392
393   return builtin_type (gdbarch)->builtin_int32;
394 }
395
396 static enum register_status
397 sparc32_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch,
398                               struct regcache *regcache,
399                               int regnum, gdb_byte *buf)
400 {
401   enum register_status status;
402
403   gdb_assert (regnum >= SPARC32_D0_REGNUM && regnum <= SPARC32_D30_REGNUM);
404
405   regnum = SPARC_F0_REGNUM + 2 * (regnum - SPARC32_D0_REGNUM);
406   status = regcache_raw_read (regcache, regnum, buf);
407   if (status == REG_VALID)
408     status = regcache_raw_read (regcache, regnum + 1, buf + 4);
409   return status;
410 }
411
412 static void
413 sparc32_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch,
414                                struct regcache *regcache,
415                                int regnum, const gdb_byte *buf)
416 {
417   gdb_assert (regnum >= SPARC32_D0_REGNUM && regnum <= SPARC32_D30_REGNUM);
418
419   regnum = SPARC_F0_REGNUM + 2 * (regnum - SPARC32_D0_REGNUM);
420   regcache_raw_write (regcache, regnum, buf);
421   regcache_raw_write (regcache, regnum + 1, buf + 4);
422 }
423 \f
424
425 static CORE_ADDR
426 sparc32_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
427 {
428   /* The ABI requires double-word alignment.  */
429   return address & ~0x7;
430 }
431
432 static CORE_ADDR
433 sparc32_push_dummy_code (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp,
434                          CORE_ADDR funcaddr,
435                          struct value **args, int nargs,
436                          struct type *value_type,
437                          CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr,
438                          struct regcache *regcache)
439 {
440   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
441
442   *bp_addr = sp - 4;
443   *real_pc = funcaddr;
444
445   if (using_struct_return (gdbarch, NULL, value_type))
446     {
447       gdb_byte buf[4];
448
449       /* This is an UNIMP instruction.  */
450       store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order,
451                               TYPE_LENGTH (value_type) & 0x1fff);
452       write_memory (sp - 8, buf, 4);
453       return sp - 8;
454     }
455
456   return sp - 4;
457 }
458
459 static CORE_ADDR
460 sparc32_store_arguments (struct regcache *regcache, int nargs,
461                          struct value **args, CORE_ADDR sp,
462                          int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
463 {
464   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
465   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
466   /* Number of words in the "parameter array".  */
467   int num_elements = 0;
468   int element = 0;
469   int i;
470
471   for (i = 0; i < nargs; i++)
472     {
473       struct type *type = value_type (args[i]);
474       int len = TYPE_LENGTH (type);
475
476       if (sparc_structure_or_union_p (type)
477           || (sparc_floating_p (type) && len == 16)
478           || sparc_complex_floating_p (type))
479         {
480           /* Structure, Union and Quad-Precision Arguments.  */
481           sp -= len;
482
483           /* Use doubleword alignment for these values.  That's always
484              correct, and wasting a few bytes shouldn't be a problem.  */
485           sp &= ~0x7;
486
487           write_memory (sp, value_contents (args[i]), len);
488           args[i] = value_from_pointer (lookup_pointer_type (type), sp);
489           num_elements++;
490         }
491       else if (sparc_floating_p (type))
492         {
493           /* Floating arguments.  */
494           gdb_assert (len == 4 || len == 8);
495           num_elements += (len / 4);
496         }
497       else
498         {
499           /* Integral and pointer arguments.  */
500           gdb_assert (sparc_integral_or_pointer_p (type));
501
502           if (len < 4)
503             args[i] = value_cast (builtin_type (gdbarch)->builtin_int32,
504                                   args[i]);
505           num_elements += ((len + 3) / 4);
506         }
507     }
508
509   /* Always allocate at least six words.  */
510   sp -= max (6, num_elements) * 4;
511
512   /* The psABI says that "Software convention requires space for the
513      struct/union return value pointer, even if the word is unused."  */
514   sp -= 4;
515
516   /* The psABI says that "Although software convention and the
517      operating system require every stack frame to be doubleword
518      aligned."  */
519   sp &= ~0x7;
520
521   for (i = 0; i < nargs; i++)
522     {
523       const bfd_byte *valbuf = value_contents (args[i]);
524       struct type *type = value_type (args[i]);
525       int len = TYPE_LENGTH (type);
526
527       gdb_assert (len == 4 || len == 8);
528
529       if (element < 6)
530         {
531           int regnum = SPARC_O0_REGNUM + element;
532
533           regcache_cooked_write (regcache, regnum, valbuf);
534           if (len > 4 && element < 5)
535             regcache_cooked_write (regcache, regnum + 1, valbuf + 4);
536         }
537
538       /* Always store the argument in memory.  */
539       write_memory (sp + 4 + element * 4, valbuf, len);
540       element += len / 4;
541     }
542
543   gdb_assert (element == num_elements);
544
545   if (struct_return)
546     {
547       gdb_byte buf[4];
548
549       store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, struct_addr);
550       write_memory (sp, buf, 4);
551     }
552
553   return sp;
554 }
555
556 static CORE_ADDR
557 sparc32_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
558                          struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
559                          int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
560                          int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
561 {
562   CORE_ADDR call_pc = (struct_return ? (bp_addr - 12) : (bp_addr - 8));
563
564   /* Set return address.  */
565   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, SPARC_O7_REGNUM, call_pc);
566
567   /* Set up function arguments.  */
568   sp = sparc32_store_arguments (regcache, nargs, args, sp,
569                                 struct_return, struct_addr);
570
571   /* Allocate the 16-word window save area.  */
572   sp -= 16 * 4;
573
574   /* Stack should be doubleword aligned at this point.  */
575   gdb_assert (sp % 8 == 0);
576
577   /* Finally, update the stack pointer.  */
578   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, SPARC_SP_REGNUM, sp);
579
580   return sp;
581 }
582 \f
583
584 /* Use the program counter to determine the contents and size of a
585    breakpoint instruction.  Return a pointer to a string of bytes that
586    encode a breakpoint instruction, store the length of the string in
587    *LEN and optionally adjust *PC to point to the correct memory
588    location for inserting the breakpoint.  */
589    
590 static const gdb_byte *
591 sparc_breakpoint_from_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR *pc, int *len)
592 {
593   static const gdb_byte break_insn[] = { 0x91, 0xd0, 0x20, 0x01 };
594
595   *len = sizeof (break_insn);
596   return break_insn;
597 }
598 \f
599
600 /* Allocate and initialize a frame cache.  */
601
602 static struct sparc_frame_cache *
603 sparc_alloc_frame_cache (void)
604 {
605   struct sparc_frame_cache *cache;
606
607   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct sparc_frame_cache);
608
609   /* Base address.  */
610   cache->base = 0;
611   cache->pc = 0;
612
613   /* Frameless until proven otherwise.  */
614   cache->frameless_p = 1;
615   cache->frame_offset = 0;
616   cache->saved_regs_mask = 0;
617   cache->copied_regs_mask = 0;
618   cache->struct_return_p = 0;
619
620   return cache;
621 }
622
623 /* GCC generates several well-known sequences of instructions at the begining
624    of each function prologue when compiling with -fstack-check.  If one of
625    such sequences starts at START_PC, then return the address of the
626    instruction immediately past this sequence.  Otherwise, return START_PC.  */
627    
628 static CORE_ADDR
629 sparc_skip_stack_check (const CORE_ADDR start_pc)
630 {
631   CORE_ADDR pc = start_pc;
632   unsigned long insn;
633   int offset_stack_checking_sequence = 0;
634   int probing_loop = 0;
635
636   /* With GCC, all stack checking sequences begin with the same two
637      instructions, plus an optional one in the case of a probing loop:
638
639          sethi <some immediate>, %g1
640          sub %sp, %g1, %g1
641
642      or:
643
644          sethi <some immediate>, %g1
645          sethi <some immediate>, %g4
646          sub %sp, %g1, %g1
647
648      or:
649
650          sethi <some immediate>, %g1
651          sub %sp, %g1, %g1
652          sethi <some immediate>, %g4
653
654      If the optional instruction is found (setting g4), assume that a
655      probing loop will follow.  */
656
657   /* sethi <some immediate>, %g1 */
658   insn = sparc_fetch_instruction (pc);
659   pc = pc + 4;
660   if (!(X_OP (insn) == 0 && X_OP2 (insn) == 0x4 && X_RD (insn) == 1))
661     return start_pc;
662
663   /* optional: sethi <some immediate>, %g4 */
664   insn = sparc_fetch_instruction (pc);
665   pc = pc + 4;
666   if (X_OP (insn) == 0 && X_OP2 (insn) == 0x4 && X_RD (insn) == 4)
667     {
668       probing_loop = 1;
669       insn = sparc_fetch_instruction (pc);
670       pc = pc + 4;
671     }
672
673   /* sub %sp, %g1, %g1 */
674   if (!(X_OP (insn) == 2 && X_OP3 (insn) == 0x4 && !X_I(insn)
675         && X_RD (insn) == 1 && X_RS1 (insn) == 14 && X_RS2 (insn) == 1))
676     return start_pc;
677
678   insn = sparc_fetch_instruction (pc);
679   pc = pc + 4;
680
681   /* optional: sethi <some immediate>, %g4 */
682   if (X_OP (insn) == 0 && X_OP2 (insn) == 0x4 && X_RD (insn) == 4)
683     {
684       probing_loop = 1;
685       insn = sparc_fetch_instruction (pc);
686       pc = pc + 4;
687     }
688
689   /* First possible sequence:
690          [first two instructions above]
691          clr [%g1 - some immediate]  */
692
693   /* clr [%g1 - some immediate]  */
694   if (X_OP (insn) == 3 && X_OP3(insn) == 0x4 && X_I(insn)
695       && X_RS1 (insn) == 1 && X_RD (insn) == 0)
696     {
697       /* Valid stack-check sequence, return the new PC.  */
698       return pc;
699     }
700
701   /* Second possible sequence: A small number of probes.
702          [first two instructions above]
703          clr [%g1]
704          add   %g1, -<some immediate>, %g1
705          clr [%g1]
706          [repeat the two instructions above any (small) number of times]
707          clr [%g1 - some immediate]  */
708
709   /* clr [%g1] */
710   else if (X_OP (insn) == 3 && X_OP3(insn) == 0x4 && !X_I(insn)
711       && X_RS1 (insn) == 1 && X_RD (insn) == 0)
712     {
713       while (1)
714         {
715           /* add %g1, -<some immediate>, %g1 */
716           insn = sparc_fetch_instruction (pc);
717           pc = pc + 4;
718           if (!(X_OP (insn) == 2  && X_OP3(insn) == 0 && X_I(insn)
719                 && X_RS1 (insn) == 1 && X_RD (insn) == 1))
720             break;
721
722           /* clr [%g1] */
723           insn = sparc_fetch_instruction (pc);
724           pc = pc + 4;
725           if (!(X_OP (insn) == 3 && X_OP3(insn) == 0x4 && !X_I(insn)
726                 && X_RD (insn) == 0 && X_RS1 (insn) == 1))
727             return start_pc;
728         }
729
730       /* clr [%g1 - some immediate] */
731       if (!(X_OP (insn) == 3 && X_OP3(insn) == 0x4 && X_I(insn)
732             && X_RS1 (insn) == 1 && X_RD (insn) == 0))
733         return start_pc;
734
735       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
736       return pc;
737     }
738   
739   /* Third sequence: A probing loop.
740          [first three instructions above]
741          sub  %g1, %g4, %g4
742          cmp  %g1, %g4
743          be  <disp>
744          add  %g1, -<some immediate>, %g1
745          ba  <disp>
746          clr  [%g1]
747
748      And an optional last probe for the remainder:
749
750          clr [%g4 - some immediate]  */
751
752   if (probing_loop)
753     {
754       /* sub  %g1, %g4, %g4 */
755       if (!(X_OP (insn) == 2 && X_OP3 (insn) == 0x4 && !X_I(insn)
756             && X_RD (insn) == 4 && X_RS1 (insn) == 1 && X_RS2 (insn) == 4))
757         return start_pc;
758
759       /* cmp  %g1, %g4 */
760       insn = sparc_fetch_instruction (pc);
761       pc = pc + 4;
762       if (!(X_OP (insn) == 2 && X_OP3 (insn) == 0x14 && !X_I(insn)
763             && X_RD (insn) == 0 && X_RS1 (insn) == 1 && X_RS2 (insn) == 4))
764         return start_pc;
765
766       /* be  <disp> */
767       insn = sparc_fetch_instruction (pc);
768       pc = pc + 4;
769       if (!(X_OP (insn) == 0 && X_COND (insn) == 0x1))
770         return start_pc;
771
772       /* add  %g1, -<some immediate>, %g1 */
773       insn = sparc_fetch_instruction (pc);
774       pc = pc + 4;
775       if (!(X_OP (insn) == 2  && X_OP3(insn) == 0 && X_I(insn)
776             && X_RS1 (insn) == 1 && X_RD (insn) == 1))
777         return start_pc;
778
779       /* ba  <disp> */
780       insn = sparc_fetch_instruction (pc);
781       pc = pc + 4;
782       if (!(X_OP (insn) == 0 && X_COND (insn) == 0x8))
783         return start_pc;
784
785       /* clr  [%g1] (st %g0, [%g1] or st %g0, [%g1+0]) */
786       insn = sparc_fetch_instruction (pc);
787       pc = pc + 4;
788       if (!(X_OP (insn) == 3 && X_OP3(insn) == 0x4
789             && X_RD (insn) == 0 && X_RS1 (insn) == 1
790             && (!X_I(insn) || X_SIMM13 (insn) == 0)))
791         return start_pc;
792
793       /* We found a valid stack-check sequence, return the new PC.  */
794
795       /* optional: clr [%g4 - some immediate]  */
796       insn = sparc_fetch_instruction (pc);
797       pc = pc + 4;
798       if (!(X_OP (insn) == 3 && X_OP3(insn) == 0x4 && X_I(insn)
799             && X_RS1 (insn) == 4 && X_RD (insn) == 0))
800         return pc - 4;
801       else
802         return pc;
803     }
804
805   /* No stack check code in our prologue, return the start_pc.  */
806   return start_pc;
807 }
808
809 /* Record the effect of a SAVE instruction on CACHE.  */
810
811 void
812 sparc_record_save_insn (struct sparc_frame_cache *cache)
813 {
814   /* The frame is set up.  */
815   cache->frameless_p = 0;
816
817   /* The frame pointer contains the CFA.  */
818   cache->frame_offset = 0;
819
820   /* The `local' and `in' registers are all saved.  */
821   cache->saved_regs_mask = 0xffff;
822
823   /* The `out' registers are all renamed.  */
824   cache->copied_regs_mask = 0xff;
825 }
826
827 /* Do a full analysis of the prologue at PC and update CACHE accordingly.
828    Bail out early if CURRENT_PC is reached.  Return the address where
829    the analysis stopped.
830
831    We handle both the traditional register window model and the single
832    register window (aka flat) model.  */
833
834 CORE_ADDR
835 sparc_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
836                         CORE_ADDR current_pc, struct sparc_frame_cache *cache)
837 {
838   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
839   unsigned long insn;
840   int offset = 0;
841   int dest = -1;
842
843   pc = sparc_skip_stack_check (pc);
844
845   if (current_pc <= pc)
846     return current_pc;
847
848   /* We have to handle to "Procedure Linkage Table" (PLT) special.  On
849      SPARC the linker usually defines a symbol (typically
850      _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_) at the start of the .plt section.
851      This symbol makes us end up here with PC pointing at the start of
852      the PLT and CURRENT_PC probably pointing at a PLT entry.  If we
853      would do our normal prologue analysis, we would probably conclude
854      that we've got a frame when in reality we don't, since the
855      dynamic linker patches up the first PLT with some code that
856      starts with a SAVE instruction.  Patch up PC such that it points
857      at the start of our PLT entry.  */
858   if (tdep->plt_entry_size > 0 && in_plt_section (current_pc))
859     pc = current_pc - ((current_pc - pc) % tdep->plt_entry_size);
860
861   insn = sparc_fetch_instruction (pc);
862
863   /* Recognize store insns and record their sources.  */
864   while (X_OP (insn) == 3
865          && (X_OP3 (insn) == 0x4     /* stw */
866              || X_OP3 (insn) == 0x7  /* std */
867              || X_OP3 (insn) == 0xe) /* stx */
868          && X_RS1 (insn) == SPARC_SP_REGNUM)
869     {
870       int regnum = X_RD (insn);
871
872       /* Recognize stores into the corresponding stack slots.  */
873       if (regnum >= SPARC_L0_REGNUM && regnum <= SPARC_I7_REGNUM
874           && ((X_I (insn)
875                && X_SIMM13 (insn) == (X_OP3 (insn) == 0xe
876                                       ? (regnum - SPARC_L0_REGNUM) * 8 + BIAS
877                                       : (regnum - SPARC_L0_REGNUM) * 4))
878               || (!X_I (insn) && regnum == SPARC_L0_REGNUM)))
879         {
880           cache->saved_regs_mask |= (1 << (regnum - SPARC_L0_REGNUM));
881           if (X_OP3 (insn) == 0x7)
882             cache->saved_regs_mask |= (1 << (regnum + 1 - SPARC_L0_REGNUM));
883         }
884
885       offset += 4;
886
887       insn = sparc_fetch_instruction (pc + offset);
888     }
889
890   /* Recognize a SETHI insn and record its destination.  */
891   if (X_OP (insn) == 0 && X_OP2 (insn) == 0x04)
892     {
893       dest = X_RD (insn);
894       offset += 4;
895
896       insn = sparc_fetch_instruction (pc + offset);
897     }
898
899   /* Allow for an arithmetic operation on DEST or %g1.  */
900   if (X_OP (insn) == 2 && X_I (insn)
901       && (X_RD (insn) == 1 || X_RD (insn) == dest))
902     {
903       offset += 4;
904
905       insn = sparc_fetch_instruction (pc + offset);
906     }
907
908   /* Check for the SAVE instruction that sets up the frame.  */
909   if (X_OP (insn) == 2 && X_OP3 (insn) == 0x3c)
910     {
911       sparc_record_save_insn (cache);
912       offset += 4;
913       return pc + offset;
914     }
915
916   /* Check for an arithmetic operation on %sp.  */
917   if (X_OP (insn) == 2
918       && (X_OP3 (insn) == 0 || X_OP3 (insn) == 0x4)
919       && X_RS1 (insn) == SPARC_SP_REGNUM
920       && X_RD (insn) == SPARC_SP_REGNUM)
921     {
922       if (X_I (insn))
923         {
924           cache->frame_offset = X_SIMM13 (insn);
925           if (X_OP3 (insn) == 0)
926             cache->frame_offset = -cache->frame_offset;
927         }
928       offset += 4;
929
930       insn = sparc_fetch_instruction (pc + offset);
931
932       /* Check for an arithmetic operation that sets up the frame.  */
933       if (X_OP (insn) == 2
934           && (X_OP3 (insn) == 0 || X_OP3 (insn) == 0x4)
935           && X_RS1 (insn) == SPARC_SP_REGNUM
936           && X_RD (insn) == SPARC_FP_REGNUM)
937         {
938           cache->frameless_p = 0;
939           cache->frame_offset = 0;
940           /* We could check that the amount subtracted to %sp above is the
941              same as the one added here, but this seems superfluous.  */
942           cache->copied_regs_mask |= 0x40;
943           offset += 4;
944
945           insn = sparc_fetch_instruction (pc + offset);
946         }
947
948       /* Check for a move (or) operation that copies the return register.  */
949       if (X_OP (insn) == 2
950           && X_OP3 (insn) == 0x2
951           && !X_I (insn)
952           && X_RS1 (insn) == SPARC_G0_REGNUM
953           && X_RS2 (insn) == SPARC_O7_REGNUM
954           && X_RD (insn) == SPARC_I7_REGNUM)
955         {
956            cache->copied_regs_mask |= 0x80;
957            offset += 4;
958         }
959
960       return pc + offset;
961     }
962
963   return pc;
964 }
965
966 static CORE_ADDR
967 sparc_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
968 {
969   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
970   return frame_unwind_register_unsigned (this_frame, tdep->pc_regnum);
971 }
972
973 /* Return PC of first real instruction of the function starting at
974    START_PC.  */
975
976 static CORE_ADDR
977 sparc32_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR start_pc)
978 {
979   struct symtab_and_line sal;
980   CORE_ADDR func_start, func_end;
981   struct sparc_frame_cache cache;
982
983   /* This is the preferred method, find the end of the prologue by
984      using the debugging information.  */
985   if (find_pc_partial_function (start_pc, NULL, &func_start, &func_end))
986     {
987       sal = find_pc_line (func_start, 0);
988
989       if (sal.end < func_end
990           && start_pc <= sal.end)
991         return sal.end;
992     }
993
994   start_pc = sparc_analyze_prologue (gdbarch, start_pc, 0xffffffffUL, &cache);
995
996   /* The psABI says that "Although the first 6 words of arguments
997      reside in registers, the standard stack frame reserves space for
998      them.".  It also suggests that a function may use that space to
999      "write incoming arguments 0 to 5" into that space, and that's
1000      indeed what GCC seems to be doing.  In that case GCC will
1001      generate debug information that points to the stack slots instead
1002      of the registers, so we should consider the instructions that
1003      write out these incoming arguments onto the stack.  */
1004
1005   while (1)
1006     {
1007       unsigned long insn = sparc_fetch_instruction (start_pc);
1008
1009       /* Recognize instructions that store incoming arguments into the
1010          corresponding stack slots.  */
1011       if (X_OP (insn) == 3 && (X_OP3 (insn) & 0x3c) == 0x04
1012           && X_I (insn) && X_RS1 (insn) == SPARC_FP_REGNUM)
1013         {
1014           int regnum = X_RD (insn);
1015
1016           /* Case of arguments still in %o[0..5].  */
1017           if (regnum >= SPARC_O0_REGNUM && regnum <= SPARC_O5_REGNUM
1018               && !(cache.copied_regs_mask & (1 << (regnum - SPARC_O0_REGNUM)))
1019               && X_SIMM13 (insn) == 68 + (regnum - SPARC_O0_REGNUM) * 4)
1020             {
1021               start_pc += 4;
1022               continue;
1023             }
1024
1025           /* Case of arguments copied into %i[0..5].  */
1026           if (regnum >= SPARC_I0_REGNUM && regnum <= SPARC_I5_REGNUM
1027               && (cache.copied_regs_mask & (1 << (regnum - SPARC_I0_REGNUM)))
1028               && X_SIMM13 (insn) == 68 + (regnum - SPARC_I0_REGNUM) * 4)
1029             {
1030               start_pc += 4;
1031               continue;
1032             }
1033         }
1034
1035       break;
1036     }
1037
1038   return start_pc;
1039 }
1040
1041 /* Normal frames.  */
1042
1043 struct sparc_frame_cache *
1044 sparc_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1045 {
1046   struct sparc_frame_cache *cache;
1047
1048   if (*this_cache)
1049     return *this_cache;
1050
1051   cache = sparc_alloc_frame_cache ();
1052   *this_cache = cache;
1053
1054   cache->pc = get_frame_func (this_frame);
1055   if (cache->pc != 0)
1056     sparc_analyze_prologue (get_frame_arch (this_frame), cache->pc,
1057                             get_frame_pc (this_frame), cache);
1058
1059   if (cache->frameless_p)
1060     {
1061       /* This function is frameless, so %fp (%i6) holds the frame
1062          pointer for our calling frame.  Use %sp (%o6) as this frame's
1063          base address.  */
1064       cache->base =
1065         get_frame_register_unsigned (this_frame, SPARC_SP_REGNUM);
1066     }
1067   else
1068     {
1069       /* For normal frames, %fp (%i6) holds the frame pointer, the
1070          base address for the current stack frame.  */
1071       cache->base =
1072         get_frame_register_unsigned (this_frame, SPARC_FP_REGNUM);
1073     }
1074
1075   cache->base += cache->frame_offset;
1076
1077   if (cache->base & 1)
1078     cache->base += BIAS;
1079
1080   return cache;
1081 }
1082
1083 static int
1084 sparc32_struct_return_from_sym (struct symbol *sym)
1085 {
1086   struct type *type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (sym));
1087   enum type_code code = TYPE_CODE (type);
1088
1089   if (code == TYPE_CODE_FUNC || code == TYPE_CODE_METHOD)
1090     {
1091       type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1092       if (sparc_structure_or_union_p (type)
1093           || (sparc_floating_p (type) && TYPE_LENGTH (type) == 16))
1094         return 1;
1095     }
1096
1097   return 0;
1098 }
1099
1100 struct sparc_frame_cache *
1101 sparc32_frame_cache (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1102 {
1103   struct sparc_frame_cache *cache;
1104   struct symbol *sym;
1105
1106   if (*this_cache)
1107     return *this_cache;
1108
1109   cache = sparc_frame_cache (this_frame, this_cache);
1110
1111   sym = find_pc_function (cache->pc);
1112   if (sym)
1113     {
1114       cache->struct_return_p = sparc32_struct_return_from_sym (sym);
1115     }
1116   else
1117     {
1118       /* There is no debugging information for this function to
1119          help us determine whether this function returns a struct
1120          or not.  So we rely on another heuristic which is to check
1121          the instruction at the return address and see if this is
1122          an "unimp" instruction.  If it is, then it is a struct-return
1123          function.  */
1124       CORE_ADDR pc;
1125       int regnum =
1126         (cache->copied_regs_mask & 0x80) ? SPARC_I7_REGNUM : SPARC_O7_REGNUM;
1127
1128       pc = get_frame_register_unsigned (this_frame, regnum) + 8;
1129       if (sparc_is_unimp_insn (pc))
1130         cache->struct_return_p = 1;
1131     }
1132
1133   return cache;
1134 }
1135
1136 static void
1137 sparc32_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **this_cache,
1138                        struct frame_id *this_id)
1139 {
1140   struct sparc_frame_cache *cache =
1141     sparc32_frame_cache (this_frame, this_cache);
1142
1143   /* This marks the outermost frame.  */
1144   if (cache->base == 0)
1145     return;
1146
1147   (*this_id) = frame_id_build (cache->base, cache->pc);
1148 }
1149
1150 static struct value *
1151 sparc32_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
1152                              void **this_cache, int regnum)
1153 {
1154   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1155   struct sparc_frame_cache *cache =
1156     sparc32_frame_cache (this_frame, this_cache);
1157
1158   if (regnum == SPARC32_PC_REGNUM || regnum == SPARC32_NPC_REGNUM)
1159     {
1160       CORE_ADDR pc = (regnum == SPARC32_NPC_REGNUM) ? 4 : 0;
1161
1162       /* If this functions has a Structure, Union or Quad-Precision
1163          return value, we have to skip the UNIMP instruction that encodes
1164          the size of the structure.  */
1165       if (cache->struct_return_p)
1166         pc += 4;
1167
1168       regnum =
1169         (cache->copied_regs_mask & 0x80) ? SPARC_I7_REGNUM : SPARC_O7_REGNUM;
1170       pc += get_frame_register_unsigned (this_frame, regnum) + 8;
1171       return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum, pc);
1172     }
1173
1174   /* Handle StackGhost.  */
1175   {
1176     ULONGEST wcookie = sparc_fetch_wcookie (gdbarch);
1177
1178     if (wcookie != 0 && !cache->frameless_p && regnum == SPARC_I7_REGNUM)
1179       {
1180         CORE_ADDR addr = cache->base + (regnum - SPARC_L0_REGNUM) * 4;
1181         ULONGEST i7;
1182
1183         /* Read the value in from memory.  */
1184         i7 = get_frame_memory_unsigned (this_frame, addr, 4);
1185         return frame_unwind_got_constant (this_frame, regnum, i7 ^ wcookie);
1186       }
1187   }
1188
1189   /* The previous frame's `local' and `in' registers may have been saved
1190      in the register save area.  */
1191   if (regnum >= SPARC_L0_REGNUM && regnum <= SPARC_I7_REGNUM
1192       && (cache->saved_regs_mask & (1 << (regnum - SPARC_L0_REGNUM))))
1193     {
1194       CORE_ADDR addr = cache->base + (regnum - SPARC_L0_REGNUM) * 4;
1195
1196       return frame_unwind_got_memory (this_frame, regnum, addr);
1197     }
1198
1199   /* The previous frame's `out' registers may be accessible as the current
1200      frame's `in' registers.  */
1201   if (regnum >= SPARC_O0_REGNUM && regnum <= SPARC_O7_REGNUM
1202       && (cache->copied_regs_mask & (1 << (regnum - SPARC_O0_REGNUM))))
1203     regnum += (SPARC_I0_REGNUM - SPARC_O0_REGNUM);
1204
1205   return frame_unwind_got_register (this_frame, regnum, regnum);
1206 }
1207
1208 static const struct frame_unwind sparc32_frame_unwind =
1209 {
1210   NORMAL_FRAME,
1211   default_frame_unwind_stop_reason,
1212   sparc32_frame_this_id,
1213   sparc32_frame_prev_register,
1214   NULL,
1215   default_frame_sniffer
1216 };
1217 \f
1218
1219 static CORE_ADDR
1220 sparc32_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1221 {
1222   struct sparc_frame_cache *cache =
1223     sparc32_frame_cache (this_frame, this_cache);
1224
1225   return cache->base;
1226 }
1227
1228 static const struct frame_base sparc32_frame_base =
1229 {
1230   &sparc32_frame_unwind,
1231   sparc32_frame_base_address,
1232   sparc32_frame_base_address,
1233   sparc32_frame_base_address
1234 };
1235
1236 static struct frame_id
1237 sparc_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
1238 {
1239   CORE_ADDR sp;
1240
1241   sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, SPARC_SP_REGNUM);
1242   if (sp & 1)
1243     sp += BIAS;
1244   return frame_id_build (sp, get_frame_pc (this_frame));
1245 }
1246 \f
1247
1248 /* Extract a function return value of TYPE from REGCACHE, and copy
1249    that into VALBUF.  */
1250
1251 static void
1252 sparc32_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
1253                               gdb_byte *valbuf)
1254 {
1255   int len = TYPE_LENGTH (type);
1256   gdb_byte buf[32];
1257
1258   gdb_assert (!sparc_structure_or_union_p (type));
1259   gdb_assert (!(sparc_floating_p (type) && len == 16));
1260
1261   if (sparc_floating_p (type) || sparc_complex_floating_p (type))
1262     {
1263       /* Floating return values.  */
1264       regcache_cooked_read (regcache, SPARC_F0_REGNUM, buf);
1265       if (len > 4)
1266         regcache_cooked_read (regcache, SPARC_F1_REGNUM, buf + 4);
1267       if (len > 8)
1268         {
1269           regcache_cooked_read (regcache, SPARC_F2_REGNUM, buf + 8);
1270           regcache_cooked_read (regcache, SPARC_F3_REGNUM, buf + 12);
1271         }
1272       if (len > 16)
1273         {
1274           regcache_cooked_read (regcache, SPARC_F4_REGNUM, buf + 16);
1275           regcache_cooked_read (regcache, SPARC_F5_REGNUM, buf + 20);
1276           regcache_cooked_read (regcache, SPARC_F6_REGNUM, buf + 24);
1277           regcache_cooked_read (regcache, SPARC_F7_REGNUM, buf + 28);
1278         }
1279       memcpy (valbuf, buf, len);
1280     }
1281   else
1282     {
1283       /* Integral and pointer return values.  */
1284       gdb_assert (sparc_integral_or_pointer_p (type));
1285
1286       regcache_cooked_read (regcache, SPARC_O0_REGNUM, buf);
1287       if (len > 4)
1288         {
1289           regcache_cooked_read (regcache, SPARC_O1_REGNUM, buf + 4);
1290           gdb_assert (len == 8);
1291           memcpy (valbuf, buf, 8);
1292         }
1293       else
1294         {
1295           /* Just stripping off any unused bytes should preserve the
1296              signed-ness just fine.  */
1297           memcpy (valbuf, buf + 4 - len, len);
1298         }
1299     }
1300 }
1301
1302 /* Store the function return value of type TYPE from VALBUF into
1303    REGCACHE.  */
1304
1305 static void
1306 sparc32_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
1307                             const gdb_byte *valbuf)
1308 {
1309   int len = TYPE_LENGTH (type);
1310   gdb_byte buf[8];
1311
1312   gdb_assert (!sparc_structure_or_union_p (type));
1313   gdb_assert (!(sparc_floating_p (type) && len == 16));
1314   gdb_assert (len <= 8);
1315
1316   if (sparc_floating_p (type) || sparc_complex_floating_p (type))
1317     {
1318       /* Floating return values.  */
1319       memcpy (buf, valbuf, len);
1320       regcache_cooked_write (regcache, SPARC_F0_REGNUM, buf);
1321       if (len > 4)
1322         regcache_cooked_write (regcache, SPARC_F1_REGNUM, buf + 4);
1323       if (len > 8)
1324         {
1325           regcache_cooked_write (regcache, SPARC_F2_REGNUM, buf + 8);
1326           regcache_cooked_write (regcache, SPARC_F3_REGNUM, buf + 12);
1327         }
1328       if (len > 16)
1329         {
1330           regcache_cooked_write (regcache, SPARC_F4_REGNUM, buf + 16);
1331           regcache_cooked_write (regcache, SPARC_F5_REGNUM, buf + 20);
1332           regcache_cooked_write (regcache, SPARC_F6_REGNUM, buf + 24);
1333           regcache_cooked_write (regcache, SPARC_F7_REGNUM, buf + 28);
1334         }
1335     }
1336   else
1337     {
1338       /* Integral and pointer return values.  */
1339       gdb_assert (sparc_integral_or_pointer_p (type));
1340
1341       if (len > 4)
1342         {
1343           gdb_assert (len == 8);
1344           memcpy (buf, valbuf, 8);
1345           regcache_cooked_write (regcache, SPARC_O1_REGNUM, buf + 4);
1346         }
1347       else
1348         {
1349           /* ??? Do we need to do any sign-extension here?  */
1350           memcpy (buf + 4 - len, valbuf, len);
1351         }
1352       regcache_cooked_write (regcache, SPARC_O0_REGNUM, buf);
1353     }
1354 }
1355
1356 static enum return_value_convention
1357 sparc32_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
1358                       struct type *type, struct regcache *regcache,
1359                       gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf)
1360 {
1361   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1362
1363   /* The psABI says that "...every stack frame reserves the word at
1364      %fp+64.  If a function returns a structure, union, or
1365      quad-precision value, this word should hold the address of the
1366      object into which the return value should be copied."  This
1367      guarantees that we can always find the return value, not just
1368      before the function returns.  */
1369
1370   if (sparc_structure_or_union_p (type)
1371       || (sparc_floating_p (type) && TYPE_LENGTH (type) == 16))
1372     {
1373       ULONGEST sp;
1374       CORE_ADDR addr;
1375
1376       if (readbuf)
1377         {
1378           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, SPARC_SP_REGNUM, &sp);
1379           addr = read_memory_unsigned_integer (sp + 64, 4, byte_order);
1380           read_memory (addr, readbuf, TYPE_LENGTH (type));
1381         }
1382       if (writebuf)
1383         {
1384           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, SPARC_SP_REGNUM, &sp);
1385           addr = read_memory_unsigned_integer (sp + 64, 4, byte_order);
1386           write_memory (addr, writebuf, TYPE_LENGTH (type));
1387         }
1388
1389       return RETURN_VALUE_ABI_PRESERVES_ADDRESS;
1390     }
1391
1392   if (readbuf)
1393     sparc32_extract_return_value (type, regcache, readbuf);
1394   if (writebuf)
1395     sparc32_store_return_value (type, regcache, writebuf);
1396
1397   return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1398 }
1399
1400 static int
1401 sparc32_stabs_argument_has_addr (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
1402 {
1403   return (sparc_structure_or_union_p (type)
1404           || (sparc_floating_p (type) && TYPE_LENGTH (type) == 16)
1405           || sparc_complex_floating_p (type));
1406 }
1407
1408 static int
1409 sparc32_dwarf2_struct_return_p (struct frame_info *this_frame)
1410 {
1411   CORE_ADDR pc = get_frame_address_in_block (this_frame);
1412   struct symbol *sym = find_pc_function (pc);
1413
1414   if (sym)
1415     return sparc32_struct_return_from_sym (sym);
1416   return 0;
1417 }
1418
1419 static void
1420 sparc32_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
1421                                struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
1422                                struct frame_info *this_frame)
1423 {
1424   int off;
1425
1426   switch (regnum)
1427     {
1428     case SPARC_G0_REGNUM:
1429       /* Since %g0 is always zero, there is no point in saving it, and
1430          people will be inclined omit it from the CFI.  Make sure we
1431          don't warn about that.  */
1432       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
1433       break;
1434     case SPARC_SP_REGNUM:
1435       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
1436       break;
1437     case SPARC32_PC_REGNUM:
1438     case SPARC32_NPC_REGNUM:
1439       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA_OFFSET;
1440       off = 8;
1441       if (sparc32_dwarf2_struct_return_p (this_frame))
1442         off += 4;
1443       if (regnum == SPARC32_NPC_REGNUM)
1444         off += 4;
1445       reg->loc.offset = off;
1446       break;
1447     }
1448 }
1449
1450 \f
1451 /* The SPARC Architecture doesn't have hardware single-step support,
1452    and most operating systems don't implement it either, so we provide
1453    software single-step mechanism.  */
1454
1455 static CORE_ADDR
1456 sparc_analyze_control_transfer (struct frame_info *frame,
1457                                 CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *npc)
1458 {
1459   unsigned long insn = sparc_fetch_instruction (pc);
1460   int conditional_p = X_COND (insn) & 0x7;
1461   int branch_p = 0, fused_p = 0;
1462   long offset = 0;                      /* Must be signed for sign-extend.  */
1463
1464   if (X_OP (insn) == 0 && X_OP2 (insn) == 3)
1465     {
1466       if ((insn & 0x10000000) == 0)
1467         {
1468           /* Branch on Integer Register with Prediction (BPr).  */
1469           branch_p = 1;
1470           conditional_p = 1;
1471         }
1472       else
1473         {
1474           /* Compare and Branch  */
1475           branch_p = 1;
1476           fused_p = 1;
1477           offset = 4 * X_DISP10 (insn);
1478         }
1479     }
1480   else if (X_OP (insn) == 0 && X_OP2 (insn) == 6)
1481     {
1482       /* Branch on Floating-Point Condition Codes (FBfcc).  */
1483       branch_p = 1;
1484       offset = 4 * X_DISP22 (insn);
1485     }
1486   else if (X_OP (insn) == 0 && X_OP2 (insn) == 5)
1487     {
1488       /* Branch on Floating-Point Condition Codes with Prediction
1489          (FBPfcc).  */
1490       branch_p = 1;
1491       offset = 4 * X_DISP19 (insn);
1492     }
1493   else if (X_OP (insn) == 0 && X_OP2 (insn) == 2)
1494     {
1495       /* Branch on Integer Condition Codes (Bicc).  */
1496       branch_p = 1;
1497       offset = 4 * X_DISP22 (insn);
1498     }
1499   else if (X_OP (insn) == 0 && X_OP2 (insn) == 1)
1500     {
1501       /* Branch on Integer Condition Codes with Prediction (BPcc).  */
1502       branch_p = 1;
1503       offset = 4 * X_DISP19 (insn);
1504     }
1505   else if (X_OP (insn) == 2 && X_OP3 (insn) == 0x3a)
1506     {
1507       /* Trap instruction (TRAP).  */
1508       return gdbarch_tdep (get_frame_arch (frame))->step_trap (frame, insn);
1509     }
1510
1511   /* FIXME: Handle DONE and RETRY instructions.  */
1512
1513   if (branch_p)
1514     {
1515       if (fused_p)
1516         {
1517           /* Fused compare-and-branch instructions are non-delayed,
1518              and do not have an annuling capability.  So we need to
1519              always set a breakpoint on both the NPC and the branch
1520              target address.  */
1521           gdb_assert (offset != 0);
1522           return pc + offset;
1523         }
1524       else if (conditional_p)
1525         {
1526           /* For conditional branches, return nPC + 4 iff the annul
1527              bit is 1.  */
1528           return (X_A (insn) ? *npc + 4 : 0);
1529         }
1530       else
1531         {
1532           /* For unconditional branches, return the target if its
1533              specified condition is "always" and return nPC + 4 if the
1534              condition is "never".  If the annul bit is 1, set *NPC to
1535              zero.  */
1536           if (X_COND (insn) == 0x0)
1537             pc = *npc, offset = 4;
1538           if (X_A (insn))
1539             *npc = 0;
1540
1541           gdb_assert (offset != 0);
1542           return pc + offset;
1543         }
1544     }
1545
1546   return 0;
1547 }
1548
1549 static CORE_ADDR
1550 sparc_step_trap (struct frame_info *frame, unsigned long insn)
1551 {
1552   return 0;
1553 }
1554
1555 int
1556 sparc_software_single_step (struct frame_info *frame)
1557 {
1558   struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
1559   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (arch);
1560   struct address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
1561   CORE_ADDR npc, nnpc;
1562
1563   CORE_ADDR pc, orig_npc;
1564
1565   pc = get_frame_register_unsigned (frame, tdep->pc_regnum);
1566   orig_npc = npc = get_frame_register_unsigned (frame, tdep->npc_regnum);
1567
1568   /* Analyze the instruction at PC.  */
1569   nnpc = sparc_analyze_control_transfer (frame, pc, &npc);
1570   if (npc != 0)
1571     insert_single_step_breakpoint (arch, aspace, npc);
1572
1573   if (nnpc != 0)
1574     insert_single_step_breakpoint (arch, aspace, nnpc);
1575
1576   /* Assert that we have set at least one breakpoint, and that
1577      they're not set at the same spot - unless we're going
1578      from here straight to NULL, i.e. a call or jump to 0.  */
1579   gdb_assert (npc != 0 || nnpc != 0 || orig_npc == 0);
1580   gdb_assert (nnpc != npc || orig_npc == 0);
1581
1582   return 1;
1583 }
1584
1585 static void
1586 sparc_write_pc (struct regcache *regcache, CORE_ADDR pc)
1587 {
1588   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (get_regcache_arch (regcache));
1589
1590   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, tdep->pc_regnum, pc);
1591   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, tdep->npc_regnum, pc + 4);
1592 }
1593 \f
1594
1595 /* Return the appropriate register set for the core section identified
1596    by SECT_NAME and SECT_SIZE.  */
1597
1598 static const struct regset *
1599 sparc_regset_from_core_section (struct gdbarch *gdbarch,
1600                                 const char *sect_name, size_t sect_size)
1601 {
1602   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1603
1604   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0 && sect_size >= tdep->sizeof_gregset)
1605     return tdep->gregset;
1606
1607   if (strcmp (sect_name, ".reg2") == 0 && sect_size >= tdep->sizeof_fpregset)
1608     return tdep->fpregset;
1609
1610   return NULL;
1611 }
1612 \f
1613
1614 static struct gdbarch *
1615 sparc32_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
1616 {
1617   struct gdbarch_tdep *tdep;
1618   struct gdbarch *gdbarch;
1619
1620   /* If there is already a candidate, use it.  */
1621   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
1622   if (arches != NULL)
1623     return arches->gdbarch;
1624
1625   /* Allocate space for the new architecture.  */
1626   tdep = XZALLOC (struct gdbarch_tdep);
1627   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
1628
1629   tdep->pc_regnum = SPARC32_PC_REGNUM;
1630   tdep->npc_regnum = SPARC32_NPC_REGNUM;
1631   tdep->step_trap = sparc_step_trap;
1632
1633   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 128);
1634   set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, floatformats_sparc_quad);
1635
1636   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, SPARC32_NUM_REGS);
1637   set_gdbarch_register_name (gdbarch, sparc32_register_name);
1638   set_gdbarch_register_type (gdbarch, sparc32_register_type);
1639   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, SPARC32_NUM_PSEUDO_REGS);
1640   set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, sparc32_pseudo_register_read);
1641   set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, sparc32_pseudo_register_write);
1642
1643   /* Register numbers of various important registers.  */
1644   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, SPARC_SP_REGNUM); /* %sp */
1645   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, SPARC32_PC_REGNUM); /* %pc */
1646   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, SPARC_F0_REGNUM); /* %f0 */
1647
1648   /* Call dummy code.  */
1649   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, sparc32_frame_align);
1650   set_gdbarch_call_dummy_location (gdbarch, ON_STACK);
1651   set_gdbarch_push_dummy_code (gdbarch, sparc32_push_dummy_code);
1652   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, sparc32_push_dummy_call);
1653
1654   set_gdbarch_return_value (gdbarch, sparc32_return_value);
1655   set_gdbarch_stabs_argument_has_addr
1656     (gdbarch, sparc32_stabs_argument_has_addr);
1657
1658   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, sparc32_skip_prologue);
1659
1660   /* Stack grows downward.  */
1661   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
1662
1663   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, sparc_breakpoint_from_pc);
1664
1665   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 8);
1666
1667   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_sparc);
1668
1669   set_gdbarch_software_single_step (gdbarch, sparc_software_single_step);
1670   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, sparc_write_pc);
1671
1672   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, sparc_dummy_id);
1673
1674   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, sparc_unwind_pc);
1675
1676   frame_base_set_default (gdbarch, &sparc32_frame_base);
1677
1678   /* Hook in the DWARF CFI frame unwinder.  */
1679   dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, sparc32_dwarf2_frame_init_reg);
1680   /* FIXME: kettenis/20050423: Don't enable the unwinder until the
1681      StackGhost issues have been resolved.  */
1682
1683   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
1684   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
1685
1686   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &sparc32_frame_unwind);
1687
1688   /* If we have register sets, enable the generic core file support.  */
1689   if (tdep->gregset)
1690     set_gdbarch_regset_from_core_section (gdbarch,
1691                                           sparc_regset_from_core_section);
1692
1693   register_sparc_ravenscar_ops (gdbarch);
1694
1695   return gdbarch;
1696 }
1697 \f
1698 /* Helper functions for dealing with register windows.  */
1699
1700 void
1701 sparc_supply_rwindow (struct regcache *regcache, CORE_ADDR sp, int regnum)
1702 {
1703   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1704   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1705   int offset = 0;
1706   gdb_byte buf[8];
1707   int i;
1708
1709   if (sp & 1)
1710     {
1711       /* Registers are 64-bit.  */
1712       sp += BIAS;
1713
1714       for (i = SPARC_L0_REGNUM; i <= SPARC_I7_REGNUM; i++)
1715         {
1716           if (regnum == i || regnum == -1)
1717             {
1718               target_read_memory (sp + ((i - SPARC_L0_REGNUM) * 8), buf, 8);
1719
1720               /* Handle StackGhost.  */
1721               if (i == SPARC_I7_REGNUM)
1722                 {
1723                   ULONGEST wcookie = sparc_fetch_wcookie (gdbarch);
1724                   ULONGEST i7;
1725
1726                   i7 = extract_unsigned_integer (buf + offset, 8, byte_order);
1727                   store_unsigned_integer (buf + offset, 8, byte_order,
1728                                           i7 ^ wcookie);
1729                 }
1730
1731               regcache_raw_supply (regcache, i, buf);
1732             }
1733         }
1734     }
1735   else
1736     {
1737       /* Registers are 32-bit.  Toss any sign-extension of the stack
1738          pointer.  */
1739       sp &= 0xffffffffUL;
1740
1741       /* Clear out the top half of the temporary buffer, and put the
1742          register value in the bottom half if we're in 64-bit mode.  */
1743       if (gdbarch_ptr_bit (get_regcache_arch (regcache)) == 64)
1744         {
1745           memset (buf, 0, 4);
1746           offset = 4;
1747         }
1748
1749       for (i = SPARC_L0_REGNUM; i <= SPARC_I7_REGNUM; i++)
1750         {
1751           if (regnum == i || regnum == -1)
1752             {
1753               target_read_memory (sp + ((i - SPARC_L0_REGNUM) * 4),
1754                                   buf + offset, 4);
1755
1756               /* Handle StackGhost.  */
1757               if (i == SPARC_I7_REGNUM)
1758                 {
1759                   ULONGEST wcookie = sparc_fetch_wcookie (gdbarch);
1760                   ULONGEST i7;
1761
1762                   i7 = extract_unsigned_integer (buf + offset, 4, byte_order);
1763                   store_unsigned_integer (buf + offset, 4, byte_order,
1764                                           i7 ^ wcookie);
1765                 }
1766
1767               regcache_raw_supply (regcache, i, buf);
1768             }
1769         }
1770     }
1771 }
1772
1773 void
1774 sparc_collect_rwindow (const struct regcache *regcache,
1775                        CORE_ADDR sp, int regnum)
1776 {
1777   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1778   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1779   int offset = 0;
1780   gdb_byte buf[8];
1781   int i;
1782
1783   if (sp & 1)
1784     {
1785       /* Registers are 64-bit.  */
1786       sp += BIAS;
1787
1788       for (i = SPARC_L0_REGNUM; i <= SPARC_I7_REGNUM; i++)
1789         {
1790           if (regnum == -1 || regnum == SPARC_SP_REGNUM || regnum == i)
1791             {
1792               regcache_raw_collect (regcache, i, buf);
1793
1794               /* Handle StackGhost.  */
1795               if (i == SPARC_I7_REGNUM)
1796                 {
1797                   ULONGEST wcookie = sparc_fetch_wcookie (gdbarch);
1798                   ULONGEST i7;
1799
1800                   i7 = extract_unsigned_integer (buf + offset, 8, byte_order);
1801                   store_unsigned_integer (buf, 8, byte_order, i7 ^ wcookie);
1802                 }
1803
1804               target_write_memory (sp + ((i - SPARC_L0_REGNUM) * 8), buf, 8);
1805             }
1806         }
1807     }
1808   else
1809     {
1810       /* Registers are 32-bit.  Toss any sign-extension of the stack
1811          pointer.  */
1812       sp &= 0xffffffffUL;
1813
1814       /* Only use the bottom half if we're in 64-bit mode.  */
1815       if (gdbarch_ptr_bit (get_regcache_arch (regcache)) == 64)
1816         offset = 4;
1817
1818       for (i = SPARC_L0_REGNUM; i <= SPARC_I7_REGNUM; i++)
1819         {
1820           if (regnum == -1 || regnum == SPARC_SP_REGNUM || regnum == i)
1821             {
1822               regcache_raw_collect (regcache, i, buf);
1823
1824               /* Handle StackGhost.  */
1825               if (i == SPARC_I7_REGNUM)
1826                 {
1827                   ULONGEST wcookie = sparc_fetch_wcookie (gdbarch);
1828                   ULONGEST i7;
1829
1830                   i7 = extract_unsigned_integer (buf + offset, 4, byte_order);
1831                   store_unsigned_integer (buf + offset, 4, byte_order,
1832                                           i7 ^ wcookie);
1833                 }
1834
1835               target_write_memory (sp + ((i - SPARC_L0_REGNUM) * 4),
1836                                    buf + offset, 4);
1837             }
1838         }
1839     }
1840 }
1841
1842 /* Helper functions for dealing with register sets.  */
1843
1844 void
1845 sparc32_supply_gregset (const struct sparc_gregset *gregset,
1846                         struct regcache *regcache,
1847                         int regnum, const void *gregs)
1848 {
1849   const gdb_byte *regs = gregs;
1850   gdb_byte zero[4] = { 0 };
1851   int i;
1852
1853   if (regnum == SPARC32_PSR_REGNUM || regnum == -1)
1854     regcache_raw_supply (regcache, SPARC32_PSR_REGNUM,
1855                          regs + gregset->r_psr_offset);
1856
1857   if (regnum == SPARC32_PC_REGNUM || regnum == -1)
1858     regcache_raw_supply (regcache, SPARC32_PC_REGNUM,
1859                          regs + gregset->r_pc_offset);
1860
1861   if (regnum == SPARC32_NPC_REGNUM || regnum == -1)
1862     regcache_raw_supply (regcache, SPARC32_NPC_REGNUM,
1863                          regs + gregset->r_npc_offset);
1864
1865   if (regnum == SPARC32_Y_REGNUM || regnum == -1)
1866     regcache_raw_supply (regcache, SPARC32_Y_REGNUM,
1867                          regs + gregset->r_y_offset);
1868
1869   if (regnum == SPARC_G0_REGNUM || regnum == -1)
1870     regcache_raw_supply (regcache, SPARC_G0_REGNUM, &zero);
1871
1872   if ((regnum >= SPARC_G1_REGNUM && regnum <= SPARC_O7_REGNUM) || regnum == -1)
1873     {
1874       int offset = gregset->r_g1_offset;
1875
1876       for (i = SPARC_G1_REGNUM; i <= SPARC_O7_REGNUM; i++)
1877         {
1878           if (regnum == i || regnum == -1)
1879             regcache_raw_supply (regcache, i, regs + offset);
1880           offset += 4;
1881         }
1882     }
1883
1884   if ((regnum >= SPARC_L0_REGNUM && regnum <= SPARC_I7_REGNUM) || regnum == -1)
1885     {
1886       /* Not all of the register set variants include Locals and
1887          Inputs.  For those that don't, we read them off the stack.  */
1888       if (gregset->r_l0_offset == -1)
1889         {
1890           ULONGEST sp;
1891
1892           regcache_cooked_read_unsigned (regcache, SPARC_SP_REGNUM, &sp);
1893           sparc_supply_rwindow (regcache, sp, regnum);
1894         }
1895       else
1896         {
1897           int offset = gregset->r_l0_offset;
1898
1899           for (i = SPARC_L0_REGNUM; i <= SPARC_I7_REGNUM; i++)
1900             {
1901               if (regnum == i || regnum == -1)
1902                 regcache_raw_supply (regcache, i, regs + offset);
1903               offset += 4;
1904             }
1905         }
1906     }
1907 }
1908
1909 void
1910 sparc32_collect_gregset (const struct sparc_gregset *gregset,
1911                          const struct regcache *regcache,
1912                          int regnum, void *gregs)
1913 {
1914   gdb_byte *regs = gregs;
1915   int i;
1916
1917   if (regnum == SPARC32_PSR_REGNUM || regnum == -1)
1918     regcache_raw_collect (regcache, SPARC32_PSR_REGNUM,
1919                           regs + gregset->r_psr_offset);
1920
1921   if (regnum == SPARC32_PC_REGNUM || regnum == -1)
1922     regcache_raw_collect (regcache, SPARC32_PC_REGNUM,
1923                           regs + gregset->r_pc_offset);
1924
1925   if (regnum == SPARC32_NPC_REGNUM || regnum == -1)
1926     regcache_raw_collect (regcache, SPARC32_NPC_REGNUM,
1927                           regs + gregset->r_npc_offset);
1928
1929   if (regnum == SPARC32_Y_REGNUM || regnum == -1)
1930     regcache_raw_collect (regcache, SPARC32_Y_REGNUM,
1931                           regs + gregset->r_y_offset);
1932
1933   if ((regnum >= SPARC_G1_REGNUM && regnum <= SPARC_O7_REGNUM) || regnum == -1)
1934     {
1935       int offset = gregset->r_g1_offset;
1936
1937       /* %g0 is always zero.  */
1938       for (i = SPARC_G1_REGNUM; i <= SPARC_O7_REGNUM; i++)
1939         {
1940           if (regnum == i || regnum == -1)
1941             regcache_raw_collect (regcache, i, regs + offset);
1942           offset += 4;
1943         }
1944     }
1945
1946   if ((regnum >= SPARC_L0_REGNUM && regnum <= SPARC_I7_REGNUM) || regnum == -1)
1947     {
1948       /* Not all of the register set variants include Locals and
1949          Inputs.  For those that don't, we read them off the stack.  */
1950       if (gregset->r_l0_offset != -1)
1951         {
1952           int offset = gregset->r_l0_offset;
1953
1954           for (i = SPARC_L0_REGNUM; i <= SPARC_I7_REGNUM; i++)
1955             {
1956               if (regnum == i || regnum == -1)
1957                 regcache_raw_collect (regcache, i, regs + offset);
1958               offset += 4;
1959             }
1960         }
1961     }
1962 }
1963
1964 void
1965 sparc32_supply_fpregset (const struct sparc_fpregset *fpregset,
1966                          struct regcache *regcache,
1967                          int regnum, const void *fpregs)
1968 {
1969   const gdb_byte *regs = fpregs;
1970   int i;
1971
1972   for (i = 0; i < 32; i++)
1973     {
1974       if (regnum == (SPARC_F0_REGNUM + i) || regnum == -1)
1975         regcache_raw_supply (regcache, SPARC_F0_REGNUM + i,
1976                              regs + fpregset->r_f0_offset + (i * 4));
1977     }
1978
1979   if (regnum == SPARC32_FSR_REGNUM || regnum == -1)
1980     regcache_raw_supply (regcache, SPARC32_FSR_REGNUM,
1981                          regs + fpregset->r_fsr_offset);
1982 }
1983
1984 void
1985 sparc32_collect_fpregset (const struct sparc_fpregset *fpregset,
1986                           const struct regcache *regcache,
1987                           int regnum, void *fpregs)
1988 {
1989   gdb_byte *regs = fpregs;
1990   int i;
1991
1992   for (i = 0; i < 32; i++)
1993     {
1994       if (regnum == (SPARC_F0_REGNUM + i) || regnum == -1)
1995         regcache_raw_collect (regcache, SPARC_F0_REGNUM + i,
1996                               regs + fpregset->r_f0_offset + (i * 4));
1997     }
1998
1999   if (regnum == SPARC32_FSR_REGNUM || regnum == -1)
2000     regcache_raw_collect (regcache, SPARC32_FSR_REGNUM,
2001                           regs + fpregset->r_fsr_offset);
2002 }
2003 \f
2004
2005 /* SunOS 4.  */
2006
2007 /* From <machine/reg.h>.  */
2008 const struct sparc_gregset sparc32_sunos4_gregset =
2009 {
2010   0 * 4,                        /* %psr */
2011   1 * 4,                        /* %pc */
2012   2 * 4,                        /* %npc */
2013   3 * 4,                        /* %y */
2014   -1,                           /* %wim */
2015   -1,                           /* %tbr */
2016   4 * 4,                        /* %g1 */
2017   -1                            /* %l0 */
2018 };
2019
2020 const struct sparc_fpregset sparc32_sunos4_fpregset =
2021 {
2022   0 * 4,                        /* %f0 */
2023   33 * 4,                       /* %fsr */
2024 };
2025
2026 const struct sparc_fpregset sparc32_bsd_fpregset =
2027 {
2028   0 * 4,                        /* %f0 */
2029   32 * 4,                       /* %fsr */
2030 };
2031 \f
2032
2033 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
2034 void _initialize_sparc_tdep (void);
2035
2036 void
2037 _initialize_sparc_tdep (void)
2038 {
2039   register_gdbarch_init (bfd_arch_sparc, sparc32_gdbarch_init);
2040 }