Convert lvalue reference type check to general reference type check
[external/binutils.git] / gdb / spu-tdep.c
1 /* SPU target-dependent code for GDB, the GNU debugger.
2    Copyright (C) 2006-2017 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Contributed by Ulrich Weigand <uweigand@de.ibm.com>.
5    Based on a port by Sid Manning <sid@us.ibm.com>.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "arch-utils.h"
24 #include "gdbtypes.h"
25 #include "gdbcmd.h"
26 #include "gdbcore.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "frame-unwind.h"
29 #include "frame-base.h"
30 #include "trad-frame.h"
31 #include "symtab.h"
32 #include "symfile.h"
33 #include "value.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "dis-asm.h"
36 #include "disasm.h"
37 #include "objfiles.h"
38 #include "language.h"
39 #include "regcache.h"
40 #include "reggroups.h"
41 #include "floatformat.h"
42 #include "block.h"
43 #include "observer.h"
44 #include "infcall.h"
45 #include "dwarf2.h"
46 #include "dwarf2-frame.h"
47 #include "ax.h"
48 #include "spu-tdep.h"
49 #include "location.h"
50
51 /* The list of available "set spu " and "show spu " commands.  */
52 static struct cmd_list_element *setspucmdlist = NULL;
53 static struct cmd_list_element *showspucmdlist = NULL;
54
55 /* Whether to stop for new SPE contexts.  */
56 static int spu_stop_on_load_p = 0;
57 /* Whether to automatically flush the SW-managed cache.  */
58 static int spu_auto_flush_cache_p = 1;
59
60
61 /* The tdep structure.  */
62 struct gdbarch_tdep
63 {
64   /* The spufs ID identifying our address space.  */
65   int id;
66
67   /* SPU-specific vector type.  */
68   struct type *spu_builtin_type_vec128;
69 };
70
71
72 /* SPU-specific vector type.  */
73 static struct type *
74 spu_builtin_type_vec128 (struct gdbarch *gdbarch)
75 {
76   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
77
78   if (!tdep->spu_builtin_type_vec128)
79     {
80       const struct builtin_type *bt = builtin_type (gdbarch);
81       struct type *t;
82
83       t = arch_composite_type (gdbarch,
84                                "__spu_builtin_type_vec128", TYPE_CODE_UNION);
85       append_composite_type_field (t, "uint128", bt->builtin_int128);
86       append_composite_type_field (t, "v2_int64",
87                                    init_vector_type (bt->builtin_int64, 2));
88       append_composite_type_field (t, "v4_int32",
89                                    init_vector_type (bt->builtin_int32, 4));
90       append_composite_type_field (t, "v8_int16",
91                                    init_vector_type (bt->builtin_int16, 8));
92       append_composite_type_field (t, "v16_int8",
93                                    init_vector_type (bt->builtin_int8, 16));
94       append_composite_type_field (t, "v2_double",
95                                    init_vector_type (bt->builtin_double, 2));
96       append_composite_type_field (t, "v4_float",
97                                    init_vector_type (bt->builtin_float, 4));
98
99       TYPE_VECTOR (t) = 1;
100       TYPE_NAME (t) = "spu_builtin_type_vec128";
101
102       tdep->spu_builtin_type_vec128 = t;
103     }
104
105   return tdep->spu_builtin_type_vec128;
106 }
107
108
109 /* The list of available "info spu " commands.  */
110 static struct cmd_list_element *infospucmdlist = NULL;
111
112 /* Registers.  */
113
114 static const char *
115 spu_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
116 {
117   static char *register_names[] = 
118     {
119       "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
120       "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
121       "r16", "r17", "r18", "r19", "r20", "r21", "r22", "r23",
122       "r24", "r25", "r26", "r27", "r28", "r29", "r30", "r31",
123       "r32", "r33", "r34", "r35", "r36", "r37", "r38", "r39",
124       "r40", "r41", "r42", "r43", "r44", "r45", "r46", "r47",
125       "r48", "r49", "r50", "r51", "r52", "r53", "r54", "r55",
126       "r56", "r57", "r58", "r59", "r60", "r61", "r62", "r63",
127       "r64", "r65", "r66", "r67", "r68", "r69", "r70", "r71",
128       "r72", "r73", "r74", "r75", "r76", "r77", "r78", "r79",
129       "r80", "r81", "r82", "r83", "r84", "r85", "r86", "r87",
130       "r88", "r89", "r90", "r91", "r92", "r93", "r94", "r95",
131       "r96", "r97", "r98", "r99", "r100", "r101", "r102", "r103",
132       "r104", "r105", "r106", "r107", "r108", "r109", "r110", "r111",
133       "r112", "r113", "r114", "r115", "r116", "r117", "r118", "r119",
134       "r120", "r121", "r122", "r123", "r124", "r125", "r126", "r127",
135       "id", "pc", "sp", "fpscr", "srr0", "lslr", "decr", "decr_status"
136     };
137
138   if (reg_nr < 0)
139     return NULL;
140   if (reg_nr >= sizeof register_names / sizeof *register_names)
141     return NULL;
142
143   return register_names[reg_nr];
144 }
145
146 static struct type *
147 spu_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int reg_nr)
148 {
149   if (reg_nr < SPU_NUM_GPRS)
150     return spu_builtin_type_vec128 (gdbarch);
151
152   switch (reg_nr)
153     {
154     case SPU_ID_REGNUM:
155       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
156
157     case SPU_PC_REGNUM:
158       return builtin_type (gdbarch)->builtin_func_ptr;
159
160     case SPU_SP_REGNUM:
161       return builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
162
163     case SPU_FPSCR_REGNUM:
164       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint128;
165
166     case SPU_SRR0_REGNUM:
167       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
168
169     case SPU_LSLR_REGNUM:
170       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
171
172     case SPU_DECR_REGNUM:
173       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
174
175     case SPU_DECR_STATUS_REGNUM:
176       return builtin_type (gdbarch)->builtin_uint32;
177
178     default:
179       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
180     }
181 }
182
183 /* Pseudo registers for preferred slots - stack pointer.  */
184
185 static enum register_status
186 spu_pseudo_register_read_spu (struct regcache *regcache, const char *regname,
187                               gdb_byte *buf)
188 {
189   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
190   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
191   enum register_status status;
192   gdb_byte reg[32];
193   char annex[32];
194   ULONGEST id;
195   ULONGEST ul;
196
197   status = regcache_raw_read_unsigned (regcache, SPU_ID_REGNUM, &id);
198   if (status != REG_VALID)
199     return status;
200   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/%s", (int) id, regname);
201   memset (reg, 0, sizeof reg);
202   target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
203                reg, 0, sizeof reg);
204
205   ul = strtoulst ((char *) reg, NULL, 16);
206   store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, ul);
207   return REG_VALID;
208 }
209
210 static enum register_status
211 spu_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
212                           int regnum, gdb_byte *buf)
213 {
214   gdb_byte reg[16];
215   char annex[32];
216   ULONGEST id;
217   enum register_status status;
218
219   switch (regnum)
220     {
221     case SPU_SP_REGNUM:
222       status = regcache_raw_read (regcache, SPU_RAW_SP_REGNUM, reg);
223       if (status != REG_VALID)
224         return status;
225       memcpy (buf, reg, 4);
226       return status;
227
228     case SPU_FPSCR_REGNUM:
229       status = regcache_raw_read_unsigned (regcache, SPU_ID_REGNUM, &id);
230       if (status != REG_VALID)
231         return status;
232       xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/fpcr", (int) id);
233       target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex, buf, 0, 16);
234       return status;
235
236     case SPU_SRR0_REGNUM:
237       return spu_pseudo_register_read_spu (regcache, "srr0", buf);
238
239     case SPU_LSLR_REGNUM:
240       return spu_pseudo_register_read_spu (regcache, "lslr", buf);
241
242     case SPU_DECR_REGNUM:
243       return spu_pseudo_register_read_spu (regcache, "decr", buf);
244
245     case SPU_DECR_STATUS_REGNUM:
246       return spu_pseudo_register_read_spu (regcache, "decr_status", buf);
247
248     default:
249       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
250     }
251 }
252
253 static void
254 spu_pseudo_register_write_spu (struct regcache *regcache, const char *regname,
255                                const gdb_byte *buf)
256 {
257   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
258   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
259   char reg[32];
260   char annex[32];
261   ULONGEST id;
262
263   regcache_raw_read_unsigned (regcache, SPU_ID_REGNUM, &id);
264   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/%s", (int) id, regname);
265   xsnprintf (reg, sizeof reg, "0x%s",
266              phex_nz (extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order), 4));
267   target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
268                 (gdb_byte *) reg, 0, strlen (reg));
269 }
270
271 static void
272 spu_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
273                            int regnum, const gdb_byte *buf)
274 {
275   gdb_byte reg[16];
276   char annex[32];
277   ULONGEST id;
278
279   switch (regnum)
280     {
281     case SPU_SP_REGNUM:
282       regcache_raw_read (regcache, SPU_RAW_SP_REGNUM, reg);
283       memcpy (reg, buf, 4);
284       regcache_raw_write (regcache, SPU_RAW_SP_REGNUM, reg);
285       break;
286
287     case SPU_FPSCR_REGNUM:
288       regcache_raw_read_unsigned (regcache, SPU_ID_REGNUM, &id);
289       xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/fpcr", (int) id);
290       target_write (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex, buf, 0, 16);
291       break;
292
293     case SPU_SRR0_REGNUM:
294       spu_pseudo_register_write_spu (regcache, "srr0", buf);
295       break;
296
297     case SPU_LSLR_REGNUM:
298       spu_pseudo_register_write_spu (regcache, "lslr", buf);
299       break;
300
301     case SPU_DECR_REGNUM:
302       spu_pseudo_register_write_spu (regcache, "decr", buf);
303       break;
304
305     case SPU_DECR_STATUS_REGNUM:
306       spu_pseudo_register_write_spu (regcache, "decr_status", buf);
307       break;
308
309     default:
310       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
311     }
312 }
313
314 static int
315 spu_ax_pseudo_register_collect (struct gdbarch *gdbarch,
316                                 struct agent_expr *ax, int regnum)
317 {
318   switch (regnum)
319     {
320     case SPU_SP_REGNUM:
321       ax_reg_mask (ax, SPU_RAW_SP_REGNUM);
322       return 0;
323
324     case SPU_FPSCR_REGNUM:
325     case SPU_SRR0_REGNUM:
326     case SPU_LSLR_REGNUM:
327     case SPU_DECR_REGNUM:
328     case SPU_DECR_STATUS_REGNUM:
329       return -1;
330
331     default:
332       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
333     }
334 }
335
336 static int
337 spu_ax_pseudo_register_push_stack (struct gdbarch *gdbarch,
338                                    struct agent_expr *ax, int regnum)
339 {
340   switch (regnum)
341     {
342     case SPU_SP_REGNUM:
343       ax_reg (ax, SPU_RAW_SP_REGNUM);
344       return 0;
345
346     case SPU_FPSCR_REGNUM:
347     case SPU_SRR0_REGNUM:
348     case SPU_LSLR_REGNUM:
349     case SPU_DECR_REGNUM:
350     case SPU_DECR_STATUS_REGNUM:
351       return -1;
352
353     default:
354       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
355     }
356 }
357
358
359 /* Value conversion -- access scalar values at the preferred slot.  */
360
361 static struct value *
362 spu_value_from_register (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type,
363                          int regnum, struct frame_id frame_id)
364 {
365   struct value *value = default_value_from_register (gdbarch, type,
366                                                      regnum, frame_id);
367   LONGEST len = TYPE_LENGTH (type);
368
369   if (regnum < SPU_NUM_GPRS && len < 16)
370     {
371       int preferred_slot = len < 4 ? 4 - len : 0;
372       set_value_offset (value, preferred_slot);
373     }
374
375   return value;
376 }
377
378 /* Register groups.  */
379
380 static int
381 spu_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
382                          struct reggroup *group)
383 {
384   /* Registers displayed via 'info regs'.  */
385   if (group == general_reggroup)
386     return 1;
387
388   /* Registers displayed via 'info float'.  */
389   if (group == float_reggroup)
390     return 0;
391
392   /* Registers that need to be saved/restored in order to
393      push or pop frames.  */
394   if (group == save_reggroup || group == restore_reggroup)
395     return 1;
396
397   return default_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, group);
398 }
399
400 /* DWARF-2 register numbers.  */
401
402 static int
403 spu_dwarf_reg_to_regnum (struct gdbarch *gdbarch, int reg)
404 {
405   /* Use cooked instead of raw SP.  */
406   return (reg == SPU_RAW_SP_REGNUM)? SPU_SP_REGNUM : reg;
407 }
408
409
410 /* Address handling.  */
411
412 static int
413 spu_gdbarch_id (struct gdbarch *gdbarch)
414 {
415   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
416   int id = tdep->id;
417
418   /* The objfile architecture of a standalone SPU executable does not
419      provide an SPU ID.  Retrieve it from the objfile's relocated
420      address range in this special case.  */
421   if (id == -1
422       && symfile_objfile && symfile_objfile->obfd
423       && bfd_get_arch (symfile_objfile->obfd) == bfd_arch_spu
424       && symfile_objfile->sections != symfile_objfile->sections_end)
425     id = SPUADDR_SPU (obj_section_addr (symfile_objfile->sections));
426
427   return id;
428 }
429
430 static int
431 spu_address_class_type_flags (int byte_size, int dwarf2_addr_class)
432 {
433   if (dwarf2_addr_class == 1)
434     return TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_1;
435   else
436     return 0;
437 }
438
439 static const char *
440 spu_address_class_type_flags_to_name (struct gdbarch *gdbarch, int type_flags)
441 {
442   if (type_flags & TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_1)
443     return "__ea";
444   else
445     return NULL;
446 }
447
448 static int
449 spu_address_class_name_to_type_flags (struct gdbarch *gdbarch,
450                                       const char *name, int *type_flags_ptr)
451 {
452   if (strcmp (name, "__ea") == 0)
453     {
454       *type_flags_ptr = TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_1;
455       return 1;
456     }
457   else
458    return 0;
459 }
460
461 static void
462 spu_address_to_pointer (struct gdbarch *gdbarch,
463                         struct type *type, gdb_byte *buf, CORE_ADDR addr)
464 {
465   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
466   store_unsigned_integer (buf, TYPE_LENGTH (type), byte_order,
467                           SPUADDR_ADDR (addr));
468 }
469
470 static CORE_ADDR
471 spu_pointer_to_address (struct gdbarch *gdbarch,
472                         struct type *type, const gdb_byte *buf)
473 {
474   int id = spu_gdbarch_id (gdbarch);
475   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
476   ULONGEST addr
477     = extract_unsigned_integer (buf, TYPE_LENGTH (type), byte_order);
478
479   /* Do not convert __ea pointers.  */
480   if (TYPE_ADDRESS_CLASS_1 (type))
481     return addr;
482
483   return addr? SPUADDR (id, addr) : 0;
484 }
485
486 static CORE_ADDR
487 spu_integer_to_address (struct gdbarch *gdbarch,
488                         struct type *type, const gdb_byte *buf)
489 {
490   int id = spu_gdbarch_id (gdbarch);
491   ULONGEST addr = unpack_long (type, buf);
492
493   return SPUADDR (id, addr);
494 }
495
496
497 /* Decoding SPU instructions.  */
498
499 enum
500   {
501     op_lqd   = 0x34,
502     op_lqx   = 0x3c4,
503     op_lqa   = 0x61,
504     op_lqr   = 0x67,
505     op_stqd  = 0x24,
506     op_stqx  = 0x144,
507     op_stqa  = 0x41,
508     op_stqr  = 0x47,
509
510     op_il    = 0x081,
511     op_ila   = 0x21,
512     op_a     = 0x0c0,
513     op_ai    = 0x1c,
514
515     op_selb  = 0x8,
516
517     op_br    = 0x64,
518     op_bra   = 0x60,
519     op_brsl  = 0x66,
520     op_brasl = 0x62,
521     op_brnz  = 0x42,
522     op_brz   = 0x40,
523     op_brhnz = 0x46,
524     op_brhz  = 0x44,
525     op_bi    = 0x1a8,
526     op_bisl  = 0x1a9,
527     op_biz   = 0x128,
528     op_binz  = 0x129,
529     op_bihz  = 0x12a,
530     op_bihnz = 0x12b,
531   };
532
533 static int
534 is_rr (unsigned int insn, int op, int *rt, int *ra, int *rb)
535 {
536   if ((insn >> 21) == op)
537     {
538       *rt = insn & 127;
539       *ra = (insn >> 7) & 127;
540       *rb = (insn >> 14) & 127;
541       return 1;
542     }
543
544   return 0;
545 }
546
547 static int
548 is_rrr (unsigned int insn, int op, int *rt, int *ra, int *rb, int *rc)
549 {
550   if ((insn >> 28) == op)
551     {
552       *rt = (insn >> 21) & 127;
553       *ra = (insn >> 7) & 127;
554       *rb = (insn >> 14) & 127;
555       *rc = insn & 127;
556       return 1;
557     }
558
559   return 0;
560 }
561
562 static int
563 is_ri7 (unsigned int insn, int op, int *rt, int *ra, int *i7)
564 {
565   if ((insn >> 21) == op)
566     {
567       *rt = insn & 127;
568       *ra = (insn >> 7) & 127;
569       *i7 = (((insn >> 14) & 127) ^ 0x40) - 0x40;
570       return 1;
571     }
572
573   return 0;
574 }
575
576 static int
577 is_ri10 (unsigned int insn, int op, int *rt, int *ra, int *i10)
578 {
579   if ((insn >> 24) == op)
580     {
581       *rt = insn & 127;
582       *ra = (insn >> 7) & 127;
583       *i10 = (((insn >> 14) & 0x3ff) ^ 0x200) - 0x200;
584       return 1;
585     }
586
587   return 0;
588 }
589
590 static int
591 is_ri16 (unsigned int insn, int op, int *rt, int *i16)
592 {
593   if ((insn >> 23) == op)
594     {
595       *rt = insn & 127;
596       *i16 = (((insn >> 7) & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000;
597       return 1;
598     }
599
600   return 0;
601 }
602
603 static int
604 is_ri18 (unsigned int insn, int op, int *rt, int *i18)
605 {
606   if ((insn >> 25) == op)
607     {
608       *rt = insn & 127;
609       *i18 = (((insn >> 7) & 0x3ffff) ^ 0x20000) - 0x20000;
610       return 1;
611     }
612
613   return 0;
614 }
615
616 static int
617 is_branch (unsigned int insn, int *offset, int *reg)
618 {
619   int rt, i7, i16;
620
621   if (is_ri16 (insn, op_br, &rt, &i16)
622       || is_ri16 (insn, op_brsl, &rt, &i16)
623       || is_ri16 (insn, op_brnz, &rt, &i16)
624       || is_ri16 (insn, op_brz, &rt, &i16)
625       || is_ri16 (insn, op_brhnz, &rt, &i16)
626       || is_ri16 (insn, op_brhz, &rt, &i16))
627     {
628       *reg = SPU_PC_REGNUM;
629       *offset = i16 << 2;
630       return 1;
631     }
632
633   if (is_ri16 (insn, op_bra, &rt, &i16)
634       || is_ri16 (insn, op_brasl, &rt, &i16))
635     {
636       *reg = -1;
637       *offset = i16 << 2;
638       return 1;
639     }
640
641   if (is_ri7 (insn, op_bi, &rt, reg, &i7)
642       || is_ri7 (insn, op_bisl, &rt, reg, &i7)
643       || is_ri7 (insn, op_biz, &rt, reg, &i7)
644       || is_ri7 (insn, op_binz, &rt, reg, &i7)
645       || is_ri7 (insn, op_bihz, &rt, reg, &i7)
646       || is_ri7 (insn, op_bihnz, &rt, reg, &i7))
647     {
648       *offset = 0;
649       return 1;
650     }
651
652   return 0;
653 }
654
655
656 /* Prolog parsing.  */
657
658 struct spu_prologue_data
659   {
660     /* Stack frame size.  -1 if analysis was unsuccessful.  */
661     int size;
662
663     /* How to find the CFA.  The CFA is equal to SP at function entry.  */
664     int cfa_reg;
665     int cfa_offset;
666
667     /* Offset relative to CFA where a register is saved.  -1 if invalid.  */
668     int reg_offset[SPU_NUM_GPRS];
669   };
670
671 static CORE_ADDR
672 spu_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
673                       CORE_ADDR start_pc, CORE_ADDR end_pc,
674                       struct spu_prologue_data *data)
675 {
676   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
677   int found_sp = 0;
678   int found_fp = 0;
679   int found_lr = 0;
680   int found_bc = 0;
681   int reg_immed[SPU_NUM_GPRS];
682   gdb_byte buf[16];
683   CORE_ADDR prolog_pc = start_pc;
684   CORE_ADDR pc;
685   int i;
686
687
688   /* Initialize DATA to default values.  */
689   data->size = -1;
690
691   data->cfa_reg = SPU_RAW_SP_REGNUM;
692   data->cfa_offset = 0;
693
694   for (i = 0; i < SPU_NUM_GPRS; i++)
695     data->reg_offset[i] = -1;
696
697   /* Set up REG_IMMED array.  This is non-zero for a register if we know its
698      preferred slot currently holds this immediate value.  */
699   for (i = 0; i < SPU_NUM_GPRS; i++)
700       reg_immed[i] = 0;
701
702   /* Scan instructions until the first branch.
703
704      The following instructions are important prolog components:
705
706         - The first instruction to set up the stack pointer.
707         - The first instruction to set up the frame pointer.
708         - The first instruction to save the link register.
709         - The first instruction to save the backchain.
710
711      We return the instruction after the latest of these four,
712      or the incoming PC if none is found.  The first instruction
713      to set up the stack pointer also defines the frame size.
714
715      Note that instructions saving incoming arguments to their stack
716      slots are not counted as important, because they are hard to
717      identify with certainty.  This should not matter much, because
718      arguments are relevant only in code compiled with debug data,
719      and in such code the GDB core will advance until the first source
720      line anyway, using SAL data.
721
722      For purposes of stack unwinding, we analyze the following types
723      of instructions in addition:
724
725       - Any instruction adding to the current frame pointer.
726       - Any instruction loading an immediate constant into a register.
727       - Any instruction storing a register onto the stack.
728
729      These are used to compute the CFA and REG_OFFSET output.  */
730
731   for (pc = start_pc; pc < end_pc; pc += 4)
732     {
733       unsigned int insn;
734       int rt, ra, rb, rc, immed;
735
736       if (target_read_memory (pc, buf, 4))
737         break;
738       insn = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
739
740       /* AI is the typical instruction to set up a stack frame.
741          It is also used to initialize the frame pointer.  */
742       if (is_ri10 (insn, op_ai, &rt, &ra, &immed))
743         {
744           if (rt == data->cfa_reg && ra == data->cfa_reg)
745             data->cfa_offset -= immed;
746
747           if (rt == SPU_RAW_SP_REGNUM && ra == SPU_RAW_SP_REGNUM
748               && !found_sp)
749             {
750               found_sp = 1;
751               prolog_pc = pc + 4;
752
753               data->size = -immed;
754             }
755           else if (rt == SPU_FP_REGNUM && ra == SPU_RAW_SP_REGNUM
756                    && !found_fp)
757             {
758               found_fp = 1;
759               prolog_pc = pc + 4;
760
761               data->cfa_reg = SPU_FP_REGNUM;
762               data->cfa_offset -= immed;
763             }
764         }
765
766       /* A is used to set up stack frames of size >= 512 bytes.
767          If we have tracked the contents of the addend register,
768          we can handle this as well.  */
769       else if (is_rr (insn, op_a, &rt, &ra, &rb))
770         {
771           if (rt == data->cfa_reg && ra == data->cfa_reg)
772             {
773               if (reg_immed[rb] != 0)
774                 data->cfa_offset -= reg_immed[rb];
775               else
776                 data->cfa_reg = -1;  /* We don't know the CFA any more.  */
777             }
778
779           if (rt == SPU_RAW_SP_REGNUM && ra == SPU_RAW_SP_REGNUM
780               && !found_sp)
781             {
782               found_sp = 1;
783               prolog_pc = pc + 4;
784
785               if (reg_immed[rb] != 0)
786                 data->size = -reg_immed[rb];
787             }
788         }
789
790       /* We need to track IL and ILA used to load immediate constants
791          in case they are later used as input to an A instruction.  */
792       else if (is_ri16 (insn, op_il, &rt, &immed))
793         {
794           reg_immed[rt] = immed;
795
796           if (rt == SPU_RAW_SP_REGNUM && !found_sp)
797             found_sp = 1;
798         }
799
800       else if (is_ri18 (insn, op_ila, &rt, &immed))
801         {
802           reg_immed[rt] = immed & 0x3ffff;
803
804           if (rt == SPU_RAW_SP_REGNUM && !found_sp)
805             found_sp = 1;
806         }
807
808       /* STQD is used to save registers to the stack.  */
809       else if (is_ri10 (insn, op_stqd, &rt, &ra, &immed))
810         {
811           if (ra == data->cfa_reg)
812             data->reg_offset[rt] = data->cfa_offset - (immed << 4);
813
814           if (ra == data->cfa_reg && rt == SPU_LR_REGNUM
815               && !found_lr)
816             {
817               found_lr = 1;
818               prolog_pc = pc + 4;
819             }
820
821           if (ra == SPU_RAW_SP_REGNUM
822               && (found_sp? immed == 0 : rt == SPU_RAW_SP_REGNUM)
823               && !found_bc)
824             {
825               found_bc = 1;
826               prolog_pc = pc + 4;
827             }
828         }
829
830       /* _start uses SELB to set up the stack pointer.  */
831       else if (is_rrr (insn, op_selb, &rt, &ra, &rb, &rc))
832         {
833           if (rt == SPU_RAW_SP_REGNUM && !found_sp)
834             found_sp = 1;
835         }
836
837       /* We terminate if we find a branch.  */
838       else if (is_branch (insn, &immed, &ra))
839         break;
840     }
841
842
843   /* If we successfully parsed until here, and didn't find any instruction
844      modifying SP, we assume we have a frameless function.  */
845   if (!found_sp)
846     data->size = 0;
847
848   /* Return cooked instead of raw SP.  */
849   if (data->cfa_reg == SPU_RAW_SP_REGNUM)
850     data->cfa_reg = SPU_SP_REGNUM;
851
852   return prolog_pc;
853 }
854
855 /* Return the first instruction after the prologue starting at PC.  */
856 static CORE_ADDR
857 spu_skip_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
858 {
859   struct spu_prologue_data data;
860   return spu_analyze_prologue (gdbarch, pc, (CORE_ADDR)-1, &data);
861 }
862
863 /* Return the frame pointer in use at address PC.  */
864 static void
865 spu_virtual_frame_pointer (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
866                            int *reg, LONGEST *offset)
867 {
868   struct spu_prologue_data data;
869   spu_analyze_prologue (gdbarch, pc, (CORE_ADDR)-1, &data);
870
871   if (data.size != -1 && data.cfa_reg != -1)
872     {
873       /* The 'frame pointer' address is CFA minus frame size.  */
874       *reg = data.cfa_reg;
875       *offset = data.cfa_offset - data.size;
876     }
877   else
878     {
879       /* ??? We don't really know ...  */
880       *reg = SPU_SP_REGNUM;
881       *offset = 0;
882     }
883 }
884
885 /* Implement the stack_frame_destroyed_p gdbarch method.
886
887    1) scan forward from the point of execution:
888        a) If you find an instruction that modifies the stack pointer
889           or transfers control (except a return), execution is not in
890           an epilogue, return.
891        b) Stop scanning if you find a return instruction or reach the
892           end of the function or reach the hard limit for the size of
893           an epilogue.
894    2) scan backward from the point of execution:
895         a) If you find an instruction that modifies the stack pointer,
896             execution *is* in an epilogue, return.
897         b) Stop scanning if you reach an instruction that transfers
898            control or the beginning of the function or reach the hard
899            limit for the size of an epilogue.  */
900
901 static int
902 spu_stack_frame_destroyed_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
903 {
904   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
905   CORE_ADDR scan_pc, func_start, func_end, epilogue_start, epilogue_end;
906   bfd_byte buf[4];
907   unsigned int insn;
908   int rt, ra, rb, immed;
909
910   /* Find the search limits based on function boundaries and hard limit.
911      We assume the epilogue can be up to 64 instructions long.  */
912
913   const int spu_max_epilogue_size = 64 * 4;
914
915   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_start, &func_end))
916     return 0;
917
918   if (pc - func_start < spu_max_epilogue_size)
919     epilogue_start = func_start;
920   else
921     epilogue_start = pc - spu_max_epilogue_size;
922
923   if (func_end - pc < spu_max_epilogue_size)
924     epilogue_end = func_end;
925   else
926     epilogue_end = pc + spu_max_epilogue_size;
927
928   /* Scan forward until next 'bi $0'.  */
929
930   for (scan_pc = pc; scan_pc < epilogue_end; scan_pc += 4)
931     {
932       if (target_read_memory (scan_pc, buf, 4))
933         return 0;
934       insn = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
935
936       if (is_branch (insn, &immed, &ra))
937         {
938           if (immed == 0 && ra == SPU_LR_REGNUM)
939             break;
940
941           return 0;
942         }
943
944       if (is_ri10 (insn, op_ai, &rt, &ra, &immed)
945           || is_rr (insn, op_a, &rt, &ra, &rb)
946           || is_ri10 (insn, op_lqd, &rt, &ra, &immed))
947         {
948           if (rt == SPU_RAW_SP_REGNUM)
949             return 0;
950         }
951     }
952
953   if (scan_pc >= epilogue_end)
954     return 0;
955
956   /* Scan backward until adjustment to stack pointer (R1).  */
957
958   for (scan_pc = pc - 4; scan_pc >= epilogue_start; scan_pc -= 4)
959     {
960       if (target_read_memory (scan_pc, buf, 4))
961         return 0;
962       insn = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
963
964       if (is_branch (insn, &immed, &ra))
965         return 0;
966
967       if (is_ri10 (insn, op_ai, &rt, &ra, &immed)
968           || is_rr (insn, op_a, &rt, &ra, &rb)
969           || is_ri10 (insn, op_lqd, &rt, &ra, &immed))
970         {
971           if (rt == SPU_RAW_SP_REGNUM)
972             return 1;
973         }
974     }
975
976   return 0;
977 }
978
979
980 /* Normal stack frames.  */
981
982 struct spu_unwind_cache
983 {
984   CORE_ADDR func;
985   CORE_ADDR frame_base;
986   CORE_ADDR local_base;
987
988   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
989 };
990
991 static struct spu_unwind_cache *
992 spu_frame_unwind_cache (struct frame_info *this_frame,
993                         void **this_prologue_cache)
994 {
995   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
996   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
997   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
998   struct spu_unwind_cache *info;
999   struct spu_prologue_data data;
1000   CORE_ADDR id = tdep->id;
1001   gdb_byte buf[16];
1002
1003   if (*this_prologue_cache)
1004     return (struct spu_unwind_cache *) *this_prologue_cache;
1005
1006   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct spu_unwind_cache);
1007   *this_prologue_cache = info;
1008   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
1009   info->frame_base = 0;
1010   info->local_base = 0;
1011
1012   /* Find the start of the current function, and analyze its prologue.  */
1013   info->func = get_frame_func (this_frame);
1014   if (info->func == 0)
1015     {
1016       /* Fall back to using the current PC as frame ID.  */
1017       info->func = get_frame_pc (this_frame);
1018       data.size = -1;
1019     }
1020   else
1021     spu_analyze_prologue (gdbarch, info->func, get_frame_pc (this_frame),
1022                           &data);
1023
1024   /* If successful, use prologue analysis data.  */
1025   if (data.size != -1 && data.cfa_reg != -1)
1026     {
1027       CORE_ADDR cfa;
1028       int i;
1029
1030       /* Determine CFA via unwound CFA_REG plus CFA_OFFSET.  */
1031       get_frame_register (this_frame, data.cfa_reg, buf);
1032       cfa = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order) + data.cfa_offset;
1033       cfa = SPUADDR (id, cfa);
1034
1035       /* Call-saved register slots.  */
1036       for (i = 0; i < SPU_NUM_GPRS; i++)
1037         if (i == SPU_LR_REGNUM
1038             || (i >= SPU_SAVED1_REGNUM && i <= SPU_SAVEDN_REGNUM))
1039           if (data.reg_offset[i] != -1)
1040             info->saved_regs[i].addr = cfa - data.reg_offset[i];
1041
1042       /* Frame bases.  */
1043       info->frame_base = cfa;
1044       info->local_base = cfa - data.size;
1045     }
1046
1047   /* Otherwise, fall back to reading the backchain link.  */
1048   else
1049     {
1050       CORE_ADDR reg;
1051       LONGEST backchain;
1052       ULONGEST lslr;
1053       int status;
1054
1055       /* Get local store limit.  */
1056       lslr = get_frame_register_unsigned (this_frame, SPU_LSLR_REGNUM);
1057       if (!lslr)
1058         lslr = (ULONGEST) -1;
1059
1060       /* Get the backchain.  */
1061       reg = get_frame_register_unsigned (this_frame, SPU_SP_REGNUM);
1062       status = safe_read_memory_integer (SPUADDR (id, reg), 4, byte_order,
1063                                          &backchain);
1064
1065       /* A zero backchain terminates the frame chain.  Also, sanity
1066          check against the local store size limit.  */
1067       if (status && backchain > 0 && backchain <= lslr)
1068         {
1069           /* Assume the link register is saved into its slot.  */
1070           if (backchain + 16 <= lslr)
1071             info->saved_regs[SPU_LR_REGNUM].addr = SPUADDR (id,
1072                                                             backchain + 16);
1073
1074           /* Frame bases.  */
1075           info->frame_base = SPUADDR (id, backchain);
1076           info->local_base = SPUADDR (id, reg);
1077         }
1078     }
1079
1080   /* If we didn't find a frame, we cannot determine SP / return address.  */
1081   if (info->frame_base == 0)
1082     return info;
1083
1084   /* The previous SP is equal to the CFA.  */
1085   trad_frame_set_value (info->saved_regs, SPU_SP_REGNUM,
1086                         SPUADDR_ADDR (info->frame_base));
1087
1088   /* Read full contents of the unwound link register in order to
1089      be able to determine the return address.  */
1090   if (trad_frame_addr_p (info->saved_regs, SPU_LR_REGNUM))
1091     target_read_memory (info->saved_regs[SPU_LR_REGNUM].addr, buf, 16);
1092   else
1093     get_frame_register (this_frame, SPU_LR_REGNUM, buf);
1094
1095   /* Normally, the return address is contained in the slot 0 of the
1096      link register, and slots 1-3 are zero.  For an overlay return,
1097      slot 0 contains the address of the overlay manager return stub,
1098      slot 1 contains the partition number of the overlay section to
1099      be returned to, and slot 2 contains the return address within
1100      that section.  Return the latter address in that case.  */
1101   if (extract_unsigned_integer (buf + 8, 4, byte_order) != 0)
1102     trad_frame_set_value (info->saved_regs, SPU_PC_REGNUM,
1103                           extract_unsigned_integer (buf + 8, 4, byte_order));
1104   else
1105     trad_frame_set_value (info->saved_regs, SPU_PC_REGNUM,
1106                           extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order));
1107  
1108   return info;
1109 }
1110
1111 static void
1112 spu_frame_this_id (struct frame_info *this_frame,
1113                    void **this_prologue_cache, struct frame_id *this_id)
1114 {
1115   struct spu_unwind_cache *info =
1116     spu_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
1117
1118   if (info->frame_base == 0)
1119     return;
1120
1121   *this_id = frame_id_build (info->frame_base, info->func);
1122 }
1123
1124 static struct value *
1125 spu_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
1126                          void **this_prologue_cache, int regnum)
1127 {
1128   struct spu_unwind_cache *info
1129     = spu_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
1130
1131   /* Special-case the stack pointer.  */
1132   if (regnum == SPU_RAW_SP_REGNUM)
1133     regnum = SPU_SP_REGNUM;
1134
1135   return trad_frame_get_prev_register (this_frame, info->saved_regs, regnum);
1136 }
1137
1138 static const struct frame_unwind spu_frame_unwind = {
1139   NORMAL_FRAME,
1140   default_frame_unwind_stop_reason,
1141   spu_frame_this_id,
1142   spu_frame_prev_register,
1143   NULL,
1144   default_frame_sniffer
1145 };
1146
1147 static CORE_ADDR
1148 spu_frame_base_address (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1149 {
1150   struct spu_unwind_cache *info
1151     = spu_frame_unwind_cache (this_frame, this_cache);
1152   return info->local_base;
1153 }
1154
1155 static const struct frame_base spu_frame_base = {
1156   &spu_frame_unwind,
1157   spu_frame_base_address,
1158   spu_frame_base_address,
1159   spu_frame_base_address
1160 };
1161
1162 static CORE_ADDR
1163 spu_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1164 {
1165   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1166   CORE_ADDR pc = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, SPU_PC_REGNUM);
1167   /* Mask off interrupt enable bit.  */
1168   return SPUADDR (tdep->id, pc & -4);
1169 }
1170
1171 static CORE_ADDR
1172 spu_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1173 {
1174   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1175   CORE_ADDR sp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, SPU_SP_REGNUM);
1176   return SPUADDR (tdep->id, sp);
1177 }
1178
1179 static CORE_ADDR
1180 spu_read_pc (struct regcache *regcache)
1181 {
1182   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (get_regcache_arch (regcache));
1183   ULONGEST pc;
1184   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, SPU_PC_REGNUM, &pc);
1185   /* Mask off interrupt enable bit.  */
1186   return SPUADDR (tdep->id, pc & -4);
1187 }
1188
1189 static void
1190 spu_write_pc (struct regcache *regcache, CORE_ADDR pc)
1191 {
1192   /* Keep interrupt enabled state unchanged.  */
1193   ULONGEST old_pc;
1194
1195   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, SPU_PC_REGNUM, &old_pc);
1196   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, SPU_PC_REGNUM,
1197                                   (SPUADDR_ADDR (pc) & -4) | (old_pc & 3));
1198 }
1199
1200
1201 /* Cell/B.E. cross-architecture unwinder support.  */
1202
1203 struct spu2ppu_cache
1204 {
1205   struct frame_id frame_id;
1206   struct regcache *regcache;
1207 };
1208
1209 static struct gdbarch *
1210 spu2ppu_prev_arch (struct frame_info *this_frame, void **this_cache)
1211 {
1212   struct spu2ppu_cache *cache = (struct spu2ppu_cache *) *this_cache;
1213   return get_regcache_arch (cache->regcache);
1214 }
1215
1216 static void
1217 spu2ppu_this_id (struct frame_info *this_frame,
1218                  void **this_cache, struct frame_id *this_id)
1219 {
1220   struct spu2ppu_cache *cache = (struct spu2ppu_cache *) *this_cache;
1221   *this_id = cache->frame_id;
1222 }
1223
1224 static struct value *
1225 spu2ppu_prev_register (struct frame_info *this_frame,
1226                        void **this_cache, int regnum)
1227 {
1228   struct spu2ppu_cache *cache = (struct spu2ppu_cache *) *this_cache;
1229   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (cache->regcache);
1230   gdb_byte *buf;
1231
1232   buf = (gdb_byte *) alloca (register_size (gdbarch, regnum));
1233   regcache_cooked_read (cache->regcache, regnum, buf);
1234   return frame_unwind_got_bytes (this_frame, regnum, buf);
1235 }
1236
1237 static int
1238 spu2ppu_sniffer (const struct frame_unwind *self,
1239                  struct frame_info *this_frame, void **this_prologue_cache)
1240 {
1241   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1242   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1243   CORE_ADDR base, func, backchain;
1244   gdb_byte buf[4];
1245
1246   if (gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ())->arch == bfd_arch_spu)
1247     return 0;
1248
1249   base = get_frame_sp (this_frame);
1250   func = get_frame_pc (this_frame);
1251   if (target_read_memory (base, buf, 4))
1252     return 0;
1253   backchain = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1254
1255   if (!backchain)
1256     {
1257       struct frame_info *fi;
1258
1259       struct spu2ppu_cache *cache
1260         = FRAME_OBSTACK_CALLOC (1, struct spu2ppu_cache);
1261
1262       cache->frame_id = frame_id_build (base + 16, func);
1263
1264       for (fi = get_next_frame (this_frame); fi; fi = get_next_frame (fi))
1265         if (gdbarch_bfd_arch_info (get_frame_arch (fi))->arch != bfd_arch_spu)
1266           break;
1267
1268       if (fi)
1269         {
1270           cache->regcache = frame_save_as_regcache (fi);
1271           *this_prologue_cache = cache;
1272           return 1;
1273         }
1274       else
1275         {
1276           struct regcache *regcache;
1277           regcache = get_thread_arch_regcache (inferior_ptid, target_gdbarch ());
1278           cache->regcache = regcache_dup (regcache);
1279           *this_prologue_cache = cache;
1280           return 1;
1281         }
1282     }
1283
1284   return 0;
1285 }
1286
1287 static void
1288 spu2ppu_dealloc_cache (struct frame_info *self, void *this_cache)
1289 {
1290   struct spu2ppu_cache *cache = (struct spu2ppu_cache *) this_cache;
1291   regcache_xfree (cache->regcache);
1292 }
1293
1294 static const struct frame_unwind spu2ppu_unwind = {
1295   ARCH_FRAME,
1296   default_frame_unwind_stop_reason,
1297   spu2ppu_this_id,
1298   spu2ppu_prev_register,
1299   NULL,
1300   spu2ppu_sniffer,
1301   spu2ppu_dealloc_cache,
1302   spu2ppu_prev_arch,
1303 };
1304
1305
1306 /* Function calling convention.  */
1307
1308 static CORE_ADDR
1309 spu_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp)
1310 {
1311   return sp & ~15;
1312 }
1313
1314 static CORE_ADDR
1315 spu_push_dummy_code (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp, CORE_ADDR funaddr,
1316                      struct value **args, int nargs, struct type *value_type,
1317                      CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr,
1318                      struct regcache *regcache)
1319 {
1320   /* Allocate space sufficient for a breakpoint, keeping the stack aligned.  */
1321   sp = (sp - 4) & ~15;
1322   /* Store the address of that breakpoint */
1323   *bp_addr = sp;
1324   /* The call starts at the callee's entry point.  */
1325   *real_pc = funaddr;
1326
1327   return sp;
1328 }
1329
1330 static int
1331 spu_scalar_value_p (struct type *type)
1332 {
1333   switch (TYPE_CODE (type))
1334     {
1335     case TYPE_CODE_INT:
1336     case TYPE_CODE_ENUM:
1337     case TYPE_CODE_RANGE:
1338     case TYPE_CODE_CHAR:
1339     case TYPE_CODE_BOOL:
1340     case TYPE_CODE_PTR:
1341     case TYPE_CODE_REF:
1342     case TYPE_CODE_RVALUE_REF:
1343       return TYPE_LENGTH (type) <= 16;
1344
1345     default:
1346       return 0;
1347     }
1348 }
1349
1350 static void
1351 spu_value_to_regcache (struct regcache *regcache, int regnum,
1352                        struct type *type, const gdb_byte *in)
1353 {
1354   int len = TYPE_LENGTH (type);
1355
1356   if (spu_scalar_value_p (type))
1357     {
1358       int preferred_slot = len < 4 ? 4 - len : 0;
1359       regcache_cooked_write_part (regcache, regnum, preferred_slot, len, in);
1360     }
1361   else
1362     {
1363       while (len >= 16)
1364         {
1365           regcache_cooked_write (regcache, regnum++, in);
1366           in += 16;
1367           len -= 16;
1368         }
1369
1370       if (len > 0)
1371         regcache_cooked_write_part (regcache, regnum, 0, len, in);
1372     }
1373 }
1374
1375 static void
1376 spu_regcache_to_value (struct regcache *regcache, int regnum,
1377                        struct type *type, gdb_byte *out)
1378 {
1379   int len = TYPE_LENGTH (type);
1380
1381   if (spu_scalar_value_p (type))
1382     {
1383       int preferred_slot = len < 4 ? 4 - len : 0;
1384       regcache_cooked_read_part (regcache, regnum, preferred_slot, len, out);
1385     }
1386   else
1387     {
1388       while (len >= 16)
1389         {
1390           regcache_cooked_read (regcache, regnum++, out);
1391           out += 16;
1392           len -= 16;
1393         }
1394
1395       if (len > 0)
1396         regcache_cooked_read_part (regcache, regnum, 0, len, out);
1397     }
1398 }
1399
1400 static CORE_ADDR
1401 spu_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
1402                      struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
1403                      int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1404                      int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1405 {
1406   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1407   CORE_ADDR sp_delta;
1408   int i;
1409   int regnum = SPU_ARG1_REGNUM;
1410   int stack_arg = -1;
1411   gdb_byte buf[16];
1412
1413   /* Set the return address.  */
1414   memset (buf, 0, sizeof buf);
1415   store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, SPUADDR_ADDR (bp_addr));
1416   regcache_cooked_write (regcache, SPU_LR_REGNUM, buf);
1417
1418   /* If STRUCT_RETURN is true, then the struct return address (in
1419      STRUCT_ADDR) will consume the first argument-passing register.
1420      Both adjust the register count and store that value.  */
1421   if (struct_return)
1422     {
1423       memset (buf, 0, sizeof buf);
1424       store_unsigned_integer (buf, 4, byte_order, SPUADDR_ADDR (struct_addr));
1425       regcache_cooked_write (regcache, regnum++, buf);
1426     }
1427
1428   /* Fill in argument registers.  */
1429   for (i = 0; i < nargs; i++)
1430     {
1431       struct value *arg = args[i];
1432       struct type *type = check_typedef (value_type (arg));
1433       const gdb_byte *contents = value_contents (arg);
1434       int n_regs = align_up (TYPE_LENGTH (type), 16) / 16;
1435
1436       /* If the argument doesn't wholly fit into registers, it and
1437          all subsequent arguments go to the stack.  */
1438       if (regnum + n_regs - 1 > SPU_ARGN_REGNUM)
1439         {
1440           stack_arg = i;
1441           break;
1442         }
1443
1444       spu_value_to_regcache (regcache, regnum, type, contents);
1445       regnum += n_regs;
1446     }
1447
1448   /* Overflow arguments go to the stack.  */
1449   if (stack_arg != -1)
1450     {
1451       CORE_ADDR ap;
1452
1453       /* Allocate all required stack size.  */
1454       for (i = stack_arg; i < nargs; i++)
1455         {
1456           struct type *type = check_typedef (value_type (args[i]));
1457           sp -= align_up (TYPE_LENGTH (type), 16);
1458         }
1459
1460       /* Fill in stack arguments.  */
1461       ap = sp;
1462       for (i = stack_arg; i < nargs; i++)
1463         {
1464           struct value *arg = args[i];
1465           struct type *type = check_typedef (value_type (arg));
1466           int len = TYPE_LENGTH (type);
1467           int preferred_slot;
1468           
1469           if (spu_scalar_value_p (type))
1470             preferred_slot = len < 4 ? 4 - len : 0;
1471           else
1472             preferred_slot = 0;
1473
1474           target_write_memory (ap + preferred_slot, value_contents (arg), len);
1475           ap += align_up (TYPE_LENGTH (type), 16);
1476         }
1477     }
1478
1479   /* Allocate stack frame header.  */
1480   sp -= 32;
1481
1482   /* Store stack back chain.  */
1483   regcache_cooked_read (regcache, SPU_RAW_SP_REGNUM, buf);
1484   target_write_memory (sp, buf, 16);
1485
1486   /* Finally, update all slots of the SP register.  */
1487   sp_delta = sp - extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1488   for (i = 0; i < 4; i++)
1489     {
1490       CORE_ADDR sp_slot = extract_unsigned_integer (buf + 4*i, 4, byte_order);
1491       store_unsigned_integer (buf + 4*i, 4, byte_order, sp_slot + sp_delta);
1492     }
1493   regcache_cooked_write (regcache, SPU_RAW_SP_REGNUM, buf);
1494
1495   return sp;
1496 }
1497
1498 static struct frame_id
1499 spu_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *this_frame)
1500 {
1501   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1502   CORE_ADDR pc = get_frame_register_unsigned (this_frame, SPU_PC_REGNUM);
1503   CORE_ADDR sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, SPU_SP_REGNUM);
1504   return frame_id_build (SPUADDR (tdep->id, sp), SPUADDR (tdep->id, pc & -4));
1505 }
1506
1507 /* Function return value access.  */
1508
1509 static enum return_value_convention
1510 spu_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
1511                   struct type *type, struct regcache *regcache,
1512                   gdb_byte *out, const gdb_byte *in)
1513 {
1514   struct type *func_type = function ? value_type (function) : NULL;
1515   enum return_value_convention rvc;
1516   int opencl_vector = 0;
1517
1518   if (func_type)
1519     {
1520       func_type = check_typedef (func_type);
1521
1522       if (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_PTR)
1523         func_type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (func_type));
1524
1525       if (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC
1526           && TYPE_CALLING_CONVENTION (func_type) == DW_CC_GDB_IBM_OpenCL
1527           && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
1528           && TYPE_VECTOR (type))
1529         opencl_vector = 1;
1530     }
1531
1532   if (TYPE_LENGTH (type) <= (SPU_ARGN_REGNUM - SPU_ARG1_REGNUM + 1) * 16)
1533     rvc = RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
1534   else
1535     rvc = RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
1536
1537   if (in)
1538     {
1539       switch (rvc)
1540         {
1541         case RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION:
1542           if (opencl_vector && TYPE_LENGTH (type) == 2)
1543             regcache_cooked_write_part (regcache, SPU_ARG1_REGNUM, 2, 2, in);
1544           else
1545             spu_value_to_regcache (regcache, SPU_ARG1_REGNUM, type, in);
1546           break;
1547
1548         case RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION:
1549           error (_("Cannot set function return value."));
1550           break;
1551         }
1552     }
1553   else if (out)
1554     {
1555       switch (rvc)
1556         {
1557         case RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION:
1558           if (opencl_vector && TYPE_LENGTH (type) == 2)
1559             regcache_cooked_read_part (regcache, SPU_ARG1_REGNUM, 2, 2, out);
1560           else
1561             spu_regcache_to_value (regcache, SPU_ARG1_REGNUM, type, out);
1562           break;
1563
1564         case RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION:
1565           error (_("Function return value unknown."));
1566           break;
1567         }
1568     }
1569
1570   return rvc;
1571 }
1572
1573
1574 /* Breakpoints.  */
1575 constexpr gdb_byte spu_break_insn[] = { 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff };
1576
1577 typedef BP_MANIPULATION (spu_break_insn) spu_breakpoint;
1578
1579 static int
1580 spu_memory_remove_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
1581                               struct bp_target_info *bp_tgt)
1582 {
1583   /* We work around a problem in combined Cell/B.E. debugging here.  Consider
1584      that in a combined application, we have some breakpoints inserted in SPU
1585      code, and now the application forks (on the PPU side).  GDB common code
1586      will assume that the fork system call copied all breakpoints into the new
1587      process' address space, and that all those copies now need to be removed
1588      (see breakpoint.c:detach_breakpoints).
1589
1590      While this is certainly true for PPU side breakpoints, it is not true
1591      for SPU side breakpoints.  fork will clone the SPU context file
1592      descriptors, so that all the existing SPU contexts are in accessible
1593      in the new process.  However, the contents of the SPU contexts themselves
1594      are *not* cloned.  Therefore the effect of detach_breakpoints is to
1595      remove SPU breakpoints from the *original* SPU context's local store
1596      -- this is not the correct behaviour.
1597
1598      The workaround is to check whether the PID we are asked to remove this
1599      breakpoint from (i.e. ptid_get_pid (inferior_ptid)) is different from the
1600      PID of the current inferior (i.e. current_inferior ()->pid).  This is only
1601      true in the context of detach_breakpoints.  If so, we simply do nothing.
1602      [ Note that for the fork child process, it does not matter if breakpoints
1603      remain inserted, because those SPU contexts are not runnable anyway --
1604      the Linux kernel allows only the original process to invoke spu_run.  */
1605
1606   if (ptid_get_pid (inferior_ptid) != current_inferior ()->pid) 
1607     return 0;
1608
1609   return default_memory_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
1610 }
1611
1612
1613 /* Software single-stepping support.  */
1614
1615 static VEC (CORE_ADDR) *
1616 spu_software_single_step (struct regcache *regcache)
1617 {
1618   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1619   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1620   CORE_ADDR pc, next_pc;
1621   unsigned int insn;
1622   int offset, reg;
1623   gdb_byte buf[4];
1624   ULONGEST lslr;
1625   VEC (CORE_ADDR) *next_pcs = NULL;
1626
1627   pc = regcache_read_pc (regcache);
1628
1629   if (target_read_memory (pc, buf, 4))
1630     throw_error (MEMORY_ERROR, _("Could not read instruction at %s."),
1631                  paddress (gdbarch, pc));
1632
1633   insn = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1634
1635   /* Get local store limit.  */
1636   lslr = regcache_raw_get_unsigned (regcache, SPU_LSLR_REGNUM);
1637   if (!lslr)
1638     lslr = (ULONGEST) -1;
1639
1640   /* Next sequential instruction is at PC + 4, except if the current
1641      instruction is a PPE-assisted call, in which case it is at PC + 8.
1642      Wrap around LS limit to be on the safe side.  */
1643   if ((insn & 0xffffff00) == 0x00002100)
1644     next_pc = (SPUADDR_ADDR (pc) + 8) & lslr;
1645   else
1646     next_pc = (SPUADDR_ADDR (pc) + 4) & lslr;
1647
1648   VEC_safe_push (CORE_ADDR, next_pcs, SPUADDR (SPUADDR_SPU (pc), next_pc));
1649
1650   if (is_branch (insn, &offset, &reg))
1651     {
1652       CORE_ADDR target = offset;
1653
1654       if (reg == SPU_PC_REGNUM)
1655         target += SPUADDR_ADDR (pc);
1656       else if (reg != -1)
1657         target += regcache_raw_get_unsigned (regcache, reg) & -4;
1658
1659       target = target & lslr;
1660       if (target != next_pc)
1661         VEC_safe_push (CORE_ADDR, next_pcs, SPUADDR (SPUADDR_SPU (pc),
1662                                                      target));
1663     }
1664
1665   return next_pcs;
1666 }
1667
1668
1669 /* Longjmp support.  */
1670
1671 static int
1672 spu_get_longjmp_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR *pc)
1673 {
1674   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
1675   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1676   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1677   gdb_byte buf[4];
1678   CORE_ADDR jb_addr;
1679   int optim, unavail;
1680
1681   /* Jump buffer is pointed to by the argument register $r3.  */
1682   if (!get_frame_register_bytes (frame, SPU_ARG1_REGNUM, 0, 4, buf,
1683                                  &optim, &unavail))
1684     return 0;
1685
1686   jb_addr = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1687   if (target_read_memory (SPUADDR (tdep->id, jb_addr), buf, 4))
1688     return 0;
1689
1690   *pc = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
1691   *pc = SPUADDR (tdep->id, *pc);
1692   return 1;
1693 }
1694
1695
1696 /* Disassembler.  */
1697
1698 struct spu_dis_asm_info : disassemble_info
1699 {
1700   int id;
1701 };
1702
1703 static void
1704 spu_dis_asm_print_address (bfd_vma addr, struct disassemble_info *info)
1705 {
1706   struct spu_dis_asm_info *data = (struct spu_dis_asm_info *) info;
1707   gdb_disassembler *di
1708     = static_cast<gdb_disassembler *>(info->application_data);
1709
1710   print_address (di->arch (), SPUADDR (data->id, addr),
1711                  (struct ui_file *) info->stream);
1712 }
1713
1714 static int
1715 gdb_print_insn_spu (bfd_vma memaddr, struct disassemble_info *info)
1716 {
1717   /* The opcodes disassembler does 18-bit address arithmetic.  Make
1718      sure the SPU ID encoded in the high bits is added back when we
1719      call print_address.  */
1720   struct spu_dis_asm_info spu_info;
1721
1722   memcpy (&spu_info, info, sizeof (*info));
1723   spu_info.id = SPUADDR_SPU (memaddr);
1724   spu_info.print_address_func = spu_dis_asm_print_address;
1725   return print_insn_spu (memaddr, &spu_info);
1726 }
1727
1728
1729 /* Target overlays for the SPU overlay manager.
1730
1731    See the documentation of simple_overlay_update for how the
1732    interface is supposed to work.
1733
1734    Data structures used by the overlay manager:
1735
1736    struct ovly_table
1737      {
1738         u32 vma;
1739         u32 size;
1740         u32 pos;
1741         u32 buf;
1742      } _ovly_table[];   -- one entry per overlay section
1743
1744    struct ovly_buf_table
1745      {
1746         u32 mapped;
1747      } _ovly_buf_table[];  -- one entry per overlay buffer
1748
1749    _ovly_table should never change.
1750
1751    Both tables are aligned to a 16-byte boundary, the symbols
1752    _ovly_table and _ovly_buf_table are of type STT_OBJECT and their
1753    size set to the size of the respective array. buf in _ovly_table is
1754    an index into _ovly_buf_table.
1755
1756    mapped is an index into _ovly_table.  Both the mapped and buf indices start
1757    from one to reference the first entry in their respective tables.  */
1758
1759 /* Using the per-objfile private data mechanism, we store for each
1760    objfile an array of "struct spu_overlay_table" structures, one
1761    for each obj_section of the objfile.  This structure holds two
1762    fields, MAPPED_PTR and MAPPED_VAL.  If MAPPED_PTR is zero, this
1763    is *not* an overlay section.  If it is non-zero, it represents
1764    a target address.  The overlay section is mapped iff the target
1765    integer at this location equals MAPPED_VAL.  */
1766
1767 static const struct objfile_data *spu_overlay_data;
1768
1769 struct spu_overlay_table
1770   {
1771     CORE_ADDR mapped_ptr;
1772     CORE_ADDR mapped_val;
1773   };
1774
1775 /* Retrieve the overlay table for OBJFILE.  If not already cached, read
1776    the _ovly_table data structure from the target and initialize the
1777    spu_overlay_table data structure from it.  */
1778 static struct spu_overlay_table *
1779 spu_get_overlay_table (struct objfile *objfile)
1780 {
1781   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd)?
1782                    BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
1783   struct bound_minimal_symbol ovly_table_msym, ovly_buf_table_msym;
1784   CORE_ADDR ovly_table_base, ovly_buf_table_base;
1785   unsigned ovly_table_size, ovly_buf_table_size;
1786   struct spu_overlay_table *tbl;
1787   struct obj_section *osect;
1788   gdb_byte *ovly_table;
1789   int i;
1790
1791   tbl = (struct spu_overlay_table *) objfile_data (objfile, spu_overlay_data);
1792   if (tbl)
1793     return tbl;
1794
1795   ovly_table_msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_table", NULL, objfile);
1796   if (!ovly_table_msym.minsym)
1797     return NULL;
1798
1799   ovly_buf_table_msym = lookup_minimal_symbol ("_ovly_buf_table",
1800                                                NULL, objfile);
1801   if (!ovly_buf_table_msym.minsym)
1802     return NULL;
1803
1804   ovly_table_base = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_table_msym);
1805   ovly_table_size = MSYMBOL_SIZE (ovly_table_msym.minsym);
1806
1807   ovly_buf_table_base = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ovly_buf_table_msym);
1808   ovly_buf_table_size = MSYMBOL_SIZE (ovly_buf_table_msym.minsym);
1809
1810   ovly_table = (gdb_byte *) xmalloc (ovly_table_size);
1811   read_memory (ovly_table_base, ovly_table, ovly_table_size);
1812
1813   tbl = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
1814                         objfile->sections_end - objfile->sections,
1815                         struct spu_overlay_table);
1816
1817   for (i = 0; i < ovly_table_size / 16; i++)
1818     {
1819       CORE_ADDR vma  = extract_unsigned_integer (ovly_table + 16*i + 0,
1820                                                  4, byte_order);
1821       CORE_ADDR size = extract_unsigned_integer (ovly_table + 16*i + 4,
1822                                                  4, byte_order);
1823       CORE_ADDR pos  = extract_unsigned_integer (ovly_table + 16*i + 8,
1824                                                  4, byte_order);
1825       CORE_ADDR buf  = extract_unsigned_integer (ovly_table + 16*i + 12,
1826                                                  4, byte_order);
1827
1828       if (buf == 0 || (buf - 1) * 4 >= ovly_buf_table_size)
1829         continue;
1830
1831       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
1832         if (vma == bfd_section_vma (objfile->obfd, osect->the_bfd_section)
1833             && pos == osect->the_bfd_section->filepos)
1834           {
1835             int ndx = osect - objfile->sections;
1836             tbl[ndx].mapped_ptr = ovly_buf_table_base + (buf - 1) * 4;
1837             tbl[ndx].mapped_val = i + 1;
1838             break;
1839           }
1840     }
1841
1842   xfree (ovly_table);
1843   set_objfile_data (objfile, spu_overlay_data, tbl);
1844   return tbl;
1845 }
1846
1847 /* Read _ovly_buf_table entry from the target to dermine whether
1848    OSECT is currently mapped, and update the mapped state.  */
1849 static void
1850 spu_overlay_update_osect (struct obj_section *osect)
1851 {
1852   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (osect->objfile->obfd)?
1853                    BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
1854   struct spu_overlay_table *ovly_table;
1855   CORE_ADDR id, val;
1856
1857   ovly_table = spu_get_overlay_table (osect->objfile);
1858   if (!ovly_table)
1859     return;
1860
1861   ovly_table += osect - osect->objfile->sections;
1862   if (ovly_table->mapped_ptr == 0)
1863     return;
1864
1865   id = SPUADDR_SPU (obj_section_addr (osect));
1866   val = read_memory_unsigned_integer (SPUADDR (id, ovly_table->mapped_ptr),
1867                                       4, byte_order);
1868   osect->ovly_mapped = (val == ovly_table->mapped_val);
1869 }
1870
1871 /* If OSECT is NULL, then update all sections' mapped state.
1872    If OSECT is non-NULL, then update only OSECT's mapped state.  */
1873 static void
1874 spu_overlay_update (struct obj_section *osect)
1875 {
1876   /* Just one section.  */
1877   if (osect)
1878     spu_overlay_update_osect (osect);
1879
1880   /* All sections.  */
1881   else
1882     {
1883       struct objfile *objfile;
1884
1885       ALL_OBJSECTIONS (objfile, osect)
1886         if (section_is_overlay (osect))
1887           spu_overlay_update_osect (osect);
1888     }
1889 }
1890
1891 /* Whenever a new objfile is loaded, read the target's _ovly_table.
1892    If there is one, go through all sections and make sure for non-
1893    overlay sections LMA equals VMA, while for overlay sections LMA
1894    is larger than SPU_OVERLAY_LMA.  */
1895 static void
1896 spu_overlay_new_objfile (struct objfile *objfile)
1897 {
1898   struct spu_overlay_table *ovly_table;
1899   struct obj_section *osect;
1900
1901   /* If we've already touched this file, do nothing.  */
1902   if (!objfile || objfile_data (objfile, spu_overlay_data) != NULL)
1903     return;
1904
1905   /* Consider only SPU objfiles.  */
1906   if (bfd_get_arch (objfile->obfd) != bfd_arch_spu)
1907     return;
1908
1909   /* Check if this objfile has overlays.  */
1910   ovly_table = spu_get_overlay_table (objfile);
1911   if (!ovly_table)
1912     return;
1913
1914   /* Now go and fiddle with all the LMAs.  */
1915   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
1916     {
1917       bfd *obfd = objfile->obfd;
1918       asection *bsect = osect->the_bfd_section;
1919       int ndx = osect - objfile->sections;
1920
1921       if (ovly_table[ndx].mapped_ptr == 0)
1922         bfd_section_lma (obfd, bsect) = bfd_section_vma (obfd, bsect);
1923       else
1924         bfd_section_lma (obfd, bsect) = SPU_OVERLAY_LMA + bsect->filepos;
1925     }
1926 }
1927
1928
1929 /* Insert temporary breakpoint on "main" function of newly loaded
1930    SPE context OBJFILE.  */
1931 static void
1932 spu_catch_start (struct objfile *objfile)
1933 {
1934   struct bound_minimal_symbol minsym;
1935   struct compunit_symtab *cust;
1936   CORE_ADDR pc;
1937   struct event_location *location;
1938   struct cleanup *back_to;
1939
1940   /* Do this only if requested by "set spu stop-on-load on".  */
1941   if (!spu_stop_on_load_p)
1942     return;
1943
1944   /* Consider only SPU objfiles.  */
1945   if (!objfile || bfd_get_arch (objfile->obfd) != bfd_arch_spu)
1946     return;
1947
1948   /* The main objfile is handled differently.  */
1949   if (objfile == symfile_objfile)
1950     return;
1951
1952   /* There can be multiple symbols named "main".  Search for the
1953      "main" in *this* objfile.  */
1954   minsym = lookup_minimal_symbol ("main", NULL, objfile);
1955   if (!minsym.minsym)
1956     return;
1957
1958   /* If we have debugging information, try to use it -- this
1959      will allow us to properly skip the prologue.  */
1960   pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
1961   cust
1962     = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, MSYMBOL_OBJ_SECTION (minsym.objfile,
1963                                                              minsym.minsym));
1964   if (cust != NULL)
1965     {
1966       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
1967       struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1968       struct symbol *sym;
1969       struct symtab_and_line sal;
1970
1971       sym = block_lookup_symbol (block, "main", VAR_DOMAIN);
1972       if (sym)
1973         {
1974           fixup_symbol_section (sym, objfile);
1975           sal = find_function_start_sal (sym, 1);
1976           pc = sal.pc;
1977         }
1978     }
1979
1980   /* Use a numerical address for the set_breakpoint command to avoid having
1981      the breakpoint re-set incorrectly.  */
1982   location = new_address_location (pc, NULL, 0);
1983   back_to = make_cleanup_delete_event_location (location);
1984   create_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), location,
1985                      NULL /* cond_string */, -1 /* thread */,
1986                      NULL /* extra_string */,
1987                      0 /* parse_condition_and_thread */, 1 /* tempflag */,
1988                      bp_breakpoint /* type_wanted */,
1989                      0 /* ignore_count */,
1990                      AUTO_BOOLEAN_FALSE /* pending_break_support */,
1991                      &bkpt_breakpoint_ops /* ops */, 0 /* from_tty */,
1992                      1 /* enabled */, 0 /* internal  */, 0);
1993   do_cleanups (back_to);
1994 }
1995
1996
1997 /* Look up OBJFILE loaded into FRAME's SPU context.  */
1998 static struct objfile *
1999 spu_objfile_from_frame (struct frame_info *frame)
2000 {
2001   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2002   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
2003   struct objfile *obj;
2004
2005   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->arch != bfd_arch_spu)
2006     return NULL;
2007
2008   ALL_OBJFILES (obj)
2009     {
2010       if (obj->sections != obj->sections_end
2011           && SPUADDR_SPU (obj_section_addr (obj->sections)) == tdep->id)
2012         return obj;
2013     }
2014
2015   return NULL;
2016 }
2017
2018 /* Flush cache for ea pointer access if available.  */
2019 static void
2020 flush_ea_cache (void)
2021 {
2022   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2023   struct objfile *obj;
2024
2025   if (!has_stack_frames ())
2026     return;
2027
2028   obj = spu_objfile_from_frame (get_current_frame ());
2029   if (obj == NULL)
2030     return;
2031
2032   /* Lookup inferior function __cache_flush.  */
2033   msymbol = lookup_minimal_symbol ("__cache_flush", NULL, obj);
2034   if (msymbol.minsym != NULL)
2035     {
2036       struct type *type;
2037       CORE_ADDR addr;
2038
2039       type = objfile_type (obj)->builtin_void;
2040       type = lookup_function_type (type);
2041       type = lookup_pointer_type (type);
2042       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2043
2044       call_function_by_hand (value_from_pointer (type, addr), 0, NULL);
2045     }
2046 }
2047
2048 /* This handler is called when the inferior has stopped.  If it is stopped in
2049    SPU architecture then flush the ea cache if used.  */
2050 static void
2051 spu_attach_normal_stop (struct bpstats *bs, int print_frame)
2052 {
2053   if (!spu_auto_flush_cache_p)
2054     return;
2055
2056   /* Temporarily reset spu_auto_flush_cache_p to avoid recursively
2057      re-entering this function when __cache_flush stops.  */
2058   spu_auto_flush_cache_p = 0;
2059   flush_ea_cache ();
2060   spu_auto_flush_cache_p = 1;
2061 }
2062
2063
2064 /* "info spu" commands.  */
2065
2066 static void
2067 info_spu_event_command (char *args, int from_tty)
2068 {
2069   struct frame_info *frame = get_selected_frame (NULL);
2070   ULONGEST event_status = 0;
2071   ULONGEST event_mask = 0;
2072   struct cleanup *chain;
2073   gdb_byte buf[100];
2074   char annex[32];
2075   LONGEST len;
2076   int id;
2077
2078   if (gdbarch_bfd_arch_info (get_frame_arch (frame))->arch != bfd_arch_spu)
2079     error (_("\"info spu\" is only supported on the SPU architecture."));
2080
2081   id = get_frame_register_unsigned (frame, SPU_ID_REGNUM);
2082
2083   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/event_status", id);
2084   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
2085                      buf, 0, (sizeof (buf) - 1));
2086   if (len <= 0)
2087     error (_("Could not read event_status."));
2088   buf[len] = '\0';
2089   event_status = strtoulst ((char *) buf, NULL, 16);
2090  
2091   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/event_mask", id);
2092   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
2093                      buf, 0, (sizeof (buf) - 1));
2094   if (len <= 0)
2095     error (_("Could not read event_mask."));
2096   buf[len] = '\0';
2097   event_mask = strtoulst ((char *) buf, NULL, 16);
2098  
2099   chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (current_uiout, "SPUInfoEvent");
2100
2101   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
2102     {
2103       current_uiout->field_fmt ("event_status",
2104                                 "0x%s", phex_nz (event_status, 4));
2105       current_uiout->field_fmt ("event_mask",
2106                                 "0x%s", phex_nz (event_mask, 4));
2107     }
2108   else
2109     {
2110       printf_filtered (_("Event Status 0x%s\n"), phex (event_status, 4));
2111       printf_filtered (_("Event Mask   0x%s\n"), phex (event_mask, 4));
2112     }
2113
2114   do_cleanups (chain);
2115 }
2116
2117 static void
2118 info_spu_signal_command (char *args, int from_tty)
2119 {
2120   struct frame_info *frame = get_selected_frame (NULL);
2121   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2122   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2123   ULONGEST signal1 = 0;
2124   ULONGEST signal1_type = 0;
2125   int signal1_pending = 0;
2126   ULONGEST signal2 = 0;
2127   ULONGEST signal2_type = 0;
2128   int signal2_pending = 0;
2129   struct cleanup *chain;
2130   char annex[32];
2131   gdb_byte buf[100];
2132   LONGEST len;
2133   int id;
2134
2135   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->arch != bfd_arch_spu)
2136     error (_("\"info spu\" is only supported on the SPU architecture."));
2137
2138   id = get_frame_register_unsigned (frame, SPU_ID_REGNUM);
2139
2140   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/signal1", id);
2141   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex, buf, 0, 4);
2142   if (len < 0)
2143     error (_("Could not read signal1."));
2144   else if (len == 4)
2145     {
2146       signal1 = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2147       signal1_pending = 1;
2148     }
2149     
2150   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/signal1_type", id);
2151   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
2152                      buf, 0, (sizeof (buf) - 1));
2153   if (len <= 0)
2154     error (_("Could not read signal1_type."));
2155   buf[len] = '\0';
2156   signal1_type = strtoulst ((char *) buf, NULL, 16);
2157
2158   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/signal2", id);
2159   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex, buf, 0, 4);
2160   if (len < 0)
2161     error (_("Could not read signal2."));
2162   else if (len == 4)
2163     {
2164       signal2 = extract_unsigned_integer (buf, 4, byte_order);
2165       signal2_pending = 1;
2166     }
2167     
2168   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/signal2_type", id);
2169   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
2170                      buf, 0, (sizeof (buf) - 1));
2171   if (len <= 0)
2172     error (_("Could not read signal2_type."));
2173   buf[len] = '\0';
2174   signal2_type = strtoulst ((char *) buf, NULL, 16);
2175
2176   chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (current_uiout, "SPUInfoSignal");
2177
2178   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
2179     {
2180       current_uiout->field_int ("signal1_pending", signal1_pending);
2181       current_uiout->field_fmt ("signal1", "0x%s", phex_nz (signal1, 4));
2182       current_uiout->field_int ("signal1_type", signal1_type);
2183       current_uiout->field_int ("signal2_pending", signal2_pending);
2184       current_uiout->field_fmt ("signal2", "0x%s", phex_nz (signal2, 4));
2185       current_uiout->field_int ("signal2_type", signal2_type);
2186     }
2187   else
2188     {
2189       if (signal1_pending)
2190         printf_filtered (_("Signal 1 control word 0x%s "), phex (signal1, 4));
2191       else
2192         printf_filtered (_("Signal 1 not pending "));
2193
2194       if (signal1_type)
2195         printf_filtered (_("(Type Or)\n"));
2196       else
2197         printf_filtered (_("(Type Overwrite)\n"));
2198
2199       if (signal2_pending)
2200         printf_filtered (_("Signal 2 control word 0x%s "), phex (signal2, 4));
2201       else
2202         printf_filtered (_("Signal 2 not pending "));
2203
2204       if (signal2_type)
2205         printf_filtered (_("(Type Or)\n"));
2206       else
2207         printf_filtered (_("(Type Overwrite)\n"));
2208     }
2209
2210   do_cleanups (chain);
2211 }
2212
2213 static void
2214 info_spu_mailbox_list (gdb_byte *buf, int nr, enum bfd_endian byte_order,
2215                        const char *field, const char *msg)
2216 {
2217   struct cleanup *chain;
2218   int i;
2219
2220   if (nr <= 0)
2221     return;
2222
2223   chain = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (current_uiout, 1, nr, "mbox");
2224
2225   current_uiout->table_header (32, ui_left, field, msg);
2226   current_uiout->table_body ();
2227
2228   for (i = 0; i < nr; i++)
2229     {
2230       struct cleanup *val_chain;
2231       ULONGEST val;
2232       val_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (current_uiout, "mbox");
2233       val = extract_unsigned_integer (buf + 4*i, 4, byte_order);
2234       current_uiout->field_fmt (field, "0x%s", phex (val, 4));
2235       do_cleanups (val_chain);
2236
2237       if (!current_uiout->is_mi_like_p ())
2238         printf_filtered ("\n");
2239     }
2240
2241   do_cleanups (chain);
2242 }
2243
2244 static void
2245 info_spu_mailbox_command (char *args, int from_tty)
2246 {
2247   struct frame_info *frame = get_selected_frame (NULL);
2248   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2249   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2250   struct cleanup *chain;
2251   char annex[32];
2252   gdb_byte buf[1024];
2253   LONGEST len;
2254   int id;
2255
2256   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->arch != bfd_arch_spu)
2257     error (_("\"info spu\" is only supported on the SPU architecture."));
2258
2259   id = get_frame_register_unsigned (frame, SPU_ID_REGNUM);
2260
2261   chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (current_uiout, "SPUInfoMailbox");
2262
2263   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/mbox_info", id);
2264   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
2265                      buf, 0, sizeof buf);
2266   if (len < 0)
2267     error (_("Could not read mbox_info."));
2268
2269   info_spu_mailbox_list (buf, len / 4, byte_order,
2270                          "mbox", "SPU Outbound Mailbox");
2271
2272   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/ibox_info", id);
2273   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
2274                      buf, 0, sizeof buf);
2275   if (len < 0)
2276     error (_("Could not read ibox_info."));
2277
2278   info_spu_mailbox_list (buf, len / 4, byte_order,
2279                          "ibox", "SPU Outbound Interrupt Mailbox");
2280
2281   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/wbox_info", id);
2282   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
2283                      buf, 0, sizeof buf);
2284   if (len < 0)
2285     error (_("Could not read wbox_info."));
2286
2287   info_spu_mailbox_list (buf, len / 4, byte_order,
2288                          "wbox", "SPU Inbound Mailbox");
2289
2290   do_cleanups (chain);
2291 }
2292
2293 static ULONGEST
2294 spu_mfc_get_bitfield (ULONGEST word, int first, int last)
2295 {
2296   ULONGEST mask = ~(~(ULONGEST)0 << (last - first + 1));
2297   return (word >> (63 - last)) & mask;
2298 }
2299
2300 static void
2301 info_spu_dma_cmdlist (gdb_byte *buf, int nr, enum bfd_endian byte_order)
2302 {
2303   static char *spu_mfc_opcode[256] =
2304     {
2305     /* 00 */ NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2306              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2307     /* 10 */ NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2308              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2309     /* 20 */ "put", "putb", "putf", NULL, "putl", "putlb", "putlf", NULL,
2310              "puts", "putbs", "putfs", NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2311     /* 30 */ "putr", "putrb", "putrf", NULL, "putrl", "putrlb", "putrlf", NULL,
2312              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2313     /* 40 */ "get", "getb", "getf", NULL, "getl", "getlb", "getlf", NULL,
2314              "gets", "getbs", "getfs", NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2315     /* 50 */ NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2316              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2317     /* 60 */ NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2318              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2319     /* 70 */ NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2320              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2321     /* 80 */ "sdcrt", "sdcrtst", NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2322              NULL, "sdcrz", NULL, NULL, NULL, "sdcrst", NULL, "sdcrf",
2323     /* 90 */ NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2324              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2325     /* a0 */ "sndsig", "sndsigb", "sndsigf", NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2326              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2327     /* b0 */ "putlluc", NULL, NULL, NULL, "putllc", NULL, NULL, NULL,
2328              "putqlluc", NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2329     /* c0 */ "barrier", NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2330              "mfceieio", NULL, NULL, NULL, "mfcsync", NULL, NULL, NULL,
2331     /* d0 */ "getllar", NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2332              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2333     /* e0 */ NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2334              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2335     /* f0 */ NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2336              NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
2337     };
2338
2339   int *seq = XALLOCAVEC (int, nr);
2340   int done = 0;
2341   struct cleanup *chain;
2342   int i, j;
2343
2344
2345   /* Determine sequence in which to display (valid) entries.  */
2346   for (i = 0; i < nr; i++)
2347     {
2348       /* Search for the first valid entry all of whose
2349          dependencies are met.  */
2350       for (j = 0; j < nr; j++)
2351         {
2352           ULONGEST mfc_cq_dw3;
2353           ULONGEST dependencies;
2354
2355           if (done & (1 << (nr - 1 - j)))
2356             continue;
2357
2358           mfc_cq_dw3
2359             = extract_unsigned_integer (buf + 32*j + 24,8, byte_order);
2360           if (!spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw3, 16, 16))
2361             continue;
2362
2363           dependencies = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw3, 0, nr - 1);
2364           if ((dependencies & done) != dependencies)
2365             continue;
2366
2367           seq[i] = j;
2368           done |= 1 << (nr - 1 - j);
2369           break;
2370         }
2371
2372       if (j == nr)
2373         break;
2374     }
2375
2376   nr = i;
2377
2378
2379   chain = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (current_uiout, 10, nr,
2380                                                "dma_cmd");
2381
2382   current_uiout->table_header (7, ui_left, "opcode", "Opcode");
2383   current_uiout->table_header (3, ui_left, "tag", "Tag");
2384   current_uiout->table_header (3, ui_left, "tid", "TId");
2385   current_uiout->table_header (3, ui_left, "rid", "RId");
2386   current_uiout->table_header (18, ui_left, "ea", "EA");
2387   current_uiout->table_header (7, ui_left, "lsa", "LSA");
2388   current_uiout->table_header (7, ui_left, "size", "Size");
2389   current_uiout->table_header (7, ui_left, "lstaddr", "LstAddr");
2390   current_uiout->table_header (7, ui_left, "lstsize", "LstSize");
2391   current_uiout->table_header (1, ui_left, "error_p", "E");
2392
2393   current_uiout->table_body ();
2394
2395   for (i = 0; i < nr; i++)
2396     {
2397       struct cleanup *cmd_chain;
2398       ULONGEST mfc_cq_dw0;
2399       ULONGEST mfc_cq_dw1;
2400       ULONGEST mfc_cq_dw2;
2401       int mfc_cmd_opcode, mfc_cmd_tag, rclass_id, tclass_id;
2402       int list_lsa, list_size, mfc_lsa, mfc_size;
2403       ULONGEST mfc_ea;
2404       int list_valid_p, qw_valid_p, ea_valid_p, cmd_error_p;
2405
2406       /* Decode contents of MFC Command Queue Context Save/Restore Registers.
2407          See "Cell Broadband Engine Registers V1.3", section 3.3.2.1.  */
2408
2409       mfc_cq_dw0
2410         = extract_unsigned_integer (buf + 32*seq[i], 8, byte_order);
2411       mfc_cq_dw1
2412         = extract_unsigned_integer (buf + 32*seq[i] + 8, 8, byte_order);
2413       mfc_cq_dw2
2414         = extract_unsigned_integer (buf + 32*seq[i] + 16, 8, byte_order);
2415
2416       list_lsa = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw0, 0, 14);
2417       list_size = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw0, 15, 26);
2418       mfc_cmd_opcode = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw0, 27, 34);
2419       mfc_cmd_tag = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw0, 35, 39);
2420       list_valid_p = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw0, 40, 40);
2421       rclass_id = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw0, 41, 43);
2422       tclass_id = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw0, 44, 46);
2423
2424       mfc_ea = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw1, 0, 51) << 12
2425                 | spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw2, 25, 36);
2426
2427       mfc_lsa = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw2, 0, 13);
2428       mfc_size = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw2, 14, 24);
2429       qw_valid_p = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw2, 38, 38);
2430       ea_valid_p = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw2, 39, 39);
2431       cmd_error_p = spu_mfc_get_bitfield (mfc_cq_dw2, 40, 40);
2432
2433       cmd_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (current_uiout, "cmd");
2434
2435       if (spu_mfc_opcode[mfc_cmd_opcode])
2436         current_uiout->field_string ("opcode", spu_mfc_opcode[mfc_cmd_opcode]);
2437       else
2438         current_uiout->field_int ("opcode", mfc_cmd_opcode);
2439
2440       current_uiout->field_int ("tag", mfc_cmd_tag);
2441       current_uiout->field_int ("tid", tclass_id);
2442       current_uiout->field_int ("rid", rclass_id);
2443
2444       if (ea_valid_p)
2445         current_uiout->field_fmt ("ea", "0x%s", phex (mfc_ea, 8));
2446       else
2447         current_uiout->field_skip ("ea");
2448
2449       current_uiout->field_fmt ("lsa", "0x%05x", mfc_lsa << 4);
2450       if (qw_valid_p)
2451         current_uiout->field_fmt ("size", "0x%05x", mfc_size << 4);
2452       else
2453         current_uiout->field_fmt ("size", "0x%05x", mfc_size);
2454
2455       if (list_valid_p)
2456         {
2457           current_uiout->field_fmt ("lstaddr", "0x%05x", list_lsa << 3);
2458           current_uiout->field_fmt ("lstsize", "0x%05x", list_size << 3);
2459         }
2460       else
2461         {
2462           current_uiout->field_skip ("lstaddr");
2463           current_uiout->field_skip ("lstsize");
2464         }
2465
2466       if (cmd_error_p)
2467         current_uiout->field_string ("error_p", "*");
2468       else
2469         current_uiout->field_skip ("error_p");
2470
2471       do_cleanups (cmd_chain);
2472
2473       if (!current_uiout->is_mi_like_p ())
2474         printf_filtered ("\n");
2475     }
2476
2477   do_cleanups (chain);
2478 }
2479
2480 static void
2481 info_spu_dma_command (char *args, int from_tty)
2482 {
2483   struct frame_info *frame = get_selected_frame (NULL);
2484   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2485   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2486   ULONGEST dma_info_type;
2487   ULONGEST dma_info_mask;
2488   ULONGEST dma_info_status;
2489   ULONGEST dma_info_stall_and_notify;
2490   ULONGEST dma_info_atomic_command_status;
2491   struct cleanup *chain;
2492   char annex[32];
2493   gdb_byte buf[1024];
2494   LONGEST len;
2495   int id;
2496
2497   if (gdbarch_bfd_arch_info (get_frame_arch (frame))->arch != bfd_arch_spu)
2498     error (_("\"info spu\" is only supported on the SPU architecture."));
2499
2500   id = get_frame_register_unsigned (frame, SPU_ID_REGNUM);
2501
2502   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/dma_info", id);
2503   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
2504                      buf, 0, 40 + 16 * 32);
2505   if (len <= 0)
2506     error (_("Could not read dma_info."));
2507
2508   dma_info_type
2509     = extract_unsigned_integer (buf, 8, byte_order);
2510   dma_info_mask
2511     = extract_unsigned_integer (buf + 8, 8, byte_order);
2512   dma_info_status
2513     = extract_unsigned_integer (buf + 16, 8, byte_order);
2514   dma_info_stall_and_notify
2515     = extract_unsigned_integer (buf + 24, 8, byte_order);
2516   dma_info_atomic_command_status
2517     = extract_unsigned_integer (buf + 32, 8, byte_order);
2518   
2519   chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (current_uiout, "SPUInfoDMA");
2520
2521   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
2522     {
2523       current_uiout->field_fmt ("dma_info_type", "0x%s",
2524                                 phex_nz (dma_info_type, 4));
2525       current_uiout->field_fmt ("dma_info_mask", "0x%s",
2526                                 phex_nz (dma_info_mask, 4));
2527       current_uiout->field_fmt ("dma_info_status", "0x%s",
2528                                 phex_nz (dma_info_status, 4));
2529       current_uiout->field_fmt ("dma_info_stall_and_notify", "0x%s",
2530                                 phex_nz (dma_info_stall_and_notify, 4));
2531       current_uiout->field_fmt ("dma_info_atomic_command_status", "0x%s",
2532                                 phex_nz (dma_info_atomic_command_status, 4));
2533     }
2534   else
2535     {
2536       const char *query_msg = _("no query pending");
2537
2538       if (dma_info_type & 4)
2539         switch (dma_info_type & 3)
2540           {
2541             case 1: query_msg = _("'any' query pending"); break;
2542             case 2: query_msg = _("'all' query pending"); break;
2543             default: query_msg = _("undefined query type"); break;
2544           }
2545
2546       printf_filtered (_("Tag-Group Status  0x%s\n"),
2547                        phex (dma_info_status, 4));
2548       printf_filtered (_("Tag-Group Mask    0x%s (%s)\n"),
2549                        phex (dma_info_mask, 4), query_msg);
2550       printf_filtered (_("Stall-and-Notify  0x%s\n"),
2551                        phex (dma_info_stall_and_notify, 4));
2552       printf_filtered (_("Atomic Cmd Status 0x%s\n"),
2553                        phex (dma_info_atomic_command_status, 4));
2554       printf_filtered ("\n");
2555     }
2556
2557   info_spu_dma_cmdlist (buf + 40, 16, byte_order);
2558   do_cleanups (chain);
2559 }
2560
2561 static void
2562 info_spu_proxydma_command (char *args, int from_tty)
2563 {
2564   struct frame_info *frame = get_selected_frame (NULL);
2565   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
2566   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
2567   ULONGEST dma_info_type;
2568   ULONGEST dma_info_mask;
2569   ULONGEST dma_info_status;
2570   struct cleanup *chain;
2571   char annex[32];
2572   gdb_byte buf[1024];
2573   LONGEST len;
2574   int id;
2575
2576   if (gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->arch != bfd_arch_spu)
2577     error (_("\"info spu\" is only supported on the SPU architecture."));
2578
2579   id = get_frame_register_unsigned (frame, SPU_ID_REGNUM);
2580
2581   xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/proxydma_info", id);
2582   len = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex,
2583                      buf, 0, 24 + 8 * 32);
2584   if (len <= 0)
2585     error (_("Could not read proxydma_info."));
2586
2587   dma_info_type = extract_unsigned_integer (buf, 8, byte_order);
2588   dma_info_mask = extract_unsigned_integer (buf + 8, 8, byte_order);
2589   dma_info_status = extract_unsigned_integer (buf + 16, 8, byte_order);
2590   
2591   chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (current_uiout,
2592                                                "SPUInfoProxyDMA");
2593
2594   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
2595     {
2596       current_uiout->field_fmt ("proxydma_info_type", "0x%s",
2597                                 phex_nz (dma_info_type, 4));
2598       current_uiout->field_fmt ("proxydma_info_mask", "0x%s",
2599                                 phex_nz (dma_info_mask, 4));
2600       current_uiout->field_fmt ("proxydma_info_status", "0x%s",
2601                                 phex_nz (dma_info_status, 4));
2602     }
2603   else
2604     {
2605       const char *query_msg;
2606
2607       switch (dma_info_type & 3)
2608         {
2609         case 0: query_msg = _("no query pending"); break;
2610         case 1: query_msg = _("'any' query pending"); break;
2611         case 2: query_msg = _("'all' query pending"); break;
2612         default: query_msg = _("undefined query type"); break;
2613         }
2614
2615       printf_filtered (_("Tag-Group Status  0x%s\n"),
2616                        phex (dma_info_status, 4));
2617       printf_filtered (_("Tag-Group Mask    0x%s (%s)\n"),
2618                        phex (dma_info_mask, 4), query_msg);
2619       printf_filtered ("\n");
2620     }
2621
2622   info_spu_dma_cmdlist (buf + 24, 8, byte_order);
2623   do_cleanups (chain);
2624 }
2625
2626 static void
2627 info_spu_command (char *args, int from_tty)
2628 {
2629   printf_unfiltered (_("\"info spu\" must be followed by "
2630                        "the name of an SPU facility.\n"));
2631   help_list (infospucmdlist, "info spu ", all_commands, gdb_stdout);
2632 }
2633
2634
2635 /* Root of all "set spu "/"show spu " commands.  */
2636
2637 static void
2638 show_spu_command (char *args, int from_tty)
2639 {
2640   help_list (showspucmdlist, "show spu ", all_commands, gdb_stdout);
2641 }
2642
2643 static void
2644 set_spu_command (char *args, int from_tty)
2645 {
2646   help_list (setspucmdlist, "set spu ", all_commands, gdb_stdout);
2647 }
2648
2649 static void
2650 show_spu_stop_on_load (struct ui_file *file, int from_tty,
2651                        struct cmd_list_element *c, const char *value)
2652 {
2653   fprintf_filtered (file, _("Stopping for new SPE threads is %s.\n"),
2654                     value);
2655 }
2656
2657 static void
2658 show_spu_auto_flush_cache (struct ui_file *file, int from_tty,
2659                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
2660 {
2661   fprintf_filtered (file, _("Automatic software-cache flush is %s.\n"),
2662                     value);
2663 }
2664
2665
2666 /* Set up gdbarch struct.  */
2667
2668 static struct gdbarch *
2669 spu_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
2670 {
2671   struct gdbarch *gdbarch;
2672   struct gdbarch_tdep *tdep;
2673   int id = -1;
2674
2675   /* Which spufs ID was requested as address space?  */
2676   if (info.tdep_info)
2677     id = *(int *)info.tdep_info;
2678   /* For objfile architectures of SPU solibs, decode the ID from the name.
2679      This assumes the filename convention employed by solib-spu.c.  */
2680   else if (info.abfd)
2681     {
2682       const char *name = strrchr (info.abfd->filename, '@');
2683       if (name)
2684         sscanf (name, "@0x%*x <%d>", &id);
2685     }
2686
2687   /* Find a candidate among extant architectures.  */
2688   for (arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
2689        arches != NULL;
2690        arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches->next, &info))
2691     {
2692       tdep = gdbarch_tdep (arches->gdbarch);
2693       if (tdep && tdep->id == id)
2694         return arches->gdbarch;
2695     }
2696
2697   /* None found, so create a new architecture.  */
2698   tdep = XCNEW (struct gdbarch_tdep);
2699   tdep->id = id;
2700   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
2701
2702   /* Disassembler.  */
2703   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, gdb_print_insn_spu);
2704
2705   /* Registers.  */
2706   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, SPU_NUM_REGS);
2707   set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, SPU_NUM_PSEUDO_REGS);
2708   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, SPU_SP_REGNUM);
2709   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, SPU_PC_REGNUM);
2710   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, spu_read_pc);
2711   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, spu_write_pc);
2712   set_gdbarch_register_name (gdbarch, spu_register_name);
2713   set_gdbarch_register_type (gdbarch, spu_register_type);
2714   set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, spu_pseudo_register_read);
2715   set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, spu_pseudo_register_write);
2716   set_gdbarch_value_from_register (gdbarch, spu_value_from_register);
2717   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, spu_register_reggroup_p);
2718   set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, spu_dwarf_reg_to_regnum);
2719   set_gdbarch_ax_pseudo_register_collect
2720     (gdbarch, spu_ax_pseudo_register_collect);
2721   set_gdbarch_ax_pseudo_register_push_stack
2722     (gdbarch, spu_ax_pseudo_register_push_stack);
2723
2724   /* Data types.  */
2725   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
2726   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 32);
2727   set_gdbarch_addr_bit (gdbarch, 32);
2728   set_gdbarch_short_bit (gdbarch, 16);
2729   set_gdbarch_int_bit (gdbarch, 32);
2730   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 32);
2731   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
2732   set_gdbarch_float_bit (gdbarch, 32);
2733   set_gdbarch_double_bit (gdbarch, 64);
2734   set_gdbarch_long_double_bit (gdbarch, 64);
2735   set_gdbarch_float_format (gdbarch, floatformats_ieee_single);
2736   set_gdbarch_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_double);
2737   set_gdbarch_long_double_format (gdbarch, floatformats_ieee_double);
2738
2739   /* Address handling.  */
2740   set_gdbarch_address_to_pointer (gdbarch, spu_address_to_pointer);
2741   set_gdbarch_pointer_to_address (gdbarch, spu_pointer_to_address);
2742   set_gdbarch_integer_to_address (gdbarch, spu_integer_to_address);
2743   set_gdbarch_address_class_type_flags (gdbarch, spu_address_class_type_flags);
2744   set_gdbarch_address_class_type_flags_to_name
2745     (gdbarch, spu_address_class_type_flags_to_name);
2746   set_gdbarch_address_class_name_to_type_flags
2747     (gdbarch, spu_address_class_name_to_type_flags);
2748
2749
2750   /* Inferior function calls.  */
2751   set_gdbarch_call_dummy_location (gdbarch, ON_STACK);
2752   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, spu_frame_align);
2753   set_gdbarch_frame_red_zone_size (gdbarch, 2000);
2754   set_gdbarch_push_dummy_code (gdbarch, spu_push_dummy_code);
2755   set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, spu_push_dummy_call);
2756   set_gdbarch_dummy_id (gdbarch, spu_dummy_id);
2757   set_gdbarch_return_value (gdbarch, spu_return_value);
2758
2759   /* Frame handling.  */
2760   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
2761   dwarf2_append_unwinders (gdbarch);
2762   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &spu_frame_unwind);
2763   frame_base_set_default (gdbarch, &spu_frame_base);
2764   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, spu_unwind_pc);
2765   set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, spu_unwind_sp);
2766   set_gdbarch_virtual_frame_pointer (gdbarch, spu_virtual_frame_pointer);
2767   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 0);
2768   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, spu_skip_prologue);
2769   set_gdbarch_stack_frame_destroyed_p (gdbarch, spu_stack_frame_destroyed_p);
2770
2771   /* Cell/B.E. cross-architecture unwinder support.  */
2772   frame_unwind_prepend_unwinder (gdbarch, &spu2ppu_unwind);
2773
2774   /* Breakpoints.  */
2775   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 4);
2776   set_gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (gdbarch, spu_breakpoint::kind_from_pc);
2777   set_gdbarch_sw_breakpoint_from_kind (gdbarch, spu_breakpoint::bp_from_kind);
2778   set_gdbarch_memory_remove_breakpoint (gdbarch, spu_memory_remove_breakpoint);
2779   set_gdbarch_software_single_step (gdbarch, spu_software_single_step);
2780   set_gdbarch_get_longjmp_target (gdbarch, spu_get_longjmp_target);
2781
2782   /* Overlays.  */
2783   set_gdbarch_overlay_update (gdbarch, spu_overlay_update);
2784
2785   return gdbarch;
2786 }
2787
2788 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
2789 extern initialize_file_ftype _initialize_spu_tdep;
2790
2791 void
2792 _initialize_spu_tdep (void)
2793 {
2794   register_gdbarch_init (bfd_arch_spu, spu_gdbarch_init);
2795
2796   /* Add ourselves to objfile event chain.  */
2797   observer_attach_new_objfile (spu_overlay_new_objfile);
2798   spu_overlay_data = register_objfile_data ();
2799
2800   /* Install spu stop-on-load handler.  */
2801   observer_attach_new_objfile (spu_catch_start);
2802
2803   /* Add ourselves to normal_stop event chain.  */
2804   observer_attach_normal_stop (spu_attach_normal_stop);
2805
2806   /* Add root prefix command for all "set spu"/"show spu" commands.  */
2807   add_prefix_cmd ("spu", no_class, set_spu_command,
2808                   _("Various SPU specific commands."),
2809                   &setspucmdlist, "set spu ", 0, &setlist);
2810   add_prefix_cmd ("spu", no_class, show_spu_command,
2811                   _("Various SPU specific commands."),
2812                   &showspucmdlist, "show spu ", 0, &showlist);
2813
2814   /* Toggle whether or not to add a temporary breakpoint at the "main"
2815      function of new SPE contexts.  */
2816   add_setshow_boolean_cmd ("stop-on-load", class_support,
2817                           &spu_stop_on_load_p, _("\
2818 Set whether to stop for new SPE threads."),
2819                            _("\
2820 Show whether to stop for new SPE threads."),
2821                            _("\
2822 Use \"on\" to give control to the user when a new SPE thread\n\
2823 enters its \"main\" function.\n\
2824 Use \"off\" to disable stopping for new SPE threads."),
2825                           NULL,
2826                           show_spu_stop_on_load,
2827                           &setspucmdlist, &showspucmdlist);
2828
2829   /* Toggle whether or not to automatically flush the software-managed
2830      cache whenever SPE execution stops.  */
2831   add_setshow_boolean_cmd ("auto-flush-cache", class_support,
2832                           &spu_auto_flush_cache_p, _("\
2833 Set whether to automatically flush the software-managed cache."),
2834                            _("\
2835 Show whether to automatically flush the software-managed cache."),
2836                            _("\
2837 Use \"on\" to automatically flush the software-managed cache\n\
2838 whenever SPE execution stops.\n\
2839 Use \"off\" to never automatically flush the software-managed cache."),
2840                           NULL,
2841                           show_spu_auto_flush_cache,
2842                           &setspucmdlist, &showspucmdlist);
2843
2844   /* Add root prefix command for all "info spu" commands.  */
2845   add_prefix_cmd ("spu", class_info, info_spu_command,
2846                   _("Various SPU specific commands."),
2847                   &infospucmdlist, "info spu ", 0, &infolist);
2848
2849   /* Add various "info spu" commands.  */
2850   add_cmd ("event", class_info, info_spu_event_command,
2851            _("Display SPU event facility status.\n"),
2852            &infospucmdlist);
2853   add_cmd ("signal", class_info, info_spu_signal_command,
2854            _("Display SPU signal notification facility status.\n"),
2855            &infospucmdlist);
2856   add_cmd ("mailbox", class_info, info_spu_mailbox_command,
2857            _("Display SPU mailbox facility status.\n"),
2858            &infospucmdlist);
2859   add_cmd ("dma", class_info, info_spu_dma_command,
2860            _("Display MFC DMA status.\n"),
2861            &infospucmdlist);
2862   add_cmd ("proxydma", class_info, info_spu_proxydma_command,
2863            _("Display MFC Proxy-DMA status.\n"),
2864            &infospucmdlist);
2865 }