Avoid a crash in source_cache::extract_lines
[external/binutils.git] / gdb / target-descriptions.c
1 /* Target description support for GDB.
2
3    Copyright (C) 2006-2019 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by CodeSourcery.
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 "gdbcmd.h"
25 #include "gdbtypes.h"
26 #include "reggroups.h"
27 #include "target.h"
28 #include "target-descriptions.h"
29 #include "common/vec.h"
30 #include "xml-support.h"
31 #include "xml-tdesc.h"
32 #include "osabi.h"
33
34 #include "gdb_obstack.h"
35 #include "hashtab.h"
36 #include "inferior.h"
37 #include <algorithm>
38 #include "completer.h"
39 #include "readline/tilde.h" /* tilde_expand */
40
41 /* Types.  */
42
43 struct property
44 {
45   property (const std::string &key_, const std::string &value_)
46   : key (key_), value (value_)
47   {}
48
49   std::string key;
50   std::string value;
51 };
52
53 /* Convert a tdesc_type to a gdb type.  */
54
55 static type *
56 make_gdb_type (struct gdbarch *gdbarch, struct tdesc_type *ttype)
57 {
58   class gdb_type_creator : public tdesc_element_visitor
59   {
60   public:
61     gdb_type_creator (struct gdbarch *gdbarch)
62       : m_gdbarch (gdbarch)
63     {}
64
65     type *get_type ()
66     {
67       return m_type;
68     }
69
70     void visit (const tdesc_type_builtin *e) override
71     {
72       switch (e->kind)
73         {
74           /* Predefined types.  */
75         case TDESC_TYPE_BOOL:
76           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_bool;
77           return;
78         case TDESC_TYPE_INT8:
79           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_int8;
80           return;
81         case TDESC_TYPE_INT16:
82           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_int16;
83           return;
84         case TDESC_TYPE_INT32:
85           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_int32;
86           return;
87         case TDESC_TYPE_INT64:
88           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_int64;
89           return;
90         case TDESC_TYPE_INT128:
91           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_int128;
92           return;
93         case TDESC_TYPE_UINT8:
94           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_uint8;
95           return;
96         case TDESC_TYPE_UINT16:
97           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_uint16;
98           return;
99         case TDESC_TYPE_UINT32:
100           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_uint32;
101           return;
102         case TDESC_TYPE_UINT64:
103           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_uint64;
104           return;
105         case TDESC_TYPE_UINT128:
106           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_uint128;
107           return;
108         case TDESC_TYPE_CODE_PTR:
109           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_func_ptr;
110           return;
111         case TDESC_TYPE_DATA_PTR:
112           m_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_data_ptr;
113           return;
114         }
115
116       m_type = tdesc_find_type (m_gdbarch, e->name.c_str ());
117       if (m_type != NULL)
118         return;
119
120       switch (e->kind)
121         {
122         case TDESC_TYPE_IEEE_SINGLE:
123           m_type = arch_float_type (m_gdbarch, -1, "builtin_type_ieee_single",
124                                     floatformats_ieee_single);
125           return;
126
127         case TDESC_TYPE_IEEE_DOUBLE:
128           m_type = arch_float_type (m_gdbarch, -1, "builtin_type_ieee_double",
129                                     floatformats_ieee_double);
130           return;
131         case TDESC_TYPE_ARM_FPA_EXT:
132           m_type = arch_float_type (m_gdbarch, -1, "builtin_type_arm_ext",
133                                     floatformats_arm_ext);
134           return;
135
136         case TDESC_TYPE_I387_EXT:
137           m_type = arch_float_type (m_gdbarch, -1, "builtin_type_i387_ext",
138                                     floatformats_i387_ext);
139           return;
140         }
141
142       internal_error (__FILE__, __LINE__,
143                       "Type \"%s\" has an unknown kind %d",
144                       e->name.c_str (), e->kind);
145     }
146
147     void visit (const tdesc_type_vector *e) override
148     {
149       m_type = tdesc_find_type (m_gdbarch, e->name.c_str ());
150       if (m_type != NULL)
151         return;
152
153       type *element_gdb_type = make_gdb_type (m_gdbarch, e->element_type);
154       m_type = init_vector_type (element_gdb_type, e->count);
155       TYPE_NAME (m_type) = xstrdup (e->name.c_str ());
156       return;
157     }
158
159     void visit (const tdesc_type_with_fields *e) override
160     {
161       m_type = tdesc_find_type (m_gdbarch, e->name.c_str ());
162       if (m_type != NULL)
163         return;
164
165       switch (e->kind)
166         {
167         case TDESC_TYPE_STRUCT:
168           make_gdb_type_struct (e);
169           return;
170         case TDESC_TYPE_UNION:
171           make_gdb_type_union (e);
172           return;
173         case TDESC_TYPE_FLAGS:
174           make_gdb_type_flags (e);
175           return;
176         case TDESC_TYPE_ENUM:
177           make_gdb_type_enum (e);
178           return;
179         }
180
181       internal_error (__FILE__, __LINE__,
182                       "Type \"%s\" has an unknown kind %d",
183                       e->name.c_str (), e->kind);
184     }
185
186   private:
187
188     void make_gdb_type_struct (const tdesc_type_with_fields *e)
189     {
190       m_type = arch_composite_type (m_gdbarch, NULL, TYPE_CODE_STRUCT);
191       TYPE_NAME (m_type) = xstrdup (e->name.c_str ());
192
193       for (const tdesc_type_field &f : e->fields)
194         {
195           if (f.start != -1 && f.end != -1)
196             {
197               /* Bitfield.  */
198               struct field *fld;
199               struct type *field_gdb_type;
200               int bitsize, total_size;
201
202               /* This invariant should be preserved while creating types.  */
203               gdb_assert (e->size != 0);
204               if (f.type != NULL)
205                 field_gdb_type = make_gdb_type (m_gdbarch, f.type);
206               else if (e->size > 4)
207                 field_gdb_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_uint64;
208               else
209                 field_gdb_type = builtin_type (m_gdbarch)->builtin_uint32;
210
211               fld = append_composite_type_field_raw
212                       (m_type, xstrdup (f.name.c_str ()), field_gdb_type);
213
214               /* For little-endian, BITPOS counts from the LSB of
215                  the structure and marks the LSB of the field.  For
216                  big-endian, BITPOS counts from the MSB of the
217                  structure and marks the MSB of the field.  Either
218                  way, it is the number of bits to the "left" of the
219                  field.  To calculate this in big-endian, we need
220                  the total size of the structure.  */
221               bitsize = f.end - f.start + 1;
222               total_size = e->size * TARGET_CHAR_BIT;
223               if (gdbarch_bits_big_endian (m_gdbarch))
224                 SET_FIELD_BITPOS (fld[0], total_size - f.start - bitsize);
225               else
226                 SET_FIELD_BITPOS (fld[0], f.start);
227               FIELD_BITSIZE (fld[0]) = bitsize;
228             }
229           else
230             {
231               gdb_assert (f.start == -1 && f.end == -1);
232               type *field_gdb_type = make_gdb_type (m_gdbarch, f.type);
233               append_composite_type_field (m_type,
234                                            xstrdup (f.name.c_str ()),
235                                            field_gdb_type);
236             }
237         }
238
239       if (e->size != 0)
240         TYPE_LENGTH (m_type) = e->size;
241     }
242
243     void make_gdb_type_union (const tdesc_type_with_fields *e)
244     {
245       m_type = arch_composite_type (m_gdbarch, NULL, TYPE_CODE_UNION);
246       TYPE_NAME (m_type) = xstrdup (e->name.c_str ());
247
248       for (const tdesc_type_field &f : e->fields)
249         {
250           type* field_gdb_type = make_gdb_type (m_gdbarch, f.type);
251           append_composite_type_field (m_type, xstrdup (f.name.c_str ()),
252                                        field_gdb_type);
253
254           /* If any of the children of a union are vectors, flag the
255              union as a vector also.  This allows e.g. a union of two
256              vector types to show up automatically in "info vector".  */
257           if (TYPE_VECTOR (field_gdb_type))
258             TYPE_VECTOR (m_type) = 1;
259         }
260     }
261
262     void make_gdb_type_flags (const tdesc_type_with_fields *e)
263     {
264       m_type = arch_flags_type (m_gdbarch, e->name.c_str (),
265                                 e->size * TARGET_CHAR_BIT);
266
267       for (const tdesc_type_field &f : e->fields)
268         {
269           int bitsize = f.end - f.start + 1;
270
271           gdb_assert (f.type != NULL);
272           type *field_gdb_type = make_gdb_type (m_gdbarch, f.type);
273           append_flags_type_field (m_type, f.start, bitsize,
274                                    field_gdb_type, f.name.c_str ());
275         }
276     }
277
278     void make_gdb_type_enum (const tdesc_type_with_fields *e)
279     {
280       m_type = arch_type (m_gdbarch, TYPE_CODE_ENUM, e->size * TARGET_CHAR_BIT,
281                           e->name.c_str ());
282
283       TYPE_UNSIGNED (m_type) = 1;
284       for (const tdesc_type_field &f : e->fields)
285         {
286           struct field *fld
287             = append_composite_type_field_raw (m_type,
288                                                xstrdup (f.name.c_str ()),
289                                                NULL);
290
291           SET_FIELD_BITPOS (fld[0], f.start);
292         }
293     }
294
295     /* The gdbarch used.  */
296     struct gdbarch *m_gdbarch;
297
298     /* The type created.  */
299     type *m_type;
300   };
301
302   gdb_type_creator gdb_type (gdbarch);
303   ttype->accept (gdb_type);
304   return gdb_type.get_type ();
305 }
306
307 /* A target description.  */
308
309 struct target_desc : tdesc_element
310 {
311   target_desc ()
312   {}
313
314   virtual ~target_desc () = default;
315
316   target_desc (const target_desc &) = delete;
317   void operator= (const target_desc &) = delete;
318
319   /* The architecture reported by the target, if any.  */
320   const struct bfd_arch_info *arch = NULL;
321
322   /* The osabi reported by the target, if any; GDB_OSABI_UNKNOWN
323      otherwise.  */
324   enum gdb_osabi osabi = GDB_OSABI_UNKNOWN;
325
326   /* The list of compatible architectures reported by the target.  */
327   std::vector<const bfd_arch_info *> compatible;
328
329   /* Any architecture-specific properties specified by the target.  */
330   std::vector<property> properties;
331
332   /* The features associated with this target.  */
333   std::vector<tdesc_feature_up> features;
334
335   /* Used to cache the generated xml version of the target description.  */
336   mutable char *xmltarget = nullptr;
337
338   void accept (tdesc_element_visitor &v) const override
339   {
340     v.visit_pre (this);
341
342     for (const tdesc_feature_up &feature : features)
343       feature->accept (v);
344
345     v.visit_post (this);
346   }
347
348   bool operator== (const target_desc &other) const
349   {
350     if (arch != other.arch)
351       return false;
352
353     if (osabi != other.osabi)
354       return false;
355
356     if (features.size () != other.features.size ())
357       return false;
358
359     for (int ix = 0; ix < features.size (); ix++)
360       {
361         const tdesc_feature_up &feature1 = features[ix];
362         const tdesc_feature_up &feature2 = other.features[ix];
363
364         if (feature1 != feature2 && *feature1 != *feature2)
365           return false;
366       }
367
368     return true;
369   }
370
371   bool operator!= (const target_desc &other) const
372   {
373     return !(*this == other);
374   }
375 };
376
377 /* Per-architecture data associated with a target description.  The
378    target description may be shared by multiple architectures, but
379    this data is private to one gdbarch.  */
380
381 struct tdesc_arch_reg
382 {
383   tdesc_arch_reg (tdesc_reg *reg_, struct type *type_)
384   : reg (reg_), type (type_)
385   {}
386
387   struct tdesc_reg *reg;
388   struct type *type;
389 };
390
391 struct tdesc_arch_data
392 {
393   /* A list of register/type pairs, indexed by GDB's internal register number.
394      During initialization of the gdbarch this list is used to store
395      registers which the architecture assigns a fixed register number.
396      Registers which are NULL in this array, or off the end, are
397      treated as zero-sized and nameless (i.e. placeholders in the
398      numbering).  */
399   std::vector<tdesc_arch_reg> arch_regs;
400
401   /* Functions which report the register name, type, and reggroups for
402      pseudo-registers.  */
403   gdbarch_register_name_ftype *pseudo_register_name = NULL;
404   gdbarch_register_type_ftype *pseudo_register_type = NULL;
405   gdbarch_register_reggroup_p_ftype *pseudo_register_reggroup_p = NULL;
406 };
407
408 /* Info about an inferior's target description.  There's one of these
409    for each inferior.  */
410
411 struct target_desc_info
412 {
413   /* A flag indicating that a description has already been fetched
414      from the target, so it should not be queried again.  */
415
416   int fetched;
417
418   /* The description fetched from the target, or NULL if the target
419      did not supply any description.  Only valid when
420      target_desc_fetched is set.  Only the description initialization
421      code should access this; normally, the description should be
422      accessed through the gdbarch object.  */
423
424   const struct target_desc *tdesc;
425
426   /* The filename to read a target description from, as set by "set
427      tdesc filename ..."  */
428
429   char *filename;
430 };
431
432 /* Get the inferior INF's target description info, allocating one on
433    the stop if necessary.  */
434
435 static struct target_desc_info *
436 get_tdesc_info (struct inferior *inf)
437 {
438   if (inf->tdesc_info == NULL)
439     inf->tdesc_info = XCNEW (struct target_desc_info);
440   return inf->tdesc_info;
441 }
442
443 /* A handle for architecture-specific data associated with the
444    target description (see struct tdesc_arch_data).  */
445
446 static struct gdbarch_data *tdesc_data;
447
448 /* See target-descriptions.h.  */
449
450 int
451 target_desc_info_from_user_p (struct target_desc_info *info)
452 {
453   return info != NULL && info->filename != NULL;
454 }
455
456 /* See target-descriptions.h.  */
457
458 void
459 copy_inferior_target_desc_info (struct inferior *destinf, struct inferior *srcinf)
460 {
461   struct target_desc_info *src = get_tdesc_info (srcinf);
462   struct target_desc_info *dest = get_tdesc_info (destinf);
463
464   dest->fetched = src->fetched;
465   dest->tdesc = src->tdesc;
466   dest->filename = src->filename != NULL ? xstrdup (src->filename) : NULL;
467 }
468
469 /* See target-descriptions.h.  */
470
471 void
472 target_desc_info_free (struct target_desc_info *tdesc_info)
473 {
474   if (tdesc_info != NULL)
475     {
476       xfree (tdesc_info->filename);
477       xfree (tdesc_info);
478     }
479 }
480
481 /* Convenience helper macros.  */
482
483 #define target_desc_fetched \
484   get_tdesc_info (current_inferior ())->fetched
485 #define current_target_desc \
486   get_tdesc_info (current_inferior ())->tdesc
487 #define target_description_filename \
488   get_tdesc_info (current_inferior ())->filename
489
490 /* The string manipulated by the "set tdesc filename ..." command.  */
491
492 static char *tdesc_filename_cmd_string;
493
494 /* Fetch the current target's description, and switch the current
495    architecture to one which incorporates that description.  */
496
497 void
498 target_find_description (void)
499 {
500   /* If we've already fetched a description from the target, don't do
501      it again.  This allows a target to fetch the description early,
502      during its to_open or to_create_inferior, if it needs extra
503      information about the target to initialize.  */
504   if (target_desc_fetched)
505     return;
506
507   /* The current architecture should not have any target description
508      specified.  It should have been cleared, e.g. when we
509      disconnected from the previous target.  */
510   gdb_assert (gdbarch_target_desc (target_gdbarch ()) == NULL);
511
512   /* First try to fetch an XML description from the user-specified
513      file.  */
514   current_target_desc = NULL;
515   if (target_description_filename != NULL
516       && *target_description_filename != '\0')
517     current_target_desc
518       = file_read_description_xml (target_description_filename);
519
520   /* Next try to read the description from the current target using
521      target objects.  */
522   if (current_target_desc == NULL)
523     current_target_desc = target_read_description_xml (current_top_target ());
524
525   /* If that failed try a target-specific hook.  */
526   if (current_target_desc == NULL)
527     current_target_desc = target_read_description (current_top_target ());
528
529   /* If a non-NULL description was returned, then update the current
530      architecture.  */
531   if (current_target_desc)
532     {
533       struct gdbarch_info info;
534
535       gdbarch_info_init (&info);
536       info.target_desc = current_target_desc;
537       if (!gdbarch_update_p (info))
538         warning (_("Architecture rejected target-supplied description"));
539       else
540         {
541           struct tdesc_arch_data *data;
542
543           data = ((struct tdesc_arch_data *)
544                   gdbarch_data (target_gdbarch (), tdesc_data));
545           if (tdesc_has_registers (current_target_desc)
546               && data->arch_regs.empty ())
547             warning (_("Target-supplied registers are not supported "
548                        "by the current architecture"));
549         }
550     }
551
552   /* Now that we know this description is usable, record that we
553      fetched it.  */
554   target_desc_fetched = 1;
555 }
556
557 /* Discard any description fetched from the current target, and switch
558    the current architecture to one with no target description.  */
559
560 void
561 target_clear_description (void)
562 {
563   struct gdbarch_info info;
564
565   if (!target_desc_fetched)
566     return;
567
568   target_desc_fetched = 0;
569   current_target_desc = NULL;
570
571   gdbarch_info_init (&info);
572   if (!gdbarch_update_p (info))
573     internal_error (__FILE__, __LINE__,
574                     _("Could not remove target-supplied description"));
575 }
576
577 /* Return the global current target description.  This should only be
578    used by gdbarch initialization code; most access should be through
579    an existing gdbarch.  */
580
581 const struct target_desc *
582 target_current_description (void)
583 {
584   if (target_desc_fetched)
585     return current_target_desc;
586
587   return NULL;
588 }
589
590 /* Return non-zero if this target description is compatible
591    with the given BFD architecture.  */
592
593 int
594 tdesc_compatible_p (const struct target_desc *target_desc,
595                     const struct bfd_arch_info *arch)
596 {
597   for (const bfd_arch_info *compat : target_desc->compatible)
598     {
599       if (compat == arch
600           || arch->compatible (arch, compat)
601           || compat->compatible (compat, arch))
602         return 1;
603     }
604
605   return 0;
606 }
607 \f
608
609 /* Direct accessors for target descriptions.  */
610
611 /* Return the string value of a property named KEY, or NULL if the
612    property was not specified.  */
613
614 const char *
615 tdesc_property (const struct target_desc *target_desc, const char *key)
616 {
617   for (const property &prop : target_desc->properties)
618     if (prop.key == key)
619       return prop.value.c_str ();
620
621   return NULL;
622 }
623
624 /* Return the BFD architecture associated with this target
625    description, or NULL if no architecture was specified.  */
626
627 const struct bfd_arch_info *
628 tdesc_architecture (const struct target_desc *target_desc)
629 {
630   return target_desc->arch;
631 }
632
633 /* See common/tdesc.h.  */
634
635 const char *
636 tdesc_architecture_name (const struct target_desc *target_desc)
637 {
638   return target_desc->arch->printable_name;
639 }
640
641 /* Return the OSABI associated with this target description, or
642    GDB_OSABI_UNKNOWN if no osabi was specified.  */
643
644 enum gdb_osabi
645 tdesc_osabi (const struct target_desc *target_desc)
646 {
647   return target_desc->osabi;
648 }
649
650 /* See common/tdesc.h.  */
651
652 const char *
653 tdesc_osabi_name (const struct target_desc *target_desc)
654 {
655   enum gdb_osabi osabi = tdesc_osabi (target_desc);
656   if (osabi > GDB_OSABI_UNKNOWN && osabi < GDB_OSABI_INVALID)
657     return gdbarch_osabi_name (osabi);
658   return nullptr;
659 }
660
661 /* Return 1 if this target description includes any registers.  */
662
663 int
664 tdesc_has_registers (const struct target_desc *target_desc)
665 {
666   if (target_desc == NULL)
667     return 0;
668
669   for (const tdesc_feature_up &feature : target_desc->features)
670     if (!feature->registers.empty ())
671       return 1;
672
673   return 0;
674 }
675
676 /* Return the feature with the given name, if present, or NULL if
677    the named feature is not found.  */
678
679 const struct tdesc_feature *
680 tdesc_find_feature (const struct target_desc *target_desc,
681                     const char *name)
682 {
683   for (const tdesc_feature_up &feature : target_desc->features)
684     if (feature->name == name)
685       return feature.get ();
686
687   return NULL;
688 }
689
690 /* Return the name of FEATURE.  */
691
692 const char *
693 tdesc_feature_name (const struct tdesc_feature *feature)
694 {
695   return feature->name.c_str ();
696 }
697
698 /* Lookup type associated with ID.  */
699
700 struct type *
701 tdesc_find_type (struct gdbarch *gdbarch, const char *id)
702 {
703   tdesc_arch_data *data
704     = (struct tdesc_arch_data *) gdbarch_data (gdbarch, tdesc_data);
705
706   for (const tdesc_arch_reg &reg : data->arch_regs)
707     {
708       if (reg.reg
709           && reg.reg->tdesc_type
710           && reg.type
711           && reg.reg->tdesc_type->name == id)
712         return reg.type;
713     }
714
715   return NULL;
716 }
717
718 /* Support for registers from target descriptions.  */
719
720 /* Construct the per-gdbarch data.  */
721
722 static void *
723 tdesc_data_init (struct obstack *obstack)
724 {
725   return obstack_new<tdesc_arch_data> (obstack);
726 }
727
728 /* Similar, but for the temporary copy used during architecture
729    initialization.  */
730
731 struct tdesc_arch_data *
732 tdesc_data_alloc (void)
733 {
734   return new tdesc_arch_data ();
735 }
736
737 /* Free something allocated by tdesc_data_alloc, if it is not going
738    to be used (for instance if it was unsuitable for the
739    architecture).  */
740
741 void
742 tdesc_data_cleanup (void *data_untyped)
743 {
744   struct tdesc_arch_data *data = (struct tdesc_arch_data *) data_untyped;
745
746   delete data;
747 }
748
749 /* Search FEATURE for a register named NAME.  */
750
751 static struct tdesc_reg *
752 tdesc_find_register_early (const struct tdesc_feature *feature,
753                            const char *name)
754 {
755   for (const tdesc_reg_up &reg : feature->registers)
756     if (strcasecmp (reg->name.c_str (), name) == 0)
757       return reg.get ();
758
759   return NULL;
760 }
761
762 /* Search FEATURE for a register named NAME.  Assign REGNO to it.  */
763
764 int
765 tdesc_numbered_register (const struct tdesc_feature *feature,
766                          struct tdesc_arch_data *data,
767                          int regno, const char *name)
768 {
769   struct tdesc_reg *reg = tdesc_find_register_early (feature, name);
770
771   if (reg == NULL)
772     return 0;
773
774   /* Make sure the vector includes a REGNO'th element.  */
775   while (regno >= data->arch_regs.size ())
776     data->arch_regs.emplace_back (nullptr, nullptr);
777
778   data->arch_regs[regno] = tdesc_arch_reg (reg, NULL);
779
780   return 1;
781 }
782
783 /* Search FEATURE for a register named NAME, but do not assign a fixed
784    register number to it.  */
785
786 int
787 tdesc_unnumbered_register (const struct tdesc_feature *feature,
788                            const char *name)
789 {
790   struct tdesc_reg *reg = tdesc_find_register_early (feature, name);
791
792   if (reg == NULL)
793     return 0;
794
795   return 1;
796 }
797
798 /* Search FEATURE for a register whose name is in NAMES and assign
799    REGNO to it.  */
800
801 int
802 tdesc_numbered_register_choices (const struct tdesc_feature *feature,
803                                  struct tdesc_arch_data *data,
804                                  int regno, const char *const names[])
805 {
806   int i;
807
808   for (i = 0; names[i] != NULL; i++)
809     if (tdesc_numbered_register (feature, data, regno, names[i]))
810       return 1;
811
812   return 0;
813 }
814
815 /* Search FEATURE for a register named NAME, and return its size in
816    bits.  The register must exist.  */
817
818 int
819 tdesc_register_bitsize (const struct tdesc_feature *feature, const char *name)
820 {
821   struct tdesc_reg *reg = tdesc_find_register_early (feature, name);
822
823   gdb_assert (reg != NULL);
824   return reg->bitsize;
825 }
826
827 /* Look up a register by its GDB internal register number.  */
828
829 static struct tdesc_arch_reg *
830 tdesc_find_arch_register (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
831 {
832   struct tdesc_arch_data *data;
833
834   data = (struct tdesc_arch_data *) gdbarch_data (gdbarch, tdesc_data);
835   if (regno < data->arch_regs.size ())
836     return &data->arch_regs[regno];
837   else
838     return NULL;
839 }
840
841 static struct tdesc_reg *
842 tdesc_find_register (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
843 {
844   struct tdesc_arch_reg *reg = tdesc_find_arch_register (gdbarch, regno);
845
846   return reg? reg->reg : NULL;
847 }
848
849 /* Return the name of register REGNO, from the target description or
850    from an architecture-provided pseudo_register_name method.  */
851
852 const char *
853 tdesc_register_name (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
854 {
855   struct tdesc_reg *reg = tdesc_find_register (gdbarch, regno);
856   int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
857
858   if (reg != NULL)
859     return reg->name.c_str ();
860
861   if (regno >= num_regs && regno < gdbarch_num_cooked_regs (gdbarch))
862     {
863       struct tdesc_arch_data *data
864         = (struct tdesc_arch_data *) gdbarch_data (gdbarch, tdesc_data);
865
866       gdb_assert (data->pseudo_register_name != NULL);
867       return data->pseudo_register_name (gdbarch, regno);
868     }
869
870   return "";
871 }
872
873 struct type *
874 tdesc_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
875 {
876   struct tdesc_arch_reg *arch_reg = tdesc_find_arch_register (gdbarch, regno);
877   struct tdesc_reg *reg = arch_reg? arch_reg->reg : NULL;
878   int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
879   int num_pseudo_regs = gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
880
881   if (reg == NULL && regno >= num_regs && regno < num_regs + num_pseudo_regs)
882     {
883       struct tdesc_arch_data *data
884         = (struct tdesc_arch_data *) gdbarch_data (gdbarch, tdesc_data);
885
886       gdb_assert (data->pseudo_register_type != NULL);
887       return data->pseudo_register_type (gdbarch, regno);
888     }
889
890   if (reg == NULL)
891     /* Return "int0_t", since "void" has a misleading size of one.  */
892     return builtin_type (gdbarch)->builtin_int0;
893
894   if (arch_reg->type == NULL)
895     {
896       /* First check for a predefined or target defined type.  */
897       if (reg->tdesc_type)
898         arch_reg->type = make_gdb_type (gdbarch, reg->tdesc_type);
899
900       /* Next try size-sensitive type shortcuts.  */
901       else if (reg->type == "float")
902         {
903           if (reg->bitsize == gdbarch_float_bit (gdbarch))
904             arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
905           else if (reg->bitsize == gdbarch_double_bit (gdbarch))
906             arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
907           else if (reg->bitsize == gdbarch_long_double_bit (gdbarch))
908             arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_long_double;
909           else
910             {
911               warning (_("Register \"%s\" has an unsupported size (%d bits)"),
912                        reg->name.c_str (), reg->bitsize);
913               arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
914             }
915         }
916       else if (reg->type == "int")
917         {
918           if (reg->bitsize == gdbarch_long_bit (gdbarch))
919             arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_long;
920           else if (reg->bitsize == TARGET_CHAR_BIT)
921             arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_char;
922           else if (reg->bitsize == gdbarch_short_bit (gdbarch))
923             arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_short;
924           else if (reg->bitsize == gdbarch_int_bit (gdbarch))
925             arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_int;
926           else if (reg->bitsize == gdbarch_long_long_bit (gdbarch))
927             arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_long_long;
928           else if (reg->bitsize == gdbarch_ptr_bit (gdbarch))
929           /* A bit desperate by this point...  */
930             arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
931           else
932             {
933               warning (_("Register \"%s\" has an unsupported size (%d bits)"),
934                        reg->name.c_str (), reg->bitsize);
935               arch_reg->type = builtin_type (gdbarch)->builtin_long;
936             }
937         }
938
939       if (arch_reg->type == NULL)
940         internal_error (__FILE__, __LINE__,
941                         "Register \"%s\" has an unknown type \"%s\"",
942                         reg->name.c_str (), reg->type.c_str ());
943     }
944
945   return arch_reg->type;
946 }
947
948 static int
949 tdesc_remote_register_number (struct gdbarch *gdbarch, int regno)
950 {
951   struct tdesc_reg *reg = tdesc_find_register (gdbarch, regno);
952
953   if (reg != NULL)
954     return reg->target_regnum;
955   else
956     return -1;
957 }
958
959 /* Check whether REGNUM is a member of REGGROUP.  Registers from the
960    target description may be classified as general, float, vector or other
961    register groups registered with reggroup_add().  Unlike a gdbarch
962    register_reggroup_p method, this function will return -1 if it does not
963    know; the caller should handle registers with no specified group.
964
965    The names of containing features are not used.  This might be extended
966    to display registers in some more useful groupings.
967
968    The save-restore flag is also implemented here.  */
969
970 int
971 tdesc_register_in_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno,
972                               struct reggroup *reggroup)
973 {
974   struct tdesc_reg *reg = tdesc_find_register (gdbarch, regno);
975
976   if (reg != NULL && !reg->group.empty ()
977       && (reg->group == reggroup_name (reggroup)))
978         return 1;
979
980   if (reg != NULL
981       && (reggroup == save_reggroup || reggroup == restore_reggroup))
982     return reg->save_restore;
983
984   return -1;
985 }
986
987 /* Check whether REGNUM is a member of REGGROUP.  Registers with no
988    group specified go to the default reggroup function and are handled
989    by type.  */
990
991 static int
992 tdesc_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regno,
993                            struct reggroup *reggroup)
994 {
995   int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
996   int num_pseudo_regs = gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch);
997   int ret;
998
999   if (regno >= num_regs && regno < num_regs + num_pseudo_regs)
1000     {
1001       struct tdesc_arch_data *data
1002         = (struct tdesc_arch_data *) gdbarch_data (gdbarch, tdesc_data);
1003
1004       if (data->pseudo_register_reggroup_p != NULL)
1005         return data->pseudo_register_reggroup_p (gdbarch, regno, reggroup);
1006       /* Otherwise fall through to the default reggroup_p.  */
1007     }
1008
1009   ret = tdesc_register_in_reggroup_p (gdbarch, regno, reggroup);
1010   if (ret != -1)
1011     return ret;
1012
1013   return default_register_reggroup_p (gdbarch, regno, reggroup);
1014 }
1015
1016 /* Record architecture-specific functions to call for pseudo-register
1017    support.  */
1018
1019 void
1020 set_tdesc_pseudo_register_name (struct gdbarch *gdbarch,
1021                                 gdbarch_register_name_ftype *pseudo_name)
1022 {
1023   struct tdesc_arch_data *data
1024     = (struct tdesc_arch_data *) gdbarch_data (gdbarch, tdesc_data);
1025
1026   data->pseudo_register_name = pseudo_name;
1027 }
1028
1029 void
1030 set_tdesc_pseudo_register_type (struct gdbarch *gdbarch,
1031                                 gdbarch_register_type_ftype *pseudo_type)
1032 {
1033   struct tdesc_arch_data *data
1034     = (struct tdesc_arch_data *) gdbarch_data (gdbarch, tdesc_data);
1035
1036   data->pseudo_register_type = pseudo_type;
1037 }
1038
1039 void
1040 set_tdesc_pseudo_register_reggroup_p
1041   (struct gdbarch *gdbarch,
1042    gdbarch_register_reggroup_p_ftype *pseudo_reggroup_p)
1043 {
1044   struct tdesc_arch_data *data
1045     = (struct tdesc_arch_data *) gdbarch_data (gdbarch, tdesc_data);
1046
1047   data->pseudo_register_reggroup_p = pseudo_reggroup_p;
1048 }
1049
1050 /* Update GDBARCH to use the target description for registers.  */
1051
1052 void
1053 tdesc_use_registers (struct gdbarch *gdbarch,
1054                      const struct target_desc *target_desc,
1055                      struct tdesc_arch_data *early_data)
1056 {
1057   int num_regs = gdbarch_num_regs (gdbarch);
1058   struct tdesc_arch_data *data;
1059   htab_t reg_hash;
1060
1061   /* We can't use the description for registers if it doesn't describe
1062      any.  This function should only be called after validating
1063      registers, so the caller should know that registers are
1064      included.  */
1065   gdb_assert (tdesc_has_registers (target_desc));
1066
1067   data = (struct tdesc_arch_data *) gdbarch_data (gdbarch, tdesc_data);
1068   data->arch_regs = early_data->arch_regs;
1069   delete early_data;
1070
1071   /* Build up a set of all registers, so that we can assign register
1072      numbers where needed.  The hash table expands as necessary, so
1073      the initial size is arbitrary.  */
1074   reg_hash = htab_create (37, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
1075   for (const tdesc_feature_up &feature : target_desc->features)
1076     for (const tdesc_reg_up &reg : feature->registers)
1077       {
1078         void **slot = htab_find_slot (reg_hash, reg.get (), INSERT);
1079
1080         *slot = reg.get ();
1081         /* Add reggroup if its new.  */
1082         if (!reg->group.empty ())
1083           if (reggroup_find (gdbarch, reg->group.c_str ()) == NULL)
1084             reggroup_add (gdbarch, reggroup_gdbarch_new (gdbarch,
1085                                                          reg->group.c_str (),
1086                                                          USER_REGGROUP));
1087       }
1088
1089   /* Remove any registers which were assigned numbers by the
1090      architecture.  */
1091   for (const tdesc_arch_reg &arch_reg : data->arch_regs)
1092     if (arch_reg.reg != NULL)
1093       htab_remove_elt (reg_hash, arch_reg.reg);
1094
1095   /* Assign numbers to the remaining registers and add them to the
1096      list of registers.  The new numbers are always above gdbarch_num_regs.
1097      Iterate over the features, not the hash table, so that the order
1098      matches that in the target description.  */
1099
1100   gdb_assert (data->arch_regs.size () <= num_regs);
1101   while (data->arch_regs.size () < num_regs)
1102     data->arch_regs.emplace_back (nullptr, nullptr);
1103
1104   for (const tdesc_feature_up &feature : target_desc->features)
1105     for (const tdesc_reg_up &reg : feature->registers)
1106       if (htab_find (reg_hash, reg.get ()) != NULL)
1107         {
1108           data->arch_regs.emplace_back (reg.get (), nullptr);
1109           num_regs++;
1110         }
1111
1112   htab_delete (reg_hash);
1113
1114   /* Update the architecture.  */
1115   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, num_regs);
1116   set_gdbarch_register_name (gdbarch, tdesc_register_name);
1117   set_gdbarch_register_type (gdbarch, tdesc_register_type);
1118   set_gdbarch_remote_register_number (gdbarch,
1119                                       tdesc_remote_register_number);
1120   set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, tdesc_register_reggroup_p);
1121 }
1122
1123 /* See common/tdesc.h.  */
1124
1125 struct tdesc_feature *
1126 tdesc_create_feature (struct target_desc *tdesc, const char *name)
1127 {
1128   struct tdesc_feature *new_feature = new tdesc_feature (name);
1129
1130   tdesc->features.emplace_back (new_feature);
1131
1132   return new_feature;
1133 }
1134
1135 struct target_desc *
1136 allocate_target_description (void)
1137 {
1138   return new target_desc ();
1139 }
1140
1141 void
1142 target_desc_deleter::operator() (struct target_desc *target_desc) const
1143 {
1144   delete target_desc;
1145 }
1146
1147 void
1148 tdesc_add_compatible (struct target_desc *target_desc,
1149                       const struct bfd_arch_info *compatible)
1150 {
1151   /* If this instance of GDB is compiled without BFD support for the
1152      compatible architecture, simply ignore it -- we would not be able
1153      to handle it anyway.  */
1154   if (compatible == NULL)
1155     return;
1156
1157   for (const bfd_arch_info *compat : target_desc->compatible)
1158     if (compat == compatible)
1159       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1160                       _("Attempted to add duplicate "
1161                         "compatible architecture \"%s\""),
1162                       compatible->printable_name);
1163
1164   target_desc->compatible.push_back (compatible);
1165 }
1166
1167 void
1168 set_tdesc_property (struct target_desc *target_desc,
1169                     const char *key, const char *value)
1170 {
1171   gdb_assert (key != NULL && value != NULL);
1172
1173   if (tdesc_property (target_desc, key) != NULL)
1174     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1175                     _("Attempted to add duplicate property \"%s\""), key);
1176
1177   target_desc->properties.emplace_back (key, value);
1178 }
1179
1180 /* See common/tdesc.h.  */
1181
1182 void
1183 set_tdesc_architecture (struct target_desc *target_desc,
1184                         const char *name)
1185 {
1186   set_tdesc_architecture (target_desc, bfd_scan_arch (name));
1187 }
1188
1189 void
1190 set_tdesc_architecture (struct target_desc *target_desc,
1191                         const struct bfd_arch_info *arch)
1192 {
1193   target_desc->arch = arch;
1194 }
1195
1196 /* See common/tdesc.h.  */
1197
1198 void
1199 set_tdesc_osabi (struct target_desc *target_desc, const char *name)
1200 {
1201   set_tdesc_osabi (target_desc, osabi_from_tdesc_string (name));
1202 }
1203
1204 void
1205 set_tdesc_osabi (struct target_desc *target_desc, enum gdb_osabi osabi)
1206 {
1207   target_desc->osabi = osabi;
1208 }
1209 \f
1210
1211 static struct cmd_list_element *tdesc_set_cmdlist, *tdesc_show_cmdlist;
1212 static struct cmd_list_element *tdesc_unset_cmdlist;
1213
1214 /* Helper functions for the CLI commands.  */
1215
1216 static void
1217 set_tdesc_cmd (const char *args, int from_tty)
1218 {
1219   help_list (tdesc_set_cmdlist, "set tdesc ", all_commands, gdb_stdout);
1220 }
1221
1222 static void
1223 show_tdesc_cmd (const char *args, int from_tty)
1224 {
1225   cmd_show_list (tdesc_show_cmdlist, from_tty, "");
1226 }
1227
1228 static void
1229 unset_tdesc_cmd (const char *args, int from_tty)
1230 {
1231   help_list (tdesc_unset_cmdlist, "unset tdesc ", all_commands, gdb_stdout);
1232 }
1233
1234 static void
1235 set_tdesc_filename_cmd (const char *args, int from_tty,
1236                         struct cmd_list_element *c)
1237 {
1238   xfree (target_description_filename);
1239   target_description_filename = xstrdup (tdesc_filename_cmd_string);
1240
1241   target_clear_description ();
1242   target_find_description ();
1243 }
1244
1245 static void
1246 show_tdesc_filename_cmd (struct ui_file *file, int from_tty,
1247                          struct cmd_list_element *c,
1248                          const char *value)
1249 {
1250   value = target_description_filename;
1251
1252   if (value != NULL && *value != '\0')
1253     printf_filtered (_("The target description will be read from \"%s\".\n"),
1254                      value);
1255   else
1256     printf_filtered (_("The target description will be "
1257                        "read from the target.\n"));
1258 }
1259
1260 static void
1261 unset_tdesc_filename_cmd (const char *args, int from_tty)
1262 {
1263   xfree (target_description_filename);
1264   target_description_filename = NULL;
1265   target_clear_description ();
1266   target_find_description ();
1267 }
1268
1269 /* Print target description in C.  */
1270
1271 class print_c_tdesc : public tdesc_element_visitor
1272 {
1273 public:
1274   print_c_tdesc (std::string &filename_after_features)
1275     : m_filename_after_features (filename_after_features)
1276   {
1277     const char *inp;
1278     char *outp;
1279     const char *filename = lbasename (m_filename_after_features.c_str ());
1280
1281     m_function = (char *) xmalloc (strlen (filename) + 1);
1282     for (inp = filename, outp = m_function; *inp != '\0'; inp++)
1283       if (*inp == '.')
1284         break;
1285       else if (*inp == '-')
1286         *outp++ = '_';
1287       else
1288         *outp++ = *inp;
1289     *outp = '\0';
1290
1291     /* Standard boilerplate.  */
1292     printf_unfiltered ("/* THIS FILE IS GENERATED.  "
1293                        "-*- buffer-read-only: t -*- vi"
1294                        ":set ro:\n");
1295   }
1296
1297   ~print_c_tdesc ()
1298   {
1299     xfree (m_function);
1300   }
1301
1302   void visit_pre (const target_desc *e) override
1303   {
1304     printf_unfiltered ("  Original: %s */\n\n",
1305                        lbasename (m_filename_after_features.c_str ()));
1306
1307     printf_unfiltered ("#include \"defs.h\"\n");
1308     printf_unfiltered ("#include \"osabi.h\"\n");
1309     printf_unfiltered ("#include \"target-descriptions.h\"\n");
1310     printf_unfiltered ("\n");
1311
1312     printf_unfiltered ("struct target_desc *tdesc_%s;\n", m_function);
1313     printf_unfiltered ("static void\n");
1314     printf_unfiltered ("initialize_tdesc_%s (void)\n", m_function);
1315     printf_unfiltered ("{\n");
1316     printf_unfiltered
1317       ("  struct target_desc *result = allocate_target_description ();\n");
1318
1319     if (tdesc_architecture (e) != NULL)
1320       {
1321         printf_unfiltered
1322           ("  set_tdesc_architecture (result, bfd_scan_arch (\"%s\"));\n",
1323            tdesc_architecture (e)->printable_name);
1324         printf_unfiltered ("\n");
1325       }
1326     if (tdesc_osabi (e) > GDB_OSABI_UNKNOWN
1327         && tdesc_osabi (e) < GDB_OSABI_INVALID)
1328       {
1329         printf_unfiltered
1330           ("  set_tdesc_osabi (result, osabi_from_tdesc_string (\"%s\"));\n",
1331            gdbarch_osabi_name (tdesc_osabi (e)));
1332         printf_unfiltered ("\n");
1333       }
1334
1335     for (const bfd_arch_info_type *compatible : e->compatible)
1336       printf_unfiltered
1337         ("  tdesc_add_compatible (result, bfd_scan_arch (\"%s\"));\n",
1338          compatible->printable_name);
1339
1340     if (!e->compatible.empty ())
1341       printf_unfiltered ("\n");
1342
1343     for (const property &prop : e->properties)
1344       printf_unfiltered ("  set_tdesc_property (result, \"%s\", \"%s\");\n",
1345                          prop.key.c_str (), prop.value.c_str ());
1346
1347     printf_unfiltered ("  struct tdesc_feature *feature;\n");
1348   }
1349
1350   void visit_pre (const tdesc_feature *e) override
1351   {
1352     printf_unfiltered ("\n  feature = tdesc_create_feature (result, \"%s\");\n",
1353                        e->name.c_str ());
1354   }
1355
1356   void visit_post (const tdesc_feature *e) override
1357   {}
1358
1359   void visit_post (const target_desc *e) override
1360   {
1361     printf_unfiltered ("\n  tdesc_%s = result;\n", m_function);
1362     printf_unfiltered ("}\n");
1363   }
1364
1365   void visit (const tdesc_type_builtin *type) override
1366   {
1367     error (_("C output is not supported type \"%s\"."), type->name.c_str ());
1368   }
1369
1370   void visit (const tdesc_type_vector *type) override
1371   {
1372     if (!m_printed_element_type)
1373       {
1374         printf_unfiltered ("  tdesc_type *element_type;\n");
1375         m_printed_element_type = true;
1376       }
1377
1378     printf_unfiltered
1379       ("  element_type = tdesc_named_type (feature, \"%s\");\n",
1380        type->element_type->name.c_str ());
1381     printf_unfiltered
1382       ("  tdesc_create_vector (feature, \"%s\", element_type, %d);\n",
1383        type->name.c_str (), type->count);
1384
1385     printf_unfiltered ("\n");
1386   }
1387
1388   void visit (const tdesc_type_with_fields *type) override
1389   {
1390     if (!m_printed_type_with_fields)
1391       {
1392         printf_unfiltered ("  tdesc_type_with_fields *type_with_fields;\n");
1393         m_printed_type_with_fields = true;
1394       }
1395
1396     switch (type->kind)
1397       {
1398       case TDESC_TYPE_STRUCT:
1399       case TDESC_TYPE_FLAGS:
1400         if (type->kind == TDESC_TYPE_STRUCT)
1401           {
1402             printf_unfiltered
1403               ("  type_with_fields = tdesc_create_struct (feature, \"%s\");\n",
1404                type->name.c_str ());
1405             if (type->size != 0)
1406               printf_unfiltered
1407                 ("  tdesc_set_struct_size (type_with_fields, %d);\n", type->size);
1408           }
1409         else
1410           {
1411             printf_unfiltered
1412               ("  type_with_fields = tdesc_create_flags (feature, \"%s\", %d);\n",
1413                type->name.c_str (), type->size);
1414           }
1415         for (const tdesc_type_field &f : type->fields)
1416           {
1417             const char *type_name;
1418
1419             gdb_assert (f.type != NULL);
1420             type_name = f.type->name.c_str ();
1421
1422             /* To minimize changes to generated files, don't emit type
1423                info for fields that have defaulted types.  */
1424             if (f.start != -1)
1425               {
1426                 gdb_assert (f.end != -1);
1427                 if (f.type->kind == TDESC_TYPE_BOOL)
1428                   {
1429                     gdb_assert (f.start == f.end);
1430                     printf_unfiltered
1431                       ("  tdesc_add_flag (type_with_fields, %d, \"%s\");\n",
1432                        f.start, f.name.c_str ());
1433                   }
1434                 else if ((type->size == 4 && f.type->kind == TDESC_TYPE_UINT32)
1435                          || (type->size == 8
1436                              && f.type->kind == TDESC_TYPE_UINT64))
1437                   {
1438                     printf_unfiltered
1439                       ("  tdesc_add_bitfield (type_with_fields, \"%s\", %d, %d);\n",
1440                        f.name.c_str (), f.start, f.end);
1441                   }
1442                 else
1443                   {
1444                     printf_field_type_assignment
1445                       ("tdesc_named_type (feature, \"%s\");\n",
1446                        type_name);
1447                     printf_unfiltered
1448                       ("  tdesc_add_typed_bitfield (type_with_fields, \"%s\","
1449                        " %d, %d, field_type);\n",
1450                        f.name.c_str (), f.start, f.end);
1451                   }
1452               }
1453             else /* Not a bitfield.  */
1454               {
1455                 gdb_assert (f.end == -1);
1456                 gdb_assert (type->kind == TDESC_TYPE_STRUCT);
1457                 printf_field_type_assignment
1458                   ("tdesc_named_type (feature, \"%s\");\n", type_name);
1459                 printf_unfiltered
1460                   ("  tdesc_add_field (type_with_fields, \"%s\", field_type);\n",
1461                    f.name.c_str ());
1462               }
1463           }
1464         break;
1465       case TDESC_TYPE_UNION:
1466         printf_unfiltered
1467           ("  type_with_fields = tdesc_create_union (feature, \"%s\");\n",
1468            type->name.c_str ());
1469         for (const tdesc_type_field &f : type->fields)
1470           {
1471             printf_field_type_assignment
1472               ("tdesc_named_type (feature, \"%s\");\n", f.type->name.c_str ());
1473             printf_unfiltered
1474               ("  tdesc_add_field (type_with_fields, \"%s\", field_type);\n",
1475                f.name.c_str ());
1476           }
1477         break;
1478       case TDESC_TYPE_ENUM:
1479         printf_unfiltered
1480           ("  type_with_fields = tdesc_create_enum (feature, \"%s\", %d);\n",
1481            type->name.c_str (), type->size);
1482         for (const tdesc_type_field &f : type->fields)
1483           printf_unfiltered
1484             ("  tdesc_add_enum_value (type_with_fields, %d, \"%s\");\n",
1485              f.start, f.name.c_str ());
1486         break;
1487       default:
1488         error (_("C output is not supported type \"%s\"."), type->name.c_str ());
1489       }
1490
1491     printf_unfiltered ("\n");
1492   }
1493
1494   void visit (const tdesc_reg *reg) override
1495   {
1496     printf_unfiltered ("  tdesc_create_reg (feature, \"%s\", %ld, %d, ",
1497                        reg->name.c_str (), reg->target_regnum,
1498                        reg->save_restore);
1499     if (!reg->group.empty ())
1500       printf_unfiltered ("\"%s\", ", reg->group.c_str ());
1501     else
1502       printf_unfiltered ("NULL, ");
1503     printf_unfiltered ("%d, \"%s\");\n", reg->bitsize, reg->type.c_str ());
1504   }
1505
1506 protected:
1507   std::string m_filename_after_features;
1508
1509 private:
1510
1511   /* Print an assignment to the field_type variable.  Print the declaration
1512      of field_type if that has not been done yet.  */
1513   ATTRIBUTE_PRINTF (2, 3)
1514   void printf_field_type_assignment (const char *fmt, ...)
1515   {
1516     if (!m_printed_field_type)
1517       {
1518         printf_unfiltered ("  tdesc_type *field_type;\n");
1519         m_printed_field_type = true;
1520       }
1521
1522     printf_unfiltered ("  field_type = ");
1523
1524     va_list args;
1525     va_start (args, fmt);
1526     vprintf_unfiltered (fmt, args);
1527     va_end (args);
1528   }
1529
1530   char *m_function;
1531
1532   /* Did we print "struct tdesc_type *element_type;" yet?  */
1533   bool m_printed_element_type = false;
1534
1535   /* Did we print "struct tdesc_type_with_fields *element_type;" yet?  */
1536   bool m_printed_type_with_fields = false;
1537
1538   /* Did we print "struct tdesc_type *field_type;" yet?  */
1539   bool m_printed_field_type = false;
1540 };
1541
1542 /* Print target description feature in C.  */
1543
1544 class print_c_feature : public print_c_tdesc
1545 {
1546 public:
1547   print_c_feature (std::string &file)
1548     : print_c_tdesc (file)
1549   {
1550     /* Trim ".tmp".  */
1551     auto const pos = m_filename_after_features.find_last_of ('.');
1552
1553     m_filename_after_features = m_filename_after_features.substr (0, pos);
1554   }
1555
1556   void visit_pre (const target_desc *e) override
1557   {
1558     printf_unfiltered ("  Original: %s */\n\n",
1559                        lbasename (m_filename_after_features.c_str ()));
1560
1561     printf_unfiltered ("#include \"common/tdesc.h\"\n");
1562     printf_unfiltered ("\n");
1563   }
1564
1565   void visit_post (const target_desc *e) override
1566   {}
1567
1568   void visit_pre (const tdesc_feature *e) override
1569   {
1570     std::string name (m_filename_after_features);
1571
1572     auto pos = name.find_first_of ('.');
1573
1574     name = name.substr (0, pos);
1575     std::replace (name.begin (), name.end (), '/', '_');
1576     std::replace (name.begin (), name.end (), '-', '_');
1577
1578     printf_unfiltered ("static int\n");
1579     printf_unfiltered ("create_feature_%s ", name.c_str ());
1580     printf_unfiltered ("(struct target_desc *result, long regnum)\n");
1581
1582     printf_unfiltered ("{\n");
1583     printf_unfiltered ("  struct tdesc_feature *feature;\n");
1584
1585     printf_unfiltered
1586       ("\n  feature = tdesc_create_feature (result, \"%s\");\n",
1587        e->name.c_str ());
1588   }
1589
1590   void visit_post (const tdesc_feature *e) override
1591   {
1592     printf_unfiltered ("  return regnum;\n");
1593     printf_unfiltered ("}\n");
1594   }
1595
1596   void visit (const tdesc_reg *reg) override
1597   {
1598     /* Most "reg" in XML target descriptions don't have "regnum"
1599        attribute, so the register number is allocated sequentially.
1600        In case that reg has "regnum" attribute, register number
1601        should be set by that explicitly.  */
1602
1603     if (reg->target_regnum < m_next_regnum)
1604       {
1605         /* The integrity check, it can catch some errors on register
1606            number collision, like this,
1607
1608           <reg name="x0" bitsize="32"/>
1609           <reg name="x1" bitsize="32"/>
1610           <reg name="x2" bitsize="32"/>
1611           <reg name="x3" bitsize="32"/>
1612           <reg name="ps" bitsize="32" regnum="3"/>
1613
1614           but it also has false negatives.  The target description
1615           below is correct,
1616
1617           <reg name="x1" bitsize="32" regnum="1"/>
1618           <reg name="x3" bitsize="32" regnum="3"/>
1619           <reg name="x2" bitsize="32" regnum="2"/>
1620           <reg name="x4" bitsize="32" regnum="4"/>
1621
1622           but it is not a good practice, so still error on this,
1623           and also print the message so that it can be saved in the
1624           generated c file.  */
1625
1626         printf_unfiltered ("ERROR: \"regnum\" attribute %ld ",
1627                            reg->target_regnum);
1628         printf_unfiltered ("is not the largest number (%d).\n",
1629                            m_next_regnum);
1630         error (_("\"regnum\" attribute %ld is not the largest number (%d)."),
1631                reg->target_regnum, m_next_regnum);
1632       }
1633
1634     if (reg->target_regnum > m_next_regnum)
1635       {
1636         printf_unfiltered ("  regnum = %ld;\n", reg->target_regnum);
1637         m_next_regnum = reg->target_regnum;
1638       }
1639
1640     printf_unfiltered ("  tdesc_create_reg (feature, \"%s\", regnum++, %d, ",
1641                        reg->name.c_str (), reg->save_restore);
1642     if (!reg->group.empty ())
1643       printf_unfiltered ("\"%s\", ", reg->group.c_str ());
1644     else
1645       printf_unfiltered ("NULL, ");
1646     printf_unfiltered ("%d, \"%s\");\n", reg->bitsize, reg->type.c_str ());
1647
1648     m_next_regnum++;
1649   }
1650
1651 private:
1652   /* The register number to use for the next register we see.  */
1653   int m_next_regnum = 0;
1654 };
1655
1656 /* See common/tdesc.h.  */
1657
1658 const char *
1659 tdesc_get_features_xml (const target_desc *tdesc)
1660 {
1661   if (tdesc->xmltarget == nullptr)
1662     {
1663       std::string buffer ("@");
1664       print_xml_feature v (&buffer);
1665       tdesc->accept (v);
1666       tdesc->xmltarget = xstrdup (buffer.c_str ());
1667     }
1668   return tdesc->xmltarget;
1669 }
1670
1671 static void
1672 maint_print_c_tdesc_cmd (const char *args, int from_tty)
1673 {
1674   const struct target_desc *tdesc;
1675   const char *filename;
1676
1677   if (args == NULL)
1678     {
1679       /* Use the global target-supplied description, not the current
1680          architecture's.  This lets a GDB for one architecture generate C
1681          for another architecture's description, even though the gdbarch
1682          initialization code will reject the new description.  */
1683       tdesc = current_target_desc;
1684       filename = target_description_filename;
1685     }
1686   else
1687     {
1688       /* Use the target description from the XML file.  */
1689       filename = args;
1690       tdesc = file_read_description_xml (filename);
1691     }
1692
1693   if (tdesc == NULL)
1694     error (_("There is no target description to print."));
1695
1696   if (filename == NULL)
1697     error (_("The current target description did not come from an XML file."));
1698
1699   std::string filename_after_features (filename);
1700   auto loc = filename_after_features.rfind ("/features/");
1701
1702   if (loc != std::string::npos)
1703     filename_after_features = filename_after_features.substr (loc + 10);
1704
1705   /* Print c files for target features instead of target descriptions,
1706      because c files got from target features are more flexible than the
1707      counterparts.  */
1708   if (startswith (filename_after_features.c_str (), "i386/32bit-")
1709       || startswith (filename_after_features.c_str (), "i386/64bit-")
1710       || startswith (filename_after_features.c_str (), "i386/x32-core.xml")
1711       || startswith (filename_after_features.c_str (), "riscv/")
1712       || startswith (filename_after_features.c_str (), "tic6x-")
1713       || startswith (filename_after_features.c_str (), "aarch64"))
1714     {
1715       print_c_feature v (filename_after_features);
1716
1717       tdesc->accept (v);
1718     }
1719   else
1720     {
1721       print_c_tdesc v (filename_after_features);
1722
1723       tdesc->accept (v);
1724     }
1725 }
1726
1727 namespace selftests {
1728
1729 /* A reference target description, used for testing (see record_xml_tdesc).  */
1730
1731 struct xml_test_tdesc
1732 {
1733   xml_test_tdesc (const char *name, std::unique_ptr<const target_desc> &&tdesc)
1734     : name (name), tdesc (std::move (tdesc))
1735   {}
1736
1737   const char *name;
1738   std::unique_ptr<const target_desc> tdesc;
1739 };
1740
1741 static std::vector<xml_test_tdesc> xml_tdesc;
1742
1743 #if GDB_SELF_TEST
1744
1745 /* See target-descritpions.h.  */
1746
1747 void
1748 record_xml_tdesc (const char *xml_file, const struct target_desc *tdesc)
1749 {
1750   xml_tdesc.emplace_back (xml_file, std::unique_ptr<const target_desc> (tdesc));
1751 }
1752 #endif
1753
1754 }
1755
1756 /* Test the convesion process of a target description to/from xml: Take a target
1757    description TDESC, convert to xml, back to a description, and confirm the new
1758    tdesc is identical to the original.  */
1759 static bool
1760 maintenance_check_tdesc_xml_convert (const target_desc *tdesc, const char *name)
1761 {
1762   const char *xml = tdesc_get_features_xml (tdesc);
1763
1764   if (xml == nullptr || *xml != '@')
1765     {
1766       printf_filtered (_("Could not convert description for %s to xml.\n"),
1767                        name);
1768       return false;
1769     }
1770
1771   const target_desc *tdesc_trans = string_read_description_xml (xml + 1);
1772
1773   if (tdesc_trans == nullptr)
1774     {
1775       printf_filtered (_("Could not convert description for %s from xml.\n"),
1776                        name);
1777       return false;
1778     }
1779   else if (*tdesc != *tdesc_trans)
1780     {
1781       printf_filtered (_("Converted description for %s does not match.\n"),
1782                        name);
1783       return false;
1784     }
1785   return true;
1786 }
1787
1788
1789 /* Check that the target descriptions created dynamically by
1790    architecture-specific code equal the descriptions created from XML files
1791    found in the specified directory DIR.  */
1792
1793 static void
1794 maintenance_check_xml_descriptions (const char *dir, int from_tty)
1795 {
1796   if (dir == NULL)
1797     error (_("Missing dir name"));
1798
1799   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> dir1 (tilde_expand (dir));
1800   std::string feature_dir (dir1.get ());
1801   unsigned int failed = 0;
1802
1803   for (auto const &e : selftests::xml_tdesc)
1804     {
1805       std::string tdesc_xml = (feature_dir + SLASH_STRING + e.name);
1806       const target_desc *tdesc
1807         = file_read_description_xml (tdesc_xml.data ());
1808
1809       if (tdesc == NULL || *tdesc != *e.tdesc)
1810         {
1811           printf_filtered ( _("Descriptions for %s do not match.\n"), e.name);
1812           failed++;
1813         }
1814       else if (!maintenance_check_tdesc_xml_convert (tdesc, e.name)
1815                || !maintenance_check_tdesc_xml_convert (e.tdesc.get (), e.name))
1816         failed++;
1817     }
1818   printf_filtered (_("Tested %lu XML files, %d failed\n"),
1819                    (long) selftests::xml_tdesc.size (), failed);
1820 }
1821
1822 void
1823 _initialize_target_descriptions (void)
1824 {
1825   tdesc_data = gdbarch_data_register_pre_init (tdesc_data_init);
1826
1827   add_prefix_cmd ("tdesc", class_maintenance, set_tdesc_cmd, _("\
1828 Set target description specific variables."),
1829                   &tdesc_set_cmdlist, "set tdesc ",
1830                   0 /* allow-unknown */, &setlist);
1831   add_prefix_cmd ("tdesc", class_maintenance, show_tdesc_cmd, _("\
1832 Show target description specific variables."),
1833                   &tdesc_show_cmdlist, "show tdesc ",
1834                   0 /* allow-unknown */, &showlist);
1835   add_prefix_cmd ("tdesc", class_maintenance, unset_tdesc_cmd, _("\
1836 Unset target description specific variables."),
1837                   &tdesc_unset_cmdlist, "unset tdesc ",
1838                   0 /* allow-unknown */, &unsetlist);
1839
1840   add_setshow_filename_cmd ("filename", class_obscure,
1841                             &tdesc_filename_cmd_string,
1842                             _("\
1843 Set the file to read for an XML target description"), _("\
1844 Show the file to read for an XML target description"), _("\
1845 When set, GDB will read the target description from a local\n\
1846 file instead of querying the remote target."),
1847                             set_tdesc_filename_cmd,
1848                             show_tdesc_filename_cmd,
1849                             &tdesc_set_cmdlist, &tdesc_show_cmdlist);
1850
1851   add_cmd ("filename", class_obscure, unset_tdesc_filename_cmd, _("\
1852 Unset the file to read for an XML target description.  When unset,\n\
1853 GDB will read the description from the target."),
1854            &tdesc_unset_cmdlist);
1855
1856   add_cmd ("c-tdesc", class_maintenance, maint_print_c_tdesc_cmd, _("\
1857 Print the current target description as a C source file."),
1858            &maintenanceprintlist);
1859
1860   cmd_list_element *cmd;
1861
1862   cmd = add_cmd ("xml-descriptions", class_maintenance,
1863                  maintenance_check_xml_descriptions, _("\
1864 Check the target descriptions created in GDB equal the descriptions\n\
1865 created from XML files in the directory.\n\
1866 The parameter is the directory name."),
1867                  &maintenancechecklist);
1868   set_cmd_completer (cmd, filename_completer);
1869 }