]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/hppa-tdep.c
2003-10-02 Andrew Cagney <[email protected]>
[binutils.git] / gdb / hppa-tdep.c
1 /* Target-dependent code for the HP PA architecture, for GDB.
2
3    Copyright 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
4    1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Contributed by the Center for Software Science at the
7    University of Utah ([email protected]).
8
9    This file is part of GDB.
10
11    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14    (at your option) any later version.
15
16    This program is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with this program; if not, write to the Free Software
23    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
24    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "bfd.h"
29 #include "inferior.h"
30 #include "value.h"
31 #include "regcache.h"
32 #include "completer.h"
33 #include "language.h"
34 #include "osabi.h"
35 #include "gdb_assert.h"
36 #include "infttrace.h"
37 /* For argument passing to the inferior */
38 #include "symtab.h"
39 #include "infcall.h"
40 #include "dis-asm.h"
41
42 #ifdef USG
43 #include <sys/types.h>
44 #endif
45
46 #include <dl.h>
47 #include <sys/param.h>
48 #include <signal.h>
49
50 #include <sys/ptrace.h>
51 #include <machine/save_state.h>
52
53 #ifdef COFF_ENCAPSULATE
54 #include "a.out.encap.h"
55 #else
56 #endif
57
58 /*#include <sys/user.h>         After a.out.h  */
59 #include <sys/file.h>
60 #include "gdb_stat.h"
61 #include "gdb_wait.h"
62
63 #include "gdbcore.h"
64 #include "gdbcmd.h"
65 #include "target.h"
66 #include "symfile.h"
67 #include "objfiles.h"
68 #include "hppa-tdep.h"
69
70 /* Some local constants.  */
71 static const int hppa32_num_regs = 128;
72 static const int hppa64_num_regs = 96;
73
74 static const int hppa64_call_dummy_breakpoint_offset = 22 * 4;
75
76 /* DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH is computed based on the size of a
77    word on the target machine, not the size of an instruction.  Since
78    a word on this target holds two instructions we have to divide the
79    instruction size by two to get the word size of the dummy.  */
80 static const int hppa32_call_dummy_length = INSTRUCTION_SIZE * 28;
81 static const int hppa64_call_dummy_length = INSTRUCTION_SIZE * 26 / 2;
82
83 /* Get at various relevent fields of an instruction word. */
84 #define MASK_5 0x1f
85 #define MASK_11 0x7ff
86 #define MASK_14 0x3fff
87 #define MASK_21 0x1fffff
88
89 /* Define offsets into the call dummy for the target function address.
90    See comments related to CALL_DUMMY for more info.  */
91 #define FUNC_LDIL_OFFSET (INSTRUCTION_SIZE * 9)
92 #define FUNC_LDO_OFFSET (INSTRUCTION_SIZE * 10)
93
94 /* Define offsets into the call dummy for the _sr4export address.
95    See comments related to CALL_DUMMY for more info.  */
96 #define SR4EXPORT_LDIL_OFFSET (INSTRUCTION_SIZE * 12)
97 #define SR4EXPORT_LDO_OFFSET (INSTRUCTION_SIZE * 13)
98
99 /* To support detection of the pseudo-initial frame
100    that threads have. */
101 #define THREAD_INITIAL_FRAME_SYMBOL  "__pthread_exit"
102 #define THREAD_INITIAL_FRAME_SYM_LEN  sizeof(THREAD_INITIAL_FRAME_SYMBOL)
103
104 /* Sizes (in bytes) of the native unwind entries.  */
105 #define UNWIND_ENTRY_SIZE 16
106 #define STUB_UNWIND_ENTRY_SIZE 8
107
108 static int get_field (unsigned word, int from, int to);
109
110 static int extract_5_load (unsigned int);
111
112 static unsigned extract_5R_store (unsigned int);
113
114 static unsigned extract_5r_store (unsigned int);
115
116 static void find_dummy_frame_regs (struct frame_info *, CORE_ADDR *);
117
118 static int find_proc_framesize (CORE_ADDR);
119
120 static int find_return_regnum (CORE_ADDR);
121
122 struct unwind_table_entry *find_unwind_entry (CORE_ADDR);
123
124 static int extract_17 (unsigned int);
125
126 static unsigned deposit_21 (unsigned int, unsigned int);
127
128 static int extract_21 (unsigned);
129
130 static unsigned deposit_14 (int, unsigned int);
131
132 static int extract_14 (unsigned);
133
134 static void unwind_command (char *, int);
135
136 static int low_sign_extend (unsigned int, unsigned int);
137
138 static int sign_extend (unsigned int, unsigned int);
139
140 static int restore_pc_queue (CORE_ADDR *);
141
142 static int hppa_alignof (struct type *);
143
144 static int prologue_inst_adjust_sp (unsigned long);
145
146 static int is_branch (unsigned long);
147
148 static int inst_saves_gr (unsigned long);
149
150 static int inst_saves_fr (unsigned long);
151
152 static int pc_in_interrupt_handler (CORE_ADDR);
153
154 static int pc_in_linker_stub (CORE_ADDR);
155
156 static int compare_unwind_entries (const void *, const void *);
157
158 static void read_unwind_info (struct objfile *);
159
160 static void internalize_unwinds (struct objfile *,
161                                  struct unwind_table_entry *,
162                                  asection *, unsigned int,
163                                  unsigned int, CORE_ADDR);
164 static void pa_print_registers (char *, int, int);
165 static void pa_strcat_registers (char *, int, int, struct ui_file *);
166 static void pa_register_look_aside (char *, int, long *);
167 static void pa_print_fp_reg (int);
168 static void pa_strcat_fp_reg (int, struct ui_file *, enum precision_type);
169 static void record_text_segment_lowaddr (bfd *, asection *, void *);
170 /* FIXME: brobecker 2002-11-07: We will likely be able to make the
171    following functions static, once we hppa is partially multiarched.  */
172 int hppa_reg_struct_has_addr (int gcc_p, struct type *type);
173 CORE_ADDR hppa_skip_prologue (CORE_ADDR pc);
174 CORE_ADDR hppa_skip_trampoline_code (CORE_ADDR pc);
175 int hppa_in_solib_call_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name);
176 int hppa_in_solib_return_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name);
177 CORE_ADDR hppa_saved_pc_after_call (struct frame_info *frame);
178 int hppa_inner_than (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs);
179 CORE_ADDR hppa32_stack_align (CORE_ADDR sp);
180 CORE_ADDR hppa64_stack_align (CORE_ADDR sp);
181 int hppa_pc_requires_run_before_use (CORE_ADDR pc);
182 int hppa_instruction_nullified (void);
183 int hppa_register_raw_size (int reg_nr);
184 int hppa_register_byte (int reg_nr);
185 struct type * hppa32_register_virtual_type (int reg_nr);
186 struct type * hppa64_register_virtual_type (int reg_nr);
187 void hppa_store_struct_return (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp);
188 void hppa32_extract_return_value (struct type *type, char *regbuf,
189                                   char *valbuf);
190 void hppa64_extract_return_value (struct type *type, char *regbuf,
191                                   char *valbuf);
192 int hppa32_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *type);
193 int hppa64_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *type);
194 void hppa32_store_return_value (struct type *type, char *valbuf);
195 void hppa64_store_return_value (struct type *type, char *valbuf);
196 CORE_ADDR hppa_extract_struct_value_address (char *regbuf);
197 int hppa_cannot_store_register (int regnum);
198 void hppa_init_extra_frame_info (int fromleaf, struct frame_info *frame);
199 CORE_ADDR hppa_frame_chain (struct frame_info *frame);
200 int hppa_frame_chain_valid (CORE_ADDR chain, struct frame_info *thisframe);
201 int hppa_frameless_function_invocation (struct frame_info *frame);
202 CORE_ADDR hppa_frame_saved_pc (struct frame_info *frame);
203 CORE_ADDR hppa_frame_args_address (struct frame_info *fi);
204 int hppa_frame_num_args (struct frame_info *frame);
205 void hppa_push_dummy_frame (void);
206 void hppa_pop_frame (void);
207 CORE_ADDR hppa_fix_call_dummy (char *dummy, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR fun,
208                                int nargs, struct value **args,
209                                struct type *type, int gcc_p);
210 CORE_ADDR hppa_push_arguments (int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
211                                int struct_return, CORE_ADDR struct_addr);
212 CORE_ADDR hppa_smash_text_address (CORE_ADDR addr);
213 CORE_ADDR hppa_target_read_pc (ptid_t ptid);
214 void hppa_target_write_pc (CORE_ADDR v, ptid_t ptid);
215 CORE_ADDR hppa_target_read_fp (void);
216
217 typedef struct
218   {
219     struct minimal_symbol *msym;
220     CORE_ADDR solib_handle;
221     CORE_ADDR return_val;
222   }
223 args_for_find_stub;
224
225 static int cover_find_stub_with_shl_get (void *);
226
227 static int is_pa_2 = 0;         /* False */
228
229 /* This is declared in symtab.c; set to 1 in hp-symtab-read.c */
230 extern int hp_som_som_object_present;
231
232 /* In breakpoint.c */
233 extern int exception_catchpoints_are_fragile;
234
235 /* Should call_function allocate stack space for a struct return?  */
236
237 int
238 hppa32_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *type)
239 {
240   return (TYPE_LENGTH (type) > 2 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE);
241 }
242
243 /* Same as hppa32_use_struct_convention() for the PA64 ABI.  */
244
245 int
246 hppa64_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *type)
247 {
248   /* RM: struct upto 128 bits are returned in registers */
249   return TYPE_LENGTH (type) > 16;
250 }
251
252 /* Routines to extract various sized constants out of hppa 
253    instructions. */
254
255 /* This assumes that no garbage lies outside of the lower bits of 
256    value. */
257
258 static int
259 sign_extend (unsigned val, unsigned bits)
260 {
261   return (int) (val >> (bits - 1) ? (-1 << bits) | val : val);
262 }
263
264 /* For many immediate values the sign bit is the low bit! */
265
266 static int
267 low_sign_extend (unsigned val, unsigned bits)
268 {
269   return (int) ((val & 0x1 ? (-1 << (bits - 1)) : 0) | val >> 1);
270 }
271
272 /* Extract the bits at positions between FROM and TO, using HP's numbering
273    (MSB = 0). */
274
275 static int
276 get_field (unsigned word, int from, int to)
277 {
278   return ((word) >> (31 - (to)) & ((1 << ((to) - (from) + 1)) - 1));
279 }
280
281 /* extract the immediate field from a ld{bhw}s instruction */
282
283 static int
284 extract_5_load (unsigned word)
285 {
286   return low_sign_extend (word >> 16 & MASK_5, 5);
287 }
288
289 /* extract the immediate field from a break instruction */
290
291 static unsigned
292 extract_5r_store (unsigned word)
293 {
294   return (word & MASK_5);
295 }
296
297 /* extract the immediate field from a {sr}sm instruction */
298
299 static unsigned
300 extract_5R_store (unsigned word)
301 {
302   return (word >> 16 & MASK_5);
303 }
304
305 /* extract a 14 bit immediate field */
306
307 static int
308 extract_14 (unsigned word)
309 {
310   return low_sign_extend (word & MASK_14, 14);
311 }
312
313 /* deposit a 14 bit constant in a word */
314
315 static unsigned
316 deposit_14 (int opnd, unsigned word)
317 {
318   unsigned sign = (opnd < 0 ? 1 : 0);
319
320   return word | ((unsigned) opnd << 1 & MASK_14) | sign;
321 }
322
323 /* extract a 21 bit constant */
324
325 static int
326 extract_21 (unsigned word)
327 {
328   int val;
329
330   word &= MASK_21;
331   word <<= 11;
332   val = get_field (word, 20, 20);
333   val <<= 11;
334   val |= get_field (word, 9, 19);
335   val <<= 2;
336   val |= get_field (word, 5, 6);
337   val <<= 5;
338   val |= get_field (word, 0, 4);
339   val <<= 2;
340   val |= get_field (word, 7, 8);
341   return sign_extend (val, 21) << 11;
342 }
343
344 /* deposit a 21 bit constant in a word. Although 21 bit constants are
345    usually the top 21 bits of a 32 bit constant, we assume that only
346    the low 21 bits of opnd are relevant */
347
348 static unsigned
349 deposit_21 (unsigned opnd, unsigned word)
350 {
351   unsigned val = 0;
352
353   val |= get_field (opnd, 11 + 14, 11 + 18);
354   val <<= 2;
355   val |= get_field (opnd, 11 + 12, 11 + 13);
356   val <<= 2;
357   val |= get_field (opnd, 11 + 19, 11 + 20);
358   val <<= 11;
359   val |= get_field (opnd, 11 + 1, 11 + 11);
360   val <<= 1;
361   val |= get_field (opnd, 11 + 0, 11 + 0);
362   return word | val;
363 }
364
365 /* extract a 17 bit constant from branch instructions, returning the
366    19 bit signed value. */
367
368 static int
369 extract_17 (unsigned word)
370 {
371   return sign_extend (get_field (word, 19, 28) |
372                       get_field (word, 29, 29) << 10 |
373                       get_field (word, 11, 15) << 11 |
374                       (word & 0x1) << 16, 17) << 2;
375 }
376 \f
377
378 /* Compare the start address for two unwind entries returning 1 if 
379    the first address is larger than the second, -1 if the second is
380    larger than the first, and zero if they are equal.  */
381
382 static int
383 compare_unwind_entries (const void *arg1, const void *arg2)
384 {
385   const struct unwind_table_entry *a = arg1;
386   const struct unwind_table_entry *b = arg2;
387
388   if (a->region_start > b->region_start)
389     return 1;
390   else if (a->region_start < b->region_start)
391     return -1;
392   else
393     return 0;
394 }
395
396 static CORE_ADDR low_text_segment_address;
397
398 static void
399 record_text_segment_lowaddr (bfd *abfd, asection *section, void *ignored)
400 {
401   if (((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
402        == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
403       && section->vma < low_text_segment_address)
404     low_text_segment_address = section->vma;
405 }
406
407 static void
408 internalize_unwinds (struct objfile *objfile, struct unwind_table_entry *table,
409                      asection *section, unsigned int entries, unsigned int size,
410                      CORE_ADDR text_offset)
411 {
412   /* We will read the unwind entries into temporary memory, then
413      fill in the actual unwind table.  */
414   if (size > 0)
415     {
416       unsigned long tmp;
417       unsigned i;
418       char *buf = alloca (size);
419
420       low_text_segment_address = -1;
421
422       /* If addresses are 64 bits wide, then unwinds are supposed to
423          be segment relative offsets instead of absolute addresses. 
424
425          Note that when loading a shared library (text_offset != 0) the
426          unwinds are already relative to the text_offset that will be
427          passed in.  */
428       if (TARGET_PTR_BIT == 64 && text_offset == 0)
429         {
430           bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
431                                  record_text_segment_lowaddr, NULL);
432
433           /* ?!? Mask off some low bits.  Should this instead subtract
434              out the lowest section's filepos or something like that?
435              This looks very hokey to me.  */
436           low_text_segment_address &= ~0xfff;
437           text_offset += low_text_segment_address;
438         }
439
440       bfd_get_section_contents (objfile->obfd, section, buf, 0, size);
441
442       /* Now internalize the information being careful to handle host/target
443          endian issues.  */
444       for (i = 0; i < entries; i++)
445         {
446           table[i].region_start = bfd_get_32 (objfile->obfd,
447                                               (bfd_byte *) buf);
448           table[i].region_start += text_offset;
449           buf += 4;
450           table[i].region_end = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf);
451           table[i].region_end += text_offset;
452           buf += 4;
453           tmp = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf);
454           buf += 4;
455           table[i].Cannot_unwind = (tmp >> 31) & 0x1;
456           table[i].Millicode = (tmp >> 30) & 0x1;
457           table[i].Millicode_save_sr0 = (tmp >> 29) & 0x1;
458           table[i].Region_description = (tmp >> 27) & 0x3;
459           table[i].reserved1 = (tmp >> 26) & 0x1;
460           table[i].Entry_SR = (tmp >> 25) & 0x1;
461           table[i].Entry_FR = (tmp >> 21) & 0xf;
462           table[i].Entry_GR = (tmp >> 16) & 0x1f;
463           table[i].Args_stored = (tmp >> 15) & 0x1;
464           table[i].Variable_Frame = (tmp >> 14) & 0x1;
465           table[i].Separate_Package_Body = (tmp >> 13) & 0x1;
466           table[i].Frame_Extension_Millicode = (tmp >> 12) & 0x1;
467           table[i].Stack_Overflow_Check = (tmp >> 11) & 0x1;
468           table[i].Two_Instruction_SP_Increment = (tmp >> 10) & 0x1;
469           table[i].Ada_Region = (tmp >> 9) & 0x1;
470           table[i].cxx_info = (tmp >> 8) & 0x1;
471           table[i].cxx_try_catch = (tmp >> 7) & 0x1;
472           table[i].sched_entry_seq = (tmp >> 6) & 0x1;
473           table[i].reserved2 = (tmp >> 5) & 0x1;
474           table[i].Save_SP = (tmp >> 4) & 0x1;
475           table[i].Save_RP = (tmp >> 3) & 0x1;
476           table[i].Save_MRP_in_frame = (tmp >> 2) & 0x1;
477           table[i].extn_ptr_defined = (tmp >> 1) & 0x1;
478           table[i].Cleanup_defined = tmp & 0x1;
479           tmp = bfd_get_32 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf);
480           buf += 4;
481           table[i].MPE_XL_interrupt_marker = (tmp >> 31) & 0x1;
482           table[i].HP_UX_interrupt_marker = (tmp >> 30) & 0x1;
483           table[i].Large_frame = (tmp >> 29) & 0x1;
484           table[i].Pseudo_SP_Set = (tmp >> 28) & 0x1;
485           table[i].reserved4 = (tmp >> 27) & 0x1;
486           table[i].Total_frame_size = tmp & 0x7ffffff;
487
488           /* Stub unwinds are handled elsewhere. */
489           table[i].stub_unwind.stub_type = 0;
490           table[i].stub_unwind.padding = 0;
491         }
492     }
493 }
494
495 /* Read in the backtrace information stored in the `$UNWIND_START$' section of
496    the object file.  This info is used mainly by find_unwind_entry() to find
497    out the stack frame size and frame pointer used by procedures.  We put
498    everything on the psymbol obstack in the objfile so that it automatically
499    gets freed when the objfile is destroyed.  */
500
501 static void
502 read_unwind_info (struct objfile *objfile)
503 {
504   asection *unwind_sec, *stub_unwind_sec;
505   unsigned unwind_size, stub_unwind_size, total_size;
506   unsigned index, unwind_entries;
507   unsigned stub_entries, total_entries;
508   CORE_ADDR text_offset;
509   struct obj_unwind_info *ui;
510   obj_private_data_t *obj_private;
511
512   text_offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, 0);
513   ui = (struct obj_unwind_info *) obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
514                                            sizeof (struct obj_unwind_info));
515
516   ui->table = NULL;
517   ui->cache = NULL;
518   ui->last = -1;
519
520   /* For reasons unknown the HP PA64 tools generate multiple unwinder
521      sections in a single executable.  So we just iterate over every
522      section in the BFD looking for unwinder sections intead of trying
523      to do a lookup with bfd_get_section_by_name. 
524
525      First determine the total size of the unwind tables so that we
526      can allocate memory in a nice big hunk.  */
527   total_entries = 0;
528   for (unwind_sec = objfile->obfd->sections;
529        unwind_sec;
530        unwind_sec = unwind_sec->next)
531     {
532       if (strcmp (unwind_sec->name, "$UNWIND_START$") == 0
533           || strcmp (unwind_sec->name, ".PARISC.unwind") == 0)
534         {
535           unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, unwind_sec);
536           unwind_entries = unwind_size / UNWIND_ENTRY_SIZE;
537
538           total_entries += unwind_entries;
539         }
540     }
541
542   /* Now compute the size of the stub unwinds.  Note the ELF tools do not
543      use stub unwinds at the curren time.  */
544   stub_unwind_sec = bfd_get_section_by_name (objfile->obfd, "$UNWIND_END$");
545
546   if (stub_unwind_sec)
547     {
548       stub_unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, stub_unwind_sec);
549       stub_entries = stub_unwind_size / STUB_UNWIND_ENTRY_SIZE;
550     }
551   else
552     {
553       stub_unwind_size = 0;
554       stub_entries = 0;
555     }
556
557   /* Compute total number of unwind entries and their total size.  */
558   total_entries += stub_entries;
559   total_size = total_entries * sizeof (struct unwind_table_entry);
560
561   /* Allocate memory for the unwind table.  */
562   ui->table = (struct unwind_table_entry *)
563     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, total_size);
564   ui->last = total_entries - 1;
565
566   /* Now read in each unwind section and internalize the standard unwind
567      entries.  */
568   index = 0;
569   for (unwind_sec = objfile->obfd->sections;
570        unwind_sec;
571        unwind_sec = unwind_sec->next)
572     {
573       if (strcmp (unwind_sec->name, "$UNWIND_START$") == 0
574           || strcmp (unwind_sec->name, ".PARISC.unwind") == 0)
575         {
576           unwind_size = bfd_section_size (objfile->obfd, unwind_sec);
577           unwind_entries = unwind_size / UNWIND_ENTRY_SIZE;
578
579           internalize_unwinds (objfile, &ui->table[index], unwind_sec,
580                                unwind_entries, unwind_size, text_offset);
581           index += unwind_entries;
582         }
583     }
584
585   /* Now read in and internalize the stub unwind entries.  */
586   if (stub_unwind_size > 0)
587     {
588       unsigned int i;
589       char *buf = alloca (stub_unwind_size);
590
591       /* Read in the stub unwind entries.  */
592       bfd_get_section_contents (objfile->obfd, stub_unwind_sec, buf,
593                                 0, stub_unwind_size);
594
595       /* Now convert them into regular unwind entries.  */
596       for (i = 0; i < stub_entries; i++, index++)
597         {
598           /* Clear out the next unwind entry.  */
599           memset (&ui->table[index], 0, sizeof (struct unwind_table_entry));
600
601           /* Convert offset & size into region_start and region_end.  
602              Stuff away the stub type into "reserved" fields.  */
603           ui->table[index].region_start = bfd_get_32 (objfile->obfd,
604                                                       (bfd_byte *) buf);
605           ui->table[index].region_start += text_offset;
606           buf += 4;
607           ui->table[index].stub_unwind.stub_type = bfd_get_8 (objfile->obfd,
608                                                           (bfd_byte *) buf);
609           buf += 2;
610           ui->table[index].region_end
611             = ui->table[index].region_start + 4 *
612             (bfd_get_16 (objfile->obfd, (bfd_byte *) buf) - 1);
613           buf += 2;
614         }
615
616     }
617
618   /* Unwind table needs to be kept sorted.  */
619   qsort (ui->table, total_entries, sizeof (struct unwind_table_entry),
620          compare_unwind_entries);
621
622   /* Keep a pointer to the unwind information.  */
623   if (objfile->obj_private == NULL)
624     {
625       obj_private = (obj_private_data_t *)
626         obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
627                        sizeof (obj_private_data_t));
628       obj_private->unwind_info = NULL;
629       obj_private->so_info = NULL;
630       obj_private->dp = 0;
631
632       objfile->obj_private = obj_private;
633     }
634   obj_private = (obj_private_data_t *) objfile->obj_private;
635   obj_private->unwind_info = ui;
636 }
637
638 /* Lookup the unwind (stack backtrace) info for the given PC.  We search all
639    of the objfiles seeking the unwind table entry for this PC.  Each objfile
640    contains a sorted list of struct unwind_table_entry.  Since we do a binary
641    search of the unwind tables, we depend upon them to be sorted.  */
642
643 struct unwind_table_entry *
644 find_unwind_entry (CORE_ADDR pc)
645 {
646   int first, middle, last;
647   struct objfile *objfile;
648
649   /* A function at address 0?  Not in HP-UX! */
650   if (pc == (CORE_ADDR) 0)
651     return NULL;
652
653   ALL_OBJFILES (objfile)
654   {
655     struct obj_unwind_info *ui;
656     ui = NULL;
657     if (objfile->obj_private)
658       ui = ((obj_private_data_t *) (objfile->obj_private))->unwind_info;
659
660     if (!ui)
661       {
662         read_unwind_info (objfile);
663         if (objfile->obj_private == NULL)
664           error ("Internal error reading unwind information.");
665         ui = ((obj_private_data_t *) (objfile->obj_private))->unwind_info;
666       }
667
668     /* First, check the cache */
669
670     if (ui->cache
671         && pc >= ui->cache->region_start
672         && pc <= ui->cache->region_end)
673       return ui->cache;
674
675     /* Not in the cache, do a binary search */
676
677     first = 0;
678     last = ui->last;
679
680     while (first <= last)
681       {
682         middle = (first + last) / 2;
683         if (pc >= ui->table[middle].region_start
684             && pc <= ui->table[middle].region_end)
685           {
686             ui->cache = &ui->table[middle];
687             return &ui->table[middle];
688           }
689
690         if (pc < ui->table[middle].region_start)
691           last = middle - 1;
692         else
693           first = middle + 1;
694       }
695   }                             /* ALL_OBJFILES() */
696   return NULL;
697 }
698
699 const unsigned char *
700 hppa_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *pc, int *len)
701 {
702   static const char breakpoint[] = {0x00, 0x01, 0x00, 0x04};
703   (*len) = sizeof (breakpoint);
704   return breakpoint;
705 }
706
707 /* Return the name of a register.  */
708
709 const char *
710 hppa32_register_name (int i)
711 {
712   static char *names[] = {
713     "flags",  "r1",      "rp",     "r3",
714     "r4",     "r5",      "r6",     "r7",
715     "r8",     "r9",      "r10",    "r11",
716     "r12",    "r13",     "r14",    "r15",
717     "r16",    "r17",     "r18",    "r19",
718     "r20",    "r21",     "r22",    "r23",
719     "r24",    "r25",     "r26",    "dp",
720     "ret0",   "ret1",    "sp",     "r31",
721     "sar",    "pcoqh",   "pcsqh",  "pcoqt",
722     "pcsqt",  "eiem",    "iir",    "isr",
723     "ior",    "ipsw",    "goto",   "sr4",
724     "sr0",    "sr1",     "sr2",    "sr3",
725     "sr5",    "sr6",     "sr7",    "cr0",
726     "cr8",    "cr9",     "ccr",    "cr12",
727     "cr13",   "cr24",    "cr25",   "cr26",
728     "mpsfu_high","mpsfu_low","mpsfu_ovflo","pad",
729     "fpsr",    "fpe1",   "fpe2",   "fpe3",
730     "fpe4",   "fpe5",    "fpe6",   "fpe7",
731     "fr4",     "fr4R",   "fr5",    "fr5R",
732     "fr6",    "fr6R",    "fr7",    "fr7R",
733     "fr8",     "fr8R",   "fr9",    "fr9R",
734     "fr10",   "fr10R",   "fr11",   "fr11R",
735     "fr12",    "fr12R",  "fr13",   "fr13R",
736     "fr14",   "fr14R",   "fr15",   "fr15R",
737     "fr16",    "fr16R",  "fr17",   "fr17R",
738     "fr18",   "fr18R",   "fr19",   "fr19R",
739     "fr20",    "fr20R",  "fr21",   "fr21R",
740     "fr22",   "fr22R",   "fr23",   "fr23R",
741     "fr24",    "fr24R",  "fr25",   "fr25R",
742     "fr26",   "fr26R",   "fr27",   "fr27R",
743     "fr28",    "fr28R",  "fr29",   "fr29R",
744     "fr30",   "fr30R",   "fr31",   "fr31R"
745   };
746   if (i < 0 || i >= (sizeof (names) / sizeof (*names)))
747     return NULL;
748   else
749     return names[i];
750 }
751
752 const char *
753 hppa64_register_name (int i)
754 {
755   static char *names[] = {
756     "flags",  "r1",      "rp",     "r3",
757     "r4",     "r5",      "r6",     "r7",
758     "r8",     "r9",      "r10",    "r11",
759     "r12",    "r13",     "r14",    "r15",
760     "r16",    "r17",     "r18",    "r19",
761     "r20",    "r21",     "r22",    "r23",
762     "r24",    "r25",     "r26",    "dp",
763     "ret0",   "ret1",    "sp",     "r31",
764     "sar",    "pcoqh",   "pcsqh",  "pcoqt",
765     "pcsqt",  "eiem",    "iir",    "isr",
766     "ior",    "ipsw",    "goto",   "sr4",
767     "sr0",    "sr1",     "sr2",    "sr3",
768     "sr5",    "sr6",     "sr7",    "cr0",
769     "cr8",    "cr9",     "ccr",    "cr12",
770     "cr13",   "cr24",    "cr25",   "cr26",
771     "mpsfu_high","mpsfu_low","mpsfu_ovflo","pad",
772     "fpsr",    "fpe1",   "fpe2",   "fpe3",
773     "fr4",    "fr5",     "fr6",    "fr7",
774     "fr8",     "fr9",    "fr10",   "fr11",
775     "fr12",   "fr13",    "fr14",   "fr15",
776     "fr16",    "fr17",   "fr18",   "fr19",
777     "fr20",   "fr21",    "fr22",   "fr23",
778     "fr24",    "fr25",   "fr26",   "fr27",
779     "fr28",  "fr29",    "fr30",   "fr31"
780   };
781   if (i < 0 || i >= (sizeof (names) / sizeof (*names)))
782     return NULL;
783   else
784     return names[i];
785 }
786
787
788
789 /* Return the adjustment necessary to make for addresses on the stack
790    as presented by hpread.c.
791
792    This is necessary because of the stack direction on the PA and the
793    bizarre way in which someone (?) decided they wanted to handle
794    frame pointerless code in GDB.  */
795 int
796 hpread_adjust_stack_address (CORE_ADDR func_addr)
797 {
798   struct unwind_table_entry *u;
799
800   u = find_unwind_entry (func_addr);
801   if (!u)
802     return 0;
803   else
804     return u->Total_frame_size << 3;
805 }
806
807 /* Called to determine if PC is in an interrupt handler of some
808    kind.  */
809
810 static int
811 pc_in_interrupt_handler (CORE_ADDR pc)
812 {
813   struct unwind_table_entry *u;
814   struct minimal_symbol *msym_us;
815
816   u = find_unwind_entry (pc);
817   if (!u)
818     return 0;
819
820   /* Oh joys.  HPUX sets the interrupt bit for _sigreturn even though
821      its frame isn't a pure interrupt frame.  Deal with this.  */
822   msym_us = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
823
824   return (u->HP_UX_interrupt_marker
825           && !PC_IN_SIGTRAMP (pc, DEPRECATED_SYMBOL_NAME (msym_us)));
826 }
827
828 /* Called when no unwind descriptor was found for PC.  Returns 1 if it
829    appears that PC is in a linker stub.
830
831    ?!? Need to handle stubs which appear in PA64 code.  */
832
833 static int
834 pc_in_linker_stub (CORE_ADDR pc)
835 {
836   int found_magic_instruction = 0;
837   int i;
838   char buf[4];
839
840   /* If unable to read memory, assume pc is not in a linker stub.  */
841   if (target_read_memory (pc, buf, 4) != 0)
842     return 0;
843
844   /* We are looking for something like
845
846      ; $$dyncall jams RP into this special spot in the frame (RP')
847      ; before calling the "call stub"
848      ldw     -18(sp),rp
849
850      ldsid   (rp),r1         ; Get space associated with RP into r1
851      mtsp    r1,sp           ; Move it into space register 0
852      be,n    0(sr0),rp)      ; back to your regularly scheduled program */
853
854   /* Maximum known linker stub size is 4 instructions.  Search forward
855      from the given PC, then backward.  */
856   for (i = 0; i < 4; i++)
857     {
858       /* If we hit something with an unwind, stop searching this direction.  */
859
860       if (find_unwind_entry (pc + i * 4) != 0)
861         break;
862
863       /* Check for ldsid (rp),r1 which is the magic instruction for a 
864          return from a cross-space function call.  */
865       if (read_memory_integer (pc + i * 4, 4) == 0x004010a1)
866         {
867           found_magic_instruction = 1;
868           break;
869         }
870       /* Add code to handle long call/branch and argument relocation stubs
871          here.  */
872     }
873
874   if (found_magic_instruction != 0)
875     return 1;
876
877   /* Now look backward.  */
878   for (i = 0; i < 4; i++)
879     {
880       /* If we hit something with an unwind, stop searching this direction.  */
881
882       if (find_unwind_entry (pc - i * 4) != 0)
883         break;
884
885       /* Check for ldsid (rp),r1 which is the magic instruction for a 
886          return from a cross-space function call.  */
887       if (read_memory_integer (pc - i * 4, 4) == 0x004010a1)
888         {
889           found_magic_instruction = 1;
890           break;
891         }
892       /* Add code to handle long call/branch and argument relocation stubs
893          here.  */
894     }
895   return found_magic_instruction;
896 }
897
898 static int
899 find_return_regnum (CORE_ADDR pc)
900 {
901   struct unwind_table_entry *u;
902
903   u = find_unwind_entry (pc);
904
905   if (!u)
906     return RP_REGNUM;
907
908   if (u->Millicode)
909     return 31;
910
911   return RP_REGNUM;
912 }
913
914 /* Return size of frame, or -1 if we should use a frame pointer.  */
915 static int
916 find_proc_framesize (CORE_ADDR pc)
917 {
918   struct unwind_table_entry *u;
919   struct minimal_symbol *msym_us;
920
921   /* This may indicate a bug in our callers... */
922   if (pc == (CORE_ADDR) 0)
923     return -1;
924
925   u = find_unwind_entry (pc);
926
927   if (!u)
928     {
929       if (pc_in_linker_stub (pc))
930         /* Linker stubs have a zero size frame.  */
931         return 0;
932       else
933         return -1;
934     }
935
936   msym_us = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
937
938   /* If Save_SP is set, and we're not in an interrupt or signal caller,
939      then we have a frame pointer.  Use it.  */
940   if (u->Save_SP
941       && !pc_in_interrupt_handler (pc)
942       && msym_us
943       && !PC_IN_SIGTRAMP (pc, DEPRECATED_SYMBOL_NAME (msym_us)))
944     return -1;
945
946   return u->Total_frame_size << 3;
947 }
948
949 /* Return offset from sp at which rp is saved, or 0 if not saved.  */
950 static int rp_saved (CORE_ADDR);
951
952 static int
953 rp_saved (CORE_ADDR pc)
954 {
955   struct unwind_table_entry *u;
956
957   /* A function at, and thus a return PC from, address 0?  Not in HP-UX! */
958   if (pc == (CORE_ADDR) 0)
959     return 0;
960
961   u = find_unwind_entry (pc);
962
963   if (!u)
964     {
965       if (pc_in_linker_stub (pc))
966         /* This is the so-called RP'.  */
967         return -24;
968       else
969         return 0;
970     }
971
972   if (u->Save_RP)
973     return (TARGET_PTR_BIT == 64 ? -16 : -20);
974   else if (u->stub_unwind.stub_type != 0)
975     {
976       switch (u->stub_unwind.stub_type)
977         {
978         case EXPORT:
979         case IMPORT:
980           return -24;
981         case PARAMETER_RELOCATION:
982           return -8;
983         default:
984           return 0;
985         }
986     }
987   else
988     return 0;
989 }
990 \f
991 int
992 hppa_frameless_function_invocation (struct frame_info *frame)
993 {
994   struct unwind_table_entry *u;
995
996   u = find_unwind_entry (get_frame_pc (frame));
997
998   if (u == 0)
999     return 0;
1000
1001   return (u->Total_frame_size == 0 && u->stub_unwind.stub_type == 0);
1002 }
1003
1004 /* Immediately after a function call, return the saved pc.
1005    Can't go through the frames for this because on some machines
1006    the new frame is not set up until the new function executes
1007    some instructions.  */
1008
1009 CORE_ADDR
1010 hppa_saved_pc_after_call (struct frame_info *frame)
1011 {
1012   int ret_regnum;
1013   CORE_ADDR pc;
1014   struct unwind_table_entry *u;
1015
1016   ret_regnum = find_return_regnum (get_frame_pc (frame));
1017   pc = read_register (ret_regnum) & ~0x3;
1018
1019   /* If PC is in a linker stub, then we need to dig the address
1020      the stub will return to out of the stack.  */
1021   u = find_unwind_entry (pc);
1022   if (u && u->stub_unwind.stub_type != 0)
1023     return DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (frame);
1024   else
1025     return pc;
1026 }
1027 \f
1028 CORE_ADDR
1029 hppa_frame_saved_pc (struct frame_info *frame)
1030 {
1031   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (frame);
1032   struct unwind_table_entry *u;
1033   CORE_ADDR old_pc = 0;
1034   int spun_around_loop = 0;
1035   int rp_offset = 0;
1036
1037   /* BSD, HPUX & OSF1 all lay out the hardware state in the same manner
1038      at the base of the frame in an interrupt handler.  Registers within
1039      are saved in the exact same order as GDB numbers registers.  How
1040      convienent.  */
1041   if (pc_in_interrupt_handler (pc))
1042     return read_memory_integer (get_frame_base (frame) + PC_REGNUM * 4,
1043                                 TARGET_PTR_BIT / 8) & ~0x3;
1044
1045   if ((get_frame_pc (frame) >= get_frame_base (frame)
1046        && (get_frame_pc (frame)
1047            <= (get_frame_base (frame)
1048                /* A call dummy is sized in words, but it is actually a
1049                   series of instructions.  Account for that scaling
1050                   factor.  */
1051                + ((DEPRECATED_REGISTER_SIZE / INSTRUCTION_SIZE)
1052                   * DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH)
1053                /* Similarly we have to account for 64bit wide register
1054                   saves.  */
1055                + (32 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE)
1056                /* We always consider FP regs 8 bytes long.  */
1057                + (NUM_REGS - FP0_REGNUM) * 8
1058                /* Similarly we have to account for 64bit wide register
1059                   saves.  */
1060                + (6 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE)))))
1061     {
1062       return read_memory_integer ((get_frame_base (frame)
1063                                    + (TARGET_PTR_BIT == 64 ? -16 : -20)),
1064                                   TARGET_PTR_BIT / 8) & ~0x3;
1065     }
1066
1067 #ifdef FRAME_SAVED_PC_IN_SIGTRAMP
1068   /* Deal with signal handler caller frames too.  */
1069   if ((get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME))
1070     {
1071       CORE_ADDR rp;
1072       FRAME_SAVED_PC_IN_SIGTRAMP (frame, &rp);
1073       return rp & ~0x3;
1074     }
1075 #endif
1076
1077   if (hppa_frameless_function_invocation (frame))
1078     {
1079       int ret_regnum;
1080
1081       ret_regnum = find_return_regnum (pc);
1082
1083       /* If the next frame is an interrupt frame or a signal
1084          handler caller, then we need to look in the saved
1085          register area to get the return pointer (the values
1086          in the registers may not correspond to anything useful).  */
1087       if (get_next_frame (frame)
1088           && ((get_frame_type (get_next_frame (frame)) == SIGTRAMP_FRAME)
1089               || pc_in_interrupt_handler (get_frame_pc (get_next_frame (frame)))))
1090         {
1091           CORE_ADDR *saved_regs;
1092           hppa_frame_init_saved_regs (get_next_frame (frame));
1093           saved_regs = deprecated_get_frame_saved_regs (get_next_frame (frame));
1094           if (read_memory_integer (saved_regs[FLAGS_REGNUM],
1095                                    TARGET_PTR_BIT / 8) & 0x2)
1096             {
1097               pc = read_memory_integer (saved_regs[31],
1098                                         TARGET_PTR_BIT / 8) & ~0x3;
1099
1100               /* Syscalls are really two frames.  The syscall stub itself
1101                  with a return pointer in %rp and the kernel call with
1102                  a return pointer in %r31.  We return the %rp variant
1103                  if %r31 is the same as frame->pc.  */
1104               if (pc == get_frame_pc (frame))
1105                 pc = read_memory_integer (saved_regs[RP_REGNUM],
1106                                           TARGET_PTR_BIT / 8) & ~0x3;
1107             }
1108           else
1109             pc = read_memory_integer (saved_regs[RP_REGNUM],
1110                                       TARGET_PTR_BIT / 8) & ~0x3;
1111         }
1112       else
1113         pc = read_register (ret_regnum) & ~0x3;
1114     }
1115   else
1116     {
1117       spun_around_loop = 0;
1118       old_pc = pc;
1119
1120     restart:
1121       rp_offset = rp_saved (pc);
1122
1123       /* Similar to code in frameless function case.  If the next
1124          frame is a signal or interrupt handler, then dig the right
1125          information out of the saved register info.  */
1126       if (rp_offset == 0
1127           && get_next_frame (frame)
1128           && ((get_frame_type (get_next_frame (frame)) == SIGTRAMP_FRAME)
1129               || pc_in_interrupt_handler (get_frame_pc (get_next_frame (frame)))))
1130         {
1131           CORE_ADDR *saved_regs;
1132           hppa_frame_init_saved_regs (get_next_frame (frame));
1133           saved_regs = deprecated_get_frame_saved_regs (get_next_frame (frame));
1134           if (read_memory_integer (saved_regs[FLAGS_REGNUM],
1135                                    TARGET_PTR_BIT / 8) & 0x2)
1136             {
1137               pc = read_memory_integer (saved_regs[31],
1138                                         TARGET_PTR_BIT / 8) & ~0x3;
1139
1140               /* Syscalls are really two frames.  The syscall stub itself
1141                  with a return pointer in %rp and the kernel call with
1142                  a return pointer in %r31.  We return the %rp variant
1143                  if %r31 is the same as frame->pc.  */
1144               if (pc == get_frame_pc (frame))
1145                 pc = read_memory_integer (saved_regs[RP_REGNUM],
1146                                           TARGET_PTR_BIT / 8) & ~0x3;
1147             }
1148           else
1149             pc = read_memory_integer (saved_regs[RP_REGNUM],
1150                                       TARGET_PTR_BIT / 8) & ~0x3;
1151         }
1152       else if (rp_offset == 0)
1153         {
1154           old_pc = pc;
1155           pc = read_register (RP_REGNUM) & ~0x3;
1156         }
1157       else
1158         {
1159           old_pc = pc;
1160           pc = read_memory_integer (get_frame_base (frame) + rp_offset,
1161                                     TARGET_PTR_BIT / 8) & ~0x3;
1162         }
1163     }
1164
1165   /* If PC is inside a linker stub, then dig out the address the stub
1166      will return to. 
1167
1168      Don't do this for long branch stubs.  Why?  For some unknown reason
1169      _start is marked as a long branch stub in hpux10.  */
1170   u = find_unwind_entry (pc);
1171   if (u && u->stub_unwind.stub_type != 0
1172       && u->stub_unwind.stub_type != LONG_BRANCH)
1173     {
1174       unsigned int insn;
1175
1176       /* If this is a dynamic executable, and we're in a signal handler,
1177          then the call chain will eventually point us into the stub for
1178          _sigreturn.  Unlike most cases, we'll be pointed to the branch
1179          to the real sigreturn rather than the code after the real branch!. 
1180
1181          Else, try to dig the address the stub will return to in the normal
1182          fashion.  */
1183       insn = read_memory_integer (pc, 4);
1184       if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
1185         return (pc + extract_17 (insn) + 8) & ~0x3;
1186       else
1187         {
1188           if (old_pc == pc)
1189             spun_around_loop++;
1190
1191           if (spun_around_loop > 1)
1192             {
1193               /* We're just about to go around the loop again with
1194                  no more hope of success.  Die. */
1195               error ("Unable to find return pc for this frame");
1196             }
1197           else
1198             goto restart;
1199         }
1200     }
1201
1202   return pc;
1203 }
1204 \f
1205 /* We need to correct the PC and the FP for the outermost frame when we are
1206    in a system call.  */
1207
1208 void
1209 hppa_init_extra_frame_info (int fromleaf, struct frame_info *frame)
1210 {
1211   int flags;
1212   int framesize;
1213
1214   if (get_next_frame (frame) && !fromleaf)
1215     return;
1216
1217   /* If the next frame represents a frameless function invocation then
1218      we have to do some adjustments that are normally done by
1219      DEPRECATED_FRAME_CHAIN.  (DEPRECATED_FRAME_CHAIN is not called in
1220      this case.)  */
1221   if (fromleaf)
1222     {
1223       /* Find the framesize of *this* frame without peeking at the PC
1224          in the current frame structure (it isn't set yet).  */
1225       framesize = find_proc_framesize (DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (get_next_frame (frame)));
1226
1227       /* Now adjust our base frame accordingly.  If we have a frame pointer
1228          use it, else subtract the size of this frame from the current
1229          frame.  (we always want frame->frame to point at the lowest address
1230          in the frame).  */
1231       if (framesize == -1)
1232         deprecated_update_frame_base_hack (frame, deprecated_read_fp ());
1233       else
1234         deprecated_update_frame_base_hack (frame, get_frame_base (frame) - framesize);
1235       return;
1236     }
1237
1238   flags = read_register (FLAGS_REGNUM);
1239   if (flags & 2)                /* In system call? */
1240     deprecated_update_frame_pc_hack (frame, read_register (31) & ~0x3);
1241
1242   /* The outermost frame is always derived from PC-framesize
1243
1244      One might think frameless innermost frames should have
1245      a frame->frame that is the same as the parent's frame->frame.
1246      That is wrong; frame->frame in that case should be the *high*
1247      address of the parent's frame.  It's complicated as hell to
1248      explain, but the parent *always* creates some stack space for
1249      the child.  So the child actually does have a frame of some
1250      sorts, and its base is the high address in its parent's frame.  */
1251   framesize = find_proc_framesize (get_frame_pc (frame));
1252   if (framesize == -1)
1253     deprecated_update_frame_base_hack (frame, deprecated_read_fp ());
1254   else
1255     deprecated_update_frame_base_hack (frame, read_register (SP_REGNUM) - framesize);
1256 }
1257 \f
1258 /* Given a GDB frame, determine the address of the calling function's
1259    frame.  This will be used to create a new GDB frame struct, and
1260    then DEPRECATED_INIT_EXTRA_FRAME_INFO and DEPRECATED_INIT_FRAME_PC
1261    will be called for the new frame.
1262
1263    This may involve searching through prologues for several functions
1264    at boundaries where GCC calls HP C code, or where code which has
1265    a frame pointer calls code without a frame pointer.  */
1266
1267 CORE_ADDR
1268 hppa_frame_chain (struct frame_info *frame)
1269 {
1270   int my_framesize, caller_framesize;
1271   struct unwind_table_entry *u;
1272   CORE_ADDR frame_base;
1273   struct frame_info *tmp_frame;
1274
1275   /* A frame in the current frame list, or zero.  */
1276   struct frame_info *saved_regs_frame = 0;
1277   /* Where the registers were saved in saved_regs_frame.  If
1278      saved_regs_frame is zero, this is garbage.  */
1279   CORE_ADDR *saved_regs = NULL;
1280
1281   CORE_ADDR caller_pc;
1282
1283   struct minimal_symbol *min_frame_symbol;
1284   struct symbol *frame_symbol;
1285   char *frame_symbol_name;
1286
1287   /* If this is a threaded application, and we see the
1288      routine "__pthread_exit", treat it as the stack root
1289      for this thread. */
1290   min_frame_symbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (get_frame_pc (frame));
1291   frame_symbol = find_pc_function (get_frame_pc (frame));
1292
1293   if ((min_frame_symbol != 0) /* && (frame_symbol == 0) */ )
1294     {
1295       /* The test above for "no user function name" would defend
1296          against the slim likelihood that a user might define a
1297          routine named "__pthread_exit" and then try to debug it.
1298
1299          If it weren't commented out, and you tried to debug the
1300          pthread library itself, you'd get errors.
1301
1302          So for today, we don't make that check. */
1303       frame_symbol_name = DEPRECATED_SYMBOL_NAME (min_frame_symbol);
1304       if (frame_symbol_name != 0)
1305         {
1306           if (0 == strncmp (frame_symbol_name,
1307                             THREAD_INITIAL_FRAME_SYMBOL,
1308                             THREAD_INITIAL_FRAME_SYM_LEN))
1309             {
1310               /* Pretend we've reached the bottom of the stack. */
1311               return (CORE_ADDR) 0;
1312             }
1313         }
1314     }                           /* End of hacky code for threads. */
1315
1316   /* Handle HPUX, BSD, and OSF1 style interrupt frames first.  These
1317      are easy; at *sp we have a full save state strucutre which we can
1318      pull the old stack pointer from.  Also see frame_saved_pc for
1319      code to dig a saved PC out of the save state structure.  */
1320   if (pc_in_interrupt_handler (get_frame_pc (frame)))
1321     frame_base = read_memory_integer (get_frame_base (frame) + SP_REGNUM * 4,
1322                                       TARGET_PTR_BIT / 8);
1323 #ifdef FRAME_BASE_BEFORE_SIGTRAMP
1324   else if ((get_frame_type (frame) == SIGTRAMP_FRAME))
1325     {
1326       FRAME_BASE_BEFORE_SIGTRAMP (frame, &frame_base);
1327     }
1328 #endif
1329   else
1330     frame_base = get_frame_base (frame);
1331
1332   /* Get frame sizes for the current frame and the frame of the 
1333      caller.  */
1334   my_framesize = find_proc_framesize (get_frame_pc (frame));
1335   caller_pc = DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (frame);
1336
1337   /* If we can't determine the caller's PC, then it's not likely we can
1338      really determine anything meaningful about its frame.  We'll consider
1339      this to be stack bottom. */
1340   if (caller_pc == (CORE_ADDR) 0)
1341     return (CORE_ADDR) 0;
1342
1343   caller_framesize = find_proc_framesize (DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (frame));
1344
1345   /* If caller does not have a frame pointer, then its frame
1346      can be found at current_frame - caller_framesize.  */
1347   if (caller_framesize != -1)
1348     {
1349       return frame_base - caller_framesize;
1350     }
1351   /* Both caller and callee have frame pointers and are GCC compiled
1352      (SAVE_SP bit in unwind descriptor is on for both functions.
1353      The previous frame pointer is found at the top of the current frame.  */
1354   if (caller_framesize == -1 && my_framesize == -1)
1355     {
1356       return read_memory_integer (frame_base, TARGET_PTR_BIT / 8);
1357     }
1358   /* Caller has a frame pointer, but callee does not.  This is a little
1359      more difficult as GCC and HP C lay out locals and callee register save
1360      areas very differently.
1361
1362      The previous frame pointer could be in a register, or in one of 
1363      several areas on the stack.
1364
1365      Walk from the current frame to the innermost frame examining 
1366      unwind descriptors to determine if %r3 ever gets saved into the
1367      stack.  If so return whatever value got saved into the stack.
1368      If it was never saved in the stack, then the value in %r3 is still
1369      valid, so use it. 
1370
1371      We use information from unwind descriptors to determine if %r3
1372      is saved into the stack (Entry_GR field has this information).  */
1373
1374   for (tmp_frame = frame; tmp_frame; tmp_frame = get_next_frame (tmp_frame))
1375     {
1376       u = find_unwind_entry (get_frame_pc (tmp_frame));
1377
1378       if (!u)
1379         {
1380           /* We could find this information by examining prologues.  I don't
1381              think anyone has actually written any tools (not even "strip")
1382              which leave them out of an executable, so maybe this is a moot
1383              point.  */
1384           /* ??rehrauer: Actually, it's quite possible to stepi your way into
1385              code that doesn't have unwind entries.  For example, stepping into
1386              the dynamic linker will give you a PC that has none.  Thus, I've
1387              disabled this warning. */
1388 #if 0
1389           warning ("Unable to find unwind for PC 0x%x -- Help!", get_frame_pc (tmp_frame));
1390 #endif
1391           return (CORE_ADDR) 0;
1392         }
1393
1394       if (u->Save_SP
1395           || (get_frame_type (tmp_frame) == SIGTRAMP_FRAME)
1396           || pc_in_interrupt_handler (get_frame_pc (tmp_frame)))
1397         break;
1398
1399       /* Entry_GR specifies the number of callee-saved general registers
1400          saved in the stack.  It starts at %r3, so %r3 would be 1.  */
1401       if (u->Entry_GR >= 1)
1402         {
1403           /* The unwind entry claims that r3 is saved here.  However,
1404              in optimized code, GCC often doesn't actually save r3.
1405              We'll discover this if we look at the prologue.  */
1406           hppa_frame_init_saved_regs (tmp_frame);
1407           saved_regs = deprecated_get_frame_saved_regs (tmp_frame);
1408           saved_regs_frame = tmp_frame;
1409
1410           /* If we have an address for r3, that's good.  */
1411           if (saved_regs[DEPRECATED_FP_REGNUM])
1412             break;
1413         }
1414     }
1415
1416   if (tmp_frame)
1417     {
1418       /* We may have walked down the chain into a function with a frame
1419          pointer.  */
1420       if (u->Save_SP
1421           && !(get_frame_type (tmp_frame) == SIGTRAMP_FRAME)
1422           && !pc_in_interrupt_handler (get_frame_pc (tmp_frame)))
1423         {
1424           return read_memory_integer (get_frame_base (tmp_frame), TARGET_PTR_BIT / 8);
1425         }
1426       /* %r3 was saved somewhere in the stack.  Dig it out.  */
1427       else
1428         {
1429           /* Sick.
1430
1431              For optimization purposes many kernels don't have the
1432              callee saved registers into the save_state structure upon
1433              entry into the kernel for a syscall; the optimization
1434              is usually turned off if the process is being traced so
1435              that the debugger can get full register state for the
1436              process.
1437
1438              This scheme works well except for two cases:
1439
1440              * Attaching to a process when the process is in the
1441              kernel performing a system call (debugger can't get
1442              full register state for the inferior process since
1443              the process wasn't being traced when it entered the
1444              system call).
1445
1446              * Register state is not complete if the system call
1447              causes the process to core dump.
1448
1449
1450              The following heinous code is an attempt to deal with
1451              the lack of register state in a core dump.  It will
1452              fail miserably if the function which performs the
1453              system call has a variable sized stack frame.  */
1454
1455           if (tmp_frame != saved_regs_frame)
1456             {
1457               hppa_frame_init_saved_regs (tmp_frame);
1458               saved_regs = deprecated_get_frame_saved_regs (tmp_frame);
1459             }
1460
1461           /* Abominable hack.  */
1462           if (current_target.to_has_execution == 0
1463               && ((saved_regs[FLAGS_REGNUM]
1464                    && (read_memory_integer (saved_regs[FLAGS_REGNUM],
1465                                             TARGET_PTR_BIT / 8)
1466                        & 0x2))
1467                   || (saved_regs[FLAGS_REGNUM] == 0
1468                       && read_register (FLAGS_REGNUM) & 0x2)))
1469             {
1470               u = find_unwind_entry (DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (frame));
1471               if (!u)
1472                 {
1473                   return read_memory_integer (saved_regs[DEPRECATED_FP_REGNUM],
1474                                               TARGET_PTR_BIT / 8);
1475                 }
1476               else
1477                 {
1478                   return frame_base - (u->Total_frame_size << 3);
1479                 }
1480             }
1481
1482           return read_memory_integer (saved_regs[DEPRECATED_FP_REGNUM],
1483                                       TARGET_PTR_BIT / 8);
1484         }
1485     }
1486   else
1487     {
1488       /* Get the innermost frame.  */
1489       tmp_frame = frame;
1490       while (get_next_frame (tmp_frame) != NULL)
1491         tmp_frame = get_next_frame (tmp_frame);
1492
1493       if (tmp_frame != saved_regs_frame)
1494         {
1495           hppa_frame_init_saved_regs (tmp_frame);
1496           saved_regs = deprecated_get_frame_saved_regs (tmp_frame);
1497         }
1498
1499       /* Abominable hack.  See above.  */
1500       if (current_target.to_has_execution == 0
1501           && ((saved_regs[FLAGS_REGNUM]
1502                && (read_memory_integer (saved_regs[FLAGS_REGNUM],
1503                                         TARGET_PTR_BIT / 8)
1504                    & 0x2))
1505               || (saved_regs[FLAGS_REGNUM] == 0
1506                   && read_register (FLAGS_REGNUM) & 0x2)))
1507         {
1508           u = find_unwind_entry (DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (frame));
1509           if (!u)
1510             {
1511               return read_memory_integer (saved_regs[DEPRECATED_FP_REGNUM],
1512                                           TARGET_PTR_BIT / 8);
1513             }
1514           else
1515             {
1516               return frame_base - (u->Total_frame_size << 3);
1517             }
1518         }
1519
1520       /* The value in %r3 was never saved into the stack (thus %r3 still
1521          holds the value of the previous frame pointer).  */
1522       return deprecated_read_fp ();
1523     }
1524 }
1525 \f
1526
1527 /* To see if a frame chain is valid, see if the caller looks like it
1528    was compiled with gcc. */
1529
1530 int
1531 hppa_frame_chain_valid (CORE_ADDR chain, struct frame_info *thisframe)
1532 {
1533   struct minimal_symbol *msym_us;
1534   struct minimal_symbol *msym_start;
1535   struct unwind_table_entry *u, *next_u = NULL;
1536   struct frame_info *next;
1537
1538   u = find_unwind_entry (get_frame_pc (thisframe));
1539
1540   if (u == NULL)
1541     return 1;
1542
1543   /* We can't just check that the same of msym_us is "_start", because
1544      someone idiotically decided that they were going to make a Ltext_end
1545      symbol with the same address.  This Ltext_end symbol is totally
1546      indistinguishable (as nearly as I can tell) from the symbol for a function
1547      which is (legitimately, since it is in the user's namespace)
1548      named Ltext_end, so we can't just ignore it.  */
1549   msym_us = lookup_minimal_symbol_by_pc (DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (thisframe));
1550   msym_start = lookup_minimal_symbol ("_start", NULL, NULL);
1551   if (msym_us
1552       && msym_start
1553       && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym_us) == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym_start))
1554     return 0;
1555
1556   /* Grrrr.  Some new idiot decided that they don't want _start for the
1557      PRO configurations; $START$ calls main directly....  Deal with it.  */
1558   msym_start = lookup_minimal_symbol ("$START$", NULL, NULL);
1559   if (msym_us
1560       && msym_start
1561       && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym_us) == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym_start))
1562     return 0;
1563
1564   next = get_next_frame (thisframe);
1565   if (next)
1566     next_u = find_unwind_entry (get_frame_pc (next));
1567
1568   /* If this frame does not save SP, has no stack, isn't a stub,
1569      and doesn't "call" an interrupt routine or signal handler caller,
1570      then its not valid.  */
1571   if (u->Save_SP || u->Total_frame_size || u->stub_unwind.stub_type != 0
1572       || (get_next_frame (thisframe) && (get_frame_type (get_next_frame (thisframe)) == SIGTRAMP_FRAME))
1573       || (next_u && next_u->HP_UX_interrupt_marker))
1574     return 1;
1575
1576   if (pc_in_linker_stub (get_frame_pc (thisframe)))
1577     return 1;
1578
1579   return 0;
1580 }
1581
1582 /* These functions deal with saving and restoring register state
1583    around a function call in the inferior.  They keep the stack
1584    double-word aligned;  eventually, on an hp700, the stack will have
1585    to be aligned to a 64-byte boundary.  */
1586
1587 void
1588 hppa_push_dummy_frame (void)
1589 {
1590   CORE_ADDR sp, pc, pcspace;
1591   int regnum;
1592   CORE_ADDR int_buffer;
1593   double freg_buffer;
1594
1595   pc = hppa_target_read_pc (inferior_ptid);
1596   int_buffer = read_register (FLAGS_REGNUM);
1597   if (int_buffer & 0x2)
1598     {
1599       const unsigned int sid = (pc >> 30) & 0x3;
1600       if (sid == 0)
1601         pcspace = read_register (SR4_REGNUM);
1602       else
1603         pcspace = read_register (SR4_REGNUM + 4 + sid);
1604     }
1605   else
1606     pcspace = read_register (PCSQ_HEAD_REGNUM);
1607
1608   /* Space for "arguments"; the RP goes in here. */
1609   sp = read_register (SP_REGNUM) + 48;
1610   int_buffer = read_register (RP_REGNUM) | 0x3;
1611
1612   /* The 32bit and 64bit ABIs save the return pointer into different
1613      stack slots.  */
1614   if (DEPRECATED_REGISTER_SIZE == 8)
1615     write_memory (sp - 16, (char *) &int_buffer, DEPRECATED_REGISTER_SIZE);
1616   else
1617     write_memory (sp - 20, (char *) &int_buffer, DEPRECATED_REGISTER_SIZE);
1618
1619   int_buffer = deprecated_read_fp ();
1620   write_memory (sp, (char *) &int_buffer, DEPRECATED_REGISTER_SIZE);
1621
1622   write_register (DEPRECATED_FP_REGNUM, sp);
1623
1624   sp += 2 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
1625
1626   for (regnum = 1; regnum < 32; regnum++)
1627     if (regnum != RP_REGNUM && regnum != DEPRECATED_FP_REGNUM)
1628       sp = push_word (sp, read_register (regnum));
1629
1630   /* This is not necessary for the 64bit ABI.  In fact it is dangerous.  */
1631   if (DEPRECATED_REGISTER_SIZE != 8)
1632     sp += 4;
1633
1634   for (regnum = FP0_REGNUM; regnum < NUM_REGS; regnum++)
1635     {
1636       deprecated_read_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (regnum),
1637                                       (char *) &freg_buffer, 8);
1638       sp = push_bytes (sp, (char *) &freg_buffer, 8);
1639     }
1640   sp = push_word (sp, read_register (IPSW_REGNUM));
1641   sp = push_word (sp, read_register (SAR_REGNUM));
1642   sp = push_word (sp, pc);
1643   sp = push_word (sp, pcspace);
1644   sp = push_word (sp, pc + 4);
1645   sp = push_word (sp, pcspace);
1646   write_register (SP_REGNUM, sp);
1647 }
1648
1649 static void
1650 find_dummy_frame_regs (struct frame_info *frame,
1651                        CORE_ADDR frame_saved_regs[])
1652 {
1653   CORE_ADDR fp = get_frame_base (frame);
1654   int i;
1655
1656   /* The 32bit and 64bit ABIs save RP into different locations.  */
1657   if (DEPRECATED_REGISTER_SIZE == 8)
1658     frame_saved_regs[RP_REGNUM] = (fp - 16) & ~0x3;
1659   else
1660     frame_saved_regs[RP_REGNUM] = (fp - 20) & ~0x3;
1661
1662   frame_saved_regs[DEPRECATED_FP_REGNUM] = fp;
1663
1664   frame_saved_regs[1] = fp + (2 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE);
1665
1666   for (fp += 3 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE, i = 3; i < 32; i++)
1667     {
1668       if (i != DEPRECATED_FP_REGNUM)
1669         {
1670           frame_saved_regs[i] = fp;
1671           fp += DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
1672         }
1673     }
1674
1675   /* This is not necessary or desirable for the 64bit ABI.  */
1676   if (DEPRECATED_REGISTER_SIZE != 8)
1677     fp += 4;
1678
1679   for (i = FP0_REGNUM; i < NUM_REGS; i++, fp += 8)
1680     frame_saved_regs[i] = fp;
1681
1682   frame_saved_regs[IPSW_REGNUM] = fp;
1683   frame_saved_regs[SAR_REGNUM] = fp + DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
1684   frame_saved_regs[PCOQ_HEAD_REGNUM] = fp + 2 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
1685   frame_saved_regs[PCSQ_HEAD_REGNUM] = fp + 3 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
1686   frame_saved_regs[PCOQ_TAIL_REGNUM] = fp + 4 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
1687   frame_saved_regs[PCSQ_TAIL_REGNUM] = fp + 5 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
1688 }
1689
1690 void
1691 hppa_pop_frame (void)
1692 {
1693   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1694   CORE_ADDR fp, npc, target_pc;
1695   int regnum;
1696   CORE_ADDR *fsr;
1697   double freg_buffer;
1698
1699   fp = get_frame_base (frame);
1700   hppa_frame_init_saved_regs (frame);
1701   fsr = deprecated_get_frame_saved_regs (frame);
1702
1703 #ifndef NO_PC_SPACE_QUEUE_RESTORE
1704   if (fsr[IPSW_REGNUM]) /* Restoring a call dummy frame */
1705     restore_pc_queue (fsr);
1706 #endif
1707
1708   for (regnum = 31; regnum > 0; regnum--)
1709     if (fsr[regnum])
1710       write_register (regnum, read_memory_integer (fsr[regnum],
1711                                                    DEPRECATED_REGISTER_SIZE));
1712
1713   for (regnum = NUM_REGS - 1; regnum >= FP0_REGNUM; regnum--)
1714     if (fsr[regnum])
1715       {
1716         read_memory (fsr[regnum], (char *) &freg_buffer, 8);
1717         deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (regnum),
1718                                          (char *) &freg_buffer, 8);
1719       }
1720
1721   if (fsr[IPSW_REGNUM])
1722     write_register (IPSW_REGNUM,
1723                     read_memory_integer (fsr[IPSW_REGNUM],
1724                                          DEPRECATED_REGISTER_SIZE));
1725
1726   if (fsr[SAR_REGNUM])
1727     write_register (SAR_REGNUM,
1728                     read_memory_integer (fsr[SAR_REGNUM],
1729                                          DEPRECATED_REGISTER_SIZE));
1730
1731   /* If the PC was explicitly saved, then just restore it.  */
1732   if (fsr[PCOQ_TAIL_REGNUM])
1733     {
1734       npc = read_memory_integer (fsr[PCOQ_TAIL_REGNUM],
1735                                  DEPRECATED_REGISTER_SIZE);
1736       write_register (PCOQ_TAIL_REGNUM, npc);
1737     }
1738   /* Else use the value in %rp to set the new PC.  */
1739   else
1740     {
1741       npc = read_register (RP_REGNUM);
1742       write_pc (npc);
1743     }
1744
1745   write_register (DEPRECATED_FP_REGNUM, read_memory_integer (fp, DEPRECATED_REGISTER_SIZE));
1746
1747   if (fsr[IPSW_REGNUM]) /* call dummy */
1748     write_register (SP_REGNUM, fp - 48);
1749   else
1750     write_register (SP_REGNUM, fp);
1751
1752   /* The PC we just restored may be inside a return trampoline.  If so
1753      we want to restart the inferior and run it through the trampoline.
1754
1755      Do this by setting a momentary breakpoint at the location the
1756      trampoline returns to. 
1757
1758      Don't skip through the trampoline if we're popping a dummy frame.  */
1759   target_pc = SKIP_TRAMPOLINE_CODE (npc & ~0x3) & ~0x3;
1760   if (target_pc && !fsr[IPSW_REGNUM])
1761     {
1762       struct symtab_and_line sal;
1763       struct breakpoint *breakpoint;
1764       struct cleanup *old_chain;
1765
1766       /* Set up our breakpoint.   Set it to be silent as the MI code
1767          for "return_command" will print the frame we returned to.  */
1768       sal = find_pc_line (target_pc, 0);
1769       sal.pc = target_pc;
1770       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, null_frame_id, bp_finish);
1771       breakpoint->silent = 1;
1772
1773       /* So we can clean things up.  */
1774       old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
1775
1776       /* Start up the inferior.  */
1777       clear_proceed_status ();
1778       proceed_to_finish = 1;
1779       proceed ((CORE_ADDR) -1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
1780
1781       /* Perform our cleanups.  */
1782       do_cleanups (old_chain);
1783     }
1784   flush_cached_frames ();
1785 }
1786
1787 /* After returning to a dummy on the stack, restore the instruction
1788    queue space registers. */
1789
1790 static int
1791 restore_pc_queue (CORE_ADDR *fsr)
1792 {
1793   CORE_ADDR pc = read_pc ();
1794   CORE_ADDR new_pc = read_memory_integer (fsr[PCOQ_HEAD_REGNUM],
1795                                           TARGET_PTR_BIT / 8);
1796   struct target_waitstatus w;
1797   int insn_count;
1798
1799   /* Advance past break instruction in the call dummy. */
1800   write_register (PCOQ_HEAD_REGNUM, pc + 4);
1801   write_register (PCOQ_TAIL_REGNUM, pc + 8);
1802
1803   /* HPUX doesn't let us set the space registers or the space
1804      registers of the PC queue through ptrace. Boo, hiss.
1805      Conveniently, the call dummy has this sequence of instructions
1806      after the break:
1807      mtsp r21, sr0
1808      ble,n 0(sr0, r22)
1809
1810      So, load up the registers and single step until we are in the
1811      right place. */
1812
1813   write_register (21, read_memory_integer (fsr[PCSQ_HEAD_REGNUM],
1814                                            DEPRECATED_REGISTER_SIZE));
1815   write_register (22, new_pc);
1816
1817   for (insn_count = 0; insn_count < 3; insn_count++)
1818     {
1819       /* FIXME: What if the inferior gets a signal right now?  Want to
1820          merge this into wait_for_inferior (as a special kind of
1821          watchpoint?  By setting a breakpoint at the end?  Is there
1822          any other choice?  Is there *any* way to do this stuff with
1823          ptrace() or some equivalent?).  */
1824       resume (1, 0);
1825       target_wait (inferior_ptid, &w);
1826
1827       if (w.kind == TARGET_WAITKIND_SIGNALLED)
1828         {
1829           stop_signal = w.value.sig;
1830           terminal_ours_for_output ();
1831           printf_unfiltered ("\nProgram terminated with signal %s, %s.\n",
1832                              target_signal_to_name (stop_signal),
1833                              target_signal_to_string (stop_signal));
1834           gdb_flush (gdb_stdout);
1835           return 0;
1836         }
1837     }
1838   target_terminal_ours ();
1839   target_fetch_registers (-1);
1840   return 1;
1841 }
1842
1843
1844 #ifdef PA20W_CALLING_CONVENTIONS
1845
1846 /* This function pushes a stack frame with arguments as part of the
1847    inferior function calling mechanism.
1848
1849    This is the version for the PA64, in which later arguments appear
1850    at higher addresses.  (The stack always grows towards higher
1851    addresses.)
1852
1853    We simply allocate the appropriate amount of stack space and put
1854    arguments into their proper slots.  The call dummy code will copy
1855    arguments into registers as needed by the ABI.
1856
1857    This ABI also requires that the caller provide an argument pointer
1858    to the callee, so we do that too.  */
1859    
1860 CORE_ADDR
1861 hppa_push_arguments (int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1862                      int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1863 {
1864   /* array of arguments' offsets */
1865   int *offset = (int *) alloca (nargs * sizeof (int));
1866
1867   /* array of arguments' lengths: real lengths in bytes, not aligned to
1868      word size */
1869   int *lengths = (int *) alloca (nargs * sizeof (int));
1870
1871   /* The value of SP as it was passed into this function after
1872      aligning.  */
1873   CORE_ADDR orig_sp = DEPRECATED_STACK_ALIGN (sp);
1874
1875   /* The number of stack bytes occupied by the current argument.  */
1876   int bytes_reserved;
1877
1878   /* The total number of bytes reserved for the arguments.  */
1879   int cum_bytes_reserved = 0;
1880
1881   /* Similarly, but aligned.  */
1882   int cum_bytes_aligned = 0;
1883   int i;
1884
1885   /* Iterate over each argument provided by the user.  */
1886   for (i = 0; i < nargs; i++)
1887     {
1888       struct type *arg_type = VALUE_TYPE (args[i]);
1889
1890       /* Integral scalar values smaller than a register are padded on
1891          the left.  We do this by promoting them to full-width,
1892          although the ABI says to pad them with garbage.  */
1893       if (is_integral_type (arg_type)
1894           && TYPE_LENGTH (arg_type) < DEPRECATED_REGISTER_SIZE)
1895         {
1896           args[i] = value_cast ((TYPE_UNSIGNED (arg_type)
1897                                  ? builtin_type_unsigned_long
1898                                  : builtin_type_long),
1899                                 args[i]);
1900           arg_type = VALUE_TYPE (args[i]);
1901         }
1902
1903       lengths[i] = TYPE_LENGTH (arg_type);
1904
1905       /* Align the size of the argument to the word size for this
1906          target.  */
1907       bytes_reserved = (lengths[i] + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - 1) & -DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
1908
1909       offset[i] = cum_bytes_reserved;
1910
1911       /* Aggregates larger than eight bytes (the only types larger
1912          than eight bytes we have) are aligned on a 16-byte boundary,
1913          possibly padded on the right with garbage.  This may leave an
1914          empty word on the stack, and thus an unused register, as per
1915          the ABI.  */
1916       if (bytes_reserved > 8)
1917         {
1918           /* Round up the offset to a multiple of two slots.  */
1919           int new_offset = ((offset[i] + 2*DEPRECATED_REGISTER_SIZE-1)
1920                             & -(2*DEPRECATED_REGISTER_SIZE));
1921
1922           /* Note the space we've wasted, if any.  */
1923           bytes_reserved += new_offset - offset[i];
1924           offset[i] = new_offset;
1925         }
1926
1927       cum_bytes_reserved += bytes_reserved;
1928     }
1929
1930   /* CUM_BYTES_RESERVED already accounts for all the arguments
1931      passed by the user.  However, the ABIs mandate minimum stack space
1932      allocations for outgoing arguments.
1933
1934      The ABIs also mandate minimum stack alignments which we must
1935      preserve.  */
1936   cum_bytes_aligned = DEPRECATED_STACK_ALIGN (cum_bytes_reserved);
1937   sp += max (cum_bytes_aligned, REG_PARM_STACK_SPACE);
1938
1939   /* Now write each of the args at the proper offset down the stack.  */
1940   for (i = 0; i < nargs; i++)
1941     write_memory (orig_sp + offset[i], VALUE_CONTENTS (args[i]), lengths[i]);
1942
1943   /* If a structure has to be returned, set up register 28 to hold its
1944      address */
1945   if (struct_return)
1946     write_register (28, struct_addr);
1947
1948   /* For the PA64 we must pass a pointer to the outgoing argument list.
1949      The ABI mandates that the pointer should point to the first byte of
1950      storage beyond the register flushback area.
1951
1952      However, the call dummy expects the outgoing argument pointer to
1953      be passed in register %r4.  */
1954   write_register (4, orig_sp + REG_PARM_STACK_SPACE);
1955
1956   /* ?!? This needs further work.  We need to set up the global data
1957      pointer for this procedure.  This assumes the same global pointer
1958      for every procedure.   The call dummy expects the dp value to
1959      be passed in register %r6.  */
1960   write_register (6, read_register (27));
1961   
1962   /* The stack will have 64 bytes of additional space for a frame marker.  */
1963   return sp + 64;
1964 }
1965
1966 #else
1967
1968 /* This function pushes a stack frame with arguments as part of the
1969    inferior function calling mechanism.
1970
1971    This is the version of the function for the 32-bit PA machines, in
1972    which later arguments appear at lower addresses.  (The stack always
1973    grows towards higher addresses.)
1974
1975    We simply allocate the appropriate amount of stack space and put
1976    arguments into their proper slots.  The call dummy code will copy
1977    arguments into registers as needed by the ABI. */
1978    
1979 CORE_ADDR
1980 hppa_push_arguments (int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
1981                      int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
1982 {
1983   /* array of arguments' offsets */
1984   int *offset = (int *) alloca (nargs * sizeof (int));
1985
1986   /* array of arguments' lengths: real lengths in bytes, not aligned to
1987      word size */
1988   int *lengths = (int *) alloca (nargs * sizeof (int));
1989
1990   /* The number of stack bytes occupied by the current argument.  */
1991   int bytes_reserved;
1992
1993   /* The total number of bytes reserved for the arguments.  */
1994   int cum_bytes_reserved = 0;
1995
1996   /* Similarly, but aligned.  */
1997   int cum_bytes_aligned = 0;
1998   int i;
1999
2000   /* Iterate over each argument provided by the user.  */
2001   for (i = 0; i < nargs; i++)
2002     {
2003       lengths[i] = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (args[i]));
2004
2005       /* Align the size of the argument to the word size for this
2006          target.  */
2007       bytes_reserved = (lengths[i] + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - 1) & -DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
2008
2009       offset[i] = (cum_bytes_reserved
2010                    + (lengths[i] > 4 ? bytes_reserved : lengths[i]));
2011
2012       /* If the argument is a double word argument, then it needs to be
2013          double word aligned.  */
2014       if ((bytes_reserved == 2 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE)
2015           && (offset[i] % 2 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE))
2016         {
2017           int new_offset = 0;
2018           /* BYTES_RESERVED is already aligned to the word, so we put
2019              the argument at one word more down the stack.
2020
2021              This will leave one empty word on the stack, and one unused
2022              register as mandated by the ABI.  */
2023           new_offset = ((offset[i] + 2 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE - 1)
2024                         & -(2 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE));
2025
2026           if ((new_offset - offset[i]) >= 2 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE)
2027             {
2028               bytes_reserved += DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
2029               offset[i] += DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
2030             }
2031         }
2032
2033       cum_bytes_reserved += bytes_reserved;
2034
2035     }
2036
2037   /* CUM_BYTES_RESERVED already accounts for all the arguments passed
2038      by the user.  However, the ABI mandates minimum stack space
2039      allocations for outgoing arguments.
2040
2041      The ABI also mandates minimum stack alignments which we must
2042      preserve.  */
2043   cum_bytes_aligned = DEPRECATED_STACK_ALIGN (cum_bytes_reserved);
2044   sp += max (cum_bytes_aligned, REG_PARM_STACK_SPACE);
2045
2046   /* Now write each of the args at the proper offset down the stack.
2047      ?!? We need to promote values to a full register instead of skipping
2048      words in the stack.  */
2049   for (i = 0; i < nargs; i++)
2050     write_memory (sp - offset[i], VALUE_CONTENTS (args[i]), lengths[i]);
2051
2052   /* If a structure has to be returned, set up register 28 to hold its
2053      address */
2054   if (struct_return)
2055     write_register (28, struct_addr);
2056
2057   /* The stack will have 32 bytes of additional space for a frame marker.  */
2058   return sp + 32;
2059 }
2060
2061 #endif
2062
2063 /* elz: this function returns a value which is built looking at the given address.
2064    It is called from call_function_by_hand, in case we need to return a 
2065    value which is larger than 64 bits, and it is stored in the stack rather than 
2066    in the registers r28 and r29 or fr4.
2067    This function does the same stuff as value_being_returned in values.c, but
2068    gets the value from the stack rather than from the buffer where all the
2069    registers were saved when the function called completed. */
2070 /* FIXME: cagney/2003-09-27: This function is no longer needed.  The
2071    inferior function call code now directly handles the case described
2072    above.  */
2073 struct value *
2074 hppa_value_returned_from_stack (struct type *valtype, CORE_ADDR addr)
2075 {
2076   struct value *val;
2077
2078   val = allocate_value (valtype);
2079   CHECK_TYPEDEF (valtype);
2080   target_read_memory (addr, VALUE_CONTENTS_RAW (val), TYPE_LENGTH (valtype));
2081
2082   return val;
2083 }
2084
2085
2086
2087 /* elz: Used to lookup a symbol in the shared libraries.
2088    This function calls shl_findsym, indirectly through a
2089    call to __d_shl_get. __d_shl_get is in end.c, which is always
2090    linked in by the hp compilers/linkers. 
2091    The call to shl_findsym cannot be made directly because it needs
2092    to be active in target address space. 
2093    inputs: - minimal symbol pointer for the function we want to look up
2094    - address in target space of the descriptor for the library
2095    where we want to look the symbol up.
2096    This address is retrieved using the 
2097    som_solib_get_solib_by_pc function (somsolib.c). 
2098    output: - real address in the library of the function.          
2099    note: the handle can be null, in which case shl_findsym will look for
2100    the symbol in all the loaded shared libraries.
2101    files to look at if you need reference on this stuff:
2102    dld.c, dld_shl_findsym.c
2103    end.c
2104    man entry for shl_findsym */
2105
2106 CORE_ADDR
2107 find_stub_with_shl_get (struct minimal_symbol *function, CORE_ADDR handle)
2108 {
2109   struct symbol *get_sym, *symbol2;
2110   struct minimal_symbol *buff_minsym, *msymbol;
2111   struct type *ftype;
2112   struct value **args;
2113   struct value *funcval;
2114   struct value *val;
2115
2116   int x, namelen, err_value, tmp = -1;
2117   CORE_ADDR endo_buff_addr, value_return_addr, errno_return_addr;
2118   CORE_ADDR stub_addr;
2119
2120
2121   args = alloca (sizeof (struct value *) * 8);          /* 6 for the arguments and one null one??? */
2122   funcval = find_function_in_inferior ("__d_shl_get");
2123   get_sym = lookup_symbol ("__d_shl_get", NULL, VAR_DOMAIN, NULL, NULL);
2124   buff_minsym = lookup_minimal_symbol ("__buffer", NULL, NULL);
2125   msymbol = lookup_minimal_symbol ("__shldp", NULL, NULL);
2126   symbol2 = lookup_symbol ("__shldp", NULL, VAR_DOMAIN, NULL, NULL);
2127   endo_buff_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (buff_minsym);
2128   namelen = strlen (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (function));
2129   value_return_addr = endo_buff_addr + namelen;
2130   ftype = check_typedef (SYMBOL_TYPE (get_sym));
2131
2132   /* do alignment */
2133   if ((x = value_return_addr % 64) != 0)
2134     value_return_addr = value_return_addr + 64 - x;
2135
2136   errno_return_addr = value_return_addr + 64;
2137
2138
2139   /* set up stuff needed by __d_shl_get in buffer in end.o */
2140
2141   target_write_memory (endo_buff_addr, DEPRECATED_SYMBOL_NAME (function), namelen);
2142
2143   target_write_memory (value_return_addr, (char *) &tmp, 4);
2144
2145   target_write_memory (errno_return_addr, (char *) &tmp, 4);
2146
2147   target_write_memory (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
2148                        (char *) &handle, 4);
2149
2150   /* now prepare the arguments for the call */
2151
2152   args[0] = value_from_longest (TYPE_FIELD_TYPE (ftype, 0), 12);
2153   args[1] = value_from_pointer (TYPE_FIELD_TYPE (ftype, 1), SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol));
2154   args[2] = value_from_pointer (TYPE_FIELD_TYPE (ftype, 2), endo_buff_addr);
2155   args[3] = value_from_longest (TYPE_FIELD_TYPE (ftype, 3), TYPE_PROCEDURE);
2156   args[4] = value_from_pointer (TYPE_FIELD_TYPE (ftype, 4), value_return_addr);
2157   args[5] = value_from_pointer (TYPE_FIELD_TYPE (ftype, 5), errno_return_addr);
2158
2159   /* now call the function */
2160
2161   val = call_function_by_hand (funcval, 6, args);
2162
2163   /* now get the results */
2164
2165   target_read_memory (errno_return_addr, (char *) &err_value, sizeof (err_value));
2166
2167   target_read_memory (value_return_addr, (char *) &stub_addr, sizeof (stub_addr));
2168   if (stub_addr <= 0)
2169     error ("call to __d_shl_get failed, error code is %d", err_value);
2170
2171   return (stub_addr);
2172 }
2173
2174 /* Cover routine for find_stub_with_shl_get to pass to catch_errors */
2175 static int
2176 cover_find_stub_with_shl_get (void *args_untyped)
2177 {
2178   args_for_find_stub *args = args_untyped;
2179   args->return_val = find_stub_with_shl_get (args->msym, args->solib_handle);
2180   return 0;
2181 }
2182
2183 /* Insert the specified number of args and function address
2184    into a call sequence of the above form stored at DUMMYNAME.
2185
2186    On the hppa we need to call the stack dummy through $$dyncall.
2187    Therefore our version of DEPRECATED_FIX_CALL_DUMMY takes an extra
2188    argument, real_pc, which is the location where gdb should start up
2189    the inferior to do the function call.
2190
2191    This has to work across several versions of hpux, bsd, osf1.  It has to
2192    work regardless of what compiler was used to build the inferior program.
2193    It should work regardless of whether or not end.o is available.  It has
2194    to work even if gdb can not call into the dynamic loader in the inferior
2195    to query it for symbol names and addresses.
2196
2197    Yes, all those cases should work.  Luckily code exists to handle most
2198    of them.  The complexity is in selecting exactly what scheme should
2199    be used to perform the inferior call.
2200
2201    At the current time this routine is known not to handle cases where
2202    the program was linked with HP's compiler without including end.o.
2203
2204    Please contact Jeff Law ([email protected]) before changing this code.  */
2205
2206 CORE_ADDR
2207 hppa_fix_call_dummy (char *dummy, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR fun, int nargs,
2208                      struct value **args, struct type *type, int gcc_p)
2209 {
2210   CORE_ADDR dyncall_addr;
2211   struct minimal_symbol *msymbol;
2212   struct minimal_symbol *trampoline;
2213   int flags = read_register (FLAGS_REGNUM);
2214   struct unwind_table_entry *u = NULL;
2215   CORE_ADDR new_stub = 0;
2216   CORE_ADDR solib_handle = 0;
2217
2218   /* Nonzero if we will use GCC's PLT call routine.  This routine must be
2219      passed an import stub, not a PLABEL.  It is also necessary to set %r19
2220      (the PIC register) before performing the call.
2221
2222      If zero, then we are using __d_plt_call (HP's PLT call routine) or we
2223      are calling the target directly.  When using __d_plt_call we want to
2224      use a PLABEL instead of an import stub.  */
2225   int using_gcc_plt_call = 1;
2226
2227 #ifdef GDB_TARGET_IS_HPPA_20W
2228   /* We currently use completely different code for the PA2.0W inferior
2229      function call sequences.  This needs to be cleaned up.  */
2230   {
2231     CORE_ADDR pcsqh, pcsqt, pcoqh, pcoqt, sr5;
2232     struct target_waitstatus w;
2233     int inst1, inst2;
2234     char buf[4];
2235     int status;
2236     struct objfile *objfile;
2237
2238     /* We can not modify the PC space queues directly, so we start
2239        up the inferior and execute a couple instructions to set the
2240        space queues so that they point to the call dummy in the stack.  */
2241     pcsqh = read_register (PCSQ_HEAD_REGNUM);
2242     sr5 = read_register (SR5_REGNUM);
2243     if (1)
2244       {
2245         pcoqh = read_register (PCOQ_HEAD_REGNUM);
2246         pcoqt = read_register (PCOQ_TAIL_REGNUM);
2247         if (target_read_memory (pcoqh, buf, 4) != 0)
2248           error ("Couldn't modify space queue\n");
2249         inst1 = extract_unsigned_integer (buf, 4);
2250
2251         if (target_read_memory (pcoqt, buf, 4) != 0)
2252           error ("Couldn't modify space queue\n");
2253         inst2 = extract_unsigned_integer (buf, 4);
2254
2255         /* BVE (r1) */
2256         *((int *) buf) = 0xe820d000;
2257         if (target_write_memory (pcoqh, buf, 4) != 0)
2258           error ("Couldn't modify space queue\n");
2259
2260         /* NOP */
2261         *((int *) buf) = 0x08000240;
2262         if (target_write_memory (pcoqt, buf, 4) != 0)
2263           {
2264             *((int *) buf) = inst1;
2265             target_write_memory (pcoqh, buf, 4);
2266             error ("Couldn't modify space queue\n");
2267           }
2268
2269         write_register (1, pc);
2270
2271         /* Single step twice, the BVE instruction will set the space queue
2272            such that it points to the PC value written immediately above
2273            (ie the call dummy).  */
2274         resume (1, 0);
2275         target_wait (inferior_ptid, &w);
2276         resume (1, 0);
2277         target_wait (inferior_ptid, &w);
2278
2279         /* Restore the two instructions at the old PC locations.  */
2280         *((int *) buf) = inst1;
2281         target_write_memory (pcoqh, buf, 4);
2282         *((int *) buf) = inst2;
2283         target_write_memory (pcoqt, buf, 4);
2284       }
2285
2286     /* The call dummy wants the ultimate destination address initially
2287        in register %r5.  */
2288     write_register (5, fun);
2289
2290     /* We need to see if this objfile has a different DP value than our
2291        own (it could be a shared library for example).  */
2292     ALL_OBJFILES (objfile)
2293       {
2294         struct obj_section *s;
2295         obj_private_data_t *obj_private;
2296
2297         /* See if FUN is in any section within this shared library.  */
2298         for (s = objfile->sections; s < objfile->sections_end; s++)
2299           if (s->addr <= fun && fun < s->endaddr)
2300             break;
2301
2302         if (s >= objfile->sections_end)
2303           continue;
2304
2305         obj_private = (obj_private_data_t *) objfile->obj_private;
2306         
2307         /* The DP value may be different for each objfile.  But within an
2308            objfile each function uses the same dp value.  Thus we do not need
2309            to grope around the opd section looking for dp values.
2310
2311            ?!? This is not strictly correct since we may be in a shared library
2312            and want to call back into the main program.  To make that case
2313            work correctly we need to set obj_private->dp for the main program's
2314            objfile, then remove this conditional.  */
2315         if (obj_private->dp)
2316           write_register (27, obj_private->dp);
2317         break;
2318       }
2319     return pc;
2320   }
2321 #endif
2322
2323 #ifndef GDB_TARGET_IS_HPPA_20W
2324   /* Prefer __gcc_plt_call over the HP supplied routine because
2325      __gcc_plt_call works for any number of arguments.  */
2326   trampoline = NULL;
2327   if (lookup_minimal_symbol ("__gcc_plt_call", NULL, NULL) == NULL)
2328     using_gcc_plt_call = 0;
2329
2330   msymbol = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", NULL, NULL);
2331   if (msymbol == NULL)
2332     error ("Can't find an address for $$dyncall trampoline");
2333
2334   dyncall_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2335
2336   /* FUN could be a procedure label, in which case we have to get
2337      its real address and the value of its GOT/DP if we plan to
2338      call the routine via gcc_plt_call.  */
2339   if ((fun & 0x2) && using_gcc_plt_call)
2340     {
2341       /* Get the GOT/DP value for the target function.  It's
2342          at *(fun+4).  Note the call dummy is *NOT* allowed to
2343          trash %r19 before calling the target function.  */
2344       write_register (19, read_memory_integer ((fun & ~0x3) + 4,
2345                                                DEPRECATED_REGISTER_SIZE));
2346
2347       /* Now get the real address for the function we are calling, it's
2348          at *fun.  */
2349       fun = (CORE_ADDR) read_memory_integer (fun & ~0x3,
2350                                              TARGET_PTR_BIT / 8);
2351     }
2352   else
2353     {
2354
2355 #ifndef GDB_TARGET_IS_PA_ELF
2356       /* FUN could be an export stub, the real address of a function, or
2357          a PLABEL.  When using gcc's PLT call routine we must call an import
2358          stub rather than the export stub or real function for lazy binding
2359          to work correctly
2360
2361          If we are using the gcc PLT call routine, then we need to
2362          get the import stub for the target function.  */
2363       if (using_gcc_plt_call && som_solib_get_got_by_pc (fun))
2364         {
2365           struct objfile *objfile;
2366           struct minimal_symbol *funsymbol, *stub_symbol;
2367           CORE_ADDR newfun = 0;
2368
2369           funsymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (fun);
2370           if (!funsymbol)
2371             error ("Unable to find minimal symbol for target function.\n");
2372
2373           /* Search all the object files for an import symbol with the
2374              right name. */
2375           ALL_OBJFILES (objfile)
2376           {
2377             stub_symbol
2378               = lookup_minimal_symbol_solib_trampoline
2379               (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (funsymbol), NULL, objfile);
2380
2381             if (!stub_symbol)
2382               stub_symbol = lookup_minimal_symbol (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (funsymbol),
2383                                                    NULL, objfile);
2384
2385             /* Found a symbol with the right name.  */
2386             if (stub_symbol)
2387               {
2388                 struct unwind_table_entry *u;
2389                 /* It must be a shared library trampoline.  */
2390                 if (MSYMBOL_TYPE (stub_symbol) != mst_solib_trampoline)
2391                   continue;
2392
2393                 /* It must also be an import stub.  */
2394                 u = find_unwind_entry (SYMBOL_VALUE (stub_symbol));
2395                 if (u == NULL
2396                     || (u->stub_unwind.stub_type != IMPORT
2397 #ifdef GDB_NATIVE_HPUX_11
2398                         /* Sigh.  The hpux 10.20 dynamic linker will blow
2399                            chunks if we perform a call to an unbound function
2400                            via the IMPORT_SHLIB stub.  The hpux 11.00 dynamic
2401                            linker will blow chunks if we do not call the
2402                            unbound function via the IMPORT_SHLIB stub.
2403
2404                            We currently have no way to select bevahior on just
2405                            the target.  However, we only support HPUX/SOM in
2406                            native mode.  So we conditinalize on a native
2407                            #ifdef.  Ugly.  Ugly.  Ugly  */
2408                         && u->stub_unwind.stub_type != IMPORT_SHLIB
2409 #endif
2410                         ))
2411                   continue;
2412
2413                 /* OK.  Looks like the correct import stub.  */
2414                 newfun = SYMBOL_VALUE (stub_symbol);
2415                 fun = newfun;
2416
2417                 /* If we found an IMPORT stub, then we want to stop
2418                    searching now.  If we found an IMPORT_SHLIB, we want
2419                    to continue the search in the hopes that we will find
2420                    an IMPORT stub.  */
2421                 if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
2422                   break;
2423               }
2424           }
2425
2426           /* Ouch.  We did not find an import stub.  Make an attempt to
2427              do the right thing instead of just croaking.  Most of the
2428              time this will actually work.  */
2429           if (newfun == 0)
2430             write_register (19, som_solib_get_got_by_pc (fun));
2431
2432           u = find_unwind_entry (fun);
2433           if (u
2434               && (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT
2435                   || u->stub_unwind.stub_type == IMPORT_SHLIB))
2436             trampoline = lookup_minimal_symbol ("__gcc_plt_call", NULL, NULL);
2437
2438           /* If we found the import stub in the shared library, then we have
2439              to set %r19 before we call the stub.  */
2440           if (u && u->stub_unwind.stub_type == IMPORT_SHLIB)
2441             write_register (19, som_solib_get_got_by_pc (fun));
2442         }
2443 #endif
2444     }
2445
2446   /* If we are calling into another load module then have sr4export call the
2447      magic __d_plt_call routine which is linked in from end.o.
2448
2449      You can't use _sr4export to make the call as the value in sp-24 will get
2450      fried and you end up returning to the wrong location.  You can't call the
2451      target as the code to bind the PLT entry to a function can't return to a
2452      stack address.
2453
2454      Also, query the dynamic linker in the inferior to provide a suitable
2455      PLABEL for the target function.  */
2456   if (!using_gcc_plt_call)
2457     {
2458       CORE_ADDR new_fun;
2459
2460       /* Get a handle for the shared library containing FUN.  Given the
2461          handle we can query the shared library for a PLABEL.  */
2462       solib_handle = som_solib_get_solib_by_pc (fun);
2463
2464       if (solib_handle)
2465         {
2466           struct minimal_symbol *fmsymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (fun);
2467
2468           trampoline = lookup_minimal_symbol ("__d_plt_call", NULL, NULL);
2469
2470           if (trampoline == NULL)
2471             {
2472               error ("Can't find an address for __d_plt_call or __gcc_plt_call trampoline\nSuggest linking executable with -g or compiling with gcc.");
2473             }
2474
2475           /* This is where sr4export will jump to.  */
2476           new_fun = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (trampoline);
2477
2478           /* If the function is in a shared library, then call __d_shl_get to
2479              get a PLABEL for the target function.  */
2480           new_stub = find_stub_with_shl_get (fmsymbol, solib_handle);
2481
2482           if (new_stub == 0)
2483             error ("Can't find an import stub for %s", DEPRECATED_SYMBOL_NAME (fmsymbol));
2484
2485           /* We have to store the address of the stub in __shlib_funcptr.  */
2486           msymbol = lookup_minimal_symbol ("__shlib_funcptr", NULL,
2487                                            (struct objfile *) NULL);
2488
2489           if (msymbol == NULL)
2490             error ("Can't find an address for __shlib_funcptr");
2491           target_write_memory (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
2492                                (char *) &new_stub, 4);
2493
2494           /* We want sr4export to call __d_plt_call, so we claim it is
2495              the final target.  Clear trampoline.  */
2496           fun = new_fun;
2497           trampoline = NULL;
2498         }
2499     }
2500
2501   /* Store upper 21 bits of function address into ldil.  fun will either be
2502      the final target (most cases) or __d_plt_call when calling into a shared
2503      library and __gcc_plt_call is not available.  */
2504   store_unsigned_integer
2505     (&dummy[FUNC_LDIL_OFFSET],
2506      INSTRUCTION_SIZE,
2507      deposit_21 (fun >> 11,
2508                  extract_unsigned_integer (&dummy[FUNC_LDIL_OFFSET],
2509                                            INSTRUCTION_SIZE)));
2510
2511   /* Store lower 11 bits of function address into ldo */
2512   store_unsigned_integer
2513     (&dummy[FUNC_LDO_OFFSET],
2514      INSTRUCTION_SIZE,
2515      deposit_14 (fun & MASK_11,
2516                  extract_unsigned_integer (&dummy[FUNC_LDO_OFFSET],
2517                                            INSTRUCTION_SIZE)));
2518 #ifdef SR4EXPORT_LDIL_OFFSET
2519
2520   {
2521     CORE_ADDR trampoline_addr;
2522
2523     /* We may still need sr4export's address too.  */
2524
2525     if (trampoline == NULL)
2526       {
2527         msymbol = lookup_minimal_symbol ("_sr4export", NULL, NULL);
2528         if (msymbol == NULL)
2529           error ("Can't find an address for _sr4export trampoline");
2530
2531         trampoline_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2532       }
2533     else
2534       trampoline_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (trampoline);
2535
2536
2537     /* Store upper 21 bits of trampoline's address into ldil */
2538     store_unsigned_integer
2539       (&dummy[SR4EXPORT_LDIL_OFFSET],
2540        INSTRUCTION_SIZE,
2541        deposit_21 (trampoline_addr >> 11,
2542                    extract_unsigned_integer (&dummy[SR4EXPORT_LDIL_OFFSET],
2543                                              INSTRUCTION_SIZE)));
2544
2545     /* Store lower 11 bits of trampoline's address into ldo */
2546     store_unsigned_integer
2547       (&dummy[SR4EXPORT_LDO_OFFSET],
2548        INSTRUCTION_SIZE,
2549        deposit_14 (trampoline_addr & MASK_11,
2550                    extract_unsigned_integer (&dummy[SR4EXPORT_LDO_OFFSET],
2551                                              INSTRUCTION_SIZE)));
2552   }
2553 #endif
2554
2555   write_register (22, pc);
2556
2557   /* If we are in a syscall, then we should call the stack dummy
2558      directly.  $$dyncall is not needed as the kernel sets up the
2559      space id registers properly based on the value in %r31.  In
2560      fact calling $$dyncall will not work because the value in %r22
2561      will be clobbered on the syscall exit path. 
2562
2563      Similarly if the current PC is in a shared library.  Note however,
2564      this scheme won't work if the shared library isn't mapped into
2565      the same space as the stack.  */
2566   if (flags & 2)
2567     return pc;
2568 #ifndef GDB_TARGET_IS_PA_ELF
2569   else if (som_solib_get_got_by_pc (hppa_target_read_pc (inferior_ptid)))
2570     return pc;
2571 #endif
2572   else
2573     return dyncall_addr;
2574 #endif
2575 }
2576
2577 /* If the pid is in a syscall, then the FP register is not readable.
2578    We'll return zero in that case, rather than attempting to read it
2579    and cause a warning. */
2580
2581 CORE_ADDR
2582 hppa_read_fp (int pid)
2583 {
2584   int flags = read_register (FLAGS_REGNUM);
2585
2586   if (flags & 2)
2587     {
2588       return (CORE_ADDR) 0;
2589     }
2590
2591   /* This is the only site that may directly read_register () the FP
2592      register.  All others must use deprecated_read_fp (). */
2593   return read_register (DEPRECATED_FP_REGNUM);
2594 }
2595
2596 CORE_ADDR
2597 hppa_target_read_fp (void)
2598 {
2599   return hppa_read_fp (PIDGET (inferior_ptid));
2600 }
2601
2602 /* Get the PC from %r31 if currently in a syscall.  Also mask out privilege
2603    bits.  */
2604
2605 CORE_ADDR
2606 hppa_target_read_pc (ptid_t ptid)
2607 {
2608   int flags = read_register_pid (FLAGS_REGNUM, ptid);
2609
2610   /* The following test does not belong here.  It is OS-specific, and belongs
2611      in native code.  */
2612   /* Test SS_INSYSCALL */
2613   if (flags & 2)
2614     return read_register_pid (31, ptid) & ~0x3;
2615
2616   return read_register_pid (PC_REGNUM, ptid) & ~0x3;
2617 }
2618
2619 /* Write out the PC.  If currently in a syscall, then also write the new
2620    PC value into %r31.  */
2621
2622 void
2623 hppa_target_write_pc (CORE_ADDR v, ptid_t ptid)
2624 {
2625   int flags = read_register_pid (FLAGS_REGNUM, ptid);
2626
2627   /* The following test does not belong here.  It is OS-specific, and belongs
2628      in native code.  */
2629   /* If in a syscall, then set %r31.  Also make sure to get the 
2630      privilege bits set correctly.  */
2631   /* Test SS_INSYSCALL */
2632   if (flags & 2)
2633     write_register_pid (31, v | 0x3, ptid);
2634
2635   write_register_pid (PC_REGNUM, v, ptid);
2636   write_register_pid (DEPRECATED_NPC_REGNUM, v + 4, ptid);
2637 }
2638
2639 /* return the alignment of a type in bytes. Structures have the maximum
2640    alignment required by their fields. */
2641
2642 static int
2643 hppa_alignof (struct type *type)
2644 {
2645   int max_align, align, i;
2646   CHECK_TYPEDEF (type);
2647   switch (TYPE_CODE (type))
2648     {
2649     case TYPE_CODE_PTR:
2650     case TYPE_CODE_INT:
2651     case TYPE_CODE_FLT:
2652       return TYPE_LENGTH (type);
2653     case TYPE_CODE_ARRAY:
2654       return hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0));
2655     case TYPE_CODE_STRUCT:
2656     case TYPE_CODE_UNION:
2657       max_align = 1;
2658       for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
2659         {
2660           /* Bit fields have no real alignment. */
2661           /* if (!TYPE_FIELD_BITPOS (type, i)) */
2662           if (!TYPE_FIELD_BITSIZE (type, i))    /* elz: this should be bitsize */
2663             {
2664               align = hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (type, i));
2665               max_align = max (max_align, align);
2666             }
2667         }
2668       return max_align;
2669     default:
2670       return 4;
2671     }
2672 }
2673
2674 /* Print the register regnum, or all registers if regnum is -1 */
2675
2676 void
2677 pa_do_registers_info (int regnum, int fpregs)
2678 {
2679   char *raw_regs = alloca (DEPRECATED_REGISTER_BYTES);
2680   int i;
2681
2682   /* Make a copy of gdb's save area (may cause actual
2683      reads from the target). */
2684   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
2685     frame_register_read (deprecated_selected_frame, i,
2686                          raw_regs + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (i));
2687
2688   if (regnum == -1)
2689     pa_print_registers (raw_regs, regnum, fpregs);
2690   else if (regnum < FP4_REGNUM)
2691     {
2692       long reg_val[2];
2693
2694       /* Why is the value not passed through "extract_signed_integer"
2695          as in "pa_print_registers" below? */
2696       pa_register_look_aside (raw_regs, regnum, &reg_val[0]);
2697
2698       if (!is_pa_2)
2699         {
2700           printf_unfiltered ("%s %lx\n", REGISTER_NAME (regnum), reg_val[1]);
2701         }
2702       else
2703         {
2704           /* Fancy % formats to prevent leading zeros. */
2705           if (reg_val[0] == 0)
2706             printf_unfiltered ("%s %lx\n", REGISTER_NAME (regnum), reg_val[1]);
2707           else
2708             printf_unfiltered ("%s %lx%8.8lx\n", REGISTER_NAME (regnum),
2709                                reg_val[0], reg_val[1]);
2710         }
2711     }
2712   else
2713     /* Note that real floating point values only start at
2714        FP4_REGNUM.  FP0 and up are just status and error
2715        registers, which have integral (bit) values. */
2716     pa_print_fp_reg (regnum);
2717 }
2718
2719 /********** new function ********************/
2720 void
2721 pa_do_strcat_registers_info (int regnum, int fpregs, struct ui_file *stream,
2722                              enum precision_type precision)
2723 {
2724   char *raw_regs = alloca (DEPRECATED_REGISTER_BYTES);
2725   int i;
2726
2727   /* Make a copy of gdb's save area (may cause actual
2728      reads from the target). */
2729   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
2730     frame_register_read (deprecated_selected_frame, i,
2731                          raw_regs + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (i));
2732
2733   if (regnum == -1)
2734     pa_strcat_registers (raw_regs, regnum, fpregs, stream);
2735
2736   else if (regnum < FP4_REGNUM)
2737     {
2738       long reg_val[2];
2739
2740       /* Why is the value not passed through "extract_signed_integer"
2741          as in "pa_print_registers" below? */
2742       pa_register_look_aside (raw_regs, regnum, &reg_val[0]);
2743
2744       if (!is_pa_2)
2745         {
2746           fprintf_unfiltered (stream, "%s %lx", REGISTER_NAME (regnum), reg_val[1]);
2747         }
2748       else
2749         {
2750           /* Fancy % formats to prevent leading zeros. */
2751           if (reg_val[0] == 0)
2752             fprintf_unfiltered (stream, "%s %lx", REGISTER_NAME (regnum),
2753                                 reg_val[1]);
2754           else
2755             fprintf_unfiltered (stream, "%s %lx%8.8lx", REGISTER_NAME (regnum),
2756                                 reg_val[0], reg_val[1]);
2757         }
2758     }
2759   else
2760     /* Note that real floating point values only start at
2761        FP4_REGNUM.  FP0 and up are just status and error
2762        registers, which have integral (bit) values. */
2763     pa_strcat_fp_reg (regnum, stream, precision);
2764 }
2765
2766 /* If this is a PA2.0 machine, fetch the real 64-bit register
2767    value.  Otherwise use the info from gdb's saved register area.
2768
2769    Note that reg_val is really expected to be an array of longs,
2770    with two elements. */
2771 static void
2772 pa_register_look_aside (char *raw_regs, int regnum, long *raw_val)
2773 {
2774   static int know_which = 0;    /* False */
2775
2776   int regaddr;
2777   unsigned int offset;
2778   int i;
2779   int start;
2780
2781
2782   char buf[MAX_REGISTER_SIZE];
2783   long long reg_val;
2784
2785   if (!know_which)
2786     {
2787       if (CPU_PA_RISC2_0 == sysconf (_SC_CPU_VERSION))
2788         {
2789           is_pa_2 = (1 == 1);
2790         }
2791
2792       know_which = 1;           /* True */
2793     }
2794
2795   raw_val[0] = 0;
2796   raw_val[1] = 0;
2797
2798   if (!is_pa_2)
2799     {
2800       raw_val[1] = *(long *) (raw_regs + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (regnum));
2801       return;
2802     }
2803
2804   /* Code below copied from hppah-nat.c, with fixes for wide
2805      registers, using different area of save_state, etc. */
2806   if (regnum == FLAGS_REGNUM || regnum >= FP0_REGNUM ||
2807       !HAVE_STRUCT_SAVE_STATE_T || !HAVE_STRUCT_MEMBER_SS_WIDE)
2808     {
2809       /* Use narrow regs area of save_state and default macro. */
2810       offset = U_REGS_OFFSET;
2811       regaddr = register_addr (regnum, offset);
2812       start = 1;
2813     }
2814   else
2815     {
2816       /* Use wide regs area, and calculate registers as 8 bytes wide.
2817
2818          We'd like to do this, but current version of "C" doesn't
2819          permit "offsetof":
2820
2821          offset  = offsetof(save_state_t, ss_wide);
2822
2823          Note that to avoid "C" doing typed pointer arithmetic, we
2824          have to cast away the type in our offset calculation:
2825          otherwise we get an offset of 1! */
2826
2827       /* NB: save_state_t is not available before HPUX 9.
2828          The ss_wide field is not available previous to HPUX 10.20,
2829          so to avoid compile-time warnings, we only compile this for
2830          PA 2.0 processors.  This control path should only be followed
2831          if we're debugging a PA 2.0 processor, so this should not cause
2832          problems. */
2833
2834       /* #if the following code out so that this file can still be
2835          compiled on older HPUX boxes (< 10.20) which don't have
2836          this structure/structure member.  */
2837 #if HAVE_STRUCT_SAVE_STATE_T == 1 && HAVE_STRUCT_MEMBER_SS_WIDE == 1
2838       save_state_t temp;
2839
2840       offset = ((int) &temp.ss_wide) - ((int) &temp);
2841       regaddr = offset + regnum * 8;
2842       start = 0;
2843 #endif
2844     }
2845
2846   for (i = start; i < 2; i++)
2847     {
2848       errno = 0;
2849       raw_val[i] = call_ptrace (PT_RUREGS, PIDGET (inferior_ptid),
2850                                 (PTRACE_ARG3_TYPE) regaddr, 0);
2851       if (errno != 0)
2852         {
2853           /* Warning, not error, in case we are attached; sometimes the
2854              kernel doesn't let us at the registers.  */
2855           char *err = safe_strerror (errno);
2856           char *msg = alloca (strlen (err) + 128);
2857           sprintf (msg, "reading register %s: %s", REGISTER_NAME (regnum), err);
2858           warning (msg);
2859           goto error_exit;
2860         }
2861
2862       regaddr += sizeof (long);
2863     }
2864
2865   if (regnum == PCOQ_HEAD_REGNUM || regnum == PCOQ_TAIL_REGNUM)
2866     raw_val[1] &= ~0x3;         /* I think we're masking out space bits */
2867
2868 error_exit:
2869   ;
2870 }
2871
2872 /* "Info all-reg" command */
2873
2874 static void
2875 pa_print_registers (char *raw_regs, int regnum, int fpregs)
2876 {
2877   int i, j;
2878   /* Alas, we are compiled so that "long long" is 32 bits */
2879   long raw_val[2];
2880   long long_val;
2881   int rows = 48, columns = 2;
2882
2883   for (i = 0; i < rows; i++)
2884     {
2885       for (j = 0; j < columns; j++)
2886         {
2887           /* We display registers in column-major order.  */
2888           int regnum = i + j * rows;
2889
2890           /* Q: Why is the value passed through "extract_signed_integer",
2891              while above, in "pa_do_registers_info" it isn't?
2892              A: ? */
2893           pa_register_look_aside (raw_regs, regnum, &raw_val[0]);
2894
2895           /* Even fancier % formats to prevent leading zeros
2896              and still maintain the output in columns. */
2897           if (!is_pa_2)
2898             {
2899               /* Being big-endian, on this machine the low bits
2900                  (the ones we want to look at) are in the second longword. */
2901               long_val = extract_signed_integer (&raw_val[1], 4);
2902               printf_filtered ("%10.10s: %8lx   ",
2903                                REGISTER_NAME (regnum), long_val);
2904             }
2905           else
2906             {
2907               /* raw_val = extract_signed_integer(&raw_val, 8); */
2908               if (raw_val[0] == 0)
2909                 printf_filtered ("%10.10s:         %8lx   ",
2910                                  REGISTER_NAME (regnum), raw_val[1]);
2911               else
2912                 printf_filtered ("%10.10s: %8lx%8.8lx   ",
2913                                  REGISTER_NAME (regnum),
2914                                  raw_val[0], raw_val[1]);
2915             }
2916         }
2917       printf_unfiltered ("\n");
2918     }
2919
2920   if (fpregs)
2921     for (i = FP4_REGNUM; i < NUM_REGS; i++)     /* FP4_REGNUM == 72 */
2922       pa_print_fp_reg (i);
2923 }
2924
2925 /************* new function ******************/
2926 static void
2927 pa_strcat_registers (char *raw_regs, int regnum, int fpregs,
2928                      struct ui_file *stream)
2929 {
2930   int i, j;
2931   long raw_val[2];              /* Alas, we are compiled so that "long long" is 32 bits */
2932   long long_val;
2933   enum precision_type precision;
2934
2935   precision = unspecified_precision;
2936
2937   for (i = 0; i < 18; i++)
2938     {
2939       for (j = 0; j < 4; j++)
2940         {
2941           /* Q: Why is the value passed through "extract_signed_integer",
2942              while above, in "pa_do_registers_info" it isn't?
2943              A: ? */
2944           pa_register_look_aside (raw_regs, i + (j * 18), &raw_val[0]);
2945
2946           /* Even fancier % formats to prevent leading zeros
2947              and still maintain the output in columns. */
2948           if (!is_pa_2)
2949             {
2950               /* Being big-endian, on this machine the low bits
2951                  (the ones we want to look at) are in the second longword. */
2952               long_val = extract_signed_integer (&raw_val[1], 4);
2953               fprintf_filtered (stream, "%8.8s: %8lx  ",
2954                                 REGISTER_NAME (i + (j * 18)), long_val);
2955             }
2956           else
2957             {
2958               /* raw_val = extract_signed_integer(&raw_val, 8); */
2959               if (raw_val[0] == 0)
2960                 fprintf_filtered (stream, "%8.8s:         %8lx  ",
2961                                   REGISTER_NAME (i + (j * 18)), raw_val[1]);
2962               else
2963                 fprintf_filtered (stream, "%8.8s: %8lx%8.8lx  ",
2964                                   REGISTER_NAME (i + (j * 18)), raw_val[0],
2965                                   raw_val[1]);
2966             }
2967         }
2968       fprintf_unfiltered (stream, "\n");
2969     }
2970
2971   if (fpregs)
2972     for (i = FP4_REGNUM; i < NUM_REGS; i++)     /* FP4_REGNUM == 72 */
2973       pa_strcat_fp_reg (i, stream, precision);
2974 }
2975
2976 static void
2977 pa_print_fp_reg (int i)
2978 {
2979   char raw_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
2980   char virtual_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
2981
2982   /* Get 32bits of data.  */
2983   frame_register_read (deprecated_selected_frame, i, raw_buffer);
2984
2985   /* Put it in the buffer.  No conversions are ever necessary.  */
2986   memcpy (virtual_buffer, raw_buffer, DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (i));
2987
2988   fputs_filtered (REGISTER_NAME (i), gdb_stdout);
2989   print_spaces_filtered (8 - strlen (REGISTER_NAME (i)), gdb_stdout);
2990   fputs_filtered ("(single precision)     ", gdb_stdout);
2991
2992   val_print (DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE (i), virtual_buffer, 0, 0, gdb_stdout, 0,
2993              1, 0, Val_pretty_default);
2994   printf_filtered ("\n");
2995
2996   /* If "i" is even, then this register can also be a double-precision
2997      FP register.  Dump it out as such.  */
2998   if ((i % 2) == 0)
2999     {
3000       /* Get the data in raw format for the 2nd half.  */
3001       frame_register_read (deprecated_selected_frame, i + 1, raw_buffer);
3002
3003       /* Copy it into the appropriate part of the virtual buffer.  */
3004       memcpy (virtual_buffer + DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (i), raw_buffer,
3005               DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (i));
3006
3007       /* Dump it as a double.  */
3008       fputs_filtered (REGISTER_NAME (i), gdb_stdout);
3009       print_spaces_filtered (8 - strlen (REGISTER_NAME (i)), gdb_stdout);
3010       fputs_filtered ("(double precision)     ", gdb_stdout);
3011
3012       val_print (builtin_type_double, virtual_buffer, 0, 0, gdb_stdout, 0,
3013                  1, 0, Val_pretty_default);
3014       printf_filtered ("\n");
3015     }
3016 }
3017
3018 /*************** new function ***********************/
3019 static void
3020 pa_strcat_fp_reg (int i, struct ui_file *stream, enum precision_type precision)
3021 {
3022   char raw_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
3023   char virtual_buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
3024
3025   fputs_filtered (REGISTER_NAME (i), stream);
3026   print_spaces_filtered (8 - strlen (REGISTER_NAME (i)), stream);
3027
3028   /* Get 32bits of data.  */
3029   frame_register_read (deprecated_selected_frame, i, raw_buffer);
3030
3031   /* Put it in the buffer.  No conversions are ever necessary.  */
3032   memcpy (virtual_buffer, raw_buffer, DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (i));
3033
3034   if (precision == double_precision && (i % 2) == 0)
3035     {
3036
3037       char raw_buf[MAX_REGISTER_SIZE];
3038
3039       /* Get the data in raw format for the 2nd half.  */
3040       frame_register_read (deprecated_selected_frame, i + 1, raw_buf);
3041
3042       /* Copy it into the appropriate part of the virtual buffer.  */
3043       memcpy (virtual_buffer + DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (i), raw_buf,
3044               DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (i));
3045
3046       val_print (builtin_type_double, virtual_buffer, 0, 0, stream, 0,
3047                  1, 0, Val_pretty_default);
3048
3049     }
3050   else
3051     {
3052       val_print (DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE (i), virtual_buffer, 0, 0, stream, 0,
3053                  1, 0, Val_pretty_default);
3054     }
3055
3056 }
3057
3058 /* Return one if PC is in the call path of a trampoline, else return zero.
3059
3060    Note we return one for *any* call trampoline (long-call, arg-reloc), not
3061    just shared library trampolines (import, export).  */
3062
3063 int
3064 hppa_in_solib_call_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
3065 {
3066   struct minimal_symbol *minsym;
3067   struct unwind_table_entry *u;
3068   static CORE_ADDR dyncall = 0;
3069   static CORE_ADDR sr4export = 0;
3070
3071 #ifdef GDB_TARGET_IS_HPPA_20W
3072   /* PA64 has a completely different stub/trampoline scheme.  Is it
3073      better?  Maybe.  It's certainly harder to determine with any
3074      certainty that we are in a stub because we can not refer to the
3075      unwinders to help. 
3076
3077      The heuristic is simple.  Try to lookup the current PC value in th
3078      minimal symbol table.  If that fails, then assume we are not in a
3079      stub and return.
3080
3081      Then see if the PC value falls within the section bounds for the
3082      section containing the minimal symbol we found in the first
3083      step.  If it does, then assume we are not in a stub and return.
3084
3085      Finally peek at the instructions to see if they look like a stub.  */
3086   {
3087     struct minimal_symbol *minsym;
3088     asection *sec;
3089     CORE_ADDR addr;
3090     int insn, i;
3091
3092     minsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3093     if (! minsym)
3094       return 0;
3095
3096     sec = SYMBOL_BFD_SECTION (minsym);
3097
3098     if (sec->vma <= pc
3099         && sec->vma + sec->_cooked_size < pc)
3100       return 0;
3101
3102     /* We might be in a stub.  Peek at the instructions.  Stubs are 3
3103        instructions long. */
3104     insn = read_memory_integer (pc, 4);
3105
3106     /* Find out where we think we are within the stub.  */
3107     if ((insn & 0xffffc00e) == 0x53610000)
3108       addr = pc;
3109     else if ((insn & 0xffffffff) == 0xe820d000)
3110       addr = pc - 4;
3111     else if ((insn & 0xffffc00e) == 0x537b0000)
3112       addr = pc - 8;
3113     else
3114       return 0;
3115
3116     /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
3117     insn = read_memory_integer (addr, 4);
3118     if ((insn & 0xffffc00e) != 0x53610000)
3119       return 0;
3120         
3121     /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
3122     insn = read_memory_integer (addr + 4, 4);
3123     if ((insn & 0xffffffff) != 0xe820d000)
3124       return 0;
3125     
3126     /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
3127     insn = read_memory_integer (addr + 8, 4);
3128     if ((insn & 0xffffc00e) != 0x537b0000)
3129       return 0;
3130
3131     /* Looks like a stub.  */
3132     return 1;
3133   }
3134 #endif
3135
3136   /* FIXME XXX - dyncall and sr4export must be initialized whenever we get a
3137      new exec file */
3138
3139   /* First see if PC is in one of the two C-library trampolines.  */
3140   if (!dyncall)
3141     {
3142       minsym = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", NULL, NULL);
3143       if (minsym)
3144         dyncall = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
3145       else
3146         dyncall = -1;
3147     }
3148
3149   if (!sr4export)
3150     {
3151       minsym = lookup_minimal_symbol ("_sr4export", NULL, NULL);
3152       if (minsym)
3153         sr4export = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
3154       else
3155         sr4export = -1;
3156     }
3157
3158   if (pc == dyncall || pc == sr4export)
3159     return 1;
3160
3161   minsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3162   if (minsym && strcmp (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (minsym), ".stub") == 0)
3163     return 1;
3164
3165   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
3166      if no unwind was found.  */
3167   u = find_unwind_entry (pc);
3168   if (!u)
3169     return 0;
3170
3171   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
3172   if (u->stub_unwind.stub_type == 0)
3173     return 0;
3174
3175   /* By definition a long-branch stub is a call stub.  */
3176   if (u->stub_unwind.stub_type == LONG_BRANCH)
3177     return 1;
3178
3179   /* The call and return path execute the same instructions within
3180      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
3181      trampoline.  */
3182   if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
3183     return 1;
3184
3185   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
3186      return path.  */
3187   if (u->stub_unwind.stub_type == PARAMETER_RELOCATION
3188       || u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
3189     {
3190       CORE_ADDR addr;
3191
3192       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
3193          or the end of the stub.  */
3194       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
3195         {
3196           unsigned long insn;
3197
3198           insn = read_memory_integer (addr, 4);
3199
3200           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
3201              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
3202           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
3203             return 1;
3204           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
3205                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
3206             return 0;
3207         }
3208
3209       /* Should never happen.  */
3210       warning ("Unable to find branch in parameter relocation stub.\n");
3211       return 0;
3212     }
3213
3214   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
3215   return 0;
3216 }
3217
3218 /* Return one if PC is in the return path of a trampoline, else return zero.
3219
3220    Note we return one for *any* call trampoline (long-call, arg-reloc), not
3221    just shared library trampolines (import, export).  */
3222
3223 int
3224 hppa_in_solib_return_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
3225 {
3226   struct unwind_table_entry *u;
3227
3228   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
3229      if no unwind was found.  */
3230   u = find_unwind_entry (pc);
3231   if (!u)
3232     return 0;
3233
3234   /* If this isn't a linker stub or it's just a long branch stub, then
3235      return zero.  */
3236   if (u->stub_unwind.stub_type == 0 || u->stub_unwind.stub_type == LONG_BRANCH)
3237     return 0;
3238
3239   /* The call and return path execute the same instructions within
3240      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
3241      trampoline.  */
3242   if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
3243     return 1;
3244
3245   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
3246      return path.  */
3247   if (u->stub_unwind.stub_type == PARAMETER_RELOCATION
3248       || u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
3249     {
3250       CORE_ADDR addr;
3251
3252       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
3253          or the end of the stub.  */
3254       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
3255         {
3256           unsigned long insn;
3257
3258           insn = read_memory_integer (addr, 4);
3259
3260           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
3261              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
3262           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
3263             return 0;
3264           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
3265                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
3266             return 1;
3267         }
3268
3269       /* Should never happen.  */
3270       warning ("Unable to find branch in parameter relocation stub.\n");
3271       return 0;
3272     }
3273
3274   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
3275   return 0;
3276
3277 }
3278
3279 /* Figure out if PC is in a trampoline, and if so find out where
3280    the trampoline will jump to.  If not in a trampoline, return zero.
3281
3282    Simple code examination probably is not a good idea since the code
3283    sequences in trampolines can also appear in user code.
3284
3285    We use unwinds and information from the minimal symbol table to
3286    determine when we're in a trampoline.  This won't work for ELF
3287    (yet) since it doesn't create stub unwind entries.  Whether or
3288    not ELF will create stub unwinds or normal unwinds for linker
3289    stubs is still being debated.
3290
3291    This should handle simple calls through dyncall or sr4export,
3292    long calls, argument relocation stubs, and dyncall/sr4export
3293    calling an argument relocation stub.  It even handles some stubs
3294    used in dynamic executables.  */
3295
3296 CORE_ADDR
3297 hppa_skip_trampoline_code (CORE_ADDR pc)
3298 {
3299   long orig_pc = pc;
3300   long prev_inst, curr_inst, loc;
3301   static CORE_ADDR dyncall = 0;
3302   static CORE_ADDR dyncall_external = 0;
3303   static CORE_ADDR sr4export = 0;
3304   struct minimal_symbol *msym;
3305   struct unwind_table_entry *u;
3306
3307   /* FIXME XXX - dyncall and sr4export must be initialized whenever we get a
3308      new exec file */
3309
3310   if (!dyncall)
3311     {
3312       msym = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", NULL, NULL);
3313       if (msym)
3314         dyncall = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3315       else
3316         dyncall = -1;
3317     }
3318
3319   if (!dyncall_external)
3320     {
3321       msym = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall_external", NULL, NULL);
3322       if (msym)
3323         dyncall_external = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3324       else
3325         dyncall_external = -1;
3326     }
3327
3328   if (!sr4export)
3329     {
3330       msym = lookup_minimal_symbol ("_sr4export", NULL, NULL);
3331       if (msym)
3332         sr4export = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3333       else
3334         sr4export = -1;
3335     }
3336
3337   /* Addresses passed to dyncall may *NOT* be the actual address
3338      of the function.  So we may have to do something special.  */
3339   if (pc == dyncall)
3340     {
3341       pc = (CORE_ADDR) read_register (22);
3342
3343       /* If bit 30 (counting from the left) is on, then pc is the address of
3344          the PLT entry for this function, not the address of the function
3345          itself.  Bit 31 has meaning too, but only for MPE.  */
3346       if (pc & 0x2)
3347         pc = (CORE_ADDR) read_memory_integer (pc & ~0x3, TARGET_PTR_BIT / 8);
3348     }
3349   if (pc == dyncall_external)
3350     {
3351       pc = (CORE_ADDR) read_register (22);
3352       pc = (CORE_ADDR) read_memory_integer (pc & ~0x3, TARGET_PTR_BIT / 8);
3353     }
3354   else if (pc == sr4export)
3355     pc = (CORE_ADDR) (read_register (22));
3356
3357   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
3358      if no unwind was found.  */
3359   u = find_unwind_entry (pc);
3360   if (!u)
3361     return 0;
3362
3363   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
3364   /* elz: attention here! (FIXME) because of a compiler/linker 
3365      error, some stubs which should have a non zero stub_unwind.stub_type 
3366      have unfortunately a value of zero. So this function would return here
3367      as if we were not in a trampoline. To fix this, we go look at the partial
3368      symbol information, which reports this guy as a stub.
3369      (FIXME): Unfortunately, we are not that lucky: it turns out that the 
3370      partial symbol information is also wrong sometimes. This is because 
3371      when it is entered (somread.c::som_symtab_read()) it can happen that
3372      if the type of the symbol (from the som) is Entry, and the symbol is
3373      in a shared library, then it can also be a trampoline.  This would
3374      be OK, except that I believe the way they decide if we are ina shared library
3375      does not work. SOOOO..., even if we have a regular function w/o trampolines
3376      its minimal symbol can be assigned type mst_solib_trampoline.
3377      Also, if we find that the symbol is a real stub, then we fix the unwind
3378      descriptor, and define the stub type to be EXPORT.
3379      Hopefully this is correct most of the times. */
3380   if (u->stub_unwind.stub_type == 0)
3381     {
3382
3383 /* elz: NOTE (FIXME!) once the problem with the unwind information is fixed
3384    we can delete all the code which appears between the lines */
3385 /*--------------------------------------------------------------------------*/
3386       msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3387
3388       if (msym == NULL || MSYMBOL_TYPE (msym) != mst_solib_trampoline)
3389         return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3390
3391       else if (msym != NULL && MSYMBOL_TYPE (msym) == mst_solib_trampoline)
3392         {
3393           struct objfile *objfile;
3394           struct minimal_symbol *msymbol;
3395           int function_found = 0;
3396
3397           /* go look if there is another minimal symbol with the same name as 
3398              this one, but with type mst_text. This would happen if the msym
3399              is an actual trampoline, in which case there would be another
3400              symbol with the same name corresponding to the real function */
3401
3402           ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3403           {
3404             if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
3405                 && STREQ (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (msymbol), DEPRECATED_SYMBOL_NAME (msym)))
3406               {
3407                 function_found = 1;
3408                 break;
3409               }
3410           }
3411
3412           if (function_found)
3413             /* the type of msym is correct (mst_solib_trampoline), but
3414                the unwind info is wrong, so set it to the correct value */
3415             u->stub_unwind.stub_type = EXPORT;
3416           else
3417             /* the stub type info in the unwind is correct (this is not a
3418                trampoline), but the msym type information is wrong, it
3419                should be mst_text. So we need to fix the msym, and also
3420                get out of this function */
3421             {
3422               MSYMBOL_TYPE (msym) = mst_text;
3423               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3424             }
3425         }
3426
3427 /*--------------------------------------------------------------------------*/
3428     }
3429
3430   /* It's a stub.  Search for a branch and figure out where it goes.
3431      Note we have to handle multi insn branch sequences like ldil;ble.
3432      Most (all?) other branches can be determined by examining the contents
3433      of certain registers and the stack.  */
3434
3435   loc = pc;
3436   curr_inst = 0;
3437   prev_inst = 0;
3438   while (1)
3439     {
3440       /* Make sure we haven't walked outside the range of this stub.  */
3441       if (u != find_unwind_entry (loc))
3442         {
3443           warning ("Unable to find branch in linker stub");
3444           return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3445         }
3446
3447       prev_inst = curr_inst;
3448       curr_inst = read_memory_integer (loc, 4);
3449
3450       /* Does it look like a branch external using %r1?  Then it's the
3451          branch from the stub to the actual function.  */
3452       if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe0202000)
3453         {
3454           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
3455              a value into %r1.  If so compute and return the jump address.  */
3456           if ((prev_inst & 0xffe00000) == 0x20200000)
3457             return (extract_21 (prev_inst) + extract_17 (curr_inst)) & ~0x3;
3458           else
3459             {
3460               warning ("Unable to find ldil X,%%r1 before ble Y(%%sr4,%%r1).");
3461               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3462             }
3463         }
3464
3465       /* Does it look like a be 0(sr0,%r21)? OR 
3466          Does it look like a be, n 0(sr0,%r21)? OR 
3467          Does it look like a bve (r21)? (this is on PA2.0)
3468          Does it look like a bve, n(r21)? (this is also on PA2.0)
3469          That's the branch from an
3470          import stub to an export stub.
3471
3472          It is impossible to determine the target of the branch via
3473          simple examination of instructions and/or data (consider
3474          that the address in the plabel may be the address of the
3475          bind-on-reference routine in the dynamic loader).
3476
3477          So we have try an alternative approach.
3478
3479          Get the name of the symbol at our current location; it should
3480          be a stub symbol with the same name as the symbol in the
3481          shared library.
3482
3483          Then lookup a minimal symbol with the same name; we should
3484          get the minimal symbol for the target routine in the shared
3485          library as those take precedence of import/export stubs.  */
3486       if ((curr_inst == 0xe2a00000) ||
3487           (curr_inst == 0xe2a00002) ||
3488           (curr_inst == 0xeaa0d000) ||
3489           (curr_inst == 0xeaa0d002))
3490         {
3491           struct minimal_symbol *stubsym, *libsym;
3492
3493           stubsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (loc);
3494           if (stubsym == NULL)
3495             {
3496               warning ("Unable to find symbol for 0x%lx", loc);
3497               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3498             }
3499
3500           libsym = lookup_minimal_symbol (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (stubsym), NULL, NULL);
3501           if (libsym == NULL)
3502             {
3503               warning ("Unable to find library symbol for %s\n",
3504                        DEPRECATED_SYMBOL_NAME (stubsym));
3505               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3506             }
3507
3508           return SYMBOL_VALUE (libsym);
3509         }
3510
3511       /* Does it look like bl X,%rp or bl X,%r0?  Another way to do a
3512          branch from the stub to the actual function.  */
3513       /*elz */
3514       else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8400000
3515                || (curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8000000
3516                || (curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe800A000)
3517         return (loc + extract_17 (curr_inst) + 8) & ~0x3;
3518
3519       /* Does it look like bv (rp)?   Note this depends on the
3520          current stack pointer being the same as the stack
3521          pointer in the stub itself!  This is a branch on from the
3522          stub back to the original caller.  */
3523       /*else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe840c000) */
3524       else if ((curr_inst & 0xffe0f000) == 0xe840c000)
3525         {
3526           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
3527              rp from sp - 8.  */
3528           if (prev_inst == 0x4bc23ff1)
3529             return (read_memory_integer
3530                     (read_register (SP_REGNUM) - 8, 4)) & ~0x3;
3531           else
3532             {
3533               warning ("Unable to find restore of %%rp before bv (%%rp).");
3534               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3535             }
3536         }
3537
3538       /* elz: added this case to capture the new instruction
3539          at the end of the return part of an export stub used by
3540          the PA2.0: BVE, n (rp) */
3541       else if ((curr_inst & 0xffe0f000) == 0xe840d000)
3542         {
3543           return (read_memory_integer
3544                   (read_register (SP_REGNUM) - 24, TARGET_PTR_BIT / 8)) & ~0x3;
3545         }
3546
3547       /* What about be,n 0(sr0,%rp)?  It's just another way we return to
3548          the original caller from the stub.  Used in dynamic executables.  */
3549       else if (curr_inst == 0xe0400002)
3550         {
3551           /* The value we jump to is sitting in sp - 24.  But that's
3552              loaded several instructions before the be instruction.
3553              I guess we could check for the previous instruction being
3554              mtsp %r1,%sr0 if we want to do sanity checking.  */
3555           return (read_memory_integer
3556                   (read_register (SP_REGNUM) - 24, TARGET_PTR_BIT / 8)) & ~0x3;
3557         }
3558
3559       /* Haven't found the branch yet, but we're still in the stub.
3560          Keep looking.  */
3561       loc += 4;
3562     }
3563 }
3564
3565
3566 /* For the given instruction (INST), return any adjustment it makes
3567    to the stack pointer or zero for no adjustment. 
3568
3569    This only handles instructions commonly found in prologues.  */
3570
3571 static int
3572 prologue_inst_adjust_sp (unsigned long inst)
3573 {
3574   /* This must persist across calls.  */
3575   static int save_high21;
3576
3577   /* The most common way to perform a stack adjustment ldo X(sp),sp */
3578   if ((inst & 0xffffc000) == 0x37de0000)
3579     return extract_14 (inst);
3580
3581   /* stwm X,D(sp) */
3582   if ((inst & 0xffe00000) == 0x6fc00000)
3583     return extract_14 (inst);
3584
3585   /* std,ma X,D(sp) */
3586   if ((inst & 0xffe00008) == 0x73c00008)
3587     return (inst & 0x1 ? -1 << 13 : 0) | (((inst >> 4) & 0x3ff) << 3);
3588
3589   /* addil high21,%r1; ldo low11,(%r1),%r30)
3590      save high bits in save_high21 for later use.  */
3591   if ((inst & 0xffe00000) == 0x28200000)
3592     {
3593       save_high21 = extract_21 (inst);
3594       return 0;
3595     }
3596
3597   if ((inst & 0xffff0000) == 0x343e0000)
3598     return save_high21 + extract_14 (inst);
3599
3600   /* fstws as used by the HP compilers.  */
3601   if ((inst & 0xffffffe0) == 0x2fd01220)
3602     return extract_5_load (inst);
3603
3604   /* No adjustment.  */
3605   return 0;
3606 }
3607
3608 /* Return nonzero if INST is a branch of some kind, else return zero.  */
3609
3610 static int
3611 is_branch (unsigned long inst)
3612 {
3613   switch (inst >> 26)
3614     {
3615     case 0x20:
3616     case 0x21:
3617     case 0x22:
3618     case 0x23:
3619     case 0x27:
3620     case 0x28:
3621     case 0x29:
3622     case 0x2a:
3623     case 0x2b:
3624     case 0x2f:
3625     case 0x30:
3626     case 0x31:
3627     case 0x32:
3628     case 0x33:
3629     case 0x38:
3630     case 0x39:
3631     case 0x3a:
3632     case 0x3b:
3633       return 1;
3634
3635     default:
3636       return 0;
3637     }
3638 }
3639
3640 /* Return the register number for a GR which is saved by INST or
3641    zero it INST does not save a GR.  */
3642
3643 static int
3644 inst_saves_gr (unsigned long inst)
3645 {
3646   /* Does it look like a stw?  */
3647   if ((inst >> 26) == 0x1a || (inst >> 26) == 0x1b
3648       || (inst >> 26) == 0x1f
3649       || ((inst >> 26) == 0x1f
3650           && ((inst >> 6) == 0xa)))
3651     return extract_5R_store (inst);
3652
3653   /* Does it look like a std?  */
3654   if ((inst >> 26) == 0x1c
3655       || ((inst >> 26) == 0x03
3656           && ((inst >> 6) & 0xf) == 0xb))
3657     return extract_5R_store (inst);
3658
3659   /* Does it look like a stwm?  GCC & HPC may use this in prologues. */
3660   if ((inst >> 26) == 0x1b)
3661     return extract_5R_store (inst);
3662
3663   /* Does it look like sth or stb?  HPC versions 9.0 and later use these
3664      too.  */
3665   if ((inst >> 26) == 0x19 || (inst >> 26) == 0x18
3666       || ((inst >> 26) == 0x3
3667           && (((inst >> 6) & 0xf) == 0x8
3668               || (inst >> 6) & 0xf) == 0x9))
3669     return extract_5R_store (inst);
3670
3671   return 0;
3672 }
3673
3674 /* Return the register number for a FR which is saved by INST or
3675    zero it INST does not save a FR.
3676
3677    Note we only care about full 64bit register stores (that's the only
3678    kind of stores the prologue will use).
3679
3680    FIXME: What about argument stores with the HP compiler in ANSI mode? */
3681
3682 static int
3683 inst_saves_fr (unsigned long inst)
3684 {
3685   /* is this an FSTD ? */
3686   if ((inst & 0xfc00dfc0) == 0x2c001200)
3687     return extract_5r_store (inst);
3688   if ((inst & 0xfc000002) == 0x70000002)
3689     return extract_5R_store (inst);
3690   /* is this an FSTW ? */
3691   if ((inst & 0xfc00df80) == 0x24001200)
3692     return extract_5r_store (inst);
3693   if ((inst & 0xfc000002) == 0x7c000000)
3694     return extract_5R_store (inst);
3695   return 0;
3696 }
3697
3698 /* Advance PC across any function entry prologue instructions
3699    to reach some "real" code. 
3700
3701    Use information in the unwind table to determine what exactly should
3702    be in the prologue.  */
3703
3704
3705 CORE_ADDR
3706 skip_prologue_hard_way (CORE_ADDR pc)
3707 {
3708   char buf[4];
3709   CORE_ADDR orig_pc = pc;
3710   unsigned long inst, stack_remaining, save_gr, save_fr, save_rp, save_sp;
3711   unsigned long args_stored, status, i, restart_gr, restart_fr;
3712   struct unwind_table_entry *u;
3713
3714   restart_gr = 0;
3715   restart_fr = 0;
3716
3717 restart:
3718   u = find_unwind_entry (pc);
3719   if (!u)
3720     return pc;
3721
3722   /* If we are not at the beginning of a function, then return now. */
3723   if ((pc & ~0x3) != u->region_start)
3724     return pc;
3725
3726   /* This is how much of a frame adjustment we need to account for.  */
3727   stack_remaining = u->Total_frame_size << 3;
3728
3729   /* Magic register saves we want to know about.  */
3730   save_rp = u->Save_RP;
3731   save_sp = u->Save_SP;
3732
3733   /* An indication that args may be stored into the stack.  Unfortunately
3734      the HPUX compilers tend to set this in cases where no args were
3735      stored too!.  */
3736   args_stored = 1;
3737
3738   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
3739   save_gr = 0;
3740   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
3741     {
3742       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
3743       if (u->Save_SP && i == DEPRECATED_FP_REGNUM)
3744         continue;
3745
3746       save_gr |= (1 << i);
3747     }
3748   save_gr &= ~restart_gr;
3749
3750   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
3751   save_fr = 0;
3752   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
3753     save_fr |= (1 << i);
3754   save_fr &= ~restart_fr;
3755
3756   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
3757
3758      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
3759      examine any user instructions.
3760
3761      For optimzied GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
3762      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
3763      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
3764      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
3765      or call.
3766
3767      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
3768      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
3769      GCC code.  */
3770   while (save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0
3771          || args_stored)
3772     {
3773       unsigned int reg_num;
3774       unsigned long old_stack_remaining, old_save_gr, old_save_fr;
3775       unsigned long old_save_rp, old_save_sp, next_inst;
3776
3777       /* Save copies of all the triggers so we can compare them later
3778          (only for HPC).  */
3779       old_save_gr = save_gr;
3780       old_save_fr = save_fr;
3781       old_save_rp = save_rp;
3782       old_save_sp = save_sp;
3783       old_stack_remaining = stack_remaining;
3784
3785       status = target_read_memory (pc, buf, 4);
3786       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3787
3788       /* Yow! */
3789       if (status != 0)
3790         return pc;
3791
3792       /* Note the interesting effects of this instruction.  */
3793       stack_remaining -= prologue_inst_adjust_sp (inst);
3794
3795       /* There are limited ways to store the return pointer into the
3796          stack.  */
3797       if (inst == 0x6bc23fd9 || inst == 0x0fc212c1)
3798         save_rp = 0;
3799
3800       /* These are the only ways we save SP into the stack.  At this time
3801          the HP compilers never bother to save SP into the stack.  */
3802       if ((inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000
3803           || (inst & 0xffffc00c) == 0x73c10008)
3804         save_sp = 0;
3805
3806       /* Are we loading some register with an offset from the argument
3807          pointer?  */
3808       if ((inst & 0xffe00000) == 0x37a00000
3809           || (inst & 0xffffffe0) == 0x081d0240)
3810         {
3811           pc += 4;
3812           continue;
3813         }
3814
3815       /* Account for general and floating-point register saves.  */
3816       reg_num = inst_saves_gr (inst);
3817       save_gr &= ~(1 << reg_num);
3818
3819       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
3820          Unfortunately args_stored only tells us that some arguments
3821          where stored into the stack.  Not how many or what kind!
3822
3823          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
3824          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
3825          all of them.   We have similar code for the fp arg stores below.
3826
3827          FIXME.  Can still die if we have a mix of GR and FR argument
3828          stores!  */
3829       if (reg_num >= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 19 : 23) && reg_num <= 26)
3830         {
3831           while (reg_num >= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 19 : 23) && reg_num <= 26)
3832             {
3833               pc += 4;
3834               status = target_read_memory (pc, buf, 4);
3835               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3836               if (status != 0)
3837                 return pc;
3838               reg_num = inst_saves_gr (inst);
3839             }
3840           args_stored = 0;
3841           continue;
3842         }
3843
3844       reg_num = inst_saves_fr (inst);
3845       save_fr &= ~(1 << reg_num);
3846
3847       status = target_read_memory (pc + 4, buf, 4);
3848       next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3849
3850       /* Yow! */
3851       if (status != 0)
3852         return pc;
3853
3854       /* We've got to be read to handle the ldo before the fp register
3855          save.  */
3856       if ((inst & 0xfc000000) == 0x34000000
3857           && inst_saves_fr (next_inst) >= 4
3858           && inst_saves_fr (next_inst) <= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 11 : 7))
3859         {
3860           /* So we drop into the code below in a reasonable state.  */
3861           reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
3862           pc -= 4;
3863         }
3864
3865       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
3866          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
3867          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
3868          all of them.  */
3869       if (reg_num >= 4 && reg_num <= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 11 : 7))
3870         {
3871           while (reg_num >= 4 && reg_num <= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 11 : 7))
3872             {
3873               pc += 8;
3874               status = target_read_memory (pc, buf, 4);
3875               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3876               if (status != 0)
3877                 return pc;
3878               if ((inst & 0xfc000000) != 0x34000000)
3879                 break;
3880               status = target_read_memory (pc + 4, buf, 4);
3881               next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3882               if (status != 0)
3883                 return pc;
3884               reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
3885             }
3886           args_stored = 0;
3887           continue;
3888         }
3889
3890       /* Quit if we hit any kind of branch.  This can happen if a prologue
3891          instruction is in the delay slot of the first call/branch.  */
3892       if (is_branch (inst))
3893         break;
3894
3895       /* What a crock.  The HP compilers set args_stored even if no
3896          arguments were stored into the stack (boo hiss).  This could
3897          cause this code to then skip a bunch of user insns (up to the
3898          first branch).
3899
3900          To combat this we try to identify when args_stored was bogusly
3901          set and clear it.   We only do this when args_stored is nonzero,
3902          all other resources are accounted for, and nothing changed on
3903          this pass.  */
3904       if (args_stored
3905        && !(save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0)
3906           && old_save_gr == save_gr && old_save_fr == save_fr
3907           && old_save_rp == save_rp && old_save_sp == save_sp
3908           && old_stack_remaining == stack_remaining)
3909         break;
3910
3911       /* Bump the PC.  */
3912       pc += 4;
3913     }
3914
3915   /* We've got a tenative location for the end of the prologue.  However
3916      because of limitations in the unwind descriptor mechanism we may
3917      have went too far into user code looking for the save of a register
3918      that does not exist.  So, if there registers we expected to be saved
3919      but never were, mask them out and restart.
3920
3921      This should only happen in optimized code, and should be very rare.  */
3922   if (save_gr || (save_fr && !(restart_fr || restart_gr)))
3923     {
3924       pc = orig_pc;
3925       restart_gr = save_gr;
3926       restart_fr = save_fr;
3927       goto restart;
3928     }
3929
3930   return pc;
3931 }
3932
3933
3934 /* Return the address of the PC after the last prologue instruction if
3935    we can determine it from the debug symbols.  Else return zero.  */
3936
3937 static CORE_ADDR
3938 after_prologue (CORE_ADDR pc)
3939 {
3940   struct symtab_and_line sal;
3941   CORE_ADDR func_addr, func_end;
3942   struct symbol *f;
3943
3944   /* If we can not find the symbol in the partial symbol table, then
3945      there is no hope we can determine the function's start address
3946      with this code.  */
3947   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
3948     return 0;
3949
3950   /* Get the line associated with FUNC_ADDR.  */
3951   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
3952
3953   /* There are only two cases to consider.  First, the end of the source line
3954      is within the function bounds.  In that case we return the end of the
3955      source line.  Second is the end of the source line extends beyond the
3956      bounds of the current function.  We need to use the slow code to
3957      examine instructions in that case. 
3958
3959      Anything else is simply a bug elsewhere.  Fixing it here is absolutely
3960      the wrong thing to do.  In fact, it should be entirely possible for this
3961      function to always return zero since the slow instruction scanning code
3962      is supposed to *always* work.  If it does not, then it is a bug.  */
3963   if (sal.end < func_end)
3964     return sal.end;
3965   else
3966     return 0;
3967 }
3968
3969 /* To skip prologues, I use this predicate.  Returns either PC itself
3970    if the code at PC does not look like a function prologue; otherwise
3971    returns an address that (if we're lucky) follows the prologue.  If
3972    LENIENT, then we must skip everything which is involved in setting
3973    up the frame (it's OK to skip more, just so long as we don't skip
3974    anything which might clobber the registers which are being saved.
3975    Currently we must not skip more on the alpha, but we might the lenient
3976    stuff some day.  */
3977
3978 CORE_ADDR
3979 hppa_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
3980 {
3981   unsigned long inst;
3982   int offset;
3983   CORE_ADDR post_prologue_pc;
3984   char buf[4];
3985
3986   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
3987      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
3988      is greater.  */
3989
3990   post_prologue_pc = after_prologue (pc);
3991
3992   /* If after_prologue returned a useful address, then use it.  Else
3993      fall back on the instruction skipping code.
3994
3995      Some folks have claimed this causes problems because the breakpoint
3996      may be the first instruction of the prologue.  If that happens, then
3997      the instruction skipping code has a bug that needs to be fixed.  */
3998   if (post_prologue_pc != 0)
3999     return max (pc, post_prologue_pc);
4000   else
4001     return (skip_prologue_hard_way (pc));
4002 }
4003
4004 /* Put here the code to store, into the SAVED_REGS, the addresses of
4005    the saved registers of frame described by FRAME_INFO.  This
4006    includes special registers such as pc and fp saved in special ways
4007    in the stack frame.  sp is even more special: the address we return
4008    for it IS the sp for the next frame.  */
4009
4010 void
4011 hppa_frame_find_saved_regs (struct frame_info *frame_info,
4012                             CORE_ADDR frame_saved_regs[])
4013 {
4014   CORE_ADDR pc;
4015   struct unwind_table_entry *u;
4016   unsigned long inst, stack_remaining, save_gr, save_fr, save_rp, save_sp;
4017   int status, i, reg;
4018   char buf[4];
4019   int fp_loc = -1;
4020   int final_iteration;
4021
4022   /* Zero out everything.  */
4023   memset (frame_saved_regs, '\0', SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
4024
4025   /* Call dummy frames always look the same, so there's no need to
4026      examine the dummy code to determine locations of saved registers;
4027      instead, let find_dummy_frame_regs fill in the correct offsets
4028      for the saved registers.  */
4029   if ((get_frame_pc (frame_info) >= get_frame_base (frame_info)
4030        && (get_frame_pc (frame_info)
4031            <= (get_frame_base (frame_info)
4032                /* A call dummy is sized in words, but it is actually a
4033                   series of instructions.  Account for that scaling
4034                   factor.  */
4035                + ((DEPRECATED_REGISTER_SIZE / INSTRUCTION_SIZE)
4036                   * DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH)
4037                /* Similarly we have to account for 64bit wide register
4038                   saves.  */
4039                + (32 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE)
4040                /* We always consider FP regs 8 bytes long.  */
4041                + (NUM_REGS - FP0_REGNUM) * 8
4042                /* Similarly we have to account for 64bit wide register
4043                   saves.  */
4044                + (6 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE)))))
4045     find_dummy_frame_regs (frame_info, frame_saved_regs);
4046
4047   /* Interrupt handlers are special too.  They lay out the register
4048      state in the exact same order as the register numbers in GDB.  */
4049   if (pc_in_interrupt_handler (get_frame_pc (frame_info)))
4050     {
4051       for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
4052         {
4053           /* SP is a little special.  */
4054           if (i == SP_REGNUM)
4055             frame_saved_regs[SP_REGNUM]
4056               = read_memory_integer (get_frame_base (frame_info) + SP_REGNUM * 4,
4057                                      TARGET_PTR_BIT / 8);
4058           else
4059             frame_saved_regs[i] = get_frame_base (frame_info) + i * 4;
4060         }
4061       return;
4062     }
4063
4064 #ifdef FRAME_FIND_SAVED_REGS_IN_SIGTRAMP
4065   /* Handle signal handler callers.  */
4066   if ((get_frame_type (frame_info) == SIGTRAMP_FRAME))
4067     {
4068       FRAME_FIND_SAVED_REGS_IN_SIGTRAMP (frame_info, frame_saved_regs);
4069       return;
4070     }
4071 #endif
4072
4073   /* Get the starting address of the function referred to by the PC
4074      saved in frame.  */
4075   pc = get_frame_func (frame_info);
4076
4077   /* Yow! */
4078   u = find_unwind_entry (pc);
4079   if (!u)
4080     return;
4081
4082   /* This is how much of a frame adjustment we need to account for.  */
4083   stack_remaining = u->Total_frame_size << 3;
4084
4085   /* Magic register saves we want to know about.  */
4086   save_rp = u->Save_RP;
4087   save_sp = u->Save_SP;
4088
4089   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
4090   save_gr = 0;
4091   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
4092     {
4093       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
4094       if (u->Save_SP && i == DEPRECATED_FP_REGNUM)
4095         continue;
4096
4097       save_gr |= (1 << i);
4098     }
4099
4100   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
4101   save_fr = 0;
4102   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
4103     save_fr |= (1 << i);
4104
4105   /* The frame always represents the value of %sp at entry to the
4106      current function (and is thus equivalent to the "saved" stack
4107      pointer.  */
4108   frame_saved_regs[SP_REGNUM] = get_frame_base (frame_info);
4109
4110   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
4111
4112      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
4113      examine any user instructions.
4114
4115      For optimized GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
4116      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
4117      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
4118      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
4119      or call.
4120
4121      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
4122      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
4123      GCC code.  */
4124   final_iteration = 0;
4125   while ((save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0)
4126          && pc <= get_frame_pc (frame_info))
4127     {
4128       status = target_read_memory (pc, buf, 4);
4129       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
4130
4131       /* Yow! */
4132       if (status != 0)
4133         return;
4134
4135       /* Note the interesting effects of this instruction.  */
4136       stack_remaining -= prologue_inst_adjust_sp (inst);
4137
4138       /* There are limited ways to store the return pointer into the
4139          stack.  */
4140       if (inst == 0x6bc23fd9) /* stw rp,-0x14(sr0,sp) */
4141         {
4142           save_rp = 0;
4143           frame_saved_regs[RP_REGNUM] = get_frame_base (frame_info) - 20;
4144         }
4145       else if (inst == 0x0fc212c1) /* std rp,-0x10(sr0,sp) */
4146         {
4147           save_rp = 0;
4148           frame_saved_regs[RP_REGNUM] = get_frame_base (frame_info) - 16;
4149         }
4150
4151       /* Note if we saved SP into the stack.  This also happens to indicate
4152          the location of the saved frame pointer.  */
4153       if (   (inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000  /* stw,ma r1,N(sr0,sp) */
4154           || (inst & 0xffffc00c) == 0x73c10008) /* std,ma r1,N(sr0,sp) */
4155         {
4156           frame_saved_regs[DEPRECATED_FP_REGNUM] = get_frame_base (frame_info);
4157           save_sp = 0;
4158         }
4159
4160       /* Account for general and floating-point register saves.  */
4161       reg = inst_saves_gr (inst);
4162       if (reg >= 3 && reg <= 18
4163           && (!u->Save_SP || reg != DEPRECATED_FP_REGNUM))
4164         {
4165           save_gr &= ~(1 << reg);
4166
4167           /* stwm with a positive displacement is a *post modify*.  */
4168           if ((inst >> 26) == 0x1b
4169               && extract_14 (inst) >= 0)
4170             frame_saved_regs[reg] = get_frame_base (frame_info);
4171           /* A std has explicit post_modify forms.  */
4172           else if ((inst & 0xfc00000c0) == 0x70000008)
4173             frame_saved_regs[reg] = get_frame_base (frame_info);
4174           else
4175             {
4176               CORE_ADDR offset;
4177
4178               if ((inst >> 26) == 0x1c)
4179                 offset = (inst & 0x1 ? -1 << 13 : 0) | (((inst >> 4) & 0x3ff) << 3);
4180               else if ((inst >> 26) == 0x03)
4181                 offset = low_sign_extend (inst & 0x1f, 5);
4182               else
4183                 offset = extract_14 (inst);
4184
4185               /* Handle code with and without frame pointers.  */
4186               if (u->Save_SP)
4187                 frame_saved_regs[reg]
4188                   = get_frame_base (frame_info) + offset;
4189               else
4190                 frame_saved_regs[reg]
4191                   = (get_frame_base (frame_info) + (u->Total_frame_size << 3)
4192                      + offset);
4193             }
4194         }
4195
4196
4197       /* GCC handles callee saved FP regs a little differently.  
4198
4199          It emits an instruction to put the value of the start of
4200          the FP store area into %r1.  It then uses fstds,ma with
4201          a basereg of %r1 for the stores.
4202
4203          HP CC emits them at the current stack pointer modifying
4204          the stack pointer as it stores each register.  */
4205
4206       /* ldo X(%r3),%r1 or ldo X(%r30),%r1.  */
4207       if ((inst & 0xffffc000) == 0x34610000
4208           || (inst & 0xffffc000) == 0x37c10000)
4209         fp_loc = extract_14 (inst);
4210
4211       reg = inst_saves_fr (inst);
4212       if (reg >= 12 && reg <= 21)
4213         {
4214           /* Note +4 braindamage below is necessary because the FP status
4215              registers are internally 8 registers rather than the expected
4216              4 registers.  */
4217           save_fr &= ~(1 << reg);
4218           if (fp_loc == -1)
4219             {
4220               /* 1st HP CC FP register store.  After this instruction
4221                  we've set enough state that the GCC and HPCC code are
4222                  both handled in the same manner.  */
4223               frame_saved_regs[reg + FP4_REGNUM + 4] = get_frame_base (frame_info);
4224               fp_loc = 8;
4225             }
4226           else
4227             {
4228               frame_saved_regs[reg + FP0_REGNUM + 4]
4229                 = get_frame_base (frame_info) + fp_loc;
4230               fp_loc += 8;
4231             }
4232         }
4233
4234       /* Quit if we hit any kind of branch the previous iteration. */
4235       if (final_iteration)
4236         break;
4237
4238       /* We want to look precisely one instruction beyond the branch
4239          if we have not found everything yet.  */
4240       if (is_branch (inst))
4241         final_iteration = 1;
4242
4243       /* Bump the PC.  */
4244       pc += 4;
4245     }
4246 }
4247
4248 /* XXX - deprecated.  This is a compatibility function for targets
4249    that do not yet implement DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS.  */
4250 /* Find the addresses in which registers are saved in FRAME.  */
4251
4252 void
4253 hppa_frame_init_saved_regs (struct frame_info *frame)
4254 {
4255   if (deprecated_get_frame_saved_regs (frame) == NULL)
4256     frame_saved_regs_zalloc (frame);
4257   hppa_frame_find_saved_regs (frame, deprecated_get_frame_saved_regs (frame));
4258 }
4259
4260 /* Exception handling support for the HP-UX ANSI C++ compiler.
4261    The compiler (aCC) provides a callback for exception events;
4262    GDB can set a breakpoint on this callback and find out what
4263    exception event has occurred. */
4264
4265 /* The name of the hook to be set to point to the callback function */
4266 static char HP_ACC_EH_notify_hook[] = "__eh_notify_hook";
4267 /* The name of the function to be used to set the hook value */
4268 static char HP_ACC_EH_set_hook_value[] = "__eh_set_hook_value";
4269 /* The name of the callback function in end.o */
4270 static char HP_ACC_EH_notify_callback[] = "__d_eh_notify_callback";
4271 /* Name of function in end.o on which a break is set (called by above) */
4272 static char HP_ACC_EH_break[] = "__d_eh_break";
4273 /* Name of flag (in end.o) that enables catching throws */
4274 static char HP_ACC_EH_catch_throw[] = "__d_eh_catch_throw";
4275 /* Name of flag (in end.o) that enables catching catching */
4276 static char HP_ACC_EH_catch_catch[] = "__d_eh_catch_catch";
4277 /* The enum used by aCC */
4278 typedef enum
4279   {
4280     __EH_NOTIFY_THROW,
4281     __EH_NOTIFY_CATCH
4282   }
4283 __eh_notification;
4284
4285 /* Is exception-handling support available with this executable? */
4286 static int hp_cxx_exception_support = 0;
4287 /* Has the initialize function been run? */
4288 int hp_cxx_exception_support_initialized = 0;
4289 /* Similar to above, but imported from breakpoint.c -- non-target-specific */
4290 extern int exception_support_initialized;
4291 /* Address of __eh_notify_hook */
4292 static CORE_ADDR eh_notify_hook_addr = 0;
4293 /* Address of __d_eh_notify_callback */
4294 static CORE_ADDR eh_notify_callback_addr = 0;
4295 /* Address of __d_eh_break */
4296 static CORE_ADDR eh_break_addr = 0;
4297 /* Address of __d_eh_catch_catch */
4298 static CORE_ADDR eh_catch_catch_addr = 0;
4299 /* Address of __d_eh_catch_throw */
4300 static CORE_ADDR eh_catch_throw_addr = 0;
4301 /* Sal for __d_eh_break */
4302 static struct symtab_and_line *break_callback_sal = 0;
4303
4304 /* Code in end.c expects __d_pid to be set in the inferior,
4305    otherwise __d_eh_notify_callback doesn't bother to call
4306    __d_eh_break!  So we poke the pid into this symbol
4307    ourselves.
4308    0 => success
4309    1 => failure  */
4310 int
4311 setup_d_pid_in_inferior (void)
4312 {
4313   CORE_ADDR anaddr;
4314   struct minimal_symbol *msymbol;
4315   char buf[4];                  /* FIXME 32x64? */
4316
4317   /* Slam the pid of the process into __d_pid; failing is only a warning!  */
4318   msymbol = lookup_minimal_symbol ("__d_pid", NULL, symfile_objfile);
4319   if (msymbol == NULL)
4320     {
4321       warning ("Unable to find __d_pid symbol in object file.");
4322       warning ("Suggest linking executable with -g (links in /opt/langtools/lib/end.o).");
4323       return 1;
4324     }
4325
4326   anaddr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
4327   store_unsigned_integer (buf, 4, PIDGET (inferior_ptid)); /* FIXME 32x64? */
4328   if (target_write_memory (anaddr, buf, 4))     /* FIXME 32x64? */
4329     {
4330       warning ("Unable to write __d_pid");
4331       warning ("Suggest linking executable with -g (links in /opt/langtools/lib/end.o).");
4332       return 1;
4333     }
4334   return 0;
4335 }
4336
4337 /* Initialize exception catchpoint support by looking for the
4338    necessary hooks/callbacks in end.o, etc., and set the hook value to
4339    point to the required debug function
4340
4341    Return 0 => failure
4342    1 => success          */
4343
4344 static int
4345 initialize_hp_cxx_exception_support (void)
4346 {
4347   struct symtabs_and_lines sals;
4348   struct cleanup *old_chain;
4349   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4350   int i;
4351   char *addr_start;
4352   char *addr_end = NULL;
4353   char **canonical = (char **) NULL;
4354   int thread = -1;
4355   struct symbol *sym = NULL;
4356   struct minimal_symbol *msym = NULL;
4357   struct objfile *objfile;
4358   asection *shlib_info;
4359
4360   /* Detect and disallow recursion.  On HP-UX with aCC, infinite
4361      recursion is a possibility because finding the hook for exception
4362      callbacks involves making a call in the inferior, which means
4363      re-inserting breakpoints which can re-invoke this code */
4364
4365   static int recurse = 0;
4366   if (recurse > 0)
4367     {
4368       hp_cxx_exception_support_initialized = 0;
4369       exception_support_initialized = 0;
4370       return 0;
4371     }
4372
4373   hp_cxx_exception_support = 0;
4374
4375   /* First check if we have seen any HP compiled objects; if not,
4376      it is very unlikely that HP's idiosyncratic callback mechanism
4377      for exception handling debug support will be available!
4378      This will percolate back up to breakpoint.c, where our callers
4379      will decide to try the g++ exception-handling support instead. */
4380   if (!hp_som_som_object_present)
4381     return 0;
4382
4383   /* We have a SOM executable with SOM debug info; find the hooks */
4384
4385   /* First look for the notify hook provided by aCC runtime libs */
4386   /* If we find this symbol, we conclude that the executable must
4387      have HP aCC exception support built in.  If this symbol is not
4388      found, even though we're a HP SOM-SOM file, we may have been
4389      built with some other compiler (not aCC).  This results percolates
4390      back up to our callers in breakpoint.c which can decide to
4391      try the g++ style of exception support instead.
4392      If this symbol is found but the other symbols we require are
4393      not found, there is something weird going on, and g++ support
4394      should *not* be tried as an alternative.
4395
4396      ASSUMPTION: Only HP aCC code will have __eh_notify_hook defined.  
4397      ASSUMPTION: HP aCC and g++ modules cannot be linked together. */
4398
4399   /* libCsup has this hook; it'll usually be non-debuggable */
4400   msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_notify_hook, NULL, NULL);
4401   if (msym)
4402     {
4403       eh_notify_hook_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4404       hp_cxx_exception_support = 1;
4405     }
4406   else
4407     {
4408       warning ("Unable to find exception callback hook (%s).", HP_ACC_EH_notify_hook);
4409       warning ("Executable may not have been compiled debuggable with HP aCC.");
4410       warning ("GDB will be unable to intercept exception events.");
4411       eh_notify_hook_addr = 0;
4412       hp_cxx_exception_support = 0;
4413       return 0;
4414     }
4415
4416   /* Next look for the notify callback routine in end.o */
4417   /* This is always available in the SOM symbol dictionary if end.o is linked in */
4418   msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_notify_callback, NULL, NULL);
4419   if (msym)
4420     {
4421       eh_notify_callback_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4422       hp_cxx_exception_support = 1;
4423     }
4424   else
4425     {
4426       warning ("Unable to find exception callback routine (%s).", HP_ACC_EH_notify_callback);
4427       warning ("Suggest linking executable with -g (links in /opt/langtools/lib/end.o).");
4428       warning ("GDB will be unable to intercept exception events.");
4429       eh_notify_callback_addr = 0;
4430       return 0;
4431     }
4432
4433 #ifndef GDB_TARGET_IS_HPPA_20W
4434   /* Check whether the executable is dynamically linked or archive bound */
4435   /* With an archive-bound executable we can use the raw addresses we find
4436      for the callback function, etc. without modification. For an executable
4437      with shared libraries, we have to do more work to find the plabel, which
4438      can be the target of a call through $$dyncall from the aCC runtime support
4439      library (libCsup) which is linked shared by default by aCC. */
4440   /* This test below was copied from somsolib.c/somread.c.  It may not be a very
4441      reliable one to test that an executable is linked shared. pai/1997-07-18 */
4442   shlib_info = bfd_get_section_by_name (symfile_objfile->obfd, "$SHLIB_INFO$");
4443   if (shlib_info && (bfd_section_size (symfile_objfile->obfd, shlib_info) != 0))
4444     {
4445       /* The minsym we have has the local code address, but that's not the
4446          plabel that can be used by an inter-load-module call. */
4447       /* Find solib handle for main image (which has end.o), and use that
4448          and the min sym as arguments to __d_shl_get() (which does the equivalent
4449          of shl_findsym()) to find the plabel. */
4450
4451       args_for_find_stub args;
4452       static char message[] = "Error while finding exception callback hook:\n";
4453
4454       args.solib_handle = som_solib_get_solib_by_pc (eh_notify_callback_addr);
4455       args.msym = msym;
4456       args.return_val = 0;
4457
4458       recurse++;
4459       catch_errors (cover_find_stub_with_shl_get, &args, message,
4460                     RETURN_MASK_ALL);
4461       eh_notify_callback_addr = args.return_val;
4462       recurse--;
4463
4464       exception_catchpoints_are_fragile = 1;
4465
4466       if (!eh_notify_callback_addr)
4467         {
4468           /* We can get here either if there is no plabel in the export list
4469              for the main image, or if something strange happened (?) */
4470           warning ("Couldn't find a plabel (indirect function label) for the exception callback.");
4471           warning ("GDB will not be able to intercept exception events.");
4472           return 0;
4473         }
4474     }
4475   else
4476     exception_catchpoints_are_fragile = 0;
4477 #endif
4478
4479   /* Now, look for the breakpointable routine in end.o */
4480   /* This should also be available in the SOM symbol dict. if end.o linked in */
4481   msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_break, NULL, NULL);
4482   if (msym)
4483     {
4484       eh_break_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4485       hp_cxx_exception_support = 1;
4486     }
4487   else
4488     {
4489       warning ("Unable to find exception callback routine to set breakpoint (%s).", HP_ACC_EH_break);
4490       warning ("Suggest linking executable with -g (link in /opt/langtools/lib/end.o).");
4491       warning ("GDB will be unable to intercept exception events.");
4492       eh_break_addr = 0;
4493       return 0;
4494     }
4495
4496   /* Next look for the catch enable flag provided in end.o */
4497   sym = lookup_symbol (HP_ACC_EH_catch_catch, (struct block *) NULL,
4498                        VAR_DOMAIN, 0, (struct symtab **) NULL);
4499   if (sym)                      /* sometimes present in debug info */
4500     {
4501       eh_catch_catch_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
4502       hp_cxx_exception_support = 1;
4503     }
4504   else
4505     /* otherwise look in SOM symbol dict. */
4506     {
4507       msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_catch_catch, NULL, NULL);
4508       if (msym)
4509         {
4510           eh_catch_catch_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4511           hp_cxx_exception_support = 1;
4512         }
4513       else
4514         {
4515           warning ("Unable to enable interception of exception catches.");
4516           warning ("Executable may not have been compiled debuggable with HP aCC.");
4517           warning ("Suggest linking executable with -g (link in /opt/langtools/lib/end.o).");
4518           return 0;
4519         }
4520     }
4521
4522   /* Next look for the catch enable flag provided end.o */
4523   sym = lookup_symbol (HP_ACC_EH_catch_catch, (struct block *) NULL,
4524                        VAR_DOMAIN, 0, (struct symtab **) NULL);
4525   if (sym)                      /* sometimes present in debug info */
4526     {
4527       eh_catch_throw_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
4528       hp_cxx_exception_support = 1;
4529     }
4530   else
4531     /* otherwise look in SOM symbol dict. */
4532     {
4533       msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_catch_throw, NULL, NULL);
4534       if (msym)
4535         {
4536           eh_catch_throw_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4537           hp_cxx_exception_support = 1;
4538         }
4539       else
4540         {
4541           warning ("Unable to enable interception of exception throws.");
4542           warning ("Executable may not have been compiled debuggable with HP aCC.");
4543           warning ("Suggest linking executable with -g (link in /opt/langtools/lib/end.o).");
4544           return 0;
4545         }
4546     }
4547
4548   /* Set the flags */
4549   hp_cxx_exception_support = 2; /* everything worked so far */
4550   hp_cxx_exception_support_initialized = 1;
4551   exception_support_initialized = 1;
4552
4553   return 1;
4554 }
4555
4556 /* Target operation for enabling or disabling interception of
4557    exception events.
4558    KIND is either EX_EVENT_THROW or EX_EVENT_CATCH
4559    ENABLE is either 0 (disable) or 1 (enable).
4560    Return value is NULL if no support found;
4561    -1 if something went wrong,
4562    or a pointer to a symtab/line struct if the breakpointable
4563    address was found. */
4564
4565 struct symtab_and_line *
4566 child_enable_exception_callback (enum exception_event_kind kind, int enable)
4567 {
4568   char buf[4];
4569
4570   if (!exception_support_initialized || !hp_cxx_exception_support_initialized)
4571     if (!initialize_hp_cxx_exception_support ())
4572       return NULL;
4573
4574   switch (hp_cxx_exception_support)
4575     {
4576     case 0:
4577       /* Assuming no HP support at all */
4578       return NULL;
4579     case 1:
4580       /* HP support should be present, but something went wrong */
4581       return (struct symtab_and_line *) -1;     /* yuck! */
4582       /* there may be other cases in the future */
4583     }
4584
4585   /* Set the EH hook to point to the callback routine */
4586   store_unsigned_integer (buf, 4, enable ? eh_notify_callback_addr : 0);        /* FIXME 32x64 problem */
4587   /* pai: (temp) FIXME should there be a pack operation first? */
4588   if (target_write_memory (eh_notify_hook_addr, buf, 4))        /* FIXME 32x64 problem */
4589     {
4590       warning ("Could not write to target memory for exception event callback.");
4591       warning ("Interception of exception events may not work.");
4592       return (struct symtab_and_line *) -1;
4593     }
4594   if (enable)
4595     {
4596       /* Ensure that __d_pid is set up correctly -- end.c code checks this. :-( */
4597       if (PIDGET (inferior_ptid) > 0)
4598         {
4599           if (setup_d_pid_in_inferior ())
4600             return (struct symtab_and_line *) -1;
4601         }
4602       else
4603         {
4604           warning ("Internal error: Invalid inferior pid?  Cannot intercept exception events.");
4605           return (struct symtab_and_line *) -1;
4606         }
4607     }
4608
4609   switch (kind)
4610     {
4611     case EX_EVENT_THROW:
4612       store_unsigned_integer (buf, 4, enable ? 1 : 0);
4613       if (target_write_memory (eh_catch_throw_addr, buf, 4))    /* FIXME 32x64? */
4614         {
4615           warning ("Couldn't enable exception throw interception.");
4616           return (struct symtab_and_line *) -1;
4617         }
4618       break;
4619     case EX_EVENT_CATCH:
4620       store_unsigned_integer (buf, 4, enable ? 1 : 0);
4621       if (target_write_memory (eh_catch_catch_addr, buf, 4))    /* FIXME 32x64? */
4622         {
4623           warning ("Couldn't enable exception catch interception.");
4624           return (struct symtab_and_line *) -1;
4625         }
4626       break;
4627     default:
4628       error ("Request to enable unknown or unsupported exception event.");
4629     }
4630
4631   /* Copy break address into new sal struct, malloc'ing if needed. */
4632   if (!break_callback_sal)
4633     {
4634       break_callback_sal = (struct symtab_and_line *) xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4635     }
4636   init_sal (break_callback_sal);
4637   break_callback_sal->symtab = NULL;
4638   break_callback_sal->pc = eh_break_addr;
4639   break_callback_sal->line = 0;
4640   break_callback_sal->end = eh_break_addr;
4641
4642   return break_callback_sal;
4643 }
4644
4645 /* Record some information about the current exception event */
4646 static struct exception_event_record current_ex_event;
4647 /* Convenience struct */
4648 static struct symtab_and_line null_symtab_and_line =
4649 {NULL, 0, 0, 0};
4650
4651 /* Report current exception event.  Returns a pointer to a record
4652    that describes the kind of the event, where it was thrown from,
4653    and where it will be caught.  More information may be reported
4654    in the future */
4655 struct exception_event_record *
4656 child_get_current_exception_event (void)
4657 {
4658   CORE_ADDR event_kind;
4659   CORE_ADDR throw_addr;
4660   CORE_ADDR catch_addr;
4661   struct frame_info *fi, *curr_frame;
4662   int level = 1;
4663
4664   curr_frame = get_current_frame ();
4665   if (!curr_frame)
4666     return (struct exception_event_record *) NULL;
4667
4668   /* Go up one frame to __d_eh_notify_callback, because at the
4669      point when this code is executed, there's garbage in the
4670      arguments of __d_eh_break. */
4671   fi = find_relative_frame (curr_frame, &level);
4672   if (level != 0)
4673     return (struct exception_event_record *) NULL;
4674
4675   select_frame (fi);
4676
4677   /* Read in the arguments */
4678   /* __d_eh_notify_callback() is called with 3 arguments:
4679      1. event kind catch or throw
4680      2. the target address if known
4681      3. a flag -- not sure what this is. pai/1997-07-17 */
4682   event_kind = read_register (ARG0_REGNUM);
4683   catch_addr = read_register (ARG1_REGNUM);
4684
4685   /* Now go down to a user frame */
4686   /* For a throw, __d_eh_break is called by
4687      __d_eh_notify_callback which is called by
4688      __notify_throw which is called
4689      from user code.
4690      For a catch, __d_eh_break is called by
4691      __d_eh_notify_callback which is called by
4692      <stackwalking stuff> which is called by
4693      __throw__<stuff> or __rethrow_<stuff> which is called
4694      from user code. */
4695   /* FIXME: Don't use such magic numbers; search for the frames */
4696   level = (event_kind == EX_EVENT_THROW) ? 3 : 4;
4697   fi = find_relative_frame (curr_frame, &level);
4698   if (level != 0)
4699     return (struct exception_event_record *) NULL;
4700
4701   select_frame (fi);
4702   throw_addr = get_frame_pc (fi);
4703
4704   /* Go back to original (top) frame */
4705   select_frame (curr_frame);
4706
4707   current_ex_event.kind = (enum exception_event_kind) event_kind;
4708   current_ex_event.throw_sal = find_pc_line (throw_addr, 1);
4709   current_ex_event.catch_sal = find_pc_line (catch_addr, 1);
4710
4711   return &current_ex_event;
4712 }
4713
4714 /* Instead of this nasty cast, add a method pvoid() that prints out a
4715    host VOID data type (remember %p isn't portable).  */
4716
4717 static CORE_ADDR
4718 hppa_pointer_to_address_hack (void *ptr)
4719 {
4720   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr));
4721   return POINTER_TO_ADDRESS (builtin_type_void_data_ptr, &ptr);
4722 }
4723
4724 static void
4725 unwind_command (char *exp, int from_tty)
4726 {
4727   CORE_ADDR address;
4728   struct unwind_table_entry *u;
4729
4730   /* If we have an expression, evaluate it and use it as the address.  */
4731
4732   if (exp != 0 && *exp != 0)
4733     address = parse_and_eval_address (exp);
4734   else
4735     return;
4736
4737   u = find_unwind_entry (address);
4738
4739   if (!u)
4740     {
4741       printf_unfiltered ("Can't find unwind table entry for %s\n", exp);
4742       return;
4743     }
4744
4745   printf_unfiltered ("unwind_table_entry (0x%s):\n",
4746                      paddr_nz (hppa_pointer_to_address_hack (u)));
4747
4748   printf_unfiltered ("\tregion_start = ");
4749   print_address (u->region_start, gdb_stdout);
4750
4751   printf_unfiltered ("\n\tregion_end = ");
4752   print_address (u->region_end, gdb_stdout);
4753
4754 #define pif(FLD) if (u->FLD) printf_unfiltered (" "#FLD);
4755
4756   printf_unfiltered ("\n\tflags =");
4757   pif (Cannot_unwind);
4758   pif (Millicode);
4759   pif (Millicode_save_sr0);
4760   pif (Entry_SR);
4761   pif (Args_stored);
4762   pif (Variable_Frame);
4763   pif (Separate_Package_Body);
4764   pif (Frame_Extension_Millicode);
4765   pif (Stack_Overflow_Check);
4766   pif (Two_Instruction_SP_Increment);
4767   pif (Ada_Region);
4768   pif (Save_SP);
4769   pif (Save_RP);
4770   pif (Save_MRP_in_frame);
4771   pif (extn_ptr_defined);
4772   pif (Cleanup_defined);
4773   pif (MPE_XL_interrupt_marker);
4774   pif (HP_UX_interrupt_marker);
4775   pif (Large_frame);
4776
4777   putchar_unfiltered ('\n');
4778
4779 #define pin(FLD) printf_unfiltered ("\t"#FLD" = 0x%x\n", u->FLD);
4780
4781   pin (Region_description);
4782   pin (Entry_FR);
4783   pin (Entry_GR);
4784   pin (Total_frame_size);
4785 }
4786
4787 void
4788 hppa_skip_permanent_breakpoint (void)
4789 {
4790   /* To step over a breakpoint instruction on the PA takes some
4791      fiddling with the instruction address queue.
4792
4793      When we stop at a breakpoint, the IA queue front (the instruction
4794      we're executing now) points at the breakpoint instruction, and
4795      the IA queue back (the next instruction to execute) points to
4796      whatever instruction we would execute after the breakpoint, if it
4797      were an ordinary instruction.  This is the case even if the
4798      breakpoint is in the delay slot of a branch instruction.
4799
4800      Clearly, to step past the breakpoint, we need to set the queue
4801      front to the back.  But what do we put in the back?  What
4802      instruction comes after that one?  Because of the branch delay
4803      slot, the next insn is always at the back + 4.  */
4804   write_register (PCOQ_HEAD_REGNUM, read_register (PCOQ_TAIL_REGNUM));
4805   write_register (PCSQ_HEAD_REGNUM, read_register (PCSQ_TAIL_REGNUM));
4806
4807   write_register (PCOQ_TAIL_REGNUM, read_register (PCOQ_TAIL_REGNUM) + 4);
4808   /* We can leave the tail's space the same, since there's no jump.  */
4809 }
4810
4811 /* Copy the function value from VALBUF into the proper location
4812    for a function return.
4813
4814    Called only in the context of the "return" command.  */
4815
4816 void
4817 hppa32_store_return_value (struct type *type, char *valbuf)
4818 {
4819   /* For software floating point, the return value goes into the
4820      integer registers.  But we do not have any flag to key this on,
4821      so we always store the value into the integer registers.
4822
4823      If its a float value, then we also store it into the floating
4824      point registers.  */
4825   deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)
4826                                    + (TYPE_LENGTH (type) > 4
4827                                       ? (8 - TYPE_LENGTH (type))
4828                                       : (4 - TYPE_LENGTH (type))),
4829                                    valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4830   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
4831     deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM),
4832                                      valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4833 }
4834
4835 /* Same as hppa32_store_return_value(), but for the PA64 ABI.  */
4836
4837 void
4838 hppa64_store_return_value (struct type *type, char *valbuf)
4839 {
4840   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
4841     deprecated_write_register_bytes
4842       (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM)
4843         + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (type),
4844        valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4845   else if (is_integral_type(type))
4846     deprecated_write_register_bytes
4847       (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)
4848         + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (type),
4849        valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4850   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 8)
4851     deprecated_write_register_bytes
4852       (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28),valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4853   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 16)
4854     {
4855       deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28),valbuf, 8);
4856       deprecated_write_register_bytes
4857         (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (29), valbuf + 8, TYPE_LENGTH (type) - 8);
4858     }
4859 }
4860
4861 /* Copy the function's return value into VALBUF.
4862
4863    This function is called only in the context of "target function calls",
4864    ie. when the debugger forces a function to be called in the child, and
4865    when the debugger forces a fucntion to return prematurely via the
4866    "return" command.  */
4867
4868 void
4869 hppa32_extract_return_value (struct type *type, char *regbuf, char *valbuf)
4870 {
4871   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
4872     memcpy (valbuf, regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM), TYPE_LENGTH (type));
4873   else
4874     memcpy (valbuf,
4875             (regbuf
4876              + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)
4877              + (TYPE_LENGTH (type) > 4
4878                 ? (8 - TYPE_LENGTH (type))
4879                 : (4 - TYPE_LENGTH (type)))),
4880             TYPE_LENGTH (type));
4881 }
4882
4883 /* Same as hppa32_extract_return_value but for the PA64 ABI case.  */
4884
4885 void
4886 hppa64_extract_return_value (struct type *type, char *regbuf, char *valbuf)
4887 {
4888   /* RM: Floats are returned in FR4R, doubles in FR4.
4889          Integral values are in r28, padded on the left.
4890          Aggregates less that 65 bits are in r28, right padded.
4891          Aggregates upto 128 bits are in r28 and r29, right padded.  */ 
4892   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
4893     memcpy (valbuf,
4894             regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM)
4895              + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (type),
4896             TYPE_LENGTH (type));
4897   else if (is_integral_type(type))
4898     memcpy (valbuf,
4899             regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)
4900              + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (type),
4901             TYPE_LENGTH (type));
4902   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 8)
4903     memcpy (valbuf, regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28),
4904             TYPE_LENGTH (type));
4905   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 16)
4906     {
4907       memcpy (valbuf, regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28), 8);
4908       memcpy (valbuf + 8, regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (29),
4909               TYPE_LENGTH (type) - 8);
4910     }
4911 }
4912
4913 int
4914 hppa_reg_struct_has_addr (int gcc_p, struct type *type)
4915 {
4916   /* On the PA, any pass-by-value structure > 8 bytes is actually passed
4917      via a pointer regardless of its type or the compiler used.  */
4918   return (TYPE_LENGTH (type) > 8);
4919 }
4920
4921 int
4922 hppa_inner_than (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
4923 {
4924   /* Stack grows upward */
4925   return (lhs > rhs);
4926 }
4927
4928 CORE_ADDR
4929 hppa32_stack_align (CORE_ADDR sp)
4930 {
4931   /* elz: adjust the quantity to the next highest value which is
4932      64-bit aligned.  This is used in valops.c, when the sp is adjusted.
4933      On hppa the sp must always be kept 64-bit aligned */
4934   return ((sp % 8) ? (sp + 7) & -8 : sp);
4935 }
4936
4937 CORE_ADDR
4938 hppa64_stack_align (CORE_ADDR sp)
4939 {
4940   /* The PA64 ABI mandates a 16 byte stack alignment.  */
4941   return ((sp % 16) ? (sp + 15) & -16 : sp);
4942 }
4943
4944 int
4945 hppa_pc_requires_run_before_use (CORE_ADDR pc)
4946 {
4947   /* Sometimes we may pluck out a minimal symbol that has a negative address.
4948   
4949      An example of this occurs when an a.out is linked against a foo.sl.
4950      The foo.sl defines a global bar(), and the a.out declares a signature
4951      for bar().  However, the a.out doesn't directly call bar(), but passes
4952      its address in another call.
4953   
4954      If you have this scenario and attempt to "break bar" before running,
4955      gdb will find a minimal symbol for bar() in the a.out.  But that
4956      symbol's address will be negative.  What this appears to denote is
4957      an index backwards from the base of the procedure linkage table (PLT)
4958      into the data linkage table (DLT), the end of which is contiguous
4959      with the start of the PLT.  This is clearly not a valid address for
4960      us to set a breakpoint on.
4961   
4962      Note that one must be careful in how one checks for a negative address.
4963      0xc0000000 is a legitimate address of something in a shared text
4964      segment, for example.  Since I don't know what the possible range
4965      is of these "really, truly negative" addresses that come from the
4966      minimal symbols, I'm resorting to the gross hack of checking the
4967      top byte of the address for all 1's.  Sigh.  */
4968
4969   return (!target_has_stack && (pc & 0xFF000000));
4970 }
4971
4972 int
4973 hppa_instruction_nullified (void)
4974 {
4975   /* brobecker 2002/11/07: Couldn't we use a ULONGEST here? It would
4976      avoid the type cast.  I'm leaving it as is for now as I'm doing
4977      semi-mechanical multiarching-related changes.  */
4978   const int ipsw = (int) read_register (IPSW_REGNUM);
4979   const int flags = (int) read_register (FLAGS_REGNUM);
4980
4981   return ((ipsw & 0x00200000) && !(flags & 0x2));
4982 }
4983
4984 int
4985 hppa_register_raw_size (int reg_nr)
4986 {
4987   /* All registers have the same size.  */
4988   return DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
4989 }
4990
4991 /* Index within the register vector of the first byte of the space i
4992    used for register REG_NR.  */
4993
4994 int
4995 hppa_register_byte (int reg_nr)
4996 {
4997   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
4998
4999   return reg_nr * tdep->bytes_per_address;
5000 }
5001
5002 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data
5003    in register N.  */
5004
5005 struct type *
5006 hppa32_register_virtual_type (int reg_nr)
5007 {
5008    if (reg_nr < FP4_REGNUM)
5009      return builtin_type_int;
5010    else
5011      return builtin_type_float;
5012 }
5013
5014 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data
5015    in register N.  hppa64 version.  */
5016
5017 struct type *
5018 hppa64_register_virtual_type (int reg_nr)
5019 {
5020    if (reg_nr < FP4_REGNUM)
5021      return builtin_type_unsigned_long_long;
5022    else
5023      return builtin_type_double;
5024 }
5025
5026 /* Store the address of the place in which to copy the structure the
5027    subroutine will return.  This is called from call_function.  */
5028
5029 void
5030 hppa_store_struct_return (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp)
5031 {
5032   write_register (28, addr);
5033 }
5034
5035 CORE_ADDR
5036 hppa_extract_struct_value_address (char *regbuf)
5037 {
5038   /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
5039      the address in which a function should return its structure value,
5040      as a CORE_ADDR (or an expression that can be used as one).  */
5041   /* FIXME: brobecker 2002-12-26.
5042      The current implementation is historical, but we should eventually
5043      implement it in a more robust manner as it relies on the fact that
5044      the address size is equal to the size of an int* _on the host_...
5045      One possible implementation that crossed my mind is to use
5046      extract_address.  */
5047   /* FIXME: cagney/2003-09-27: This function can probably go.  ELZ
5048      writes: We cannot assume on the pa that r28 still contains the
5049      address of the returned structure. Usually this will be
5050      overwritten by the callee.  */
5051   return (*(int *)(regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)));
5052 }
5053
5054 /* Return True if REGNUM is not a register available to the user
5055    through ptrace().  */
5056
5057 int
5058 hppa_cannot_store_register (int regnum)
5059 {
5060   return (regnum == 0
5061           || regnum == PCSQ_HEAD_REGNUM
5062           || (regnum >= PCSQ_TAIL_REGNUM && regnum < IPSW_REGNUM)
5063           || (regnum > IPSW_REGNUM && regnum < FP4_REGNUM));
5064
5065 }
5066
5067 CORE_ADDR
5068 hppa_smash_text_address (CORE_ADDR addr)
5069 {
5070   /* The low two bits of the PC on the PA contain the privilege level.
5071      Some genius implementing a (non-GCC) compiler apparently decided
5072      this means that "addresses" in a text section therefore include a
5073      privilege level, and thus symbol tables should contain these bits.
5074      This seems like a bonehead thing to do--anyway, it seems to work
5075      for our purposes to just ignore those bits.  */
5076
5077   return (addr &= ~0x3);
5078 }
5079
5080 /* Get the ith function argument for the current function.  */
5081 CORE_ADDR
5082 hppa_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
5083                              struct type *type)
5084 {
5085   CORE_ADDR addr;
5086   get_frame_register (frame, R0_REGNUM + 26 - argi, &addr);
5087   return addr;
5088 }
5089
5090 static struct gdbarch *
5091 hppa_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
5092 {
5093   struct gdbarch_tdep *tdep;
5094   struct gdbarch *gdbarch;
5095   
5096   /* Try to determine the ABI of the object we are loading.  */
5097   if (info.abfd != NULL && info.osabi == GDB_OSABI_UNKNOWN)
5098     {
5099       /* If it's a SOM file, assume it's HP/UX SOM.  */
5100       if (bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_som_flavour)
5101         info.osabi = GDB_OSABI_HPUX_SOM;
5102     }
5103
5104   /* find a candidate among the list of pre-declared architectures.  */
5105   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
5106   if (arches != NULL)
5107     return (arches->gdbarch);
5108
5109   /* If none found, then allocate and initialize one.  */
5110   tdep = XMALLOC (struct gdbarch_tdep);
5111   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
5112
5113   /* Determine from the bfd_arch_info structure if we are dealing with
5114      a 32 or 64 bits architecture.  If the bfd_arch_info is not available,
5115      then default to a 32bit machine.  */
5116   if (info.bfd_arch_info != NULL)
5117     tdep->bytes_per_address =
5118       info.bfd_arch_info->bits_per_address / info.bfd_arch_info->bits_per_byte;
5119   else
5120     tdep->bytes_per_address = 4;
5121
5122   /* Some parts of the gdbarch vector depend on whether we are running
5123      on a 32 bits or 64 bits target.  */
5124   switch (tdep->bytes_per_address)
5125     {
5126       case 4:
5127         set_gdbarch_num_regs (gdbarch, hppa32_num_regs);
5128         set_gdbarch_register_name (gdbarch, hppa32_register_name);
5129         set_gdbarch_deprecated_register_virtual_type
5130           (gdbarch, hppa32_register_virtual_type);
5131         set_gdbarch_deprecated_call_dummy_length
5132           (gdbarch, hppa32_call_dummy_length);
5133         set_gdbarch_deprecated_stack_align (gdbarch, hppa32_stack_align);
5134         set_gdbarch_deprecated_reg_struct_has_addr
5135           (gdbarch, hppa_reg_struct_has_addr);
5136         set_gdbarch_deprecated_extract_return_value
5137           (gdbarch, hppa32_extract_return_value);
5138         set_gdbarch_use_struct_convention
5139           (gdbarch, hppa32_use_struct_convention);
5140         set_gdbarch_deprecated_store_return_value
5141           (gdbarch, hppa32_store_return_value);
5142         break;
5143       case 8:
5144         set_gdbarch_num_regs (gdbarch, hppa64_num_regs);
5145         set_gdbarch_register_name (gdbarch, hppa64_register_name);
5146         set_gdbarch_deprecated_register_virtual_type
5147           (gdbarch, hppa64_register_virtual_type);
5148         set_gdbarch_deprecated_call_dummy_breakpoint_offset
5149           (gdbarch, hppa64_call_dummy_breakpoint_offset);
5150         set_gdbarch_deprecated_call_dummy_length
5151           (gdbarch, hppa64_call_dummy_length);
5152         set_gdbarch_deprecated_stack_align (gdbarch, hppa64_stack_align);
5153         set_gdbarch_deprecated_extract_return_value
5154           (gdbarch, hppa64_extract_return_value);
5155         set_gdbarch_use_struct_convention
5156           (gdbarch, hppa64_use_struct_convention);
5157         set_gdbarch_deprecated_store_return_value
5158           (gdbarch, hppa64_store_return_value);
5159         break;
5160       default:
5161         internal_error (__FILE__, __LINE__, "Unsupported address size: %d",
5162                         tdep->bytes_per_address);
5163     }
5164
5165   /* The following gdbarch vector elements depend on other parts of this
5166      vector which have been set above, depending on the ABI.  */
5167   set_gdbarch_deprecated_register_bytes
5168     (gdbarch, gdbarch_num_regs (gdbarch) * tdep->bytes_per_address);
5169   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, tdep->bytes_per_address * TARGET_CHAR_BIT);
5170   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
5171   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, tdep->bytes_per_address * TARGET_CHAR_BIT);
5172
5173   /* The following gdbarch vector elements do not depend on the address
5174      size, or in any other gdbarch element previously set.  */
5175   set_gdbarch_function_start_offset (gdbarch, 0);
5176   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, hppa_skip_prologue);
5177   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, hppa_skip_trampoline_code);
5178   set_gdbarch_in_solib_call_trampoline (gdbarch, hppa_in_solib_call_trampoline);
5179   set_gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
5180                                           hppa_in_solib_return_trampoline);
5181   set_gdbarch_deprecated_saved_pc_after_call (gdbarch, hppa_saved_pc_after_call);
5182   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, hppa_inner_than);
5183   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 0);
5184   set_gdbarch_deprecated_register_size (gdbarch, tdep->bytes_per_address);
5185   set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, 3);
5186   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, 30);
5187   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, 64);
5188   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, PCOQ_HEAD_REGNUM);
5189   set_gdbarch_deprecated_npc_regnum (gdbarch, PCOQ_TAIL_REGNUM);
5190   set_gdbarch_deprecated_register_raw_size (gdbarch, hppa_register_raw_size);
5191   set_gdbarch_deprecated_register_byte (gdbarch, hppa_register_byte);
5192   set_gdbarch_deprecated_register_virtual_size (gdbarch, hppa_register_raw_size);
5193   set_gdbarch_deprecated_max_register_raw_size (gdbarch, tdep->bytes_per_address);
5194   set_gdbarch_deprecated_max_register_virtual_size (gdbarch, 8);
5195   set_gdbarch_deprecated_store_struct_return (gdbarch, hppa_store_struct_return);
5196   set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address
5197     (gdbarch, hppa_extract_struct_value_address);
5198   set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, hppa_cannot_store_register);
5199   set_gdbarch_deprecated_init_extra_frame_info (gdbarch, hppa_init_extra_frame_info);
5200   set_gdbarch_deprecated_frame_chain (gdbarch, hppa_frame_chain);
5201   set_gdbarch_deprecated_frame_chain_valid (gdbarch, hppa_frame_chain_valid);
5202   set_gdbarch_frameless_function_invocation
5203     (gdbarch, hppa_frameless_function_invocation);
5204   set_gdbarch_deprecated_frame_saved_pc (gdbarch, hppa_frame_saved_pc);
5205   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 0);
5206   set_gdbarch_deprecated_push_dummy_frame (gdbarch, hppa_push_dummy_frame);
5207   set_gdbarch_deprecated_pop_frame (gdbarch, hppa_pop_frame);
5208   /* set_gdbarch_deprecated_fix_call_dummy (gdbarch, hppa_fix_call_dummy); */
5209   set_gdbarch_deprecated_push_arguments (gdbarch, hppa_push_arguments);
5210   set_gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, hppa_smash_text_address);
5211   set_gdbarch_smash_text_address (gdbarch, hppa_smash_text_address);
5212   set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
5213   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, hppa_target_read_pc);
5214   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, hppa_target_write_pc);
5215   set_gdbarch_deprecated_target_read_fp (gdbarch, hppa_target_read_fp);
5216
5217   /* Helper for function argument information.  */
5218   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, hppa_fetch_pointer_argument);
5219
5220   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_hppa);
5221
5222   /* When a hardware watchpoint triggers, we'll move the inferior past
5223      it by removing all eventpoints; stepping past the instruction
5224      that caused the trigger; reinserting eventpoints; and checking
5225      whether any watched location changed.  */
5226   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
5227
5228   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
5229   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
5230
5231   return gdbarch;
5232 }
5233
5234 static void
5235 hppa_dump_tdep (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
5236 {
5237    /* Nothing to print for the moment.  */
5238 }
5239
5240 void
5241 _initialize_hppa_tdep (void)
5242 {
5243   struct cmd_list_element *c;
5244   void break_at_finish_command (char *arg, int from_tty);
5245   void tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty);
5246   void break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty);
5247
5248   gdbarch_register (bfd_arch_hppa, hppa_gdbarch_init, hppa_dump_tdep);
5249
5250   add_cmd ("unwind", class_maintenance, unwind_command,
5251            "Print unwind table entry at given address.",
5252            &maintenanceprintlist);
5253
5254   deprecate_cmd (add_com ("xbreak", class_breakpoint, 
5255                           break_at_finish_command,
5256                           concat ("Set breakpoint at procedure exit. \n\
5257 Argument may be function name, or \"*\" and an address.\n\
5258 If function is specified, break at end of code for that function.\n\
5259 If an address is specified, break at the end of the function that contains \n\
5260 that exact address.\n",
5261                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
5262 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
5263 \n\
5264 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
5265 \n\
5266 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL)), NULL);
5267   deprecate_cmd (add_com_alias ("xb", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
5268   deprecate_cmd (add_com_alias ("xbr", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
5269   deprecate_cmd (add_com_alias ("xbre", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
5270   deprecate_cmd (add_com_alias ("xbrea", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
5271
5272   deprecate_cmd (c = add_com ("txbreak", class_breakpoint, 
5273                               tbreak_at_finish_command,
5274 "Set temporary breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
5275 be no argument or the argument must be a depth.\n"), NULL);
5276   set_cmd_completer (c, location_completer);
5277   
5278   if (xdb_commands)
5279     deprecate_cmd (add_com ("bx", class_breakpoint, 
5280                             break_at_finish_at_depth_command,
5281 "Set breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
5282 be no argument or the argument must be a depth.\n"), NULL);
5283 }
5284
This page took 0.317782 seconds and 4 git commands to generate.