]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/tm-umax.h
Improve installation doc slightly, by Mark Sirota's request.
[binutils.git] / gdb / tm-umax.h
1 /* Definitions to make GDB run on an encore under umax 4.2
2    Copyright (C) 1987, 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GDB.
5
6 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 (at your option) any later version.
10
11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with this program; if not, write to the Free Software
18 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
19
20 #define TARGET_BYTE_ORDER LITTLE_ENDIAN
21
22 /* Define this if the C compiler puts an underscore at the front
23    of external names before giving them to the linker.  */
24
25 #define NAMES_HAVE_UNDERSCORE
26
27 /* Need to get function ends by adding this to epilogue address from .bf
28    record, not using x_fsize field.  */
29 #define FUNCTION_EPILOGUE_SIZE 4
30
31 /* Offset from address of function to start of its code.
32    Zero on most machines.  */
33
34 #define FUNCTION_START_OFFSET 0
35
36 /* Advance PC across any function entry prologue instructions
37    to reach some "real" code.  */
38
39 #define SKIP_PROLOGUE(pc)                               \
40 { register unsigned char op = read_memory_integer (pc, 1);      \
41   if (op == 0x82) { op = read_memory_integer (pc+2,1);  \
42                     if ((op & 0x80) == 0) pc += 3;      \
43                     else if ((op & 0xc0) == 0x80) pc += 4;      \
44                     else pc += 6;                       \
45                    }                                    \
46 }
47
48 /* Immediately after a function call, return the saved pc.
49    Can't always go through the frames for this because on some machines
50    the new frame is not set up until the new function executes
51    some instructions.  */
52
53 #define SAVED_PC_AFTER_CALL(frame) \
54         read_memory_integer (read_register (SP_REGNUM), 4)
55
56 /* Address of end of stack space.  */
57
58 #define STACK_END_ADDR (0xfffff000)
59
60 /* Stack grows downward.  */
61
62 #define INNER_THAN <
63
64 /* Sequence of bytes for breakpoint instruction.  */
65
66 #define BREAKPOINT {0xf2}
67
68 /* Amount PC must be decremented by after a breakpoint.
69    This is often the number of bytes in BREAKPOINT
70    but not always.  */
71
72 #define DECR_PC_AFTER_BREAK 0
73
74 /* Nonzero if instruction at PC is a return instruction.  */
75
76 #define ABOUT_TO_RETURN(pc) (read_memory_integer (pc, 1) == 0x12)
77
78 #ifndef NaN
79 #include <nan.h>
80 #endif NaN
81
82 /* Return 1 if P points to an invalid floating point value.  */
83 /* Surely wrong for cross-debugging.  */
84 #define INVALID_FLOAT(p, s) \
85          ((s == sizeof (float))?        \
86                 NaF (*(float *) p) :    \
87                 NaD (*(double *) p))
88
89 /* Say how long (ordinary) registers are.  */
90
91 #define REGISTER_TYPE long
92
93 /* Number of machine registers */
94
95 #define NUM_REGS                25
96
97 #define NUM_GENERAL_REGS        8
98
99 /* Initializer for an array of names of registers.
100    There should be NUM_REGS strings in this initializer.  */
101
102 #define REGISTER_NAMES {"r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7", \
103                         "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7", \
104                         "sp", "fp", "pc", "ps",                         \
105                         "fsr",                                          \
106                         "l0", "l1", "l2", "l3", "xx",                   \
107                         }
108
109 /* Register numbers of various important registers.
110    Note that some of these values are "real" register numbers,
111    and correspond to the general registers of the machine,
112    and some are "phony" register numbers which are too large
113    to be actual register numbers as far as the user is concerned
114    but do serve to get the desired values when passed to read_register.  */
115
116 #define FP0_REGNUM 8            /* Floating point register 0 */
117 #define SP_REGNUM 16            /* Contains address of top of stack */
118 #define AP_REGNUM FP_REGNUM
119 #define FP_REGNUM 17            /* Contains address of executing stack frame */
120 #define PC_REGNUM 18            /* Contains program counter */
121 #define PS_REGNUM 19            /* Contains processor status */
122 #define FPS_REGNUM 20           /* Floating point status register */
123 #define LP0_REGNUM 21           /* Double register 0 (same as FP0) */
124
125 /* Total amount of space needed to store our copies of the machine's
126    register state, the array `registers'.  */
127 #define REGISTER_BYTES ((NUM_REGS - 4) * sizeof (int) + 4 * sizeof (double))
128
129 /* Index within `registers' of the first byte of the space for
130    register N.  */
131
132 #define REGISTER_BYTE(N) ((N) >= LP0_REGNUM ? \
133         LP0_REGNUM * 4 + ((N) - LP0_REGNUM) * 8 : (N) * 4)
134
135 /* Number of bytes of storage in the actual machine representation
136    for register N.  On the 32000, all regs are 4 bytes
137    except for the doubled floating registers. */
138
139 #define REGISTER_RAW_SIZE(N) ((N) >= LP0_REGNUM ? 8 : 4)
140
141 /* Number of bytes of storage in the program's representation
142    for register N.  On the 32000, all regs are 4 bytes
143    except for the doubled floating registers. */
144
145 #define REGISTER_VIRTUAL_SIZE(N) ((N) >= LP0_REGNUM ? 8 : 4)
146
147 /* Largest value REGISTER_RAW_SIZE can have.  */
148
149 #define MAX_REGISTER_RAW_SIZE 8
150
151 /* Largest value REGISTER_VIRTUAL_SIZE can have.  */
152
153 #define MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE 8
154
155 /* Nonzero if register N requires conversion
156    from raw format to virtual format.  */
157
158 #define REGISTER_CONVERTIBLE(N) 0
159
160 /* Convert data from raw format for register REGNUM
161    to virtual format for register REGNUM.  */
162
163 #define REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL(REGNUM,FROM,TO)     \
164   bcopy ((FROM), (TO), REGISTER_VIRTUAL_SIZE(REGNUM));
165
166 /* Convert data from virtual format for register REGNUM
167    to raw format for register REGNUM.  */
168
169 #define REGISTER_CONVERT_TO_RAW(REGNUM,FROM,TO) \
170   bcopy ((FROM), (TO), REGISTER_VIRTUAL_SIZE(REGNUM));
171
172 /* Return the GDB type object for the "standard" data type
173    of data in register N.  */
174
175 #define REGISTER_VIRTUAL_TYPE(N) \
176         (((N) < FP0_REGNUM) ?                           \
177                 builtin_type_int :                      \
178                 ((N) < FP0_REGNUM + 8) ?                \
179                         builtin_type_float :            \
180                         ((N) < LP0_REGNUM) ?            \
181                                 builtin_type_int :      \
182                                 builtin_type_double)
183
184 /* Store the address of the place in which to copy the structure the
185    subroutine will return.  This is called from call_function.
186
187    On this machine this is a no-op, because gcc isn't used on it
188    yet.  So this calling convention is not used. */
189
190 #define STORE_STRUCT_RETURN(ADDR, SP)
191
192 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
193    a function return value of type TYPE, and copy that, in virtual format,
194    into VALBUF.  */
195
196 #define EXTRACT_RETURN_VALUE(TYPE,REGBUF,VALBUF) \
197   bcopy (REGBUF+REGISTER_BYTE (TYPE_CODE (TYPE) == TYPE_CODE_FLT ? FP0_REGNUM : 0), VALBUF, TYPE_LENGTH (TYPE))
198
199 /* Write into appropriate registers a function return value
200    of type TYPE, given in virtual format.  */
201
202 #define STORE_RETURN_VALUE(TYPE,VALBUF) \
203   write_register_bytes (REGISTER_BYTE (TYPE_CODE (TYPE) == TYPE_CODE_FLT ? FP0_REGNUM : 0), VALBUF, TYPE_LENGTH (TYPE))
204
205 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
206    the address in which a function should return its structure value,
207    as a CORE_ADDR (or an expression that can be used as one).  */
208
209 #define EXTRACT_STRUCT_VALUE_ADDRESS(REGBUF) (*(int *)(REGBUF))
210 \f
211 /* Describe the pointer in each stack frame to the previous stack frame
212    (its caller).  */
213
214 /* FRAME_CHAIN takes a frame's nominal address
215    and produces the frame's chain-pointer.
216
217    However, if FRAME_CHAIN_VALID returns zero,
218    it means the given frame is the outermost one and has no caller.  */
219
220 /* In the case of the ns32000 series, the frame's nominal address is the FP
221    value, and at that address is saved previous FP value as a 4-byte word.  */
222
223 #define FRAME_CHAIN(thisframe)  \
224   (outside_startup_file ((thisframe)->pc) ? \
225    read_memory_integer ((thisframe)->frame, 4) :\
226    0)
227
228 #define FRAME_CHAIN_VALID(chain, thisframe) \
229   (chain != 0 && (outside_startup_file (FRAME_SAVED_PC (thisframe))))
230
231 /* Define other aspects of the stack frame.  */
232
233 #define FRAME_SAVED_PC(FRAME) (read_memory_integer ((FRAME)->frame + 4, 4))
234
235 /* Compute base of arguments. */
236
237 #define FRAME_ARGS_ADDRESS(fi)  \
238   ((ns32k_get_enter_addr ((fi)->pc) > 1) ? \
239         ((fi)->frame) : (read_register (SP_REGNUM) - 4))
240
241 #define FRAME_LOCALS_ADDRESS(fi) ((fi)->frame)
242
243 /* Get the address of the enter opcode for this function, if it is active.
244    Returns positive address > 1 if pc is between enter/exit,
245    1 if pc before enter or after exit, 0 otherwise. */
246
247 extern CORE_ADDR ns32k_get_enter_addr ();
248
249 /* Return number of args passed to a frame.
250    Can return -1, meaning no way to tell.
251    Encore's C compiler often reuses same area on stack for args,
252    so this will often not work properly.  If the arg names
253    are known, it's likely most of them will be printed. */
254
255 #define FRAME_NUM_ARGS(numargs, fi)                     \
256 { CORE_ADDR     pc;                                     \
257   CORE_ADDR     enter_addr;                             \
258   unsigned int  insn;                                   \
259   unsigned int  addr_mode;                              \
260   int width;                                            \
261                                                         \
262   numargs = -1;                                         \
263   enter_addr = ns32k_get_enter_addr ((fi)->pc);         \
264   if (enter_addr > 0)                                   \
265     {                                                   \
266       pc = (enter_addr == 1) ?                          \
267         SAVED_PC_AFTER_CALL (fi) :                      \
268         FRAME_SAVED_PC (fi);                            \
269       insn = read_memory_integer (pc,2);                \
270       addr_mode = (insn >> 11) & 0x1f;                  \
271       insn = insn & 0x7ff;                              \
272       if ((insn & 0x7fc) == 0x57c &&                    \
273                 addr_mode == 0x14) /* immediate */      \
274         {                                               \
275           if (insn == 0x57c) /* adjspb */               \
276                 width = 1;                              \
277           else if (insn == 0x57d) /* adjspw */          \
278                 width = 2;                              \
279           else if (insn == 0x57f) /* adjspd */          \
280                 width = 4;                              \
281           numargs = read_memory_integer (pc+2,width);   \
282           if (width > 1)                                \
283             flip_bytes (&numargs, width);               \
284           numargs = - sign_extend (numargs, width*8) / 4;\
285         }                                               \
286     }                                                   \
287 }
288
289 /* Return number of bytes at start of arglist that are not really args.  */
290
291 #define FRAME_ARGS_SKIP 8
292
293 /* Put here the code to store, into a struct frame_saved_regs,
294    the addresses of the saved registers of frame described by FRAME_INFO.
295    This includes special registers such as pc and fp saved in special
296    ways in the stack frame.  sp is even more special:
297    the address we return for it IS the sp for the next frame.  */
298
299 #define FRAME_FIND_SAVED_REGS(frame_info, frame_saved_regs)     \
300 {                                                               \
301   register int  regmask, regnum;                                \
302   int           localcount;                                     \
303   register CORE_ADDR    enter_addr;                             \
304   register CORE_ADDR    next_addr;                              \
305                                                                 \
306   bzero (&(frame_saved_regs), sizeof (frame_saved_regs));       \
307   enter_addr = ns32k_get_enter_addr ((frame_info)->pc);         \
308   if (enter_addr > 1)                                           \
309     {                                                           \
310       regmask = read_memory_integer (enter_addr+1, 1) & 0xff;   \
311       localcount = ns32k_localcount (enter_addr);               \
312       next_addr = (frame_info)->frame + localcount;             \
313       for (regnum = 0; regnum < 8; regnum++, regmask >>= 1)     \
314         (frame_saved_regs).regs[regnum] = (regmask & 1) ?       \
315                                           (next_addr -= 4) : 0; \
316       (frame_saved_regs).regs[SP_REGNUM] = (frame_info)->frame + 4;\
317       (frame_saved_regs).regs[PC_REGNUM] = (frame_info)->frame + 4;\
318       (frame_saved_regs).regs[FP_REGNUM] =                      \
319                   (read_memory_integer ((frame_info)->frame, 4));\
320     }                                                           \
321   else if (enter_addr == 1)                                     \
322     {                                                           \
323       CORE_ADDR sp = read_register (SP_REGNUM);                 \
324       (frame_saved_regs).regs[PC_REGNUM] = sp;                  \
325       (frame_saved_regs).regs[SP_REGNUM] = sp + 4;              \
326     }                                                           \
327 }
328 \f
329 /* Things needed for making the inferior call functions.  */
330
331 /* Push an empty stack frame, to record the current PC, etc.  */
332
333 #define PUSH_DUMMY_FRAME \
334 { register CORE_ADDR sp = read_register (SP_REGNUM);\
335   register int regnum;                              \
336   sp = push_word (sp, read_register (PC_REGNUM));   \
337   sp = push_word (sp, read_register (FP_REGNUM));   \
338   write_register (FP_REGNUM, sp);                   \
339   for (regnum = 0; regnum < 8; regnum++)  \
340     sp = push_word (sp, read_register (regnum));    \
341   write_register (SP_REGNUM, sp);                       \
342 }
343
344 /* Discard from the stack the innermost frame, restoring all registers.  */
345
346 #define POP_FRAME  \
347 { register FRAME frame = get_current_frame ();                   \
348   register CORE_ADDR fp;                                         \
349   register int regnum;                                           \
350   struct frame_saved_regs fsr;                                   \
351   struct frame_info *fi;                                                 \
352   fi = get_frame_info (frame);                                   \
353   fp = fi->frame;                                                \
354   get_frame_saved_regs (fi, &fsr);                               \
355   for (regnum = 0; regnum < 8; regnum++)                         \
356     if (fsr.regs[regnum])                                        \
357       write_register (regnum, read_memory_integer (fsr.regs[regnum], 4)); \
358   write_register (FP_REGNUM, read_memory_integer (fp, 4));       \
359   write_register (PC_REGNUM, read_memory_integer (fp + 4, 4));   \
360   write_register (SP_REGNUM, fp + 8);                            \
361   flush_cached_frames ();                                        \
362   set_current_frame (create_new_frame (read_register (FP_REGNUM),\
363                                        read_pc ())); }
364
365 /* This sequence of words is the instructions
366      enter      0xff,0          82 ff 00
367      jsr        @0x00010203     7f ae c0 01 02 03
368      adjspd     0x69696969      7f a5 01 02 03 04
369      bpt                        f2
370    Note this is 16 bytes.  */
371
372 #define CALL_DUMMY { 0x7f00ff82, 0x0201c0ae, 0x01a57f03, 0xf2040302 }
373
374 #define CALL_DUMMY_START_OFFSET 3
375 #define CALL_DUMMY_LENGTH       16
376 #define CALL_DUMMY_ADDR         5
377 #define CALL_DUMMY_NARGS        11
378
379 /* Insert the specified number of args and function address
380    into a call sequence of the above form stored at DUMMYNAME.  */
381
382 #define FIX_CALL_DUMMY(dummyname, pc, fun, nargs, args, type, gcc_p)            \
383 {                                                               \
384         int     flipped;                                        \
385         flipped = fun | 0xc0000000;                             \
386         flip_bytes (&flipped, 4);                               \
387         *((int *) (((char *) dummyname)+CALL_DUMMY_ADDR)) = flipped;    \
388         flipped = - nargs * 4;                                  \
389         flip_bytes (&flipped, 4);                               \
390         *((int *) (((char *) dummyname)+CALL_DUMMY_NARGS)) = flipped;   \
391 }
This page took 0.046909 seconds and 4 git commands to generate.