]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/hppa-tdep.c
2003-10-16 Elena Zannoni <[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), 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 (bfd_get_section_vma (sec->owner, sec) <= pc
3099         && pc < (bfd_get_section_vma (sec->owner, sec)
3100                  + bfd_section_size (sec->owner, sec)))
3101       return 0;
3102
3103     /* We might be in a stub.  Peek at the instructions.  Stubs are 3
3104        instructions long. */
3105     insn = read_memory_integer (pc, 4);
3106
3107     /* Find out where we think we are within the stub.  */
3108     if ((insn & 0xffffc00e) == 0x53610000)
3109       addr = pc;
3110     else if ((insn & 0xffffffff) == 0xe820d000)
3111       addr = pc - 4;
3112     else if ((insn & 0xffffc00e) == 0x537b0000)
3113       addr = pc - 8;
3114     else
3115       return 0;
3116
3117     /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
3118     insn = read_memory_integer (addr, 4);
3119     if ((insn & 0xffffc00e) != 0x53610000)
3120       return 0;
3121         
3122     /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
3123     insn = read_memory_integer (addr + 4, 4);
3124     if ((insn & 0xffffffff) != 0xe820d000)
3125       return 0;
3126     
3127     /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
3128     insn = read_memory_integer (addr + 8, 4);
3129     if ((insn & 0xffffc00e) != 0x537b0000)
3130       return 0;
3131
3132     /* Looks like a stub.  */
3133     return 1;
3134   }
3135 #endif
3136
3137   /* FIXME XXX - dyncall and sr4export must be initialized whenever we get a
3138      new exec file */
3139
3140   /* First see if PC is in one of the two C-library trampolines.  */
3141   if (!dyncall)
3142     {
3143       minsym = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", NULL, NULL);
3144       if (minsym)
3145         dyncall = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
3146       else
3147         dyncall = -1;
3148     }
3149
3150   if (!sr4export)
3151     {
3152       minsym = lookup_minimal_symbol ("_sr4export", NULL, NULL);
3153       if (minsym)
3154         sr4export = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
3155       else
3156         sr4export = -1;
3157     }
3158
3159   if (pc == dyncall || pc == sr4export)
3160     return 1;
3161
3162   minsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3163   if (minsym && strcmp (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (minsym), ".stub") == 0)
3164     return 1;
3165
3166   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
3167      if no unwind was found.  */
3168   u = find_unwind_entry (pc);
3169   if (!u)
3170     return 0;
3171
3172   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
3173   if (u->stub_unwind.stub_type == 0)
3174     return 0;
3175
3176   /* By definition a long-branch stub is a call stub.  */
3177   if (u->stub_unwind.stub_type == LONG_BRANCH)
3178     return 1;
3179
3180   /* The call and return path execute the same instructions within
3181      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
3182      trampoline.  */
3183   if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
3184     return 1;
3185
3186   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
3187      return path.  */
3188   if (u->stub_unwind.stub_type == PARAMETER_RELOCATION
3189       || u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
3190     {
3191       CORE_ADDR addr;
3192
3193       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
3194          or the end of the stub.  */
3195       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
3196         {
3197           unsigned long insn;
3198
3199           insn = read_memory_integer (addr, 4);
3200
3201           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
3202              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
3203           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
3204             return 1;
3205           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
3206                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
3207             return 0;
3208         }
3209
3210       /* Should never happen.  */
3211       warning ("Unable to find branch in parameter relocation stub.\n");
3212       return 0;
3213     }
3214
3215   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
3216   return 0;
3217 }
3218
3219 /* Return one if PC is in the return path of a trampoline, else return zero.
3220
3221    Note we return one for *any* call trampoline (long-call, arg-reloc), not
3222    just shared library trampolines (import, export).  */
3223
3224 int
3225 hppa_in_solib_return_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
3226 {
3227   struct unwind_table_entry *u;
3228
3229   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
3230      if no unwind was found.  */
3231   u = find_unwind_entry (pc);
3232   if (!u)
3233     return 0;
3234
3235   /* If this isn't a linker stub or it's just a long branch stub, then
3236      return zero.  */
3237   if (u->stub_unwind.stub_type == 0 || u->stub_unwind.stub_type == LONG_BRANCH)
3238     return 0;
3239
3240   /* The call and return path execute the same instructions within
3241      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
3242      trampoline.  */
3243   if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
3244     return 1;
3245
3246   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
3247      return path.  */
3248   if (u->stub_unwind.stub_type == PARAMETER_RELOCATION
3249       || u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
3250     {
3251       CORE_ADDR addr;
3252
3253       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
3254          or the end of the stub.  */
3255       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
3256         {
3257           unsigned long insn;
3258
3259           insn = read_memory_integer (addr, 4);
3260
3261           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
3262              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
3263           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
3264             return 0;
3265           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
3266                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
3267             return 1;
3268         }
3269
3270       /* Should never happen.  */
3271       warning ("Unable to find branch in parameter relocation stub.\n");
3272       return 0;
3273     }
3274
3275   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
3276   return 0;
3277
3278 }
3279
3280 /* Figure out if PC is in a trampoline, and if so find out where
3281    the trampoline will jump to.  If not in a trampoline, return zero.
3282
3283    Simple code examination probably is not a good idea since the code
3284    sequences in trampolines can also appear in user code.
3285
3286    We use unwinds and information from the minimal symbol table to
3287    determine when we're in a trampoline.  This won't work for ELF
3288    (yet) since it doesn't create stub unwind entries.  Whether or
3289    not ELF will create stub unwinds or normal unwinds for linker
3290    stubs is still being debated.
3291
3292    This should handle simple calls through dyncall or sr4export,
3293    long calls, argument relocation stubs, and dyncall/sr4export
3294    calling an argument relocation stub.  It even handles some stubs
3295    used in dynamic executables.  */
3296
3297 CORE_ADDR
3298 hppa_skip_trampoline_code (CORE_ADDR pc)
3299 {
3300   long orig_pc = pc;
3301   long prev_inst, curr_inst, loc;
3302   static CORE_ADDR dyncall = 0;
3303   static CORE_ADDR dyncall_external = 0;
3304   static CORE_ADDR sr4export = 0;
3305   struct minimal_symbol *msym;
3306   struct unwind_table_entry *u;
3307
3308   /* FIXME XXX - dyncall and sr4export must be initialized whenever we get a
3309      new exec file */
3310
3311   if (!dyncall)
3312     {
3313       msym = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", NULL, NULL);
3314       if (msym)
3315         dyncall = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3316       else
3317         dyncall = -1;
3318     }
3319
3320   if (!dyncall_external)
3321     {
3322       msym = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall_external", NULL, NULL);
3323       if (msym)
3324         dyncall_external = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3325       else
3326         dyncall_external = -1;
3327     }
3328
3329   if (!sr4export)
3330     {
3331       msym = lookup_minimal_symbol ("_sr4export", NULL, NULL);
3332       if (msym)
3333         sr4export = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
3334       else
3335         sr4export = -1;
3336     }
3337
3338   /* Addresses passed to dyncall may *NOT* be the actual address
3339      of the function.  So we may have to do something special.  */
3340   if (pc == dyncall)
3341     {
3342       pc = (CORE_ADDR) read_register (22);
3343
3344       /* If bit 30 (counting from the left) is on, then pc is the address of
3345          the PLT entry for this function, not the address of the function
3346          itself.  Bit 31 has meaning too, but only for MPE.  */
3347       if (pc & 0x2)
3348         pc = (CORE_ADDR) read_memory_integer (pc & ~0x3, TARGET_PTR_BIT / 8);
3349     }
3350   if (pc == dyncall_external)
3351     {
3352       pc = (CORE_ADDR) read_register (22);
3353       pc = (CORE_ADDR) read_memory_integer (pc & ~0x3, TARGET_PTR_BIT / 8);
3354     }
3355   else if (pc == sr4export)
3356     pc = (CORE_ADDR) (read_register (22));
3357
3358   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
3359      if no unwind was found.  */
3360   u = find_unwind_entry (pc);
3361   if (!u)
3362     return 0;
3363
3364   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
3365   /* elz: attention here! (FIXME) because of a compiler/linker 
3366      error, some stubs which should have a non zero stub_unwind.stub_type 
3367      have unfortunately a value of zero. So this function would return here
3368      as if we were not in a trampoline. To fix this, we go look at the partial
3369      symbol information, which reports this guy as a stub.
3370      (FIXME): Unfortunately, we are not that lucky: it turns out that the 
3371      partial symbol information is also wrong sometimes. This is because 
3372      when it is entered (somread.c::som_symtab_read()) it can happen that
3373      if the type of the symbol (from the som) is Entry, and the symbol is
3374      in a shared library, then it can also be a trampoline.  This would
3375      be OK, except that I believe the way they decide if we are ina shared library
3376      does not work. SOOOO..., even if we have a regular function w/o trampolines
3377      its minimal symbol can be assigned type mst_solib_trampoline.
3378      Also, if we find that the symbol is a real stub, then we fix the unwind
3379      descriptor, and define the stub type to be EXPORT.
3380      Hopefully this is correct most of the times. */
3381   if (u->stub_unwind.stub_type == 0)
3382     {
3383
3384 /* elz: NOTE (FIXME!) once the problem with the unwind information is fixed
3385    we can delete all the code which appears between the lines */
3386 /*--------------------------------------------------------------------------*/
3387       msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3388
3389       if (msym == NULL || MSYMBOL_TYPE (msym) != mst_solib_trampoline)
3390         return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3391
3392       else if (msym != NULL && MSYMBOL_TYPE (msym) == mst_solib_trampoline)
3393         {
3394           struct objfile *objfile;
3395           struct minimal_symbol *msymbol;
3396           int function_found = 0;
3397
3398           /* go look if there is another minimal symbol with the same name as 
3399              this one, but with type mst_text. This would happen if the msym
3400              is an actual trampoline, in which case there would be another
3401              symbol with the same name corresponding to the real function */
3402
3403           ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3404           {
3405             if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
3406                 && STREQ (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (msymbol), DEPRECATED_SYMBOL_NAME (msym)))
3407               {
3408                 function_found = 1;
3409                 break;
3410               }
3411           }
3412
3413           if (function_found)
3414             /* the type of msym is correct (mst_solib_trampoline), but
3415                the unwind info is wrong, so set it to the correct value */
3416             u->stub_unwind.stub_type = EXPORT;
3417           else
3418             /* the stub type info in the unwind is correct (this is not a
3419                trampoline), but the msym type information is wrong, it
3420                should be mst_text. So we need to fix the msym, and also
3421                get out of this function */
3422             {
3423               MSYMBOL_TYPE (msym) = mst_text;
3424               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3425             }
3426         }
3427
3428 /*--------------------------------------------------------------------------*/
3429     }
3430
3431   /* It's a stub.  Search for a branch and figure out where it goes.
3432      Note we have to handle multi insn branch sequences like ldil;ble.
3433      Most (all?) other branches can be determined by examining the contents
3434      of certain registers and the stack.  */
3435
3436   loc = pc;
3437   curr_inst = 0;
3438   prev_inst = 0;
3439   while (1)
3440     {
3441       /* Make sure we haven't walked outside the range of this stub.  */
3442       if (u != find_unwind_entry (loc))
3443         {
3444           warning ("Unable to find branch in linker stub");
3445           return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3446         }
3447
3448       prev_inst = curr_inst;
3449       curr_inst = read_memory_integer (loc, 4);
3450
3451       /* Does it look like a branch external using %r1?  Then it's the
3452          branch from the stub to the actual function.  */
3453       if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe0202000)
3454         {
3455           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
3456              a value into %r1.  If so compute and return the jump address.  */
3457           if ((prev_inst & 0xffe00000) == 0x20200000)
3458             return (extract_21 (prev_inst) + extract_17 (curr_inst)) & ~0x3;
3459           else
3460             {
3461               warning ("Unable to find ldil X,%%r1 before ble Y(%%sr4,%%r1).");
3462               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3463             }
3464         }
3465
3466       /* Does it look like a be 0(sr0,%r21)? OR 
3467          Does it look like a be, n 0(sr0,%r21)? OR 
3468          Does it look like a bve (r21)? (this is on PA2.0)
3469          Does it look like a bve, n(r21)? (this is also on PA2.0)
3470          That's the branch from an
3471          import stub to an export stub.
3472
3473          It is impossible to determine the target of the branch via
3474          simple examination of instructions and/or data (consider
3475          that the address in the plabel may be the address of the
3476          bind-on-reference routine in the dynamic loader).
3477
3478          So we have try an alternative approach.
3479
3480          Get the name of the symbol at our current location; it should
3481          be a stub symbol with the same name as the symbol in the
3482          shared library.
3483
3484          Then lookup a minimal symbol with the same name; we should
3485          get the minimal symbol for the target routine in the shared
3486          library as those take precedence of import/export stubs.  */
3487       if ((curr_inst == 0xe2a00000) ||
3488           (curr_inst == 0xe2a00002) ||
3489           (curr_inst == 0xeaa0d000) ||
3490           (curr_inst == 0xeaa0d002))
3491         {
3492           struct minimal_symbol *stubsym, *libsym;
3493
3494           stubsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (loc);
3495           if (stubsym == NULL)
3496             {
3497               warning ("Unable to find symbol for 0x%lx", loc);
3498               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3499             }
3500
3501           libsym = lookup_minimal_symbol (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (stubsym), NULL, NULL);
3502           if (libsym == NULL)
3503             {
3504               warning ("Unable to find library symbol for %s\n",
3505                        DEPRECATED_SYMBOL_NAME (stubsym));
3506               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3507             }
3508
3509           return SYMBOL_VALUE (libsym);
3510         }
3511
3512       /* Does it look like bl X,%rp or bl X,%r0?  Another way to do a
3513          branch from the stub to the actual function.  */
3514       /*elz */
3515       else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8400000
3516                || (curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8000000
3517                || (curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe800A000)
3518         return (loc + extract_17 (curr_inst) + 8) & ~0x3;
3519
3520       /* Does it look like bv (rp)?   Note this depends on the
3521          current stack pointer being the same as the stack
3522          pointer in the stub itself!  This is a branch on from the
3523          stub back to the original caller.  */
3524       /*else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe840c000) */
3525       else if ((curr_inst & 0xffe0f000) == 0xe840c000)
3526         {
3527           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
3528              rp from sp - 8.  */
3529           if (prev_inst == 0x4bc23ff1)
3530             return (read_memory_integer
3531                     (read_register (SP_REGNUM) - 8, 4)) & ~0x3;
3532           else
3533             {
3534               warning ("Unable to find restore of %%rp before bv (%%rp).");
3535               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
3536             }
3537         }
3538
3539       /* elz: added this case to capture the new instruction
3540          at the end of the return part of an export stub used by
3541          the PA2.0: BVE, n (rp) */
3542       else if ((curr_inst & 0xffe0f000) == 0xe840d000)
3543         {
3544           return (read_memory_integer
3545                   (read_register (SP_REGNUM) - 24, TARGET_PTR_BIT / 8)) & ~0x3;
3546         }
3547
3548       /* What about be,n 0(sr0,%rp)?  It's just another way we return to
3549          the original caller from the stub.  Used in dynamic executables.  */
3550       else if (curr_inst == 0xe0400002)
3551         {
3552           /* The value we jump to is sitting in sp - 24.  But that's
3553              loaded several instructions before the be instruction.
3554              I guess we could check for the previous instruction being
3555              mtsp %r1,%sr0 if we want to do sanity checking.  */
3556           return (read_memory_integer
3557                   (read_register (SP_REGNUM) - 24, TARGET_PTR_BIT / 8)) & ~0x3;
3558         }
3559
3560       /* Haven't found the branch yet, but we're still in the stub.
3561          Keep looking.  */
3562       loc += 4;
3563     }
3564 }
3565
3566
3567 /* For the given instruction (INST), return any adjustment it makes
3568    to the stack pointer or zero for no adjustment. 
3569
3570    This only handles instructions commonly found in prologues.  */
3571
3572 static int
3573 prologue_inst_adjust_sp (unsigned long inst)
3574 {
3575   /* This must persist across calls.  */
3576   static int save_high21;
3577
3578   /* The most common way to perform a stack adjustment ldo X(sp),sp */
3579   if ((inst & 0xffffc000) == 0x37de0000)
3580     return extract_14 (inst);
3581
3582   /* stwm X,D(sp) */
3583   if ((inst & 0xffe00000) == 0x6fc00000)
3584     return extract_14 (inst);
3585
3586   /* std,ma X,D(sp) */
3587   if ((inst & 0xffe00008) == 0x73c00008)
3588     return (inst & 0x1 ? -1 << 13 : 0) | (((inst >> 4) & 0x3ff) << 3);
3589
3590   /* addil high21,%r1; ldo low11,(%r1),%r30)
3591      save high bits in save_high21 for later use.  */
3592   if ((inst & 0xffe00000) == 0x28200000)
3593     {
3594       save_high21 = extract_21 (inst);
3595       return 0;
3596     }
3597
3598   if ((inst & 0xffff0000) == 0x343e0000)
3599     return save_high21 + extract_14 (inst);
3600
3601   /* fstws as used by the HP compilers.  */
3602   if ((inst & 0xffffffe0) == 0x2fd01220)
3603     return extract_5_load (inst);
3604
3605   /* No adjustment.  */
3606   return 0;
3607 }
3608
3609 /* Return nonzero if INST is a branch of some kind, else return zero.  */
3610
3611 static int
3612 is_branch (unsigned long inst)
3613 {
3614   switch (inst >> 26)
3615     {
3616     case 0x20:
3617     case 0x21:
3618     case 0x22:
3619     case 0x23:
3620     case 0x27:
3621     case 0x28:
3622     case 0x29:
3623     case 0x2a:
3624     case 0x2b:
3625     case 0x2f:
3626     case 0x30:
3627     case 0x31:
3628     case 0x32:
3629     case 0x33:
3630     case 0x38:
3631     case 0x39:
3632     case 0x3a:
3633     case 0x3b:
3634       return 1;
3635
3636     default:
3637       return 0;
3638     }
3639 }
3640
3641 /* Return the register number for a GR which is saved by INST or
3642    zero it INST does not save a GR.  */
3643
3644 static int
3645 inst_saves_gr (unsigned long inst)
3646 {
3647   /* Does it look like a stw?  */
3648   if ((inst >> 26) == 0x1a || (inst >> 26) == 0x1b
3649       || (inst >> 26) == 0x1f
3650       || ((inst >> 26) == 0x1f
3651           && ((inst >> 6) == 0xa)))
3652     return extract_5R_store (inst);
3653
3654   /* Does it look like a std?  */
3655   if ((inst >> 26) == 0x1c
3656       || ((inst >> 26) == 0x03
3657           && ((inst >> 6) & 0xf) == 0xb))
3658     return extract_5R_store (inst);
3659
3660   /* Does it look like a stwm?  GCC & HPC may use this in prologues. */
3661   if ((inst >> 26) == 0x1b)
3662     return extract_5R_store (inst);
3663
3664   /* Does it look like sth or stb?  HPC versions 9.0 and later use these
3665      too.  */
3666   if ((inst >> 26) == 0x19 || (inst >> 26) == 0x18
3667       || ((inst >> 26) == 0x3
3668           && (((inst >> 6) & 0xf) == 0x8
3669               || (inst >> 6) & 0xf) == 0x9))
3670     return extract_5R_store (inst);
3671
3672   return 0;
3673 }
3674
3675 /* Return the register number for a FR which is saved by INST or
3676    zero it INST does not save a FR.
3677
3678    Note we only care about full 64bit register stores (that's the only
3679    kind of stores the prologue will use).
3680
3681    FIXME: What about argument stores with the HP compiler in ANSI mode? */
3682
3683 static int
3684 inst_saves_fr (unsigned long inst)
3685 {
3686   /* is this an FSTD ? */
3687   if ((inst & 0xfc00dfc0) == 0x2c001200)
3688     return extract_5r_store (inst);
3689   if ((inst & 0xfc000002) == 0x70000002)
3690     return extract_5R_store (inst);
3691   /* is this an FSTW ? */
3692   if ((inst & 0xfc00df80) == 0x24001200)
3693     return extract_5r_store (inst);
3694   if ((inst & 0xfc000002) == 0x7c000000)
3695     return extract_5R_store (inst);
3696   return 0;
3697 }
3698
3699 /* Advance PC across any function entry prologue instructions
3700    to reach some "real" code. 
3701
3702    Use information in the unwind table to determine what exactly should
3703    be in the prologue.  */
3704
3705
3706 CORE_ADDR
3707 skip_prologue_hard_way (CORE_ADDR pc)
3708 {
3709   char buf[4];
3710   CORE_ADDR orig_pc = pc;
3711   unsigned long inst, stack_remaining, save_gr, save_fr, save_rp, save_sp;
3712   unsigned long args_stored, status, i, restart_gr, restart_fr;
3713   struct unwind_table_entry *u;
3714
3715   restart_gr = 0;
3716   restart_fr = 0;
3717
3718 restart:
3719   u = find_unwind_entry (pc);
3720   if (!u)
3721     return pc;
3722
3723   /* If we are not at the beginning of a function, then return now. */
3724   if ((pc & ~0x3) != u->region_start)
3725     return pc;
3726
3727   /* This is how much of a frame adjustment we need to account for.  */
3728   stack_remaining = u->Total_frame_size << 3;
3729
3730   /* Magic register saves we want to know about.  */
3731   save_rp = u->Save_RP;
3732   save_sp = u->Save_SP;
3733
3734   /* An indication that args may be stored into the stack.  Unfortunately
3735      the HPUX compilers tend to set this in cases where no args were
3736      stored too!.  */
3737   args_stored = 1;
3738
3739   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
3740   save_gr = 0;
3741   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
3742     {
3743       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
3744       if (u->Save_SP && i == DEPRECATED_FP_REGNUM)
3745         continue;
3746
3747       save_gr |= (1 << i);
3748     }
3749   save_gr &= ~restart_gr;
3750
3751   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
3752   save_fr = 0;
3753   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
3754     save_fr |= (1 << i);
3755   save_fr &= ~restart_fr;
3756
3757   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
3758
3759      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
3760      examine any user instructions.
3761
3762      For optimzied GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
3763      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
3764      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
3765      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
3766      or call.
3767
3768      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
3769      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
3770      GCC code.  */
3771   while (save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0
3772          || args_stored)
3773     {
3774       unsigned int reg_num;
3775       unsigned long old_stack_remaining, old_save_gr, old_save_fr;
3776       unsigned long old_save_rp, old_save_sp, next_inst;
3777
3778       /* Save copies of all the triggers so we can compare them later
3779          (only for HPC).  */
3780       old_save_gr = save_gr;
3781       old_save_fr = save_fr;
3782       old_save_rp = save_rp;
3783       old_save_sp = save_sp;
3784       old_stack_remaining = stack_remaining;
3785
3786       status = target_read_memory (pc, buf, 4);
3787       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3788
3789       /* Yow! */
3790       if (status != 0)
3791         return pc;
3792
3793       /* Note the interesting effects of this instruction.  */
3794       stack_remaining -= prologue_inst_adjust_sp (inst);
3795
3796       /* There are limited ways to store the return pointer into the
3797          stack.  */
3798       if (inst == 0x6bc23fd9 || inst == 0x0fc212c1)
3799         save_rp = 0;
3800
3801       /* These are the only ways we save SP into the stack.  At this time
3802          the HP compilers never bother to save SP into the stack.  */
3803       if ((inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000
3804           || (inst & 0xffffc00c) == 0x73c10008)
3805         save_sp = 0;
3806
3807       /* Are we loading some register with an offset from the argument
3808          pointer?  */
3809       if ((inst & 0xffe00000) == 0x37a00000
3810           || (inst & 0xffffffe0) == 0x081d0240)
3811         {
3812           pc += 4;
3813           continue;
3814         }
3815
3816       /* Account for general and floating-point register saves.  */
3817       reg_num = inst_saves_gr (inst);
3818       save_gr &= ~(1 << reg_num);
3819
3820       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
3821          Unfortunately args_stored only tells us that some arguments
3822          where stored into the stack.  Not how many or what kind!
3823
3824          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
3825          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
3826          all of them.   We have similar code for the fp arg stores below.
3827
3828          FIXME.  Can still die if we have a mix of GR and FR argument
3829          stores!  */
3830       if (reg_num >= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 19 : 23) && reg_num <= 26)
3831         {
3832           while (reg_num >= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 19 : 23) && reg_num <= 26)
3833             {
3834               pc += 4;
3835               status = target_read_memory (pc, buf, 4);
3836               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3837               if (status != 0)
3838                 return pc;
3839               reg_num = inst_saves_gr (inst);
3840             }
3841           args_stored = 0;
3842           continue;
3843         }
3844
3845       reg_num = inst_saves_fr (inst);
3846       save_fr &= ~(1 << reg_num);
3847
3848       status = target_read_memory (pc + 4, buf, 4);
3849       next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3850
3851       /* Yow! */
3852       if (status != 0)
3853         return pc;
3854
3855       /* We've got to be read to handle the ldo before the fp register
3856          save.  */
3857       if ((inst & 0xfc000000) == 0x34000000
3858           && inst_saves_fr (next_inst) >= 4
3859           && inst_saves_fr (next_inst) <= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 11 : 7))
3860         {
3861           /* So we drop into the code below in a reasonable state.  */
3862           reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
3863           pc -= 4;
3864         }
3865
3866       /* Ugh.  Also account for argument stores into the stack.
3867          This is a kludge as on the HP compiler sets this bit and it
3868          never does prologue scheduling.  So once we see one, skip past
3869          all of them.  */
3870       if (reg_num >= 4 && reg_num <= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 11 : 7))
3871         {
3872           while (reg_num >= 4 && reg_num <= (TARGET_PTR_BIT == 64 ? 11 : 7))
3873             {
3874               pc += 8;
3875               status = target_read_memory (pc, buf, 4);
3876               inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3877               if (status != 0)
3878                 return pc;
3879               if ((inst & 0xfc000000) != 0x34000000)
3880                 break;
3881               status = target_read_memory (pc + 4, buf, 4);
3882               next_inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
3883               if (status != 0)
3884                 return pc;
3885               reg_num = inst_saves_fr (next_inst);
3886             }
3887           args_stored = 0;
3888           continue;
3889         }
3890
3891       /* Quit if we hit any kind of branch.  This can happen if a prologue
3892          instruction is in the delay slot of the first call/branch.  */
3893       if (is_branch (inst))
3894         break;
3895
3896       /* What a crock.  The HP compilers set args_stored even if no
3897          arguments were stored into the stack (boo hiss).  This could
3898          cause this code to then skip a bunch of user insns (up to the
3899          first branch).
3900
3901          To combat this we try to identify when args_stored was bogusly
3902          set and clear it.   We only do this when args_stored is nonzero,
3903          all other resources are accounted for, and nothing changed on
3904          this pass.  */
3905       if (args_stored
3906        && !(save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0)
3907           && old_save_gr == save_gr && old_save_fr == save_fr
3908           && old_save_rp == save_rp && old_save_sp == save_sp
3909           && old_stack_remaining == stack_remaining)
3910         break;
3911
3912       /* Bump the PC.  */
3913       pc += 4;
3914     }
3915
3916   /* We've got a tenative location for the end of the prologue.  However
3917      because of limitations in the unwind descriptor mechanism we may
3918      have went too far into user code looking for the save of a register
3919      that does not exist.  So, if there registers we expected to be saved
3920      but never were, mask them out and restart.
3921
3922      This should only happen in optimized code, and should be very rare.  */
3923   if (save_gr || (save_fr && !(restart_fr || restart_gr)))
3924     {
3925       pc = orig_pc;
3926       restart_gr = save_gr;
3927       restart_fr = save_fr;
3928       goto restart;
3929     }
3930
3931   return pc;
3932 }
3933
3934
3935 /* Return the address of the PC after the last prologue instruction if
3936    we can determine it from the debug symbols.  Else return zero.  */
3937
3938 static CORE_ADDR
3939 after_prologue (CORE_ADDR pc)
3940 {
3941   struct symtab_and_line sal;
3942   CORE_ADDR func_addr, func_end;
3943   struct symbol *f;
3944
3945   /* If we can not find the symbol in the partial symbol table, then
3946      there is no hope we can determine the function's start address
3947      with this code.  */
3948   if (!find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
3949     return 0;
3950
3951   /* Get the line associated with FUNC_ADDR.  */
3952   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
3953
3954   /* There are only two cases to consider.  First, the end of the source line
3955      is within the function bounds.  In that case we return the end of the
3956      source line.  Second is the end of the source line extends beyond the
3957      bounds of the current function.  We need to use the slow code to
3958      examine instructions in that case. 
3959
3960      Anything else is simply a bug elsewhere.  Fixing it here is absolutely
3961      the wrong thing to do.  In fact, it should be entirely possible for this
3962      function to always return zero since the slow instruction scanning code
3963      is supposed to *always* work.  If it does not, then it is a bug.  */
3964   if (sal.end < func_end)
3965     return sal.end;
3966   else
3967     return 0;
3968 }
3969
3970 /* To skip prologues, I use this predicate.  Returns either PC itself
3971    if the code at PC does not look like a function prologue; otherwise
3972    returns an address that (if we're lucky) follows the prologue.  If
3973    LENIENT, then we must skip everything which is involved in setting
3974    up the frame (it's OK to skip more, just so long as we don't skip
3975    anything which might clobber the registers which are being saved.
3976    Currently we must not skip more on the alpha, but we might the lenient
3977    stuff some day.  */
3978
3979 CORE_ADDR
3980 hppa_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
3981 {
3982   unsigned long inst;
3983   int offset;
3984   CORE_ADDR post_prologue_pc;
3985   char buf[4];
3986
3987   /* See if we can determine the end of the prologue via the symbol table.
3988      If so, then return either PC, or the PC after the prologue, whichever
3989      is greater.  */
3990
3991   post_prologue_pc = after_prologue (pc);
3992
3993   /* If after_prologue returned a useful address, then use it.  Else
3994      fall back on the instruction skipping code.
3995
3996      Some folks have claimed this causes problems because the breakpoint
3997      may be the first instruction of the prologue.  If that happens, then
3998      the instruction skipping code has a bug that needs to be fixed.  */
3999   if (post_prologue_pc != 0)
4000     return max (pc, post_prologue_pc);
4001   else
4002     return (skip_prologue_hard_way (pc));
4003 }
4004
4005 /* Put here the code to store, into the SAVED_REGS, the addresses of
4006    the saved registers of frame described by FRAME_INFO.  This
4007    includes special registers such as pc and fp saved in special ways
4008    in the stack frame.  sp is even more special: the address we return
4009    for it IS the sp for the next frame.  */
4010
4011 void
4012 hppa_frame_find_saved_regs (struct frame_info *frame_info,
4013                             CORE_ADDR frame_saved_regs[])
4014 {
4015   CORE_ADDR pc;
4016   struct unwind_table_entry *u;
4017   unsigned long inst, stack_remaining, save_gr, save_fr, save_rp, save_sp;
4018   int status, i, reg;
4019   char buf[4];
4020   int fp_loc = -1;
4021   int final_iteration;
4022
4023   /* Zero out everything.  */
4024   memset (frame_saved_regs, '\0', SIZEOF_FRAME_SAVED_REGS);
4025
4026   /* Call dummy frames always look the same, so there's no need to
4027      examine the dummy code to determine locations of saved registers;
4028      instead, let find_dummy_frame_regs fill in the correct offsets
4029      for the saved registers.  */
4030   if ((get_frame_pc (frame_info) >= get_frame_base (frame_info)
4031        && (get_frame_pc (frame_info)
4032            <= (get_frame_base (frame_info)
4033                /* A call dummy is sized in words, but it is actually a
4034                   series of instructions.  Account for that scaling
4035                   factor.  */
4036                + ((DEPRECATED_REGISTER_SIZE / INSTRUCTION_SIZE)
4037                   * DEPRECATED_CALL_DUMMY_LENGTH)
4038                /* Similarly we have to account for 64bit wide register
4039                   saves.  */
4040                + (32 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE)
4041                /* We always consider FP regs 8 bytes long.  */
4042                + (NUM_REGS - FP0_REGNUM) * 8
4043                /* Similarly we have to account for 64bit wide register
4044                   saves.  */
4045                + (6 * DEPRECATED_REGISTER_SIZE)))))
4046     find_dummy_frame_regs (frame_info, frame_saved_regs);
4047
4048   /* Interrupt handlers are special too.  They lay out the register
4049      state in the exact same order as the register numbers in GDB.  */
4050   if (pc_in_interrupt_handler (get_frame_pc (frame_info)))
4051     {
4052       for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
4053         {
4054           /* SP is a little special.  */
4055           if (i == SP_REGNUM)
4056             frame_saved_regs[SP_REGNUM]
4057               = read_memory_integer (get_frame_base (frame_info) + SP_REGNUM * 4,
4058                                      TARGET_PTR_BIT / 8);
4059           else
4060             frame_saved_regs[i] = get_frame_base (frame_info) + i * 4;
4061         }
4062       return;
4063     }
4064
4065 #ifdef FRAME_FIND_SAVED_REGS_IN_SIGTRAMP
4066   /* Handle signal handler callers.  */
4067   if ((get_frame_type (frame_info) == SIGTRAMP_FRAME))
4068     {
4069       FRAME_FIND_SAVED_REGS_IN_SIGTRAMP (frame_info, frame_saved_regs);
4070       return;
4071     }
4072 #endif
4073
4074   /* Get the starting address of the function referred to by the PC
4075      saved in frame.  */
4076   pc = get_frame_func (frame_info);
4077
4078   /* Yow! */
4079   u = find_unwind_entry (pc);
4080   if (!u)
4081     return;
4082
4083   /* This is how much of a frame adjustment we need to account for.  */
4084   stack_remaining = u->Total_frame_size << 3;
4085
4086   /* Magic register saves we want to know about.  */
4087   save_rp = u->Save_RP;
4088   save_sp = u->Save_SP;
4089
4090   /* Turn the Entry_GR field into a bitmask.  */
4091   save_gr = 0;
4092   for (i = 3; i < u->Entry_GR + 3; i++)
4093     {
4094       /* Frame pointer gets saved into a special location.  */
4095       if (u->Save_SP && i == DEPRECATED_FP_REGNUM)
4096         continue;
4097
4098       save_gr |= (1 << i);
4099     }
4100
4101   /* Turn the Entry_FR field into a bitmask too.  */
4102   save_fr = 0;
4103   for (i = 12; i < u->Entry_FR + 12; i++)
4104     save_fr |= (1 << i);
4105
4106   /* The frame always represents the value of %sp at entry to the
4107      current function (and is thus equivalent to the "saved" stack
4108      pointer.  */
4109   frame_saved_regs[SP_REGNUM] = get_frame_base (frame_info);
4110
4111   /* Loop until we find everything of interest or hit a branch.
4112
4113      For unoptimized GCC code and for any HP CC code this will never ever
4114      examine any user instructions.
4115
4116      For optimized GCC code we're faced with problems.  GCC will schedule
4117      its prologue and make prologue instructions available for delay slot
4118      filling.  The end result is user code gets mixed in with the prologue
4119      and a prologue instruction may be in the delay slot of the first branch
4120      or call.
4121
4122      Some unexpected things are expected with debugging optimized code, so
4123      we allow this routine to walk past user instructions in optimized
4124      GCC code.  */
4125   final_iteration = 0;
4126   while ((save_gr || save_fr || save_rp || save_sp || stack_remaining > 0)
4127          && pc <= get_frame_pc (frame_info))
4128     {
4129       status = target_read_memory (pc, buf, 4);
4130       inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
4131
4132       /* Yow! */
4133       if (status != 0)
4134         return;
4135
4136       /* Note the interesting effects of this instruction.  */
4137       stack_remaining -= prologue_inst_adjust_sp (inst);
4138
4139       /* There are limited ways to store the return pointer into the
4140          stack.  */
4141       if (inst == 0x6bc23fd9) /* stw rp,-0x14(sr0,sp) */
4142         {
4143           save_rp = 0;
4144           frame_saved_regs[RP_REGNUM] = get_frame_base (frame_info) - 20;
4145         }
4146       else if (inst == 0x0fc212c1) /* std rp,-0x10(sr0,sp) */
4147         {
4148           save_rp = 0;
4149           frame_saved_regs[RP_REGNUM] = get_frame_base (frame_info) - 16;
4150         }
4151
4152       /* Note if we saved SP into the stack.  This also happens to indicate
4153          the location of the saved frame pointer.  */
4154       if (   (inst & 0xffffc000) == 0x6fc10000  /* stw,ma r1,N(sr0,sp) */
4155           || (inst & 0xffffc00c) == 0x73c10008) /* std,ma r1,N(sr0,sp) */
4156         {
4157           frame_saved_regs[DEPRECATED_FP_REGNUM] = get_frame_base (frame_info);
4158           save_sp = 0;
4159         }
4160
4161       /* Account for general and floating-point register saves.  */
4162       reg = inst_saves_gr (inst);
4163       if (reg >= 3 && reg <= 18
4164           && (!u->Save_SP || reg != DEPRECATED_FP_REGNUM))
4165         {
4166           save_gr &= ~(1 << reg);
4167
4168           /* stwm with a positive displacement is a *post modify*.  */
4169           if ((inst >> 26) == 0x1b
4170               && extract_14 (inst) >= 0)
4171             frame_saved_regs[reg] = get_frame_base (frame_info);
4172           /* A std has explicit post_modify forms.  */
4173           else if ((inst & 0xfc00000c0) == 0x70000008)
4174             frame_saved_regs[reg] = get_frame_base (frame_info);
4175           else
4176             {
4177               CORE_ADDR offset;
4178
4179               if ((inst >> 26) == 0x1c)
4180                 offset = (inst & 0x1 ? -1 << 13 : 0) | (((inst >> 4) & 0x3ff) << 3);
4181               else if ((inst >> 26) == 0x03)
4182                 offset = low_sign_extend (inst & 0x1f, 5);
4183               else
4184                 offset = extract_14 (inst);
4185
4186               /* Handle code with and without frame pointers.  */
4187               if (u->Save_SP)
4188                 frame_saved_regs[reg]
4189                   = get_frame_base (frame_info) + offset;
4190               else
4191                 frame_saved_regs[reg]
4192                   = (get_frame_base (frame_info) + (u->Total_frame_size << 3)
4193                      + offset);
4194             }
4195         }
4196
4197
4198       /* GCC handles callee saved FP regs a little differently.  
4199
4200          It emits an instruction to put the value of the start of
4201          the FP store area into %r1.  It then uses fstds,ma with
4202          a basereg of %r1 for the stores.
4203
4204          HP CC emits them at the current stack pointer modifying
4205          the stack pointer as it stores each register.  */
4206
4207       /* ldo X(%r3),%r1 or ldo X(%r30),%r1.  */
4208       if ((inst & 0xffffc000) == 0x34610000
4209           || (inst & 0xffffc000) == 0x37c10000)
4210         fp_loc = extract_14 (inst);
4211
4212       reg = inst_saves_fr (inst);
4213       if (reg >= 12 && reg <= 21)
4214         {
4215           /* Note +4 braindamage below is necessary because the FP status
4216              registers are internally 8 registers rather than the expected
4217              4 registers.  */
4218           save_fr &= ~(1 << reg);
4219           if (fp_loc == -1)
4220             {
4221               /* 1st HP CC FP register store.  After this instruction
4222                  we've set enough state that the GCC and HPCC code are
4223                  both handled in the same manner.  */
4224               frame_saved_regs[reg + FP4_REGNUM + 4] = get_frame_base (frame_info);
4225               fp_loc = 8;
4226             }
4227           else
4228             {
4229               frame_saved_regs[reg + FP0_REGNUM + 4]
4230                 = get_frame_base (frame_info) + fp_loc;
4231               fp_loc += 8;
4232             }
4233         }
4234
4235       /* Quit if we hit any kind of branch the previous iteration. */
4236       if (final_iteration)
4237         break;
4238
4239       /* We want to look precisely one instruction beyond the branch
4240          if we have not found everything yet.  */
4241       if (is_branch (inst))
4242         final_iteration = 1;
4243
4244       /* Bump the PC.  */
4245       pc += 4;
4246     }
4247 }
4248
4249 /* XXX - deprecated.  This is a compatibility function for targets
4250    that do not yet implement DEPRECATED_FRAME_INIT_SAVED_REGS.  */
4251 /* Find the addresses in which registers are saved in FRAME.  */
4252
4253 void
4254 hppa_frame_init_saved_regs (struct frame_info *frame)
4255 {
4256   if (deprecated_get_frame_saved_regs (frame) == NULL)
4257     frame_saved_regs_zalloc (frame);
4258   hppa_frame_find_saved_regs (frame, deprecated_get_frame_saved_regs (frame));
4259 }
4260
4261 /* Exception handling support for the HP-UX ANSI C++ compiler.
4262    The compiler (aCC) provides a callback for exception events;
4263    GDB can set a breakpoint on this callback and find out what
4264    exception event has occurred. */
4265
4266 /* The name of the hook to be set to point to the callback function */
4267 static char HP_ACC_EH_notify_hook[] = "__eh_notify_hook";
4268 /* The name of the function to be used to set the hook value */
4269 static char HP_ACC_EH_set_hook_value[] = "__eh_set_hook_value";
4270 /* The name of the callback function in end.o */
4271 static char HP_ACC_EH_notify_callback[] = "__d_eh_notify_callback";
4272 /* Name of function in end.o on which a break is set (called by above) */
4273 static char HP_ACC_EH_break[] = "__d_eh_break";
4274 /* Name of flag (in end.o) that enables catching throws */
4275 static char HP_ACC_EH_catch_throw[] = "__d_eh_catch_throw";
4276 /* Name of flag (in end.o) that enables catching catching */
4277 static char HP_ACC_EH_catch_catch[] = "__d_eh_catch_catch";
4278 /* The enum used by aCC */
4279 typedef enum
4280   {
4281     __EH_NOTIFY_THROW,
4282     __EH_NOTIFY_CATCH
4283   }
4284 __eh_notification;
4285
4286 /* Is exception-handling support available with this executable? */
4287 static int hp_cxx_exception_support = 0;
4288 /* Has the initialize function been run? */
4289 int hp_cxx_exception_support_initialized = 0;
4290 /* Similar to above, but imported from breakpoint.c -- non-target-specific */
4291 extern int exception_support_initialized;
4292 /* Address of __eh_notify_hook */
4293 static CORE_ADDR eh_notify_hook_addr = 0;
4294 /* Address of __d_eh_notify_callback */
4295 static CORE_ADDR eh_notify_callback_addr = 0;
4296 /* Address of __d_eh_break */
4297 static CORE_ADDR eh_break_addr = 0;
4298 /* Address of __d_eh_catch_catch */
4299 static CORE_ADDR eh_catch_catch_addr = 0;
4300 /* Address of __d_eh_catch_throw */
4301 static CORE_ADDR eh_catch_throw_addr = 0;
4302 /* Sal for __d_eh_break */
4303 static struct symtab_and_line *break_callback_sal = 0;
4304
4305 /* Code in end.c expects __d_pid to be set in the inferior,
4306    otherwise __d_eh_notify_callback doesn't bother to call
4307    __d_eh_break!  So we poke the pid into this symbol
4308    ourselves.
4309    0 => success
4310    1 => failure  */
4311 int
4312 setup_d_pid_in_inferior (void)
4313 {
4314   CORE_ADDR anaddr;
4315   struct minimal_symbol *msymbol;
4316   char buf[4];                  /* FIXME 32x64? */
4317
4318   /* Slam the pid of the process into __d_pid; failing is only a warning!  */
4319   msymbol = lookup_minimal_symbol ("__d_pid", NULL, symfile_objfile);
4320   if (msymbol == NULL)
4321     {
4322       warning ("Unable to find __d_pid symbol in object file.");
4323       warning ("Suggest linking executable with -g (links in /opt/langtools/lib/end.o).");
4324       return 1;
4325     }
4326
4327   anaddr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
4328   store_unsigned_integer (buf, 4, PIDGET (inferior_ptid)); /* FIXME 32x64? */
4329   if (target_write_memory (anaddr, buf, 4))     /* FIXME 32x64? */
4330     {
4331       warning ("Unable to write __d_pid");
4332       warning ("Suggest linking executable with -g (links in /opt/langtools/lib/end.o).");
4333       return 1;
4334     }
4335   return 0;
4336 }
4337
4338 /* Initialize exception catchpoint support by looking for the
4339    necessary hooks/callbacks in end.o, etc., and set the hook value to
4340    point to the required debug function
4341
4342    Return 0 => failure
4343    1 => success          */
4344
4345 static int
4346 initialize_hp_cxx_exception_support (void)
4347 {
4348   struct symtabs_and_lines sals;
4349   struct cleanup *old_chain;
4350   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4351   int i;
4352   char *addr_start;
4353   char *addr_end = NULL;
4354   char **canonical = (char **) NULL;
4355   int thread = -1;
4356   struct symbol *sym = NULL;
4357   struct minimal_symbol *msym = NULL;
4358   struct objfile *objfile;
4359   asection *shlib_info;
4360
4361   /* Detect and disallow recursion.  On HP-UX with aCC, infinite
4362      recursion is a possibility because finding the hook for exception
4363      callbacks involves making a call in the inferior, which means
4364      re-inserting breakpoints which can re-invoke this code */
4365
4366   static int recurse = 0;
4367   if (recurse > 0)
4368     {
4369       hp_cxx_exception_support_initialized = 0;
4370       exception_support_initialized = 0;
4371       return 0;
4372     }
4373
4374   hp_cxx_exception_support = 0;
4375
4376   /* First check if we have seen any HP compiled objects; if not,
4377      it is very unlikely that HP's idiosyncratic callback mechanism
4378      for exception handling debug support will be available!
4379      This will percolate back up to breakpoint.c, where our callers
4380      will decide to try the g++ exception-handling support instead. */
4381   if (!hp_som_som_object_present)
4382     return 0;
4383
4384   /* We have a SOM executable with SOM debug info; find the hooks */
4385
4386   /* First look for the notify hook provided by aCC runtime libs */
4387   /* If we find this symbol, we conclude that the executable must
4388      have HP aCC exception support built in.  If this symbol is not
4389      found, even though we're a HP SOM-SOM file, we may have been
4390      built with some other compiler (not aCC).  This results percolates
4391      back up to our callers in breakpoint.c which can decide to
4392      try the g++ style of exception support instead.
4393      If this symbol is found but the other symbols we require are
4394      not found, there is something weird going on, and g++ support
4395      should *not* be tried as an alternative.
4396
4397      ASSUMPTION: Only HP aCC code will have __eh_notify_hook defined.  
4398      ASSUMPTION: HP aCC and g++ modules cannot be linked together. */
4399
4400   /* libCsup has this hook; it'll usually be non-debuggable */
4401   msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_notify_hook, NULL, NULL);
4402   if (msym)
4403     {
4404       eh_notify_hook_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4405       hp_cxx_exception_support = 1;
4406     }
4407   else
4408     {
4409       warning ("Unable to find exception callback hook (%s).", HP_ACC_EH_notify_hook);
4410       warning ("Executable may not have been compiled debuggable with HP aCC.");
4411       warning ("GDB will be unable to intercept exception events.");
4412       eh_notify_hook_addr = 0;
4413       hp_cxx_exception_support = 0;
4414       return 0;
4415     }
4416
4417   /* Next look for the notify callback routine in end.o */
4418   /* This is always available in the SOM symbol dictionary if end.o is linked in */
4419   msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_notify_callback, NULL, NULL);
4420   if (msym)
4421     {
4422       eh_notify_callback_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4423       hp_cxx_exception_support = 1;
4424     }
4425   else
4426     {
4427       warning ("Unable to find exception callback routine (%s).", HP_ACC_EH_notify_callback);
4428       warning ("Suggest linking executable with -g (links in /opt/langtools/lib/end.o).");
4429       warning ("GDB will be unable to intercept exception events.");
4430       eh_notify_callback_addr = 0;
4431       return 0;
4432     }
4433
4434 #ifndef GDB_TARGET_IS_HPPA_20W
4435   /* Check whether the executable is dynamically linked or archive bound */
4436   /* With an archive-bound executable we can use the raw addresses we find
4437      for the callback function, etc. without modification. For an executable
4438      with shared libraries, we have to do more work to find the plabel, which
4439      can be the target of a call through $$dyncall from the aCC runtime support
4440      library (libCsup) which is linked shared by default by aCC. */
4441   /* This test below was copied from somsolib.c/somread.c.  It may not be a very
4442      reliable one to test that an executable is linked shared. pai/1997-07-18 */
4443   shlib_info = bfd_get_section_by_name (symfile_objfile->obfd, "$SHLIB_INFO$");
4444   if (shlib_info && (bfd_section_size (symfile_objfile->obfd, shlib_info) != 0))
4445     {
4446       /* The minsym we have has the local code address, but that's not the
4447          plabel that can be used by an inter-load-module call. */
4448       /* Find solib handle for main image (which has end.o), and use that
4449          and the min sym as arguments to __d_shl_get() (which does the equivalent
4450          of shl_findsym()) to find the plabel. */
4451
4452       args_for_find_stub args;
4453       static char message[] = "Error while finding exception callback hook:\n";
4454
4455       args.solib_handle = som_solib_get_solib_by_pc (eh_notify_callback_addr);
4456       args.msym = msym;
4457       args.return_val = 0;
4458
4459       recurse++;
4460       catch_errors (cover_find_stub_with_shl_get, &args, message,
4461                     RETURN_MASK_ALL);
4462       eh_notify_callback_addr = args.return_val;
4463       recurse--;
4464
4465       exception_catchpoints_are_fragile = 1;
4466
4467       if (!eh_notify_callback_addr)
4468         {
4469           /* We can get here either if there is no plabel in the export list
4470              for the main image, or if something strange happened (?) */
4471           warning ("Couldn't find a plabel (indirect function label) for the exception callback.");
4472           warning ("GDB will not be able to intercept exception events.");
4473           return 0;
4474         }
4475     }
4476   else
4477     exception_catchpoints_are_fragile = 0;
4478 #endif
4479
4480   /* Now, look for the breakpointable routine in end.o */
4481   /* This should also be available in the SOM symbol dict. if end.o linked in */
4482   msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_break, NULL, NULL);
4483   if (msym)
4484     {
4485       eh_break_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4486       hp_cxx_exception_support = 1;
4487     }
4488   else
4489     {
4490       warning ("Unable to find exception callback routine to set breakpoint (%s).", HP_ACC_EH_break);
4491       warning ("Suggest linking executable with -g (link in /opt/langtools/lib/end.o).");
4492       warning ("GDB will be unable to intercept exception events.");
4493       eh_break_addr = 0;
4494       return 0;
4495     }
4496
4497   /* Next look for the catch enable flag provided in end.o */
4498   sym = lookup_symbol (HP_ACC_EH_catch_catch, (struct block *) NULL,
4499                        VAR_DOMAIN, 0, (struct symtab **) NULL);
4500   if (sym)                      /* sometimes present in debug info */
4501     {
4502       eh_catch_catch_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
4503       hp_cxx_exception_support = 1;
4504     }
4505   else
4506     /* otherwise look in SOM symbol dict. */
4507     {
4508       msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_catch_catch, NULL, NULL);
4509       if (msym)
4510         {
4511           eh_catch_catch_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4512           hp_cxx_exception_support = 1;
4513         }
4514       else
4515         {
4516           warning ("Unable to enable interception of exception catches.");
4517           warning ("Executable may not have been compiled debuggable with HP aCC.");
4518           warning ("Suggest linking executable with -g (link in /opt/langtools/lib/end.o).");
4519           return 0;
4520         }
4521     }
4522
4523   /* Next look for the catch enable flag provided end.o */
4524   sym = lookup_symbol (HP_ACC_EH_catch_catch, (struct block *) NULL,
4525                        VAR_DOMAIN, 0, (struct symtab **) NULL);
4526   if (sym)                      /* sometimes present in debug info */
4527     {
4528       eh_catch_throw_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
4529       hp_cxx_exception_support = 1;
4530     }
4531   else
4532     /* otherwise look in SOM symbol dict. */
4533     {
4534       msym = lookup_minimal_symbol (HP_ACC_EH_catch_throw, NULL, NULL);
4535       if (msym)
4536         {
4537           eh_catch_throw_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
4538           hp_cxx_exception_support = 1;
4539         }
4540       else
4541         {
4542           warning ("Unable to enable interception of exception throws.");
4543           warning ("Executable may not have been compiled debuggable with HP aCC.");
4544           warning ("Suggest linking executable with -g (link in /opt/langtools/lib/end.o).");
4545           return 0;
4546         }
4547     }
4548
4549   /* Set the flags */
4550   hp_cxx_exception_support = 2; /* everything worked so far */
4551   hp_cxx_exception_support_initialized = 1;
4552   exception_support_initialized = 1;
4553
4554   return 1;
4555 }
4556
4557 /* Target operation for enabling or disabling interception of
4558    exception events.
4559    KIND is either EX_EVENT_THROW or EX_EVENT_CATCH
4560    ENABLE is either 0 (disable) or 1 (enable).
4561    Return value is NULL if no support found;
4562    -1 if something went wrong,
4563    or a pointer to a symtab/line struct if the breakpointable
4564    address was found. */
4565
4566 struct symtab_and_line *
4567 child_enable_exception_callback (enum exception_event_kind kind, int enable)
4568 {
4569   char buf[4];
4570
4571   if (!exception_support_initialized || !hp_cxx_exception_support_initialized)
4572     if (!initialize_hp_cxx_exception_support ())
4573       return NULL;
4574
4575   switch (hp_cxx_exception_support)
4576     {
4577     case 0:
4578       /* Assuming no HP support at all */
4579       return NULL;
4580     case 1:
4581       /* HP support should be present, but something went wrong */
4582       return (struct symtab_and_line *) -1;     /* yuck! */
4583       /* there may be other cases in the future */
4584     }
4585
4586   /* Set the EH hook to point to the callback routine */
4587   store_unsigned_integer (buf, 4, enable ? eh_notify_callback_addr : 0);        /* FIXME 32x64 problem */
4588   /* pai: (temp) FIXME should there be a pack operation first? */
4589   if (target_write_memory (eh_notify_hook_addr, buf, 4))        /* FIXME 32x64 problem */
4590     {
4591       warning ("Could not write to target memory for exception event callback.");
4592       warning ("Interception of exception events may not work.");
4593       return (struct symtab_and_line *) -1;
4594     }
4595   if (enable)
4596     {
4597       /* Ensure that __d_pid is set up correctly -- end.c code checks this. :-( */
4598       if (PIDGET (inferior_ptid) > 0)
4599         {
4600           if (setup_d_pid_in_inferior ())
4601             return (struct symtab_and_line *) -1;
4602         }
4603       else
4604         {
4605           warning ("Internal error: Invalid inferior pid?  Cannot intercept exception events.");
4606           return (struct symtab_and_line *) -1;
4607         }
4608     }
4609
4610   switch (kind)
4611     {
4612     case EX_EVENT_THROW:
4613       store_unsigned_integer (buf, 4, enable ? 1 : 0);
4614       if (target_write_memory (eh_catch_throw_addr, buf, 4))    /* FIXME 32x64? */
4615         {
4616           warning ("Couldn't enable exception throw interception.");
4617           return (struct symtab_and_line *) -1;
4618         }
4619       break;
4620     case EX_EVENT_CATCH:
4621       store_unsigned_integer (buf, 4, enable ? 1 : 0);
4622       if (target_write_memory (eh_catch_catch_addr, buf, 4))    /* FIXME 32x64? */
4623         {
4624           warning ("Couldn't enable exception catch interception.");
4625           return (struct symtab_and_line *) -1;
4626         }
4627       break;
4628     default:
4629       error ("Request to enable unknown or unsupported exception event.");
4630     }
4631
4632   /* Copy break address into new sal struct, malloc'ing if needed. */
4633   if (!break_callback_sal)
4634     {
4635       break_callback_sal = (struct symtab_and_line *) xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4636     }
4637   init_sal (break_callback_sal);
4638   break_callback_sal->symtab = NULL;
4639   break_callback_sal->pc = eh_break_addr;
4640   break_callback_sal->line = 0;
4641   break_callback_sal->end = eh_break_addr;
4642
4643   return break_callback_sal;
4644 }
4645
4646 /* Record some information about the current exception event */
4647 static struct exception_event_record current_ex_event;
4648 /* Convenience struct */
4649 static struct symtab_and_line null_symtab_and_line =
4650 {NULL, 0, 0, 0};
4651
4652 /* Report current exception event.  Returns a pointer to a record
4653    that describes the kind of the event, where it was thrown from,
4654    and where it will be caught.  More information may be reported
4655    in the future */
4656 struct exception_event_record *
4657 child_get_current_exception_event (void)
4658 {
4659   CORE_ADDR event_kind;
4660   CORE_ADDR throw_addr;
4661   CORE_ADDR catch_addr;
4662   struct frame_info *fi, *curr_frame;
4663   int level = 1;
4664
4665   curr_frame = get_current_frame ();
4666   if (!curr_frame)
4667     return (struct exception_event_record *) NULL;
4668
4669   /* Go up one frame to __d_eh_notify_callback, because at the
4670      point when this code is executed, there's garbage in the
4671      arguments of __d_eh_break. */
4672   fi = find_relative_frame (curr_frame, &level);
4673   if (level != 0)
4674     return (struct exception_event_record *) NULL;
4675
4676   select_frame (fi);
4677
4678   /* Read in the arguments */
4679   /* __d_eh_notify_callback() is called with 3 arguments:
4680      1. event kind catch or throw
4681      2. the target address if known
4682      3. a flag -- not sure what this is. pai/1997-07-17 */
4683   event_kind = read_register (ARG0_REGNUM);
4684   catch_addr = read_register (ARG1_REGNUM);
4685
4686   /* Now go down to a user frame */
4687   /* For a throw, __d_eh_break is called by
4688      __d_eh_notify_callback which is called by
4689      __notify_throw which is called
4690      from user code.
4691      For a catch, __d_eh_break is called by
4692      __d_eh_notify_callback which is called by
4693      <stackwalking stuff> which is called by
4694      __throw__<stuff> or __rethrow_<stuff> which is called
4695      from user code. */
4696   /* FIXME: Don't use such magic numbers; search for the frames */
4697   level = (event_kind == EX_EVENT_THROW) ? 3 : 4;
4698   fi = find_relative_frame (curr_frame, &level);
4699   if (level != 0)
4700     return (struct exception_event_record *) NULL;
4701
4702   select_frame (fi);
4703   throw_addr = get_frame_pc (fi);
4704
4705   /* Go back to original (top) frame */
4706   select_frame (curr_frame);
4707
4708   current_ex_event.kind = (enum exception_event_kind) event_kind;
4709   current_ex_event.throw_sal = find_pc_line (throw_addr, 1);
4710   current_ex_event.catch_sal = find_pc_line (catch_addr, 1);
4711
4712   return &current_ex_event;
4713 }
4714
4715 /* Instead of this nasty cast, add a method pvoid() that prints out a
4716    host VOID data type (remember %p isn't portable).  */
4717
4718 static CORE_ADDR
4719 hppa_pointer_to_address_hack (void *ptr)
4720 {
4721   gdb_assert (sizeof (ptr) == TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr));
4722   return POINTER_TO_ADDRESS (builtin_type_void_data_ptr, &ptr);
4723 }
4724
4725 static void
4726 unwind_command (char *exp, int from_tty)
4727 {
4728   CORE_ADDR address;
4729   struct unwind_table_entry *u;
4730
4731   /* If we have an expression, evaluate it and use it as the address.  */
4732
4733   if (exp != 0 && *exp != 0)
4734     address = parse_and_eval_address (exp);
4735   else
4736     return;
4737
4738   u = find_unwind_entry (address);
4739
4740   if (!u)
4741     {
4742       printf_unfiltered ("Can't find unwind table entry for %s\n", exp);
4743       return;
4744     }
4745
4746   printf_unfiltered ("unwind_table_entry (0x%s):\n",
4747                      paddr_nz (hppa_pointer_to_address_hack (u)));
4748
4749   printf_unfiltered ("\tregion_start = ");
4750   print_address (u->region_start, gdb_stdout);
4751
4752   printf_unfiltered ("\n\tregion_end = ");
4753   print_address (u->region_end, gdb_stdout);
4754
4755 #define pif(FLD) if (u->FLD) printf_unfiltered (" "#FLD);
4756
4757   printf_unfiltered ("\n\tflags =");
4758   pif (Cannot_unwind);
4759   pif (Millicode);
4760   pif (Millicode_save_sr0);
4761   pif (Entry_SR);
4762   pif (Args_stored);
4763   pif (Variable_Frame);
4764   pif (Separate_Package_Body);
4765   pif (Frame_Extension_Millicode);
4766   pif (Stack_Overflow_Check);
4767   pif (Two_Instruction_SP_Increment);
4768   pif (Ada_Region);
4769   pif (Save_SP);
4770   pif (Save_RP);
4771   pif (Save_MRP_in_frame);
4772   pif (extn_ptr_defined);
4773   pif (Cleanup_defined);
4774   pif (MPE_XL_interrupt_marker);
4775   pif (HP_UX_interrupt_marker);
4776   pif (Large_frame);
4777
4778   putchar_unfiltered ('\n');
4779
4780 #define pin(FLD) printf_unfiltered ("\t"#FLD" = 0x%x\n", u->FLD);
4781
4782   pin (Region_description);
4783   pin (Entry_FR);
4784   pin (Entry_GR);
4785   pin (Total_frame_size);
4786 }
4787
4788 void
4789 hppa_skip_permanent_breakpoint (void)
4790 {
4791   /* To step over a breakpoint instruction on the PA takes some
4792      fiddling with the instruction address queue.
4793
4794      When we stop at a breakpoint, the IA queue front (the instruction
4795      we're executing now) points at the breakpoint instruction, and
4796      the IA queue back (the next instruction to execute) points to
4797      whatever instruction we would execute after the breakpoint, if it
4798      were an ordinary instruction.  This is the case even if the
4799      breakpoint is in the delay slot of a branch instruction.
4800
4801      Clearly, to step past the breakpoint, we need to set the queue
4802      front to the back.  But what do we put in the back?  What
4803      instruction comes after that one?  Because of the branch delay
4804      slot, the next insn is always at the back + 4.  */
4805   write_register (PCOQ_HEAD_REGNUM, read_register (PCOQ_TAIL_REGNUM));
4806   write_register (PCSQ_HEAD_REGNUM, read_register (PCSQ_TAIL_REGNUM));
4807
4808   write_register (PCOQ_TAIL_REGNUM, read_register (PCOQ_TAIL_REGNUM) + 4);
4809   /* We can leave the tail's space the same, since there's no jump.  */
4810 }
4811
4812 /* Copy the function value from VALBUF into the proper location
4813    for a function return.
4814
4815    Called only in the context of the "return" command.  */
4816
4817 void
4818 hppa32_store_return_value (struct type *type, char *valbuf)
4819 {
4820   /* For software floating point, the return value goes into the
4821      integer registers.  But we do not have any flag to key this on,
4822      so we always store the value into the integer registers.
4823
4824      If its a float value, then we also store it into the floating
4825      point registers.  */
4826   deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)
4827                                    + (TYPE_LENGTH (type) > 4
4828                                       ? (8 - TYPE_LENGTH (type))
4829                                       : (4 - TYPE_LENGTH (type))),
4830                                    valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4831   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
4832     deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM),
4833                                      valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4834 }
4835
4836 /* Same as hppa32_store_return_value(), but for the PA64 ABI.  */
4837
4838 void
4839 hppa64_store_return_value (struct type *type, char *valbuf)
4840 {
4841   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
4842     deprecated_write_register_bytes
4843       (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM)
4844         + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (type),
4845        valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4846   else if (is_integral_type(type))
4847     deprecated_write_register_bytes
4848       (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)
4849         + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (type),
4850        valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4851   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 8)
4852     deprecated_write_register_bytes
4853       (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28),valbuf, TYPE_LENGTH (type));
4854   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 16)
4855     {
4856       deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28),valbuf, 8);
4857       deprecated_write_register_bytes
4858         (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (29), valbuf + 8, TYPE_LENGTH (type) - 8);
4859     }
4860 }
4861
4862 /* Copy the function's return value into VALBUF.
4863
4864    This function is called only in the context of "target function calls",
4865    ie. when the debugger forces a function to be called in the child, and
4866    when the debugger forces a fucntion to return prematurely via the
4867    "return" command.  */
4868
4869 void
4870 hppa32_extract_return_value (struct type *type, char *regbuf, char *valbuf)
4871 {
4872   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
4873     memcpy (valbuf, regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM), TYPE_LENGTH (type));
4874   else
4875     memcpy (valbuf,
4876             (regbuf
4877              + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)
4878              + (TYPE_LENGTH (type) > 4
4879                 ? (8 - TYPE_LENGTH (type))
4880                 : (4 - TYPE_LENGTH (type)))),
4881             TYPE_LENGTH (type));
4882 }
4883
4884 /* Same as hppa32_extract_return_value but for the PA64 ABI case.  */
4885
4886 void
4887 hppa64_extract_return_value (struct type *type, char *regbuf, char *valbuf)
4888 {
4889   /* RM: Floats are returned in FR4R, doubles in FR4.
4890          Integral values are in r28, padded on the left.
4891          Aggregates less that 65 bits are in r28, right padded.
4892          Aggregates upto 128 bits are in r28 and r29, right padded.  */ 
4893   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
4894     memcpy (valbuf,
4895             regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM)
4896              + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (type),
4897             TYPE_LENGTH (type));
4898   else if (is_integral_type(type))
4899     memcpy (valbuf,
4900             regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)
4901              + DEPRECATED_REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (type),
4902             TYPE_LENGTH (type));
4903   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 8)
4904     memcpy (valbuf, regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28),
4905             TYPE_LENGTH (type));
4906   else if (TYPE_LENGTH (type) <= 16)
4907     {
4908       memcpy (valbuf, regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28), 8);
4909       memcpy (valbuf + 8, regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (29),
4910               TYPE_LENGTH (type) - 8);
4911     }
4912 }
4913
4914 int
4915 hppa_reg_struct_has_addr (int gcc_p, struct type *type)
4916 {
4917   /* On the PA, any pass-by-value structure > 8 bytes is actually passed
4918      via a pointer regardless of its type or the compiler used.  */
4919   return (TYPE_LENGTH (type) > 8);
4920 }
4921
4922 int
4923 hppa_inner_than (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
4924 {
4925   /* Stack grows upward */
4926   return (lhs > rhs);
4927 }
4928
4929 CORE_ADDR
4930 hppa32_stack_align (CORE_ADDR sp)
4931 {
4932   /* elz: adjust the quantity to the next highest value which is
4933      64-bit aligned.  This is used in valops.c, when the sp is adjusted.
4934      On hppa the sp must always be kept 64-bit aligned */
4935   return ((sp % 8) ? (sp + 7) & -8 : sp);
4936 }
4937
4938 CORE_ADDR
4939 hppa64_stack_align (CORE_ADDR sp)
4940 {
4941   /* The PA64 ABI mandates a 16 byte stack alignment.  */
4942   return ((sp % 16) ? (sp + 15) & -16 : sp);
4943 }
4944
4945 int
4946 hppa_pc_requires_run_before_use (CORE_ADDR pc)
4947 {
4948   /* Sometimes we may pluck out a minimal symbol that has a negative address.
4949   
4950      An example of this occurs when an a.out is linked against a foo.sl.
4951      The foo.sl defines a global bar(), and the a.out declares a signature
4952      for bar().  However, the a.out doesn't directly call bar(), but passes
4953      its address in another call.
4954   
4955      If you have this scenario and attempt to "break bar" before running,
4956      gdb will find a minimal symbol for bar() in the a.out.  But that
4957      symbol's address will be negative.  What this appears to denote is
4958      an index backwards from the base of the procedure linkage table (PLT)
4959      into the data linkage table (DLT), the end of which is contiguous
4960      with the start of the PLT.  This is clearly not a valid address for
4961      us to set a breakpoint on.
4962   
4963      Note that one must be careful in how one checks for a negative address.
4964      0xc0000000 is a legitimate address of something in a shared text
4965      segment, for example.  Since I don't know what the possible range
4966      is of these "really, truly negative" addresses that come from the
4967      minimal symbols, I'm resorting to the gross hack of checking the
4968      top byte of the address for all 1's.  Sigh.  */
4969
4970   return (!target_has_stack && (pc & 0xFF000000));
4971 }
4972
4973 int
4974 hppa_instruction_nullified (void)
4975 {
4976   /* brobecker 2002/11/07: Couldn't we use a ULONGEST here? It would
4977      avoid the type cast.  I'm leaving it as is for now as I'm doing
4978      semi-mechanical multiarching-related changes.  */
4979   const int ipsw = (int) read_register (IPSW_REGNUM);
4980   const int flags = (int) read_register (FLAGS_REGNUM);
4981
4982   return ((ipsw & 0x00200000) && !(flags & 0x2));
4983 }
4984
4985 int
4986 hppa_register_raw_size (int reg_nr)
4987 {
4988   /* All registers have the same size.  */
4989   return DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
4990 }
4991
4992 /* Index within the register vector of the first byte of the space i
4993    used for register REG_NR.  */
4994
4995 int
4996 hppa_register_byte (int reg_nr)
4997 {
4998   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (current_gdbarch);
4999
5000   return reg_nr * tdep->bytes_per_address;
5001 }
5002
5003 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data
5004    in register N.  */
5005
5006 struct type *
5007 hppa32_register_virtual_type (int reg_nr)
5008 {
5009    if (reg_nr < FP4_REGNUM)
5010      return builtin_type_int;
5011    else
5012      return builtin_type_float;
5013 }
5014
5015 /* Return the GDB type object for the "standard" data type of data
5016    in register N.  hppa64 version.  */
5017
5018 struct type *
5019 hppa64_register_virtual_type (int reg_nr)
5020 {
5021    if (reg_nr < FP4_REGNUM)
5022      return builtin_type_unsigned_long_long;
5023    else
5024      return builtin_type_double;
5025 }
5026
5027 /* Store the address of the place in which to copy the structure the
5028    subroutine will return.  This is called from call_function.  */
5029
5030 void
5031 hppa_store_struct_return (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp)
5032 {
5033   write_register (28, addr);
5034 }
5035
5036 CORE_ADDR
5037 hppa_extract_struct_value_address (char *regbuf)
5038 {
5039   /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
5040      the address in which a function should return its structure value,
5041      as a CORE_ADDR (or an expression that can be used as one).  */
5042   /* FIXME: brobecker 2002-12-26.
5043      The current implementation is historical, but we should eventually
5044      implement it in a more robust manner as it relies on the fact that
5045      the address size is equal to the size of an int* _on the host_...
5046      One possible implementation that crossed my mind is to use
5047      extract_address.  */
5048   /* FIXME: cagney/2003-09-27: This function can probably go.  ELZ
5049      writes: We cannot assume on the pa that r28 still contains the
5050      address of the returned structure. Usually this will be
5051      overwritten by the callee.  */
5052   return (*(int *)(regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (28)));
5053 }
5054
5055 /* Return True if REGNUM is not a register available to the user
5056    through ptrace().  */
5057
5058 int
5059 hppa_cannot_store_register (int regnum)
5060 {
5061   return (regnum == 0
5062           || regnum == PCSQ_HEAD_REGNUM
5063           || (regnum >= PCSQ_TAIL_REGNUM && regnum < IPSW_REGNUM)
5064           || (regnum > IPSW_REGNUM && regnum < FP4_REGNUM));
5065
5066 }
5067
5068 CORE_ADDR
5069 hppa_smash_text_address (CORE_ADDR addr)
5070 {
5071   /* The low two bits of the PC on the PA contain the privilege level.
5072      Some genius implementing a (non-GCC) compiler apparently decided
5073      this means that "addresses" in a text section therefore include a
5074      privilege level, and thus symbol tables should contain these bits.
5075      This seems like a bonehead thing to do--anyway, it seems to work
5076      for our purposes to just ignore those bits.  */
5077
5078   return (addr &= ~0x3);
5079 }
5080
5081 /* Get the ith function argument for the current function.  */
5082 CORE_ADDR
5083 hppa_fetch_pointer_argument (struct frame_info *frame, int argi, 
5084                              struct type *type)
5085 {
5086   CORE_ADDR addr;
5087   get_frame_register (frame, R0_REGNUM + 26 - argi, &addr);
5088   return addr;
5089 }
5090
5091 static struct gdbarch *
5092 hppa_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
5093 {
5094   struct gdbarch_tdep *tdep;
5095   struct gdbarch *gdbarch;
5096   
5097   /* Try to determine the ABI of the object we are loading.  */
5098   if (info.abfd != NULL && info.osabi == GDB_OSABI_UNKNOWN)
5099     {
5100       /* If it's a SOM file, assume it's HP/UX SOM.  */
5101       if (bfd_get_flavour (info.abfd) == bfd_target_som_flavour)
5102         info.osabi = GDB_OSABI_HPUX_SOM;
5103     }
5104
5105   /* find a candidate among the list of pre-declared architectures.  */
5106   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
5107   if (arches != NULL)
5108     return (arches->gdbarch);
5109
5110   /* If none found, then allocate and initialize one.  */
5111   tdep = XMALLOC (struct gdbarch_tdep);
5112   gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
5113
5114   /* Determine from the bfd_arch_info structure if we are dealing with
5115      a 32 or 64 bits architecture.  If the bfd_arch_info is not available,
5116      then default to a 32bit machine.  */
5117   if (info.bfd_arch_info != NULL)
5118     tdep->bytes_per_address =
5119       info.bfd_arch_info->bits_per_address / info.bfd_arch_info->bits_per_byte;
5120   else
5121     tdep->bytes_per_address = 4;
5122
5123   /* Some parts of the gdbarch vector depend on whether we are running
5124      on a 32 bits or 64 bits target.  */
5125   switch (tdep->bytes_per_address)
5126     {
5127       case 4:
5128         set_gdbarch_num_regs (gdbarch, hppa32_num_regs);
5129         set_gdbarch_register_name (gdbarch, hppa32_register_name);
5130         set_gdbarch_deprecated_register_virtual_type
5131           (gdbarch, hppa32_register_virtual_type);
5132         set_gdbarch_deprecated_call_dummy_length
5133           (gdbarch, hppa32_call_dummy_length);
5134         set_gdbarch_deprecated_stack_align (gdbarch, hppa32_stack_align);
5135         set_gdbarch_deprecated_reg_struct_has_addr
5136           (gdbarch, hppa_reg_struct_has_addr);
5137         set_gdbarch_deprecated_extract_return_value
5138           (gdbarch, hppa32_extract_return_value);
5139         set_gdbarch_use_struct_convention
5140           (gdbarch, hppa32_use_struct_convention);
5141         set_gdbarch_deprecated_store_return_value
5142           (gdbarch, hppa32_store_return_value);
5143         break;
5144       case 8:
5145         set_gdbarch_num_regs (gdbarch, hppa64_num_regs);
5146         set_gdbarch_register_name (gdbarch, hppa64_register_name);
5147         set_gdbarch_deprecated_register_virtual_type
5148           (gdbarch, hppa64_register_virtual_type);
5149         set_gdbarch_deprecated_call_dummy_breakpoint_offset
5150           (gdbarch, hppa64_call_dummy_breakpoint_offset);
5151         set_gdbarch_deprecated_call_dummy_length
5152           (gdbarch, hppa64_call_dummy_length);
5153         set_gdbarch_deprecated_stack_align (gdbarch, hppa64_stack_align);
5154         set_gdbarch_deprecated_extract_return_value
5155           (gdbarch, hppa64_extract_return_value);
5156         set_gdbarch_use_struct_convention
5157           (gdbarch, hppa64_use_struct_convention);
5158         set_gdbarch_deprecated_store_return_value
5159           (gdbarch, hppa64_store_return_value);
5160         break;
5161       default:
5162         internal_error (__FILE__, __LINE__, "Unsupported address size: %d",
5163                         tdep->bytes_per_address);
5164     }
5165
5166   /* The following gdbarch vector elements depend on other parts of this
5167      vector which have been set above, depending on the ABI.  */
5168   set_gdbarch_deprecated_register_bytes
5169     (gdbarch, gdbarch_num_regs (gdbarch) * tdep->bytes_per_address);
5170   set_gdbarch_long_bit (gdbarch, tdep->bytes_per_address * TARGET_CHAR_BIT);
5171   set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
5172   set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, tdep->bytes_per_address * TARGET_CHAR_BIT);
5173
5174   /* The following gdbarch vector elements do not depend on the address
5175      size, or in any other gdbarch element previously set.  */
5176   set_gdbarch_function_start_offset (gdbarch, 0);
5177   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, hppa_skip_prologue);
5178   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, hppa_skip_trampoline_code);
5179   set_gdbarch_in_solib_call_trampoline (gdbarch, hppa_in_solib_call_trampoline);
5180   set_gdbarch_in_solib_return_trampoline (gdbarch,
5181                                           hppa_in_solib_return_trampoline);
5182   set_gdbarch_deprecated_saved_pc_after_call (gdbarch, hppa_saved_pc_after_call);
5183   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, hppa_inner_than);
5184   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 0);
5185   set_gdbarch_deprecated_register_size (gdbarch, tdep->bytes_per_address);
5186   set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, 3);
5187   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, 30);
5188   set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, 64);
5189   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, PCOQ_HEAD_REGNUM);
5190   set_gdbarch_deprecated_npc_regnum (gdbarch, PCOQ_TAIL_REGNUM);
5191   set_gdbarch_deprecated_register_raw_size (gdbarch, hppa_register_raw_size);
5192   set_gdbarch_deprecated_register_byte (gdbarch, hppa_register_byte);
5193   set_gdbarch_deprecated_register_virtual_size (gdbarch, hppa_register_raw_size);
5194   set_gdbarch_deprecated_max_register_raw_size (gdbarch, tdep->bytes_per_address);
5195   set_gdbarch_deprecated_max_register_virtual_size (gdbarch, 8);
5196   set_gdbarch_deprecated_store_struct_return (gdbarch, hppa_store_struct_return);
5197   set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address
5198     (gdbarch, hppa_extract_struct_value_address);
5199   set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, hppa_cannot_store_register);
5200   set_gdbarch_deprecated_init_extra_frame_info (gdbarch, hppa_init_extra_frame_info);
5201   set_gdbarch_deprecated_frame_chain (gdbarch, hppa_frame_chain);
5202   set_gdbarch_deprecated_frame_chain_valid (gdbarch, hppa_frame_chain_valid);
5203   set_gdbarch_frameless_function_invocation
5204     (gdbarch, hppa_frameless_function_invocation);
5205   set_gdbarch_deprecated_frame_saved_pc (gdbarch, hppa_frame_saved_pc);
5206   set_gdbarch_frame_args_skip (gdbarch, 0);
5207   set_gdbarch_deprecated_push_dummy_frame (gdbarch, hppa_push_dummy_frame);
5208   set_gdbarch_deprecated_pop_frame (gdbarch, hppa_pop_frame);
5209   /* set_gdbarch_deprecated_fix_call_dummy (gdbarch, hppa_fix_call_dummy); */
5210   set_gdbarch_deprecated_push_arguments (gdbarch, hppa_push_arguments);
5211   set_gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, hppa_smash_text_address);
5212   set_gdbarch_smash_text_address (gdbarch, hppa_smash_text_address);
5213   set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 1);
5214   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, hppa_target_read_pc);
5215   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, hppa_target_write_pc);
5216   set_gdbarch_deprecated_target_read_fp (gdbarch, hppa_target_read_fp);
5217
5218   /* Helper for function argument information.  */
5219   set_gdbarch_fetch_pointer_argument (gdbarch, hppa_fetch_pointer_argument);
5220
5221   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_hppa);
5222
5223   /* When a hardware watchpoint triggers, we'll move the inferior past
5224      it by removing all eventpoints; stepping past the instruction
5225      that caused the trigger; reinserting eventpoints; and checking
5226      whether any watched location changed.  */
5227   set_gdbarch_have_nonsteppable_watchpoint (gdbarch, 1);
5228
5229   /* Hook in ABI-specific overrides, if they have been registered.  */
5230   gdbarch_init_osabi (info, gdbarch);
5231
5232   return gdbarch;
5233 }
5234
5235 static void
5236 hppa_dump_tdep (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
5237 {
5238    /* Nothing to print for the moment.  */
5239 }
5240
5241 void
5242 _initialize_hppa_tdep (void)
5243 {
5244   struct cmd_list_element *c;
5245   void break_at_finish_command (char *arg, int from_tty);
5246   void tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty);
5247   void break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty);
5248
5249   gdbarch_register (bfd_arch_hppa, hppa_gdbarch_init, hppa_dump_tdep);
5250
5251   add_cmd ("unwind", class_maintenance, unwind_command,
5252            "Print unwind table entry at given address.",
5253            &maintenanceprintlist);
5254
5255   deprecate_cmd (add_com ("xbreak", class_breakpoint, 
5256                           break_at_finish_command,
5257                           concat ("Set breakpoint at procedure exit. \n\
5258 Argument may be function name, or \"*\" and an address.\n\
5259 If function is specified, break at end of code for that function.\n\
5260 If an address is specified, break at the end of the function that contains \n\
5261 that exact address.\n",
5262                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
5263 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
5264 \n\
5265 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
5266 \n\
5267 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL)), NULL);
5268   deprecate_cmd (add_com_alias ("xb", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
5269   deprecate_cmd (add_com_alias ("xbr", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
5270   deprecate_cmd (add_com_alias ("xbre", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
5271   deprecate_cmd (add_com_alias ("xbrea", "xbreak", class_breakpoint, 1), NULL);
5272
5273   deprecate_cmd (c = add_com ("txbreak", class_breakpoint, 
5274                               tbreak_at_finish_command,
5275 "Set temporary breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
5276 be no argument or the argument must be a depth.\n"), NULL);
5277   set_cmd_completer (c, location_completer);
5278   
5279   if (xdb_commands)
5280     deprecate_cmd (add_com ("bx", class_breakpoint, 
5281                             break_at_finish_at_depth_command,
5282 "Set breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
5283 be no argument or the argument must be a depth.\n"), NULL);
5284 }
5285
This page took 0.334217 seconds and 4 git commands to generate.