]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/hppa-tdep.c
* hppa-tdep.c: Remove all uses of use_unwind and `set use_unwind'
[binutils.git] / gdb / hppa-tdep.c
1 /* Machine-dependent code which would otherwise be in inflow.c and core.c,
2    for GDB, the GNU debugger.  This code is for the HP PA-RISC cpu.
3    Copyright 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by the Center for Software Science at the
6    University of Utah ([email protected]).
7
8 This file is part of GDB.
9
10 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11 it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13 (at your option) any later version.
14
15 This program is distributed in the hope that it will be useful,
16 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18 GNU General Public License for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with this program; if not, write to the Free Software
22 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "value.h"
28
29 /* For argument passing to the inferior */
30 #include "symtab.h"
31
32 #ifdef USG
33 #include <sys/types.h>
34 #endif
35
36 #include <sys/param.h>
37 #include <sys/dir.h>
38 #include <signal.h>
39 #include <sys/ioctl.h>
40
41 #ifdef COFF_ENCAPSULATE
42 #include "a.out.encap.h"
43 #else
44 #include <a.out.h>
45 #endif
46 #ifndef N_SET_MAGIC
47 #define N_SET_MAGIC(exec, val) ((exec).a_magic = (val))
48 #endif
49
50 /*#include <sys/user.h>         After a.out.h  */
51 #include <sys/file.h>
52 #include <sys/stat.h>
53 #include <machine/psl.h>
54 #include "wait.h"
55
56 #include "gdbcore.h"
57 #include "gdbcmd.h"
58 #include "target.h"
59 #include "symfile.h"
60 #include "objfiles.h"
61
62 static int restore_pc_queue PARAMS ((struct frame_saved_regs *fsr));
63 static int hppa_alignof PARAMS ((struct type *arg));
64 CORE_ADDR frame_saved_pc PARAMS ((FRAME frame));
65
66 \f
67 /* Routines to extract various sized constants out of hppa 
68    instructions. */
69
70 /* This assumes that no garbage lies outside of the lower bits of 
71    value. */
72
73 int
74 sign_extend (val, bits)
75      unsigned val, bits;
76 {
77   return (int)(val >> bits - 1 ? (-1 << bits) | val : val);
78 }
79
80 /* For many immediate values the sign bit is the low bit! */
81
82 int
83 low_sign_extend (val, bits)
84      unsigned val, bits;
85 {
86   return (int)((val & 0x1 ? (-1 << (bits - 1)) : 0) | val >> 1);
87 }
88 /* extract the immediate field from a ld{bhw}s instruction */
89
90 unsigned
91 get_field (val, from, to)
92      unsigned val, from, to;
93 {
94   val = val >> 31 - to;
95   return val & ((1 << 32 - from) - 1);
96 }
97
98 unsigned
99 set_field (val, from, to, new_val)
100      unsigned *val, from, to;
101 {
102   unsigned mask = ~((1 << (to - from + 1)) << (31 - from));
103   return *val = *val & mask | (new_val << (31 - from));
104 }
105
106 /* extract a 3-bit space register number from a be, ble, mtsp or mfsp */
107
108 extract_3 (word)
109      unsigned word;
110 {
111   return GET_FIELD (word, 18, 18) << 2 | GET_FIELD (word, 16, 17);
112 }
113        
114 extract_5_load (word)
115      unsigned word;
116 {
117   return low_sign_extend (word >> 16 & MASK_5, 5);
118 }
119
120 /* extract the immediate field from a st{bhw}s instruction */
121
122 int
123 extract_5_store (word)
124      unsigned word;
125 {
126   return low_sign_extend (word & MASK_5, 5);
127 }
128
129 /* extract the immediate field from a break instruction */
130
131 unsigned
132 extract_5r_store (word)
133      unsigned word;
134 {
135   return (word & MASK_5);
136 }
137
138 /* extract the immediate field from a {sr}sm instruction */
139
140 unsigned
141 extract_5R_store (word)
142      unsigned word;
143 {
144   return (word >> 16 & MASK_5);
145 }
146
147 /* extract an 11 bit immediate field */
148
149 int
150 extract_11 (word)
151      unsigned word;
152 {
153   return low_sign_extend (word & MASK_11, 11);
154 }
155
156 /* extract a 14 bit immediate field */
157
158 int
159 extract_14 (word)
160      unsigned word;
161 {
162   return low_sign_extend (word & MASK_14, 14);
163 }
164
165 /* deposit a 14 bit constant in a word */
166
167 unsigned
168 deposit_14 (opnd, word)
169      int opnd;
170      unsigned word;
171 {
172   unsigned sign = (opnd < 0 ? 1 : 0);
173
174   return word | ((unsigned)opnd << 1 & MASK_14)  | sign;
175 }
176
177 /* extract a 21 bit constant */
178
179 int
180 extract_21 (word)
181      unsigned word;
182 {
183   int val;
184
185   word &= MASK_21;
186   word <<= 11;
187   val = GET_FIELD (word, 20, 20);
188   val <<= 11;
189   val |= GET_FIELD (word, 9, 19);
190   val <<= 2;
191   val |= GET_FIELD (word, 5, 6);
192   val <<= 5;
193   val |= GET_FIELD (word, 0, 4);
194   val <<= 2;
195   val |= GET_FIELD (word, 7, 8);
196   return sign_extend (val, 21) << 11;
197 }
198
199 /* deposit a 21 bit constant in a word. Although 21 bit constants are
200    usually the top 21 bits of a 32 bit constant, we assume that only
201    the low 21 bits of opnd are relevant */
202
203 unsigned
204 deposit_21 (opnd, word)
205      unsigned opnd, word;
206 {
207   unsigned val = 0;
208
209   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 14, 11 + 18);
210   val <<= 2;
211   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 12, 11 + 13);
212   val <<= 2;
213   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 19, 11 + 20);
214   val <<= 11;
215   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 1, 11 + 11);
216   val <<= 1;
217   val |= GET_FIELD (opnd, 11 + 0, 11 + 0);
218   return word | val;
219 }
220
221 /* extract a 12 bit constant from branch instructions */
222
223 int
224 extract_12 (word)
225      unsigned word;
226 {
227   return sign_extend (GET_FIELD (word, 19, 28) |
228                       GET_FIELD (word, 29, 29) << 10 |
229                       (word & 0x1) << 11, 12) << 2;
230 }
231
232 /* extract a 17 bit constant from branch instructions, returning the
233    19 bit signed value. */
234
235 int
236 extract_17 (word)
237      unsigned word;
238 {
239   return sign_extend (GET_FIELD (word, 19, 28) |
240                       GET_FIELD (word, 29, 29) << 10 |
241                       GET_FIELD (word, 11, 15) << 11 |
242                       (word & 0x1) << 16, 17) << 2;
243 }
244 \f
245 /* Lookup the unwind (stack backtrace) info for the given PC.  We search all
246    of the objfiles seeking the unwind table entry for this PC.  Each objfile
247    contains a sorted list of struct unwind_table_entry.  Since we do a binary
248    search of the unwind tables, we depend upon them to be sorted.  */
249
250 static struct unwind_table_entry *
251 find_unwind_entry(pc)
252      CORE_ADDR pc;
253 {
254   int first, middle, last;
255   struct objfile *objfile;
256
257   ALL_OBJFILES (objfile)
258     {
259       struct obj_unwind_info *ui;
260
261       ui = OBJ_UNWIND_INFO (objfile);
262
263       if (!ui)
264         continue;
265
266       /* First, check the cache */
267
268       if (ui->cache
269           && pc >= ui->cache->region_start
270           && pc <= ui->cache->region_end)
271         return ui->cache;
272
273       /* Not in the cache, do a binary search */
274
275       first = 0;
276       last = ui->last;
277
278       while (first <= last)
279         {
280           middle = (first + last) / 2;
281           if (pc >= ui->table[middle].region_start
282               && pc <= ui->table[middle].region_end)
283             {
284               ui->cache = &ui->table[middle];
285               return &ui->table[middle];
286             }
287
288           if (pc < ui->table[middle].region_start)
289             last = middle - 1;
290           else
291             first = middle + 1;
292         }
293     }                           /* ALL_OBJFILES() */
294   return NULL;
295 }
296
297 /* Called when no unwind descriptor was found for PC.  Returns 1 if it
298    appears that PC is in a linker stub.  */
299 static int pc_in_linker_stub PARAMS ((CORE_ADDR));
300
301 static int
302 pc_in_linker_stub (pc)
303      CORE_ADDR pc;
304 {
305   int found_magic_instruction = 0;
306   int i;
307   char buf[4];
308
309   /* If unable to read memory, assume pc is not in a linker stub.  */
310   if (target_read_memory (pc, buf, 4) != 0)
311     return 0;
312
313   /* We are looking for something like
314
315      ; $$dyncall jams RP into this special spot in the frame (RP')
316      ; before calling the "call stub"
317      ldw     -18(sp),rp
318
319      ldsid   (rp),r1         ; Get space associated with RP into r1
320      mtsp    r1,sp           ; Move it into space register 0
321      be,n    0(sr0),rp)      ; back to your regularly scheduled program
322      */
323
324   /* Maximum known linker stub size is 4 instructions.  Search forward
325      from the given PC, then backward.  */
326   for (i = 0; i < 4; i++)
327     {
328       /* If we hit something with an unwind, stop searching this direction.  */
329
330       if (find_unwind_entry (pc + i * 4) != 0)
331         break;
332
333       /* Check for ldsid (rp),r1 which is the magic instruction for a 
334          return from a cross-space function call.  */
335       if (read_memory_integer (pc + i * 4, 4) == 0x004010a1)
336         {
337           found_magic_instruction = 1;
338           break;
339         }
340       /* Add code to handle long call/branch and argument relocation stubs
341          here.  */
342     }
343
344   if (found_magic_instruction != 0)
345     return 1;
346
347   /* Now look backward.  */
348   for (i = 0; i < 4; i++)
349     {
350       /* If we hit something with an unwind, stop searching this direction.  */
351
352       if (find_unwind_entry (pc - i * 4) != 0)
353         break;
354
355       /* Check for ldsid (rp),r1 which is the magic instruction for a 
356          return from a cross-space function call.  */
357       if (read_memory_integer (pc - i * 4, 4) == 0x004010a1)
358         {
359           found_magic_instruction = 1;
360           break;
361         }
362       /* Add code to handle long call/branch and argument relocation stubs
363          here.  */
364     }
365   return found_magic_instruction;
366 }
367
368 static int
369 find_return_regnum(pc)
370      CORE_ADDR pc;
371 {
372   struct unwind_table_entry *u;
373
374   u = find_unwind_entry (pc);
375
376   if (!u)
377     return RP_REGNUM;
378
379   if (u->Millicode)
380     return 31;
381
382   return RP_REGNUM;
383 }
384
385 /* Return size of frame, or -1 if we should use a frame pointer.  */
386 int
387 find_proc_framesize(pc)
388      CORE_ADDR pc;
389 {
390   struct unwind_table_entry *u;
391
392   u = find_unwind_entry (pc);
393
394   if (!u)
395     {
396       if (pc_in_linker_stub (pc))
397         /* Linker stubs have a zero size frame.  */
398         return 0;
399       else
400         return -1;
401     }
402
403   if (u->Save_SP)
404     /* If this bit is set, it means there is a frame pointer and we should
405        use it.  */
406     return -1;
407
408   return u->Total_frame_size << 3;
409 }
410
411 /* Return offset from sp at which rp is saved, or 0 if not saved.  */
412 static int rp_saved PARAMS ((CORE_ADDR));
413
414 static int
415 rp_saved (pc)
416      CORE_ADDR pc;
417 {
418   struct unwind_table_entry *u;
419
420   u = find_unwind_entry (pc);
421
422   if (!u)
423     {
424       if (pc_in_linker_stub (pc))
425         /* This is the so-called RP'.  */
426         return -24;
427       else
428         return 0;
429     }
430
431   if (u->Save_RP)
432     return -20;
433   else
434     return 0;
435 }
436 \f
437 int
438 frameless_function_invocation (frame)
439      FRAME frame;
440 {
441   struct unwind_table_entry *u;
442
443   u = find_unwind_entry (frame->pc);
444
445   if (u == 0)
446     return frameless_look_for_prologue (frame);
447
448   return (u->Total_frame_size == 0);
449 }
450
451 CORE_ADDR
452 saved_pc_after_call (frame)
453      FRAME frame;
454 {
455   int ret_regnum;
456
457   ret_regnum = find_return_regnum (get_frame_pc (frame));
458
459   return read_register (ret_regnum) & ~0x3;
460 }
461 \f
462 CORE_ADDR
463 frame_saved_pc (frame)
464      FRAME frame;
465 {
466   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (frame);
467
468   if (frameless_function_invocation (frame))
469     {
470       int ret_regnum;
471
472       ret_regnum = find_return_regnum (pc);
473
474       return read_register (ret_regnum) & ~0x3;
475     }
476   else
477     {
478       int rp_offset = rp_saved (pc);
479
480       if (rp_offset == 0)
481         return read_register (RP_REGNUM) & ~0x3;
482       else
483         return read_memory_integer (frame->frame + rp_offset, 4) & ~0x3;
484     }
485 }
486 \f
487 /* We need to correct the PC and the FP for the outermost frame when we are
488    in a system call.  */
489
490 void
491 init_extra_frame_info (fromleaf, frame)
492      int fromleaf;
493      struct frame_info *frame;
494 {
495   int flags;
496   int framesize;
497
498   if (frame->next)              /* Only do this for outermost frame */
499     return;
500
501   flags = read_register (FLAGS_REGNUM);
502   if (flags & 2)        /* In system call? */
503     frame->pc = read_register (31) & ~0x3;
504
505   /* The outermost frame is always derived from PC-framesize */
506   framesize = find_proc_framesize(frame->pc);
507   if (framesize == -1)
508     frame->frame = read_register (FP_REGNUM);
509   else
510     frame->frame = read_register (SP_REGNUM) - framesize;
511
512   if (!frameless_function_invocation (frame)) /* Frameless? */
513     return;                                 /* No, quit now */
514
515   /* For frameless functions, we need to look at the caller's frame */
516   framesize = find_proc_framesize(FRAME_SAVED_PC(frame));
517   if (framesize != -1)
518     frame->frame -= framesize;
519 }
520 \f
521 FRAME_ADDR
522 frame_chain (frame)
523      struct frame_info *frame;
524 {
525   int framesize;
526
527   framesize = find_proc_framesize(FRAME_SAVED_PC(frame));
528
529   if (framesize != -1)
530     return frame->frame - framesize;
531
532   return read_memory_integer (frame->frame, 4);
533 }
534 \f
535 /* To see if a frame chain is valid, see if the caller looks like it
536    was compiled with gcc. */
537
538 int
539 frame_chain_valid (chain, thisframe)
540      FRAME_ADDR chain;
541      FRAME thisframe;
542 {
543   struct minimal_symbol *msym;
544   struct unwind_table_entry *u;
545
546   if (!chain)
547     return 0;
548
549   u = find_unwind_entry (thisframe->pc);
550
551   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (FRAME_SAVED_PC (thisframe));
552   if (msym
553       && (strcmp (SYMBOL_NAME (msym), "_start") == 0))
554     return 0;
555
556   if (u == NULL)
557     return 1;
558
559   if (u->Save_SP || u->Total_frame_size)
560     return 1;
561
562   if (pc_in_linker_stub (thisframe->pc))
563     return 1;
564
565   return 0;
566 }
567
568 /*
569  * These functions deal with saving and restoring register state
570  * around a function call in the inferior. They keep the stack
571  * double-word aligned; eventually, on an hp700, the stack will have
572  * to be aligned to a 64-byte boundary.
573  */
574
575 int
576 push_dummy_frame ()
577 {
578   register CORE_ADDR sp;
579   register int regnum;
580   int int_buffer;
581   double freg_buffer;
582
583   /* Space for "arguments"; the RP goes in here. */
584   sp = read_register (SP_REGNUM) + 48;
585   int_buffer = read_register (RP_REGNUM) | 0x3;
586   write_memory (sp - 20, (char *)&int_buffer, 4);
587
588   int_buffer = read_register (FP_REGNUM);
589   write_memory (sp, (char *)&int_buffer, 4);
590
591   write_register (FP_REGNUM, sp);
592
593   sp += 8;
594
595   for (regnum = 1; regnum < 32; regnum++)
596     if (regnum != RP_REGNUM && regnum != FP_REGNUM)
597       sp = push_word (sp, read_register (regnum));
598
599   sp += 4;
600
601   for (regnum = FP0_REGNUM; regnum < NUM_REGS; regnum++)
602     {
603       read_register_bytes (REGISTER_BYTE (regnum), (char *)&freg_buffer, 8);
604       sp = push_bytes (sp, (char *)&freg_buffer, 8);
605     }
606   sp = push_word (sp, read_register (IPSW_REGNUM));
607   sp = push_word (sp, read_register (SAR_REGNUM));
608   sp = push_word (sp, read_register (PCOQ_HEAD_REGNUM));
609   sp = push_word (sp, read_register (PCSQ_HEAD_REGNUM));
610   sp = push_word (sp, read_register (PCOQ_TAIL_REGNUM));
611   sp = push_word (sp, read_register (PCSQ_TAIL_REGNUM));
612   write_register (SP_REGNUM, sp);
613 }
614
615 find_dummy_frame_regs (frame, frame_saved_regs)
616      struct frame_info *frame;
617      struct frame_saved_regs *frame_saved_regs;
618 {
619   CORE_ADDR fp = frame->frame;
620   int i;
621
622   frame_saved_regs->regs[RP_REGNUM] = fp - 20 & ~0x3;
623   frame_saved_regs->regs[FP_REGNUM] = fp;
624   frame_saved_regs->regs[1] = fp + 8;
625
626   for (fp += 12, i = 3; i < 32; i++)
627     {
628       if (i != FP_REGNUM)
629         {
630           frame_saved_regs->regs[i] = fp;
631           fp += 4;
632         }
633     }
634
635   fp += 4;
636   for (i = FP0_REGNUM; i < NUM_REGS; i++, fp += 8)
637     frame_saved_regs->regs[i] = fp;
638
639   frame_saved_regs->regs[IPSW_REGNUM] = fp;
640   frame_saved_regs->regs[SAR_REGNUM] = fp + 4;
641   frame_saved_regs->regs[PCOQ_HEAD_REGNUM] = fp + 8;
642   frame_saved_regs->regs[PCSQ_HEAD_REGNUM] = fp + 12;
643   frame_saved_regs->regs[PCOQ_TAIL_REGNUM] = fp + 16;
644   frame_saved_regs->regs[PCSQ_TAIL_REGNUM] = fp + 20;
645 }
646
647 int
648 hppa_pop_frame ()
649 {
650   register FRAME frame = get_current_frame ();
651   register CORE_ADDR fp;
652   register int regnum;
653   struct frame_saved_regs fsr;
654   struct frame_info *fi;
655   double freg_buffer;
656
657   fi = get_frame_info (frame);
658   fp = fi->frame;
659   get_frame_saved_regs (fi, &fsr);
660
661   if (fsr.regs[IPSW_REGNUM])    /* Restoring a call dummy frame */
662     restore_pc_queue (&fsr);
663
664   for (regnum = 31; regnum > 0; regnum--)
665     if (fsr.regs[regnum])
666       write_register (regnum, read_memory_integer (fsr.regs[regnum], 4));
667
668   for (regnum = NUM_REGS - 1; regnum >= FP0_REGNUM ; regnum--)
669     if (fsr.regs[regnum])
670       {
671         read_memory (fsr.regs[regnum], (char *)&freg_buffer, 8);
672         write_register_bytes (REGISTER_BYTE (regnum), (char *)&freg_buffer, 8);
673       }
674
675   if (fsr.regs[IPSW_REGNUM])
676     write_register (IPSW_REGNUM,
677                     read_memory_integer (fsr.regs[IPSW_REGNUM], 4));
678
679   if (fsr.regs[SAR_REGNUM])
680     write_register (SAR_REGNUM,
681                     read_memory_integer (fsr.regs[SAR_REGNUM], 4));
682
683   if (fsr.regs[PCOQ_TAIL_REGNUM])
684     write_register (PCOQ_TAIL_REGNUM,
685                     read_memory_integer (fsr.regs[PCOQ_TAIL_REGNUM], 4));
686
687   write_register (FP_REGNUM, read_memory_integer (fp, 4));
688
689   if (fsr.regs[IPSW_REGNUM])    /* call dummy */
690     write_register (SP_REGNUM, fp - 48);
691   else
692     write_register (SP_REGNUM, fp);
693
694   flush_cached_frames ();
695   set_current_frame (create_new_frame (read_register (FP_REGNUM),
696                                        read_pc ()));
697 }
698
699 /*
700  * After returning to a dummy on the stack, restore the instruction
701  * queue space registers. */
702
703 static int
704 restore_pc_queue (fsr)
705      struct frame_saved_regs *fsr;
706 {
707   CORE_ADDR pc = read_pc ();
708   CORE_ADDR new_pc = read_memory_integer (fsr->regs[PCOQ_HEAD_REGNUM], 4);
709   int pid;
710   WAITTYPE w;
711   int insn_count;
712
713   /* Advance past break instruction in the call dummy. */
714   write_register (PCOQ_HEAD_REGNUM, pc + 4);
715   write_register (PCOQ_TAIL_REGNUM, pc + 8);
716
717   /*
718    * HPUX doesn't let us set the space registers or the space
719    * registers of the PC queue through ptrace. Boo, hiss.
720    * Conveniently, the call dummy has this sequence of instructions
721    * after the break:
722    *    mtsp r21, sr0
723    *    ble,n 0(sr0, r22)
724    *
725    * So, load up the registers and single step until we are in the
726    * right place.
727    */
728
729   write_register (21, read_memory_integer (fsr->regs[PCSQ_HEAD_REGNUM], 4));
730   write_register (22, new_pc);
731
732   for (insn_count = 0; insn_count < 3; insn_count++)
733     {
734       resume (1, 0);
735       target_wait(&w);
736
737       if (!WIFSTOPPED (w))
738         {
739           stop_signal = WTERMSIG (w);
740           terminal_ours_for_output ();
741           printf ("\nProgram terminated with signal %d, %s\n",
742                   stop_signal, safe_strsignal (stop_signal));
743           fflush (stdout);
744           return 0;
745         }
746     }
747   fetch_inferior_registers (-1);
748   return 1;
749 }
750
751 CORE_ADDR
752 hppa_push_arguments (nargs, args, sp, struct_return, struct_addr)
753      int nargs;
754      value *args;
755      CORE_ADDR sp;
756      int struct_return;
757      CORE_ADDR struct_addr;
758 {
759   /* array of arguments' offsets */
760   int *offset = (int *)alloca(nargs * sizeof (int));
761   int cum = 0;
762   int i, alignment;
763   
764   for (i = 0; i < nargs; i++)
765     {
766       /* Coerce chars to int & float to double if necessary */
767       args[i] = value_arg_coerce (args[i]);
768
769       cum += TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (args[i]));
770
771     /* value must go at proper alignment. Assume alignment is a
772          power of two.*/
773       alignment = hppa_alignof (VALUE_TYPE (args[i]));
774       if (cum % alignment)
775         cum = (cum + alignment) & -alignment;
776       offset[i] = -cum;
777     }
778   sp += max ((cum + 7) & -8, 16);
779
780   for (i = 0; i < nargs; i++)
781     write_memory (sp + offset[i], VALUE_CONTENTS (args[i]),
782                   TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (args[i])));
783
784   if (struct_return)
785     write_register (28, struct_addr);
786   return sp + 32;
787 }
788
789 /*
790  * Insert the specified number of args and function address
791  * into a call sequence of the above form stored at DUMMYNAME.
792  *
793  * On the hppa we need to call the stack dummy through $$dyncall.
794  * Therefore our version of FIX_CALL_DUMMY takes an extra argument,
795  * real_pc, which is the location where gdb should start up the
796  * inferior to do the function call.
797  */
798
799 CORE_ADDR
800 hppa_fix_call_dummy (dummy, pc, fun, nargs, args, type, gcc_p)
801      REGISTER_TYPE *dummy;
802      CORE_ADDR pc;
803      CORE_ADDR fun;
804      int nargs;
805      value *args;
806      struct type *type;
807      int gcc_p;
808 {
809   CORE_ADDR dyncall_addr, sr4export_addr;
810   struct minimal_symbol *msymbol;
811
812   msymbol = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", (struct objfile *) NULL);
813   if (msymbol == NULL)
814     error ("Can't find an address for $$dyncall trampoline");
815
816   dyncall_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
817
818   msymbol = lookup_minimal_symbol ("_sr4export", (struct objfile *) NULL);
819   if (msymbol == NULL)
820     error ("Can't find an address for _sr4export trampoline");
821
822   sr4export_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
823
824   dummy[9] = deposit_21 (fun >> 11, dummy[9]);
825   dummy[10] = deposit_14 (fun & MASK_11, dummy[10]);
826   dummy[12] = deposit_21 (sr4export_addr >> 11, dummy[12]);
827   dummy[13] = deposit_14 (sr4export_addr & MASK_11, dummy[13]);
828
829   write_register (22, pc);
830
831   return dyncall_addr;
832 }
833
834 /* return the alignment of a type in bytes. Structures have the maximum
835    alignment required by their fields. */
836
837 static int
838 hppa_alignof (arg)
839      struct type *arg;
840 {
841   int max_align, align, i;
842   switch (TYPE_CODE (arg))
843     {
844     case TYPE_CODE_PTR:
845     case TYPE_CODE_INT:
846     case TYPE_CODE_FLT:
847       return TYPE_LENGTH (arg);
848     case TYPE_CODE_ARRAY:
849       return hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (arg, 0));
850     case TYPE_CODE_STRUCT:
851     case TYPE_CODE_UNION:
852       max_align = 2;
853       for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (arg); i++)
854         {
855           /* Bit fields have no real alignment. */
856           if (!TYPE_FIELD_BITPOS (arg, i))
857             {
858               align = hppa_alignof (TYPE_FIELD_TYPE (arg, i));
859               max_align = max (max_align, align);
860             }
861         }
862       return max_align;
863     default:
864       return 4;
865     }
866 }
867
868 /* Print the register regnum, or all registers if regnum is -1 */
869
870 pa_do_registers_info (regnum, fpregs)
871      int regnum;
872      int fpregs;
873 {
874   char raw_regs [REGISTER_BYTES];
875   int i;
876   
877   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
878     read_relative_register_raw_bytes (i, raw_regs + REGISTER_BYTE (i));
879   if (regnum == -1)
880     pa_print_registers (raw_regs, regnum, fpregs);
881   else if (regnum < FP0_REGNUM)
882     printf ("%s %x\n", reg_names[regnum], *(long *)(raw_regs +
883                                                     REGISTER_BYTE (regnum)));
884   else
885     pa_print_fp_reg (regnum);
886 }
887
888 pa_print_registers (raw_regs, regnum, fpregs)
889      char *raw_regs;
890      int regnum;
891      int fpregs;
892 {
893   int i;
894
895   for (i = 0; i < 18; i++)
896     printf ("%8.8s: %8x  %8.8s: %8x  %8.8s: %8x  %8.8s: %8x\n",
897             reg_names[i],
898             *(int *)(raw_regs + REGISTER_BYTE (i)),
899             reg_names[i + 18],
900             *(int *)(raw_regs + REGISTER_BYTE (i + 18)),
901             reg_names[i + 36],
902             *(int *)(raw_regs + REGISTER_BYTE (i + 36)),
903             reg_names[i + 54],
904             *(int *)(raw_regs + REGISTER_BYTE (i + 54)));
905
906   if (fpregs)
907     for (i = 72; i < NUM_REGS; i++)
908       pa_print_fp_reg (i);
909 }
910
911 pa_print_fp_reg (i)
912      int i;
913 {
914   unsigned char raw_buffer[MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
915   unsigned char virtual_buffer[MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE];
916   REGISTER_TYPE val;
917
918   /* Get the data in raw format, then convert also to virtual format.  */
919   read_relative_register_raw_bytes (i, raw_buffer);
920   REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL (i, raw_buffer, virtual_buffer);
921
922   fputs_filtered (reg_names[i], stdout);
923   print_spaces_filtered (15 - strlen (reg_names[i]), stdout);
924
925   val_print (REGISTER_VIRTUAL_TYPE (i), virtual_buffer, 0, stdout, 0,
926              1, 0, Val_pretty_default);
927   printf_filtered ("\n");
928 }
929
930 /* Function calls that pass into a new compilation unit must pass through a
931    small piece of code that does long format (`external' in HPPA parlance)
932    jumps.  We figure out where the trampoline is going to end up, and return
933    the PC of the final destination.  If we aren't in a trampoline, we just
934    return NULL. 
935
936    For computed calls, we just extract the new PC from r22.  */
937
938 CORE_ADDR
939 skip_trampoline_code (pc, name)
940      CORE_ADDR pc;
941      char *name;
942 {
943   long inst0, inst1;
944   static CORE_ADDR dyncall = 0;
945   struct minimal_symbol *msym;
946
947 /* FIXME XXX - dyncall must be initialized whenever we get a new exec file */
948
949   if (!dyncall)
950     {
951       msym = lookup_minimal_symbol ("$$dyncall", NULL);
952       if (msym)
953         dyncall = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
954       else
955         dyncall = -1;
956     }
957
958   if (pc == dyncall)
959     return (CORE_ADDR)(read_register (22) & ~0x3);
960
961   inst0 = read_memory_integer (pc, 4);
962   inst1 = read_memory_integer (pc+4, 4);
963
964   if (   (inst0 & 0xffe00000) == 0x20200000 /* ldil xxx, r1 */
965       && (inst1 & 0xffe0e002) == 0xe0202002) /* be,n yyy(sr4, r1) */
966     pc = extract_21 (inst0) + extract_17 (inst1);
967   else
968     pc = (CORE_ADDR)NULL;
969
970   return pc;
971 }
972
973 /* Advance PC across any function entry prologue instructions
974    to reach some "real" code.  */
975
976 /* skip (stw rp, -20(0,sp)); copy 4,1; copy sp, 4; stwm 1,framesize(sp) 
977    for gcc, or (stw rp, -20(0,sp); stwm 1, framesize(sp) for hcc */
978
979 CORE_ADDR
980 skip_prologue(pc)
981      CORE_ADDR pc;
982 {
983   char buf[4];
984   unsigned long inst;
985   int status;
986
987   status = target_read_memory (pc, buf, 4);
988   inst = extract_unsigned_integer (buf, 4);
989   if (status != 0)
990     return pc;
991
992   if (inst == 0x6BC23FD9)       /* stw rp,-20(sp) */
993     {
994       if (read_memory_integer (pc + 4, 4) == 0x8040241) /* copy r4,r1 */
995         pc += 16;
996       else if ((read_memory_integer (pc + 4, 4) & ~MASK_14) == 0x68810000) /* stw r1,(r4) */
997         pc += 8;
998     }
999   else if (read_memory_integer (pc, 4) == 0x8040241) /* copy r4,r1 */
1000     pc += 12;
1001   else if ((read_memory_integer (pc, 4) & ~MASK_14) == 0x68810000) /* stw r1,(r4) */
1002     pc += 4;
1003
1004   return pc;
1005 }
1006
1007 static void
1008 unwind_command (exp, from_tty)
1009      char *exp;
1010      int from_tty;
1011 {
1012   CORE_ADDR address;
1013   union
1014     {
1015       int *foo;
1016       struct unwind_table_entry *u;
1017     } xxx;
1018
1019   /* If we have an expression, evaluate it and use it as the address.  */
1020
1021   if (exp != 0 && *exp != 0)
1022     address = parse_and_eval_address (exp);
1023   else
1024     return;
1025
1026   xxx.u = find_unwind_entry (address);
1027
1028   if (!xxx.u)
1029     {
1030       printf ("Can't find unwind table entry for PC 0x%x\n", address);
1031       return;
1032     }
1033
1034   printf ("%08x\n%08X\n%08X\n%08X\n", xxx.foo[0], xxx.foo[1], xxx.foo[2],
1035           xxx.foo[3]);
1036 }
This page took 0.08226 seconds and 4 git commands to generate.