OSDN Git Service

gdb
[pf3gnuchains/sourceware.git] / gdb / hppa-hpux-tdep.c
1 /* Target-dependent code for HP-UX on PA-RISC.
2
3    Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22 #include "arch-utils.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "osabi.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "frame-unwind.h"
27 #include "trad-frame.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "objfiles.h"
30 #include "inferior.h"
31 #include "infcall.h"
32 #include "observer.h"
33 #include "hppa-tdep.h"
34 #include "solib-som.h"
35 #include "solib-pa64.h"
36 #include "regset.h"
37 #include "regcache.h"
38 #include "exceptions.h"
39
40 #include "gdb_string.h"
41
42 #define IS_32BIT_TARGET(_gdbarch) \
43         ((gdbarch_tdep (_gdbarch))->bytes_per_address == 4)
44
45 /* Bit in the `ss_flag' member of `struct save_state' that indicates
46    that the 64-bit register values are live.  From
47    <machine/save_state.h>.  */
48 #define HPPA_HPUX_SS_WIDEREGS           0x40
49
50 /* Offsets of various parts of `struct save_state'.  From
51    <machine/save_state.h>.  */
52 #define HPPA_HPUX_SS_FLAGS_OFFSET       0
53 #define HPPA_HPUX_SS_NARROW_OFFSET      4
54 #define HPPA_HPUX_SS_FPBLOCK_OFFSET     256
55 #define HPPA_HPUX_SS_WIDE_OFFSET        640
56
57 /* The size of `struct save_state.  */
58 #define HPPA_HPUX_SAVE_STATE_SIZE       1152
59
60 /* The size of `struct pa89_save_state', which corresponds to PA-RISC
61    1.1, the lowest common denominator that we support.  */
62 #define HPPA_HPUX_PA89_SAVE_STATE_SIZE  512
63
64
65 /* Forward declarations.  */
66 extern void _initialize_hppa_hpux_tdep (void);
67 extern initialize_file_ftype _initialize_hppa_hpux_tdep;
68
69 static int
70 in_opd_section (CORE_ADDR pc)
71 {
72   struct obj_section *s;
73   int retval = 0;
74
75   s = find_pc_section (pc);
76
77   retval = (s != NULL
78             && s->the_bfd_section->name != NULL
79             && strcmp (s->the_bfd_section->name, ".opd") == 0);
80   return (retval);
81 }
82
83 /* Return one if PC is in the call path of a trampoline, else return zero.
84
85    Note we return one for *any* call trampoline (long-call, arg-reloc), not
86    just shared library trampolines (import, export).  */
87
88 static int
89 hppa32_hpux_in_solib_call_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
90                                       CORE_ADDR pc, char *name)
91 {
92   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
93   struct minimal_symbol *minsym;
94   struct unwind_table_entry *u;
95
96   /* First see if PC is in one of the two C-library trampolines.  */
97   if (pc == hppa_symbol_address("$$dyncall") 
98       || pc == hppa_symbol_address("_sr4export"))
99     return 1;
100
101   minsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
102   if (minsym && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (minsym), ".stub") == 0)
103     return 1;
104
105   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
106      if no unwind was found.  */
107   u = find_unwind_entry (pc);
108   if (!u)
109     return 0;
110
111   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
112   if (u->stub_unwind.stub_type == 0)
113     return 0;
114
115   /* By definition a long-branch stub is a call stub.  */
116   if (u->stub_unwind.stub_type == LONG_BRANCH)
117     return 1;
118
119   /* The call and return path execute the same instructions within
120      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
121      trampoline.  */
122   if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
123     return 1;
124
125   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
126      return path.  */
127   if (u->stub_unwind.stub_type == PARAMETER_RELOCATION
128       || u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
129     {
130       CORE_ADDR addr;
131
132       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
133          or the end of the stub.  */
134       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
135         {
136           unsigned long insn;
137
138           insn = read_memory_integer (addr, 4, byte_order);
139
140           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
141              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
142           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
143             return 1;
144           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
145                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
146             return 0;
147         }
148
149       /* Should never happen.  */
150       warning (_("Unable to find branch in parameter relocation stub."));
151       return 0;
152     }
153
154   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
155   return 0;
156 }
157
158 static int
159 hppa64_hpux_in_solib_call_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
160                                       CORE_ADDR pc, char *name)
161 {
162   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
163
164   /* PA64 has a completely different stub/trampoline scheme.  Is it
165      better?  Maybe.  It's certainly harder to determine with any
166      certainty that we are in a stub because we can not refer to the
167      unwinders to help.
168
169      The heuristic is simple.  Try to lookup the current PC value in th
170      minimal symbol table.  If that fails, then assume we are not in a
171      stub and return.
172
173      Then see if the PC value falls within the section bounds for the
174      section containing the minimal symbol we found in the first
175      step.  If it does, then assume we are not in a stub and return.
176
177      Finally peek at the instructions to see if they look like a stub.  */
178   struct minimal_symbol *minsym;
179   asection *sec;
180   CORE_ADDR addr;
181   int insn, i;
182
183   minsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
184   if (! minsym)
185     return 0;
186
187   sec = SYMBOL_OBJ_SECTION (minsym)->the_bfd_section;
188
189   if (bfd_get_section_vma (sec->owner, sec) <= pc
190       && pc < (bfd_get_section_vma (sec->owner, sec)
191                  + bfd_section_size (sec->owner, sec)))
192       return 0;
193
194   /* We might be in a stub.  Peek at the instructions.  Stubs are 3
195      instructions long.  */
196   insn = read_memory_integer (pc, 4, byte_order);
197
198   /* Find out where we think we are within the stub.  */
199   if ((insn & 0xffffc00e) == 0x53610000)
200     addr = pc;
201   else if ((insn & 0xffffffff) == 0xe820d000)
202     addr = pc - 4;
203   else if ((insn & 0xffffc00e) == 0x537b0000)
204     addr = pc - 8;
205   else
206     return 0;
207
208   /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
209   insn = read_memory_integer (addr, 4, byte_order);
210   if ((insn & 0xffffc00e) != 0x53610000)
211     return 0;
212         
213   /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
214   insn = read_memory_integer (addr + 4, 4, byte_order);
215   if ((insn & 0xffffffff) != 0xe820d000)
216     return 0;
217     
218   /* Now verify each insn in the range looks like a stub instruction.  */
219   insn = read_memory_integer (addr + 8, 4, byte_order);
220   if ((insn & 0xffffc00e) != 0x537b0000)
221     return 0;
222
223   /* Looks like a stub.  */
224   return 1;
225 }
226
227 /* Return one if PC is in the return path of a trampoline, else return zero.
228
229    Note we return one for *any* call trampoline (long-call, arg-reloc), not
230    just shared library trampolines (import, export).  */
231
232 static int
233 hppa_hpux_in_solib_return_trampoline (struct gdbarch *gdbarch,
234                                       CORE_ADDR pc, char *name)
235 {
236   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
237   struct unwind_table_entry *u;
238
239   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
240      if no unwind was found.  */
241   u = find_unwind_entry (pc);
242   if (!u)
243     return 0;
244
245   /* If this isn't a linker stub or it's just a long branch stub, then
246      return zero.  */
247   if (u->stub_unwind.stub_type == 0 || u->stub_unwind.stub_type == LONG_BRANCH)
248     return 0;
249
250   /* The call and return path execute the same instructions within
251      an IMPORT stub!  So an IMPORT stub is both a call and return
252      trampoline.  */
253   if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
254     return 1;
255
256   /* Parameter relocation stubs always have a call path and may have a
257      return path.  */
258   if (u->stub_unwind.stub_type == PARAMETER_RELOCATION
259       || u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
260     {
261       CORE_ADDR addr;
262
263       /* Search forward from the current PC until we hit a branch
264          or the end of the stub.  */
265       for (addr = pc; addr <= u->region_end; addr += 4)
266         {
267           unsigned long insn;
268
269           insn = read_memory_integer (addr, 4, byte_order);
270
271           /* Does it look like a bl?  If so then it's the call path, if
272              we find a bv or be first, then we're on the return path.  */
273           if ((insn & 0xfc00e000) == 0xe8000000)
274             return 0;
275           else if ((insn & 0xfc00e001) == 0xe800c000
276                    || (insn & 0xfc000000) == 0xe0000000)
277             return 1;
278         }
279
280       /* Should never happen.  */
281       warning (_("Unable to find branch in parameter relocation stub."));
282       return 0;
283     }
284
285   /* Unknown stub type.  For now, just return zero.  */
286   return 0;
287
288 }
289
290 /* Figure out if PC is in a trampoline, and if so find out where
291    the trampoline will jump to.  If not in a trampoline, return zero.
292
293    Simple code examination probably is not a good idea since the code
294    sequences in trampolines can also appear in user code.
295
296    We use unwinds and information from the minimal symbol table to
297    determine when we're in a trampoline.  This won't work for ELF
298    (yet) since it doesn't create stub unwind entries.  Whether or
299    not ELF will create stub unwinds or normal unwinds for linker
300    stubs is still being debated.
301
302    This should handle simple calls through dyncall or sr4export,
303    long calls, argument relocation stubs, and dyncall/sr4export
304    calling an argument relocation stub.  It even handles some stubs
305    used in dynamic executables.  */
306
307 static CORE_ADDR
308 hppa_hpux_skip_trampoline_code (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
309 {
310   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
311   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
312   int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
313   long orig_pc = pc;
314   long prev_inst, curr_inst, loc;
315   struct minimal_symbol *msym;
316   struct unwind_table_entry *u;
317
318   /* Addresses passed to dyncall may *NOT* be the actual address
319      of the function.  So we may have to do something special.  */
320   if (pc == hppa_symbol_address("$$dyncall"))
321     {
322       pc = (CORE_ADDR) get_frame_register_unsigned (frame, 22);
323
324       /* If bit 30 (counting from the left) is on, then pc is the address of
325          the PLT entry for this function, not the address of the function
326          itself.  Bit 31 has meaning too, but only for MPE.  */
327       if (pc & 0x2)
328         pc = (CORE_ADDR) read_memory_integer (pc & ~0x3, word_size,
329                                               byte_order);
330     }
331   if (pc == hppa_symbol_address("$$dyncall_external"))
332     {
333       pc = (CORE_ADDR) get_frame_register_unsigned (frame, 22);
334       pc = (CORE_ADDR) read_memory_integer (pc & ~0x3, word_size, byte_order);
335     }
336   else if (pc == hppa_symbol_address("_sr4export"))
337     pc = (CORE_ADDR) get_frame_register_unsigned (frame, 22);
338
339   /* Get the unwind descriptor corresponding to PC, return zero
340      if no unwind was found.  */
341   u = find_unwind_entry (pc);
342   if (!u)
343     return 0;
344
345   /* If this isn't a linker stub, then return now.  */
346   /* elz: attention here! (FIXME) because of a compiler/linker 
347      error, some stubs which should have a non zero stub_unwind.stub_type 
348      have unfortunately a value of zero.  So this function would return here
349      as if we were not in a trampoline.  To fix this, we go look at the partial
350      symbol information, which reports this guy as a stub.
351      (FIXME): Unfortunately, we are not that lucky: it turns out that the 
352      partial symbol information is also wrong sometimes.  This is because 
353      when it is entered (somread.c::som_symtab_read()) it can happen that
354      if the type of the symbol (from the som) is Entry, and the symbol is
355      in a shared library, then it can also be a trampoline.  This would be OK,
356      except that I believe the way they decide if we are ina shared library
357      does not work.  SOOOO..., even if we have a regular function w/o
358      trampolines its minimal symbol can be assigned type mst_solib_trampoline.
359      Also, if we find that the symbol is a real stub, then we fix the unwind
360      descriptor, and define the stub type to be EXPORT.
361      Hopefully this is correct most of the times.  */
362   if (u->stub_unwind.stub_type == 0)
363     {
364
365 /* elz: NOTE (FIXME!) once the problem with the unwind information is fixed
366    we can delete all the code which appears between the lines.  */
367 /*--------------------------------------------------------------------------*/
368       msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
369
370       if (msym == NULL || MSYMBOL_TYPE (msym) != mst_solib_trampoline)
371         return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
372
373       else if (msym != NULL && MSYMBOL_TYPE (msym) == mst_solib_trampoline)
374         {
375           struct objfile *objfile;
376           struct minimal_symbol *msymbol;
377           int function_found = 0;
378
379           /* Go look if there is another minimal symbol with the same name as 
380              this one, but with type mst_text.  This would happen if the msym
381              is an actual trampoline, in which case there would be another
382              symbol with the same name corresponding to the real function.  */
383
384           ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
385           {
386             if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
387                 && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
388                             SYMBOL_LINKAGE_NAME (msym)) == 0)
389               {
390                 function_found = 1;
391                 break;
392               }
393           }
394
395           if (function_found)
396             /* The type of msym is correct (mst_solib_trampoline), but
397                the unwind info is wrong, so set it to the correct value.  */
398             u->stub_unwind.stub_type = EXPORT;
399           else
400             /* The stub type info in the unwind is correct (this is not a
401                trampoline), but the msym type information is wrong, it
402                should be mst_text.  So we need to fix the msym, and also
403                get out of this function.  */
404             {
405               MSYMBOL_TYPE (msym) = mst_text;
406               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
407             }
408         }
409
410 /*--------------------------------------------------------------------------*/
411     }
412
413   /* It's a stub.  Search for a branch and figure out where it goes.
414      Note we have to handle multi insn branch sequences like ldil;ble.
415      Most (all?) other branches can be determined by examining the contents
416      of certain registers and the stack.  */
417
418   loc = pc;
419   curr_inst = 0;
420   prev_inst = 0;
421   while (1)
422     {
423       /* Make sure we haven't walked outside the range of this stub.  */
424       if (u != find_unwind_entry (loc))
425         {
426           warning (_("Unable to find branch in linker stub"));
427           return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
428         }
429
430       prev_inst = curr_inst;
431       curr_inst = read_memory_integer (loc, 4, byte_order);
432
433       /* Does it look like a branch external using %r1?  Then it's the
434          branch from the stub to the actual function.  */
435       if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe0202000)
436         {
437           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
438              a value into %r1.  If so compute and return the jump address.  */
439           if ((prev_inst & 0xffe00000) == 0x20200000)
440             return (hppa_extract_21 (prev_inst) 
441                     + hppa_extract_17 (curr_inst)) & ~0x3;
442           else
443             {
444               warning (_("Unable to find ldil X,%%r1 "
445                          "before ble Y(%%sr4,%%r1)."));
446               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
447             }
448         }
449
450       /* Does it look like a be 0(sr0,%r21)? OR 
451          Does it look like a be, n 0(sr0,%r21)? OR 
452          Does it look like a bve (r21)? (this is on PA2.0)
453          Does it look like a bve, n(r21)? (this is also on PA2.0)
454          That's the branch from an
455          import stub to an export stub.
456
457          It is impossible to determine the target of the branch via
458          simple examination of instructions and/or data (consider
459          that the address in the plabel may be the address of the
460          bind-on-reference routine in the dynamic loader).
461
462          So we have try an alternative approach.
463
464          Get the name of the symbol at our current location; it should
465          be a stub symbol with the same name as the symbol in the
466          shared library.
467
468          Then lookup a minimal symbol with the same name; we should
469          get the minimal symbol for the target routine in the shared
470          library as those take precedence of import/export stubs.  */
471       if ((curr_inst == 0xe2a00000) ||
472           (curr_inst == 0xe2a00002) ||
473           (curr_inst == 0xeaa0d000) ||
474           (curr_inst == 0xeaa0d002))
475         {
476           struct minimal_symbol *stubsym, *libsym;
477
478           stubsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (loc);
479           if (stubsym == NULL)
480             {
481               warning (_("Unable to find symbol for 0x%lx"), loc);
482               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
483             }
484
485           libsym = lookup_minimal_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (stubsym),
486                                           NULL, NULL);
487           if (libsym == NULL)
488             {
489               warning (_("Unable to find library symbol for %s."),
490                        SYMBOL_PRINT_NAME (stubsym));
491               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
492             }
493
494           return SYMBOL_VALUE (libsym);
495         }
496
497       /* Does it look like bl X,%rp or bl X,%r0?  Another way to do a
498          branch from the stub to the actual function.  */
499       /*elz */
500       else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8400000
501                || (curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe8000000
502                || (curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe800A000)
503         return (loc + hppa_extract_17 (curr_inst) + 8) & ~0x3;
504
505       /* Does it look like bv (rp)?   Note this depends on the
506          current stack pointer being the same as the stack
507          pointer in the stub itself!  This is a branch on from the
508          stub back to the original caller.  */
509       /*else if ((curr_inst & 0xffe0e000) == 0xe840c000) */
510       else if ((curr_inst & 0xffe0f000) == 0xe840c000)
511         {
512           /* Yup.  See if the previous instruction loaded
513              rp from sp - 8.  */
514           if (prev_inst == 0x4bc23ff1)
515             {
516               CORE_ADDR sp;
517               sp = get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_SP_REGNUM);
518               return read_memory_integer (sp - 8, 4, byte_order) & ~0x3;
519             }
520           else
521             {
522               warning (_("Unable to find restore of %%rp before bv (%%rp)."));
523               return orig_pc == pc ? 0 : pc & ~0x3;
524             }
525         }
526
527       /* elz: added this case to capture the new instruction
528          at the end of the return part of an export stub used by
529          the PA2.0: BVE, n (rp) */
530       else if ((curr_inst & 0xffe0f000) == 0xe840d000)
531         {
532           return (read_memory_integer
533                   (get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_SP_REGNUM) - 24,
534                    word_size, byte_order)) & ~0x3;
535         }
536
537       /* What about be,n 0(sr0,%rp)?  It's just another way we return to
538          the original caller from the stub.  Used in dynamic executables.  */
539       else if (curr_inst == 0xe0400002)
540         {
541           /* The value we jump to is sitting in sp - 24.  But that's
542              loaded several instructions before the be instruction.
543              I guess we could check for the previous instruction being
544              mtsp %r1,%sr0 if we want to do sanity checking.  */
545           return (read_memory_integer
546                   (get_frame_register_unsigned (frame, HPPA_SP_REGNUM) - 24,
547                    word_size, byte_order)) & ~0x3;
548         }
549
550       /* Haven't found the branch yet, but we're still in the stub.
551          Keep looking.  */
552       loc += 4;
553     }
554 }
555
556 static void
557 hppa_skip_permanent_breakpoint (struct regcache *regcache)
558 {
559   /* To step over a breakpoint instruction on the PA takes some
560      fiddling with the instruction address queue.
561
562      When we stop at a breakpoint, the IA queue front (the instruction
563      we're executing now) points at the breakpoint instruction, and
564      the IA queue back (the next instruction to execute) points to
565      whatever instruction we would execute after the breakpoint, if it
566      were an ordinary instruction.  This is the case even if the
567      breakpoint is in the delay slot of a branch instruction.
568
569      Clearly, to step past the breakpoint, we need to set the queue
570      front to the back.  But what do we put in the back?  What
571      instruction comes after that one?  Because of the branch delay
572      slot, the next insn is always at the back + 4.  */
573
574   ULONGEST pcoq_tail, pcsq_tail;
575   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM, &pcoq_tail);
576   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_PCSQ_TAIL_REGNUM, &pcsq_tail);
577
578   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, pcoq_tail);
579   regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_PCSQ_HEAD_REGNUM, pcsq_tail);
580
581   regcache_cooked_write_unsigned (regcache,
582                                   HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM, pcoq_tail + 4);
583   /* We can leave the tail's space the same, since there's no jump.  */
584 }
585
586
587 /* Signal frames.  */
588 struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache
589 {
590   CORE_ADDR base;
591   struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
592 };
593
594 static int hppa_hpux_tramp_reg[] = {
595   HPPA_SAR_REGNUM,
596   HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM,
597   HPPA_PCSQ_HEAD_REGNUM,
598   HPPA_PCOQ_TAIL_REGNUM,
599   HPPA_PCSQ_TAIL_REGNUM,
600   HPPA_EIEM_REGNUM,
601   HPPA_IIR_REGNUM,
602   HPPA_ISR_REGNUM,
603   HPPA_IOR_REGNUM,
604   HPPA_IPSW_REGNUM,
605   -1,
606   HPPA_SR4_REGNUM,
607   HPPA_SR4_REGNUM + 1,
608   HPPA_SR4_REGNUM + 2,
609   HPPA_SR4_REGNUM + 3,
610   HPPA_SR4_REGNUM + 4,
611   HPPA_SR4_REGNUM + 5,
612   HPPA_SR4_REGNUM + 6,
613   HPPA_SR4_REGNUM + 7,
614   HPPA_RCR_REGNUM,
615   HPPA_PID0_REGNUM,
616   HPPA_PID1_REGNUM,
617   HPPA_CCR_REGNUM,
618   HPPA_PID2_REGNUM,
619   HPPA_PID3_REGNUM,
620   HPPA_TR0_REGNUM,
621   HPPA_TR0_REGNUM + 1,
622   HPPA_TR0_REGNUM + 2,
623   HPPA_CR27_REGNUM
624 };
625
626 static struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache *
627 hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind_cache (struct frame_info *this_frame,
628                                        void **this_cache)
629
630 {
631   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
632   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
633   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
634   struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache *info;
635   unsigned int flag;
636   CORE_ADDR sp, scptr, off;
637   int i, incr, szoff;
638
639   if (*this_cache)
640     return *this_cache;
641
642   info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache);
643   *this_cache = info;
644   info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (this_frame);
645
646   sp = get_frame_register_unsigned (this_frame, HPPA_SP_REGNUM);
647
648   if (IS_32BIT_TARGET (gdbarch))
649     scptr = sp - 1352;
650   else
651     scptr = sp - 1520;
652
653   off = scptr;
654
655   /* See /usr/include/machine/save_state.h for the structure of the
656      save_state_t structure.  */
657   
658   flag = read_memory_unsigned_integer (scptr + HPPA_HPUX_SS_FLAGS_OFFSET,
659                                        4, byte_order);
660
661   if (!(flag & HPPA_HPUX_SS_WIDEREGS))
662     {
663       /* Narrow registers.  */
664       off = scptr + HPPA_HPUX_SS_NARROW_OFFSET;
665       incr = 4;
666       szoff = 0;
667     }
668   else
669     {
670       /* Wide registers.  */
671       off = scptr + HPPA_HPUX_SS_WIDE_OFFSET + 8;
672       incr = 8;
673       szoff = (tdep->bytes_per_address == 4 ? 4 : 0);
674     }
675
676   for (i = 1; i < 32; i++)
677     {
678       info->saved_regs[HPPA_R0_REGNUM + i].addr = off + szoff;
679       off += incr;
680     }
681
682   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (hppa_hpux_tramp_reg); i++)
683     {
684       if (hppa_hpux_tramp_reg[i] > 0)
685         info->saved_regs[hppa_hpux_tramp_reg[i]].addr = off + szoff;
686
687       off += incr;
688     }
689
690   /* TODO: fp regs */
691
692   info->base = get_frame_register_unsigned (this_frame, HPPA_SP_REGNUM);
693
694   return info;
695 }
696
697 static void
698 hppa_hpux_sigtramp_frame_this_id (struct frame_info *this_frame,
699                                    void **this_prologue_cache,
700                                    struct frame_id *this_id)
701 {
702   struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache *info
703     = hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
704
705   *this_id = frame_id_build (info->base, get_frame_pc (this_frame));
706 }
707
708 static struct value *
709 hppa_hpux_sigtramp_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame,
710                                         void **this_prologue_cache,
711                                         int regnum)
712 {
713   struct hppa_hpux_sigtramp_unwind_cache *info
714     = hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind_cache (this_frame, this_prologue_cache);
715
716   return hppa_frame_prev_register_helper (this_frame,
717                                           info->saved_regs, regnum);
718 }
719
720 static int
721 hppa_hpux_sigtramp_unwind_sniffer (const struct frame_unwind *self,
722                                    struct frame_info *this_frame,
723                                    void **this_cache)
724 {
725   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
726   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
727   struct unwind_table_entry *u;
728   CORE_ADDR pc = get_frame_pc (this_frame);
729
730   u = find_unwind_entry (pc);
731
732   /* If this is an export stub, try to get the unwind descriptor for
733      the actual function itself.  */
734   if (u && u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
735     {
736       gdb_byte buf[HPPA_INSN_SIZE];
737       unsigned long insn;
738
739       if (!safe_frame_unwind_memory (this_frame, u->region_start,
740                                      buf, sizeof buf))
741         return 0;
742
743       insn = extract_unsigned_integer (buf, sizeof buf, byte_order);
744       if ((insn & 0xffe0e000) == 0xe8400000)
745         u = find_unwind_entry(u->region_start + hppa_extract_17 (insn) + 8);
746     }
747
748   if (u && u->HP_UX_interrupt_marker)
749     return 1;
750
751   return 0;
752 }
753
754 static const struct frame_unwind hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind = {
755   SIGTRAMP_FRAME,
756   hppa_hpux_sigtramp_frame_this_id,
757   hppa_hpux_sigtramp_frame_prev_register,
758   NULL,
759   hppa_hpux_sigtramp_unwind_sniffer
760 };
761
762 static CORE_ADDR
763 hppa32_hpux_find_global_pointer (struct gdbarch *gdbarch,
764                                  struct value *function)
765 {
766   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
767   CORE_ADDR faddr;
768   
769   faddr = value_as_address (function);
770
771   /* Is this a plabel? If so, dereference it to get the gp value.  */
772   if (faddr & 2)
773     {
774       int status;
775       char buf[4];
776
777       faddr &= ~3;
778
779       status = target_read_memory (faddr + 4, buf, sizeof (buf));
780       if (status == 0)
781         return extract_unsigned_integer (buf, sizeof (buf), byte_order);
782     }
783
784   return gdbarch_tdep (gdbarch)->solib_get_got_by_pc (faddr);
785 }
786
787 static CORE_ADDR
788 hppa64_hpux_find_global_pointer (struct gdbarch *gdbarch,
789                                  struct value *function)
790 {
791   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
792   CORE_ADDR faddr;
793   char buf[32];
794
795   faddr = value_as_address (function);
796
797   if (in_opd_section (faddr))
798     {
799       target_read_memory (faddr, buf, sizeof (buf));
800       return extract_unsigned_integer (&buf[24], 8, byte_order);
801     }
802   else
803     {
804       return gdbarch_tdep (gdbarch)->solib_get_got_by_pc (faddr);
805     }
806 }
807
808 static unsigned int ldsid_pattern[] = {
809   0x000010a0, /* ldsid (rX),rY */
810   0x00001820, /* mtsp rY,sr0 */
811   0xe0000000  /* be,n (sr0,rX) */
812 };
813
814 static CORE_ADDR
815 hppa_hpux_search_pattern (struct gdbarch *gdbarch,
816                           CORE_ADDR start, CORE_ADDR end,
817                           unsigned int *patterns, int count)
818 {
819   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
820   int num_insns = (end - start + HPPA_INSN_SIZE) / HPPA_INSN_SIZE;
821   unsigned int *insns;
822   gdb_byte *buf;
823   int offset, i;
824
825   buf = alloca (num_insns * HPPA_INSN_SIZE);
826   insns = alloca (num_insns * sizeof (unsigned int));
827
828   read_memory (start, buf, num_insns * HPPA_INSN_SIZE);
829   for (i = 0; i < num_insns; i++, buf += HPPA_INSN_SIZE)
830     insns[i] = extract_unsigned_integer (buf, HPPA_INSN_SIZE, byte_order);
831
832   for (offset = 0; offset <= num_insns - count; offset++)
833     {
834       for (i = 0; i < count; i++)
835         {
836           if ((insns[offset + i] & patterns[i]) != patterns[i])
837             break;
838         }
839       if (i == count)
840         break;
841     }
842
843   if (offset <= num_insns - count)
844     return start + offset * HPPA_INSN_SIZE;
845   else
846     return 0;
847 }
848
849 static CORE_ADDR
850 hppa32_hpux_search_dummy_call_sequence (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
851                                         int *argreg)
852 {
853   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
854   struct objfile *obj;
855   struct obj_section *sec;
856   struct hppa_objfile_private *priv;
857   struct frame_info *frame;
858   struct unwind_table_entry *u;
859   CORE_ADDR addr, rp;
860   char buf[4];
861   unsigned int insn;
862
863   sec = find_pc_section (pc);
864   obj = sec->objfile;
865   priv = objfile_data (obj, hppa_objfile_priv_data);
866
867   if (!priv)
868     priv = hppa_init_objfile_priv_data (obj);
869   if (!priv)
870     error (_("Internal error creating objfile private data."));
871
872   /* Use the cached value if we have one.  */
873   if (priv->dummy_call_sequence_addr != 0)
874     {
875       *argreg = priv->dummy_call_sequence_reg;
876       return priv->dummy_call_sequence_addr;
877     }
878
879   /* First try a heuristic; if we are in a shared library call, our return
880      pointer is likely to point at an export stub.  */
881   frame = get_current_frame ();
882   rp = frame_unwind_register_unsigned (frame, 2);
883   u = find_unwind_entry (rp);
884   if (u && u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
885     {
886       addr = hppa_hpux_search_pattern (gdbarch,
887                                        u->region_start, u->region_end,
888                                        ldsid_pattern, 
889                                        ARRAY_SIZE (ldsid_pattern));
890       if (addr)
891         goto found_pattern;
892     }
893
894   /* Next thing to try is to look for an export stub.  */
895   if (priv->unwind_info)
896     {
897       int i;
898
899       for (i = 0; i < priv->unwind_info->last; i++)
900         {
901           struct unwind_table_entry *u;
902           u = &priv->unwind_info->table[i];
903           if (u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
904             {
905               addr = hppa_hpux_search_pattern (gdbarch,
906                                                u->region_start, u->region_end,
907                                                ldsid_pattern, 
908                                                ARRAY_SIZE (ldsid_pattern));
909               if (addr)
910                 {
911                   goto found_pattern;
912                 }
913             }
914         }
915     }
916
917   /* Finally, if this is the main executable, try to locate a sequence 
918      from noshlibs */
919   addr = hppa_symbol_address ("noshlibs");
920   sec = find_pc_section (addr);
921
922   if (sec && sec->objfile == obj)
923     {
924       CORE_ADDR start, end;
925
926       find_pc_partial_function (addr, NULL, &start, &end);
927       if (start != 0 && end != 0)
928         {
929           addr = hppa_hpux_search_pattern (gdbarch, start, end, ldsid_pattern,
930                                            ARRAY_SIZE (ldsid_pattern));
931           if (addr)
932             goto found_pattern;
933         }
934     }
935
936   /* Can't find a suitable sequence.  */
937   return 0;
938
939 found_pattern:
940   target_read_memory (addr, buf, sizeof (buf));
941   insn = extract_unsigned_integer (buf, sizeof (buf), byte_order);
942   priv->dummy_call_sequence_addr = addr;
943   priv->dummy_call_sequence_reg = (insn >> 21) & 0x1f;
944
945   *argreg = priv->dummy_call_sequence_reg;
946   return priv->dummy_call_sequence_addr;
947 }
948
949 static CORE_ADDR
950 hppa64_hpux_search_dummy_call_sequence (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
951                                         int *argreg)
952 {
953   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
954   struct objfile *obj;
955   struct obj_section *sec;
956   struct hppa_objfile_private *priv;
957   CORE_ADDR addr;
958   struct minimal_symbol *msym;
959   int i;
960
961   sec = find_pc_section (pc);
962   obj = sec->objfile;
963   priv = objfile_data (obj, hppa_objfile_priv_data);
964
965   if (!priv)
966     priv = hppa_init_objfile_priv_data (obj);
967   if (!priv)
968     error (_("Internal error creating objfile private data."));
969
970   /* Use the cached value if we have one.  */
971   if (priv->dummy_call_sequence_addr != 0)
972     {
973       *argreg = priv->dummy_call_sequence_reg;
974       return priv->dummy_call_sequence_addr;
975     }
976
977   /* FIXME: Without stub unwind information, locating a suitable sequence is
978      fairly difficult.  For now, we implement a very naive and inefficient
979      scheme; try to read in blocks of code, and look for a "bve,n (rp)" 
980      instruction.  These are likely to occur at the end of functions, so
981      we only look at the last two instructions of each function.  */
982   for (i = 0, msym = obj->msymbols; i < obj->minimal_symbol_count; i++, msym++)
983     {
984       CORE_ADDR begin, end;
985       char *name;
986       gdb_byte buf[2 * HPPA_INSN_SIZE];
987       int offset;
988
989       find_pc_partial_function (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym), &name,
990                                 &begin, &end);
991
992       if (name == NULL || begin == 0 || end == 0)
993         continue;
994
995       if (target_read_memory (end - sizeof (buf), buf, sizeof (buf)) == 0)
996         {
997           for (offset = 0; offset < sizeof (buf); offset++)
998             {
999               unsigned int insn;
1000
1001               insn = extract_unsigned_integer (buf + offset,
1002                                                HPPA_INSN_SIZE, byte_order);
1003               if (insn == 0xe840d002) /* bve,n (rp) */
1004                 {
1005                   addr = (end - sizeof (buf)) + offset;
1006                   goto found_pattern;
1007                 }
1008             }
1009         }
1010     }
1011
1012   /* Can't find a suitable sequence.  */
1013   return 0;
1014
1015 found_pattern:
1016   priv->dummy_call_sequence_addr = addr;
1017   /* Right now we only look for a "bve,l (rp)" sequence, so the register is 
1018      always HPPA_RP_REGNUM.  */
1019   priv->dummy_call_sequence_reg = HPPA_RP_REGNUM;
1020
1021   *argreg = priv->dummy_call_sequence_reg;
1022   return priv->dummy_call_sequence_addr;
1023 }
1024
1025 static CORE_ADDR
1026 hppa_hpux_find_import_stub_for_addr (CORE_ADDR funcaddr)
1027 {
1028   struct objfile *objfile;
1029   struct minimal_symbol *funsym, *stubsym;
1030   CORE_ADDR stubaddr;
1031
1032   funsym = lookup_minimal_symbol_by_pc (funcaddr);
1033   stubaddr = 0;
1034
1035   ALL_OBJFILES (objfile)
1036     {
1037       stubsym = lookup_minimal_symbol_solib_trampoline
1038         (SYMBOL_LINKAGE_NAME (funsym), objfile);
1039
1040       if (stubsym)
1041         {
1042           struct unwind_table_entry *u;
1043
1044           u = find_unwind_entry (SYMBOL_VALUE (stubsym));
1045           if (u == NULL 
1046               || (u->stub_unwind.stub_type != IMPORT
1047                   && u->stub_unwind.stub_type != IMPORT_SHLIB))
1048             continue;
1049
1050           stubaddr = SYMBOL_VALUE (stubsym);
1051
1052           /* If we found an IMPORT stub, then we can stop searching;
1053              if we found an IMPORT_SHLIB, we want to continue the search
1054              in the hopes that we will find an IMPORT stub.  */
1055           if (u->stub_unwind.stub_type == IMPORT)
1056             break;
1057         }
1058     }
1059
1060   return stubaddr;
1061 }
1062
1063 static int
1064 hppa_hpux_sr_for_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
1065 {
1066   int sr;
1067   /* The space register to use is encoded in the top 2 bits of the address.  */
1068   sr = addr >> (gdbarch_tdep (gdbarch)->bytes_per_address * 8 - 2);
1069   return sr + 4;
1070 }
1071
1072 static CORE_ADDR
1073 hppa_hpux_find_dummy_bpaddr (CORE_ADDR addr)
1074 {
1075   /* In order for us to restore the space register to its starting state, 
1076      we need the dummy trampoline to return to an instruction address in 
1077      the same space as where we started the call.  We used to place the 
1078      breakpoint near the current pc, however, this breaks nested dummy calls 
1079      as the nested call will hit the breakpoint address and terminate 
1080      prematurely.  Instead, we try to look for an address in the same space to 
1081      put the breakpoint.  
1082      
1083      This is similar in spirit to putting the breakpoint at the "entry point"
1084      of an executable.  */
1085
1086   struct obj_section *sec;
1087   struct unwind_table_entry *u;
1088   struct minimal_symbol *msym;
1089   CORE_ADDR func;
1090   int i;
1091
1092   sec = find_pc_section (addr);
1093   if (sec)
1094     {
1095       /* First try the lowest address in the section; we can use it as long
1096          as it is "regular" code (i.e. not a stub).  */
1097       u = find_unwind_entry (obj_section_addr (sec));
1098       if (!u || u->stub_unwind.stub_type == 0)
1099         return obj_section_addr (sec);
1100
1101       /* Otherwise, we need to find a symbol for a regular function.  We
1102          do this by walking the list of msymbols in the objfile.  The symbol
1103          we find should not be the same as the function that was passed in.  */
1104
1105       /* FIXME: this is broken, because we can find a function that will be
1106          called by the dummy call target function, which will still not 
1107          work.  */
1108
1109       find_pc_partial_function (addr, NULL, &func, NULL);
1110       for (i = 0, msym = sec->objfile->msymbols;
1111            i < sec->objfile->minimal_symbol_count;
1112            i++, msym++)
1113         {
1114           u = find_unwind_entry (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym));
1115           if (func != SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) 
1116               && (!u || u->stub_unwind.stub_type == 0))
1117             return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
1118         }
1119     }
1120
1121   warning (_("Cannot find suitable address to place dummy breakpoint; nested "
1122              "calls may fail."));
1123   return addr - 4;
1124 }
1125
1126 static CORE_ADDR
1127 hppa_hpux_push_dummy_code (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR sp,
1128                            CORE_ADDR funcaddr,
1129                            struct value **args, int nargs,
1130                            struct type *value_type,
1131                            CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr,
1132                            struct regcache *regcache)
1133 {
1134   CORE_ADDR pc, stubaddr;
1135   int argreg = 0;
1136
1137   pc = regcache_read_pc (regcache);
1138
1139   /* Note: we don't want to pass a function descriptor here; push_dummy_call
1140      fills in the PIC register for us.  */
1141   funcaddr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, funcaddr, NULL);
1142
1143   /* The simple case is where we call a function in the same space that we are
1144      currently in; in that case we don't really need to do anything.  */
1145   if (hppa_hpux_sr_for_addr (gdbarch, pc)
1146       == hppa_hpux_sr_for_addr (gdbarch, funcaddr))
1147     {
1148       /* Intraspace call.  */
1149       *bp_addr = hppa_hpux_find_dummy_bpaddr (pc);
1150       *real_pc = funcaddr;
1151       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_RP_REGNUM, *bp_addr);
1152
1153       return sp;
1154     }
1155
1156   /* In order to make an interspace call, we need to go through a stub.
1157      gcc supplies an appropriate stub called "__gcc_plt_call", however, if
1158      an application is compiled with HP compilers then this stub is not
1159      available.  We used to fallback to "__d_plt_call", however that stub
1160      is not entirely useful for us because it doesn't do an interspace
1161      return back to the caller.  Also, on hppa64-hpux, there is no 
1162      __gcc_plt_call available.  In order to keep the code uniform, we
1163      instead don't use either of these stubs, but instead write our own
1164      onto the stack.
1165
1166      A problem arises since the stack is located in a different space than
1167      code, so in order to branch to a stack stub, we will need to do an
1168      interspace branch.  Previous versions of gdb did this by modifying code
1169      at the current pc and doing single-stepping to set the pcsq.  Since this
1170      is highly undesirable, we use a different scheme:
1171
1172      All we really need to do the branch to the stub is a short instruction
1173      sequence like this:
1174       
1175      PA1.1:
1176                 ldsid (rX),r1
1177                 mtsp r1,sr0
1178                 be,n (sr0,rX)
1179
1180      PA2.0:
1181                 bve,n (sr0,rX)
1182
1183      Instead of writing these sequences ourselves, we can find it in
1184      the instruction stream that belongs to the current space.  While this
1185      seems difficult at first, we are actually guaranteed to find the sequences
1186      in several places:
1187
1188      For 32-bit code:
1189      - in export stubs for shared libraries
1190      - in the "noshlibs" routine in the main module
1191
1192      For 64-bit code:
1193      - at the end of each "regular" function
1194
1195      We cache the address of these sequences in the objfile's private data
1196      since these operations can potentially be quite expensive.
1197
1198      So, what we do is:
1199      - write a stack trampoline
1200      - look for a suitable instruction sequence in the current space
1201      - point the sequence at the trampoline
1202      - set the return address of the trampoline to the current space 
1203        (see hppa_hpux_find_dummy_call_bpaddr)
1204      - set the continuing address of the "dummy code" as the sequence.  */
1205
1206   if (IS_32BIT_TARGET (gdbarch))
1207     {
1208       static unsigned int hppa32_tramp[] = {
1209         0x0fdf1291, /* stw r31,-8(,sp) */
1210         0x02c010a1, /* ldsid (,r22),r1 */
1211         0x00011820, /* mtsp r1,sr0 */
1212         0xe6c00000, /* be,l 0(sr0,r22),%sr0,%r31 */
1213         0x081f0242, /* copy r31,rp */
1214         0x0fd11082, /* ldw -8(,sp),rp */
1215         0x004010a1, /* ldsid (,rp),r1 */
1216         0x00011820, /* mtsp r1,sr0 */
1217         0xe0400000, /* be 0(sr0,rp) */
1218         0x08000240  /* nop */
1219       };
1220
1221       /* for hppa32, we must call the function through a stub so that on
1222          return it can return to the space of our trampoline.  */
1223       stubaddr = hppa_hpux_find_import_stub_for_addr (funcaddr);
1224       if (stubaddr == 0)
1225         error (_("Cannot call external function not referenced by application "
1226                "(no import stub).\n"));
1227       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 22, stubaddr);
1228
1229       write_memory (sp, (char *)&hppa32_tramp, sizeof (hppa32_tramp));
1230
1231       *bp_addr = hppa_hpux_find_dummy_bpaddr (pc);
1232       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 31, *bp_addr);
1233
1234       *real_pc = hppa32_hpux_search_dummy_call_sequence (gdbarch, pc, &argreg);
1235       if (*real_pc == 0)
1236         error (_("Cannot make interspace call from here."));
1237
1238       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, sp);
1239
1240       sp += sizeof (hppa32_tramp);
1241     }
1242   else
1243     {
1244       static unsigned int hppa64_tramp[] = {
1245         0xeac0f000, /* bve,l (r22),%r2 */
1246         0x0fdf12d1, /* std r31,-8(,sp) */
1247         0x0fd110c2, /* ldd -8(,sp),rp */
1248         0xe840d002, /* bve,n (rp) */
1249         0x08000240  /* nop */
1250       };
1251
1252       /* for hppa64, we don't need to call through a stub; all functions
1253          return via a bve.  */
1254       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 22, funcaddr);
1255       write_memory (sp, (char *)&hppa64_tramp, sizeof (hppa64_tramp));
1256
1257       *bp_addr = pc - 4;
1258       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, 31, *bp_addr);
1259
1260       *real_pc = hppa64_hpux_search_dummy_call_sequence (gdbarch, pc, &argreg);
1261       if (*real_pc == 0)
1262         error (_("Cannot make interspace call from here."));
1263
1264       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, argreg, sp);
1265
1266       sp += sizeof (hppa64_tramp);
1267     }
1268
1269   sp = gdbarch_frame_align (gdbarch, sp);
1270
1271   return sp;
1272 }
1273
1274 \f
1275
1276 static void
1277 hppa_hpux_supply_ss_narrow (struct regcache *regcache,
1278                             int regnum, const char *save_state)
1279 {
1280   const char *ss_narrow = save_state + HPPA_HPUX_SS_NARROW_OFFSET;
1281   int i, offset = 0;
1282
1283   for (i = HPPA_R1_REGNUM; i < HPPA_FP0_REGNUM; i++)
1284     {
1285       if (regnum == i || regnum == -1)
1286         regcache_raw_supply (regcache, i, ss_narrow + offset);
1287
1288       offset += 4;
1289     }
1290 }
1291
1292 static void
1293 hppa_hpux_supply_ss_fpblock (struct regcache *regcache,
1294                              int regnum, const char *save_state)
1295 {
1296   const char *ss_fpblock = save_state + HPPA_HPUX_SS_FPBLOCK_OFFSET;
1297   int i, offset = 0;
1298
1299   /* FIXME: We view the floating-point state as 64 single-precision
1300      registers for 32-bit code, and 32 double-precision register for
1301      64-bit code.  This distinction is artificial and should be
1302      eliminated.  If that ever happens, we should remove the if-clause
1303      below.  */
1304
1305   if (register_size (get_regcache_arch (regcache), HPPA_FP0_REGNUM) == 4)
1306     {
1307       for (i = HPPA_FP0_REGNUM; i < HPPA_FP0_REGNUM + 64; i++)
1308         {
1309           if (regnum == i || regnum == -1)
1310             regcache_raw_supply (regcache, i, ss_fpblock + offset);
1311
1312           offset += 4;
1313         }
1314     }
1315   else
1316     {
1317       for (i = HPPA_FP0_REGNUM; i < HPPA_FP0_REGNUM + 32; i++)
1318         {
1319           if (regnum == i || regnum == -1)
1320             regcache_raw_supply (regcache, i, ss_fpblock + offset);
1321
1322           offset += 8;
1323         }
1324     }
1325 }
1326
1327 static void
1328 hppa_hpux_supply_ss_wide (struct regcache *regcache,
1329                           int regnum, const char *save_state)
1330 {
1331   const char *ss_wide = save_state + HPPA_HPUX_SS_WIDE_OFFSET;
1332   int i, offset = 8;
1333
1334   if (register_size (get_regcache_arch (regcache), HPPA_R1_REGNUM) == 4)
1335     offset += 4;
1336
1337   for (i = HPPA_R1_REGNUM; i < HPPA_FP0_REGNUM; i++)
1338     {
1339       if (regnum == i || regnum == -1)
1340         regcache_raw_supply (regcache, i, ss_wide + offset);
1341
1342       offset += 8;
1343     }
1344 }
1345
1346 static void
1347 hppa_hpux_supply_save_state (const struct regset *regset,
1348                              struct regcache *regcache,
1349                              int regnum, const void *regs, size_t len)
1350 {
1351   struct gdbarch *gdbarch = get_regcache_arch (regcache);
1352   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1353   const char *proc_info = regs;
1354   const char *save_state = proc_info + 8;
1355   ULONGEST flags;
1356
1357   flags = extract_unsigned_integer (save_state + HPPA_HPUX_SS_FLAGS_OFFSET,
1358                                     4, byte_order);
1359   if (regnum == -1 || regnum == HPPA_FLAGS_REGNUM)
1360     {
1361       size_t size = register_size (gdbarch, HPPA_FLAGS_REGNUM);
1362       char buf[8];
1363
1364       store_unsigned_integer (buf, size, byte_order, flags);
1365       regcache_raw_supply (regcache, HPPA_FLAGS_REGNUM, buf);
1366     }
1367
1368   /* If the SS_WIDEREGS flag is set, we really do need the full
1369      `struct save_state'.  */
1370   if (flags & HPPA_HPUX_SS_WIDEREGS && len < HPPA_HPUX_SAVE_STATE_SIZE)
1371     error (_("Register set contents too small"));
1372
1373   if (flags & HPPA_HPUX_SS_WIDEREGS)
1374     hppa_hpux_supply_ss_wide (regcache, regnum, save_state);
1375   else
1376     hppa_hpux_supply_ss_narrow (regcache, regnum, save_state);
1377
1378   hppa_hpux_supply_ss_fpblock (regcache, regnum, save_state);
1379 }
1380
1381 /* HP-UX register set.  */
1382
1383 static struct regset hppa_hpux_regset =
1384 {
1385   NULL,
1386   hppa_hpux_supply_save_state
1387 };
1388
1389 static const struct regset *
1390 hppa_hpux_regset_from_core_section (struct gdbarch *gdbarch,
1391                                     const char *sect_name, size_t sect_size)
1392 {
1393   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0
1394       && sect_size >= HPPA_HPUX_PA89_SAVE_STATE_SIZE + 8)
1395     return &hppa_hpux_regset;
1396
1397   return NULL;
1398 }
1399 \f
1400
1401 /* Bit in the `ss_flag' member of `struct save_state' that indicates
1402    the state was saved from a system call.  From
1403    <machine/save_state.h>.  */
1404 #define HPPA_HPUX_SS_INSYSCALL  0x02
1405
1406 static CORE_ADDR
1407 hppa_hpux_read_pc (struct regcache *regcache)
1408 {
1409   ULONGEST flags;
1410
1411   /* If we're currently in a system call return the contents of %r31.  */
1412   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_FLAGS_REGNUM, &flags);
1413   if (flags & HPPA_HPUX_SS_INSYSCALL)
1414     {
1415       ULONGEST pc;
1416       regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_R31_REGNUM, &pc);
1417       return pc & ~0x3;
1418     }
1419
1420   return hppa_read_pc (regcache);
1421 }
1422
1423 static void
1424 hppa_hpux_write_pc (struct regcache *regcache, CORE_ADDR pc)
1425 {
1426   ULONGEST flags;
1427
1428   /* If we're currently in a system call also write PC into %r31.  */
1429   regcache_cooked_read_unsigned (regcache, HPPA_FLAGS_REGNUM, &flags);
1430   if (flags & HPPA_HPUX_SS_INSYSCALL)
1431     regcache_cooked_write_unsigned (regcache, HPPA_R31_REGNUM, pc | 0x3);
1432
1433   hppa_write_pc (regcache, pc);
1434 }
1435
1436 static CORE_ADDR
1437 hppa_hpux_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
1438 {
1439   ULONGEST flags;
1440
1441   /* If we're currently in a system call return the contents of %r31.  */
1442   flags = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_FLAGS_REGNUM);
1443   if (flags & HPPA_HPUX_SS_INSYSCALL)
1444     return frame_unwind_register_unsigned (next_frame, HPPA_R31_REGNUM) & ~0x3;
1445
1446   return hppa_unwind_pc (gdbarch, next_frame);
1447 }
1448 \f
1449
1450 /* Given the current value of the pc, check to see if it is inside a stub, and
1451    if so, change the value of the pc to point to the caller of the stub.
1452    THIS_FRAME is the current frame in the current list of frames.
1453    BASE contains to stack frame base of the current frame.
1454    SAVE_REGS is the register file stored in the frame cache.  */
1455 static void
1456 hppa_hpux_unwind_adjust_stub (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR base,
1457                               struct trad_frame_saved_reg *saved_regs)
1458 {
1459   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (this_frame);
1460   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
1461   int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
1462   struct value *pcoq_head_val;
1463   ULONGEST pcoq_head;
1464   CORE_ADDR stubpc;
1465   struct unwind_table_entry *u;
1466
1467   pcoq_head_val = trad_frame_get_prev_register (this_frame, saved_regs, 
1468                                                 HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM);
1469   pcoq_head =
1470     extract_unsigned_integer (value_contents_all (pcoq_head_val),
1471                               register_size (gdbarch, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM),
1472                               byte_order);
1473
1474   u = find_unwind_entry (pcoq_head);
1475   if (u && u->stub_unwind.stub_type == EXPORT)
1476     {
1477       stubpc = read_memory_integer (base - 24, word_size, byte_order);
1478       trad_frame_set_value (saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, stubpc);
1479     }
1480   else if (hppa_symbol_address ("__gcc_plt_call") 
1481            == get_pc_function_start (pcoq_head))
1482     {
1483       stubpc = read_memory_integer (base - 8, word_size, byte_order);
1484       trad_frame_set_value (saved_regs, HPPA_PCOQ_HEAD_REGNUM, stubpc);
1485     }
1486 }
1487
1488 static void
1489 hppa_hpux_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
1490 {
1491   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1492
1493   if (IS_32BIT_TARGET (gdbarch))
1494     tdep->in_solib_call_trampoline = hppa32_hpux_in_solib_call_trampoline;
1495   else
1496     tdep->in_solib_call_trampoline = hppa64_hpux_in_solib_call_trampoline;
1497
1498   tdep->unwind_adjust_stub = hppa_hpux_unwind_adjust_stub;
1499
1500   set_gdbarch_in_solib_return_trampoline
1501     (gdbarch, hppa_hpux_in_solib_return_trampoline);
1502   set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, hppa_hpux_skip_trampoline_code);
1503
1504   set_gdbarch_push_dummy_code (gdbarch, hppa_hpux_push_dummy_code);
1505   set_gdbarch_call_dummy_location (gdbarch, ON_STACK);
1506
1507   set_gdbarch_read_pc (gdbarch, hppa_hpux_read_pc);
1508   set_gdbarch_write_pc (gdbarch, hppa_hpux_write_pc);
1509   set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, hppa_hpux_unwind_pc);
1510   set_gdbarch_skip_permanent_breakpoint
1511     (gdbarch, hppa_skip_permanent_breakpoint);
1512
1513   set_gdbarch_regset_from_core_section
1514     (gdbarch, hppa_hpux_regset_from_core_section);
1515
1516   frame_unwind_append_unwinder (gdbarch, &hppa_hpux_sigtramp_frame_unwind);
1517 }
1518
1519 static void
1520 hppa_hpux_som_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
1521 {
1522   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1523
1524   tdep->is_elf = 0;
1525
1526   tdep->find_global_pointer = hppa32_hpux_find_global_pointer;
1527
1528   hppa_hpux_init_abi (info, gdbarch);
1529   som_solib_select (gdbarch);
1530 }
1531
1532 static void
1533 hppa_hpux_elf_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
1534 {
1535   struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
1536
1537   tdep->is_elf = 1;
1538   tdep->find_global_pointer = hppa64_hpux_find_global_pointer;
1539
1540   hppa_hpux_init_abi (info, gdbarch);
1541   pa64_solib_select (gdbarch);
1542 }
1543
1544 static enum gdb_osabi
1545 hppa_hpux_core_osabi_sniffer (bfd *abfd)
1546 {
1547   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "hpux-core") == 0)
1548     return GDB_OSABI_HPUX_SOM;
1549   else if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf64-hppa") == 0)
1550     {
1551       asection *section;
1552       
1553       section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".kernel");
1554       if (section)
1555         {
1556           bfd_size_type size;
1557           char *contents;
1558
1559           size = bfd_section_size (abfd, section);
1560           contents = alloca (size);
1561           if (bfd_get_section_contents (abfd, section, contents, 
1562                                         (file_ptr) 0, size)
1563               && strcmp (contents, "HP-UX") == 0)
1564             return GDB_OSABI_HPUX_ELF;
1565         }
1566     }
1567
1568   return GDB_OSABI_UNKNOWN;
1569 }
1570
1571 void
1572 _initialize_hppa_hpux_tdep (void)
1573 {
1574   /* BFD doesn't set a flavour for HP-UX style core files.  It doesn't
1575      set the architecture either.  */
1576   gdbarch_register_osabi_sniffer (bfd_arch_unknown,
1577                                   bfd_target_unknown_flavour,
1578                                   hppa_hpux_core_osabi_sniffer);
1579   gdbarch_register_osabi_sniffer (bfd_arch_hppa,
1580                                   bfd_target_elf_flavour,
1581                                   hppa_hpux_core_osabi_sniffer);
1582
1583   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_hppa, 0, GDB_OSABI_HPUX_SOM,
1584                           hppa_hpux_som_init_abi);
1585   gdbarch_register_osabi (bfd_arch_hppa, bfd_mach_hppa20w, GDB_OSABI_HPUX_ELF,
1586                           hppa_hpux_elf_init_abi);
1587 }