* bfd.c (union tdata): Add nlm_obj_data;
[deliverable/binutils-gdb.git] / gdb / rs6000-tdep.c
index e90222fbdc8b3c27217c9e71121cae3c68ce9ea4..e8d9af84c8b69364638bbda5b3a155b7a0339df7 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /* Target-dependent code for GDB, the GNU debugger.
-   Copyright (C) 1986, 1987, 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
+   Copyright 1986, 1987, 1989, 1991, 1992 Free Software Foundation, Inc.
 
 This file is part of GDB.
 
@@ -17,13 +17,14 @@ You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program; if not, write to the Free Software
 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
 
-#include <stdio.h>
-
 #include "defs.h"
 #include "frame.h"
 #include "inferior.h"
 #include "symtab.h"
 #include "target.h"
+#include "gdbcore.h"
+
+#include "xcoffsolib.h"
 
 #include <sys/param.h>
 #include <sys/dir.h>
@@ -32,16 +33,16 @@ Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
 #include <sys/ioctl.h>
 #include <fcntl.h>
 
-#include <sys/ptrace.h>
-#include <sys/reg.h>
-
 #include <a.out.h>
 #include <sys/file.h>
 #include <sys/stat.h>
 #include <sys/core.h>
+#include <sys/ldr.h>
+
+
+extern struct obstack frame_cache_obstack;
 
 extern int errno;
-extern int attach_flag;
 
 /* Nonzero if we just simulated a single step break. */
 int one_stepped;
@@ -49,20 +50,36 @@ int one_stepped;
 /* Breakpoint shadows for the single step instructions will be kept here. */
 
 static struct sstep_breaks {
-       int address;
-       int data;
+  /* Address, or 0 if this is not in use.  */
+  CORE_ADDR address;
+  /* Shadow contents.  */
+  char data[4];
 } stepBreaks[2];
 
+/* Static function prototypes */
+
+static CORE_ADDR
+find_toc_address PARAMS ((CORE_ADDR pc));
+
+static CORE_ADDR
+branch_dest PARAMS ((int opcode, int instr, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR safety));
+
+static void
+frame_get_cache_fsr PARAMS ((struct frame_info *fi,
+                            struct aix_framedata *fdatap));
 
 /*
  * Calculate the destination of a branch/jump.  Return -1 if not a branch.
  */
-static int
+static CORE_ADDR
 branch_dest (opcode, instr, pc, safety)
- int opcode, instr, pc, safety;
+     int opcode;
+     int instr;
+     CORE_ADDR pc;
+     CORE_ADDR safety;
 {
   register long offset;
-  unsigned dest;
+  CORE_ADDR dest;
   int immediate;
   int absolute;
   int ext_op;
@@ -71,7 +88,7 @@ branch_dest (opcode, instr, pc, safety)
 
   switch (opcode) {
      case 18   :
-       immediate = ((instr & ~3) << 6) >> 6;   /* br unconditionl */
+       immediate = ((instr & ~3) << 6) >> 6;   /* br unconditional */
 
      case 16   :  
        if (opcode != 18)                       /* br conditional */
@@ -89,8 +106,15 @@ branch_dest (opcode, instr, pc, safety)
          dest = read_register (LR_REGNUM) & ~3;
 
        else if (ext_op == 528)                 /* br cond to count reg */
-         dest = read_register (CTR_REGNUM) & ~3;
-
+         {
+           dest = read_register (CTR_REGNUM) & ~3;
+
+           /* If we are about to execute a system call, dest is something
+              like 0x22fc or 0x3b00.  Upon completion the system call
+              will return to the address in the link register.  */
+           if (dest < TEXT_SEGMENT_BASE)
+             dest = read_register (LR_REGNUM) & ~3;
+         }
        else return -1; 
        break;
        
@@ -103,23 +127,22 @@ branch_dest (opcode, instr, pc, safety)
 
 /* AIX does not support PT_STEP. Simulate it. */
 
-int
+void
 single_step (signal)
-int signal;
+     int signal;
 {
 #define        INSNLEN(OPCODE)  4
 
   static char breakp[] = BREAKPOINT;
-  int ii, insn, ret, loc;
-  int breaks[2], opcode;
+  int ii, insn;
+  CORE_ADDR loc;
+  CORE_ADDR breaks[2];
+  int opcode;
 
   if (!one_stepped) {
-    extern CORE_ADDR text_start;
     loc = read_pc ();
 
-    ret = read_memory (loc, &insn, sizeof (int));
-    if (ret)
-      printf ("Error in single_step()!!\n");
+    read_memory (loc, (char *) &insn, 4);
 
     breaks[0] = loc + INSNLEN(insn);
     opcode = insn >> 26;
@@ -129,7 +152,7 @@ int signal;
     if (breaks[1] == breaks[0])
       breaks[1] = -1;
 
-    stepBreaks[1].address = -1;
+    stepBreaks[1].address = 0;
 
     for (ii=0; ii < 2; ++ii) {
 
@@ -137,41 +160,40 @@ int signal;
       if ( breaks[ii] == -1)
         continue;
 
-      read_memory (breaks[ii], &(stepBreaks[ii].data), sizeof(int));
+      read_memory (breaks[ii], stepBreaks[ii].data, 4);
 
-      ret = write_memory (breaks[ii], breakp, sizeof(int));
+      write_memory (breaks[ii], breakp, 4);
       stepBreaks[ii].address = breaks[ii];
     }  
 
     one_stepped = 1;
-    ptrace (PT_CONTINUE, inferior_pid, 1, signal, 0);
-  }
-  else {
+  } else {
 
     /* remove step breakpoints. */
     for (ii=0; ii < 2; ++ii)
-      if (stepBreaks[ii].address != -1)
+      if (stepBreaks[ii].address != 0)
         write_memory 
-           (stepBreaks[ii].address, &(stepBreaks[ii].data), sizeof(int));
+           (stepBreaks[ii].address, stepBreaks[ii].data, 4);
 
     one_stepped = 0;
   }
-  errno = 0;
-  return 1;
+  errno = 0;                   /* FIXME, don't ignore errors! */
+                       /* What errors?  {read,write}_memory call error().  */
 }
 
 
 /* return pc value after skipping a function prologue. */
 
 skip_prologue (pc)
-int pc;
+CORE_ADDR pc;
 {
+  char buf[4];
   unsigned int tmp;
-  unsigned int op;
+  unsigned long op;
 
-  if (target_read_memory (pc, (char *)&op, sizeof (op)))
+  if (target_read_memory (pc, buf, 4))
     return pc;                 /* Can't access it -- assume no prologue. */
-  SWAP_TARGET_AND_HOST (&op, sizeof (op));
+  op = extract_unsigned_integer (buf, 4);
 
   /* Assume that subsequent fetches can fail with low probability.  */
 
@@ -188,14 +210,21 @@ int pc;
   if ((op & 0xfc000000) == 0x48000000) { /* bl foo, to save fprs??? */
     pc += 4;
     op = read_memory_integer (pc, 4);
+
+    /* At this point, make sure this is not a trampoline function
+       (a function that simply calls another functions, and nothing else).
+       If the next is not a nop, this branch was part of the function
+       prologue. */
+
+    if (op == 0x4def7b82 ||            /* crorc 15, 15, 15 */
+       op == 0x0)
+      return pc - 4;                   /* don't skip over this branch */
   }
 
-#if 0
   if ((op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000) { /* stfd Rx,NUM(r1) */
     pc += 4;                            /* store floating register double */
     op = read_memory_integer (pc, 4);
   }
-#endif
 
   if ((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000) { /* stm Rx, NUM(r1) */
     pc += 4;
@@ -204,7 +233,7 @@ int pc;
 
   while (((tmp = op >> 16) == 0x9001) || /* st   r0, NUM(r1) */
         (tmp == 0x9421) ||             /* stu  r1, NUM(r1) */
-        (op == 0x93e1fffc))            /* st   r31,-4(r1) */
+        (tmp == 0x93e1))               /* st   r31,NUM(r1) */
   {
     pc += 4;
     op = read_memory_integer (pc, 4);
@@ -215,7 +244,7 @@ int pc;
     op = read_memory_integer (pc, 4);
   }
 
-   /* store parameters into stack */
+  /* store parameters into stack */
   while(
        (op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000 ||      /* stfd Rx,NUM(r1) */
        (op & 0xfc1f0000) == 0x90010000 ||      /* st r?, NUM(r1)  */
@@ -237,14 +266,35 @@ int pc;
       tmp += 0x20;
     }
   }
-  return pc;
-}
+#if 0
+/* I have problems with skipping over __main() that I need to address
+ * sometime. Previously, I used to use misc_function_vector which
+ * didn't work as well as I wanted to be.  -MGO */
 
+  /* If the first thing after skipping a prolog is a branch to a function,
+     this might be a call to an initializer in main(), introduced by gcc2.
+     We'd like to skip over it as well. Fortunately, xlc does some extra
+     work before calling a function right after a prologue, thus we can
+     single out such gcc2 behaviour. */
+     
 
-/* text start and end addresses in virtual memory. */
+  if ((op & 0xfc000001) == 0x48000001) { /* bl foo, an initializer function? */
+    op = read_memory_integer (pc+4, 4);
 
-CORE_ADDR text_start;
-CORE_ADDR text_end;
+    if (op == 0x4def7b82) {            /* cror 0xf, 0xf, 0xf (nop) */
+
+      /* check and see if we are in main. If so, skip over this initializer
+         function as well. */
+
+      tmp = find_pc_misc_function (pc);
+      if (tmp >= 0 && STREQ (misc_function_vector [tmp].name, "main"))
+        return pc + 8;
+    }
+  }
+#endif /* 0 */
+  return pc;
+}
 
 
 /*************************************************************************
@@ -277,11 +327,21 @@ extern int stop_stack_dummy;
 /* push a dummy frame into stack, save all register. Currently we are saving
    only gpr's and fpr's, which is not good enough! FIXMEmgo */
    
+void
 push_dummy_frame ()
 {
-  int sp, pc;                          /* stack pointer and link register */
+  /* stack pointer.  */
+  CORE_ADDR sp;
+
+  /* link register.  */
+  CORE_ADDR pc;
+  /* Same thing, target byte order.  */
+  char pc_targ[4];
+  
   int ii;
 
+  target_fetch_registers (-1);
+
   if (dummy_frame_count >= dummy_frame_size) {
     dummy_frame_size += DUMMY_FRAME_ADDR_SIZE;
     if (dummy_frame_addr)
@@ -293,12 +353,13 @@ push_dummy_frame ()
   }
   
   sp = read_register(SP_REGNUM);
-  pc = read_register(PC_REGNUM);  
+  pc = read_register(PC_REGNUM);
+  memcpy (pc_targ, (char *) &pc, 4);
 
   dummy_frame_addr [dummy_frame_count++] = sp;
 
   /* Be careful! If the stack pointer is not decremented first, then kernel 
-     thinks he is free to use the sapce underneath it. And kernel actually 
+     thinks he is free to use the space underneath it. And kernel actually 
      uses that area for IPC purposes when executing ptrace(2) calls. So 
      before writing register values into the new frame, decrement and update
      %sp first in order to secure your frame. */
@@ -312,10 +373,9 @@ push_dummy_frame ()
   set_current_frame (create_new_frame (sp-DUMMY_FRAME_SIZE, pc));
 
   /* save program counter in link register's space. */
-  write_memory (sp+8, &pc, 4);
+  write_memory (sp+8, pc_targ, 4);
 
-  /* save full floating point registers here. They will be from F14..F31
-     for know. I am not sure if we need to save everything here! */
+  /* save all floating point and general purpose registers here. */
 
   /* fpr's, f0..f31 */
   for (ii = 0; ii < 32; ++ii)
@@ -338,7 +398,7 @@ push_dummy_frame ()
   sp -= DUMMY_FRAME_SIZE;
 
   /* And finally, this is the back chain. */
-  write_memory (sp+8, &pc, 4);
+  write_memory (sp+8, pc_targ, 4);
 }
 
 
@@ -354,6 +414,12 @@ push_dummy_frame ()
    addresses of dummy frames as such.  When poping happens and when we
    detect that was a dummy frame, we pop it back to its parent by using
    dummy frame stack (`dummy_frame_addr' array). 
+
+FIXME:  This whole concept is broken.  You should be able to detect
+a dummy stack frame *on the user's stack itself*.  When you do,
+then you know the format of that stack frame -- including its
+saved SP register!  There should *not* be a separate stack in the
+GDB process that keeps track of these dummy frames!  -- gnu@cygnus.com Aug92
  */
    
 pop_dummy_frame ()
@@ -387,7 +453,7 @@ pop_dummy_frame ()
 
   /* Now we can restore all registers. */
 
-  store_inferior_registers (-1);
+  target_store_registers (-1);
   pc = read_pc ();
   flush_cached_frames ();
   set_current_frame (create_new_frame (sp, pc));
@@ -396,14 +462,13 @@ pop_dummy_frame ()
 
 /* pop the innermost frame, go back to the caller. */
 
+void
 pop_frame ()
 {
-  int pc, lr, sp, prev_sp;             /* %pc, %lr, %sp */
+  CORE_ADDR pc, lr, sp, prev_sp;               /* %pc, %lr, %sp */
+  struct aix_framedata fdata;
   FRAME fr = get_current_frame ();
-  int offset = 0;
-  int frameless = 0;                   /* TRUE if function is frameless */
   int addr, ii;
-  int saved_gpr, saved_fpr;            /* # of saved gpr's and fpr's */
 
   pc = read_pc ();
   sp = FRAME_FP (fr);
@@ -418,34 +483,34 @@ pop_frame ()
      saved %pc value in the previous frame. */
 
   addr = get_pc_function_start (fr->pc) + FUNCTION_START_OFFSET;
-  function_frame_info (addr, &frameless, &offset, &saved_gpr, &saved_fpr);
+  function_frame_info (addr, &fdata);
 
-  read_memory (sp, &prev_sp, 4);
-  if (frameless)
+  prev_sp = read_memory_integer (sp, 4);
+  if (fdata.frameless)
     lr = read_register (LR_REGNUM);
   else
-    read_memory (prev_sp+8, &lr, 4);
+    lr = read_memory_integer (prev_sp+8, 4);
 
   /* reset %pc value. */
   write_register (PC_REGNUM, lr);
 
   /* reset register values if any was saved earlier. */
-  addr = prev_sp - offset;
+  addr = prev_sp - fdata.offset;
 
-  if (saved_gpr != -1)
-    for (ii=saved_gpr; ii <= 31; ++ii) {
+  if (fdata.saved_gpr != -1)
+    for (ii=fdata.saved_gpr; ii <= 31; ++ii) {
       read_memory (addr, &registers [REGISTER_BYTE (ii)], 4);
-      addr += sizeof (int);
+      addr += 4;
     }
 
-  if (saved_fpr != -1)
-    for (ii=saved_fpr; ii <= 31; ++ii) {
+  if (fdata.saved_fpr != -1)
+    for (ii=fdata.saved_fpr; ii <= 31; ++ii) {
       read_memory (addr, &registers [REGISTER_BYTE (ii+FP0_REGNUM)], 8);
       addr += 8;
   }
 
   write_register (SP_REGNUM, prev_sp);
-  store_inferior_registers (-1);
+  target_store_registers (-1);
   flush_cached_frames ();
   set_current_frame (create_new_frame (prev_sp, lr));
 }
@@ -454,20 +519,20 @@ pop_frame ()
 /* fixup the call sequence of a dummy function, with the real function address.
    its argumets will be passed by gdb. */
 
+void
 fix_call_dummy(dummyname, pc, fun, nargs, type)
   char *dummyname;
-  int pc;
-  int fun;
+  CORE_ADDR pc;
+  CORE_ADDR fun;
   int nargs;                                   /* not used */
   int type;                                    /* not used */
-
 {
 #define        TOC_ADDR_OFFSET         20
 #define        TARGET_ADDR_OFFSET      28
 
   int ii;
-  unsigned long target_addr;
-  unsigned long tocvalue;
+  CORE_ADDR target_addr;
+  CORE_ADDR tocvalue;
 
   target_addr = fun;
   tocvalue = find_toc_address (target_addr);
@@ -490,67 +555,136 @@ fix_call_dummy(dummyname, pc, fun, nargs, type)
 }
 
 
-
 /* return information about a function frame.
-    - frameless is TRUE, if function does not save %pc value in its frame.
+   in struct aix_frameinfo fdata:
+    - frameless is TRUE, if function does not have a frame.
+    - nosavedpc is TRUE, if function does not save %pc value in its frame.
     - offset is the number of bytes used in the frame to save registers.
     - saved_gpr is the number of the first saved gpr.
     - saved_fpr is the number of the first saved fpr.
+    - alloca_reg is the number of the register used for alloca() handling.
+      Otherwise -1.
  */
-function_frame_info (pc, frameless, offset, saved_gpr, saved_fpr)
-  int pc;
-  int *frameless, *offset, *saved_gpr, *saved_fpr;
+void
+function_frame_info (pc, fdata)
+  CORE_ADDR pc;
+  struct aix_framedata *fdata;
 {
   unsigned int tmp;
   register unsigned int op;
 
-  *offset = 0;
-  *saved_gpr = *saved_fpr = -1;
-
-  if (!inferior_pid)
-    return;
+  fdata->offset = 0;
+  fdata->saved_gpr = fdata->saved_fpr = fdata->alloca_reg = -1;
+  fdata->frameless = 1;
 
   op  = read_memory_integer (pc, 4);
   if (op == 0x7c0802a6) {              /* mflr r0 */
     pc += 4;
     op = read_memory_integer (pc, 4);
-    *frameless = 0;
+    fdata->nosavedpc = 0;
+    fdata->frameless = 0;
   }
-  else                         /* else, this is a frameless invocation */
-    *frameless = 1;
-
+  else                         /* else, pc is not saved */
+    fdata->nosavedpc = 1;
 
   if ((op & 0xfc00003e) == 0x7c000026) { /* mfcr Rx */
     pc += 4;
     op = read_memory_integer (pc, 4);
+    fdata->frameless = 0;
   }
 
   if ((op & 0xfc000000) == 0x48000000) { /* bl foo, to save fprs??? */
     pc += 4;
     op = read_memory_integer (pc, 4);
+    /* At this point, make sure this is not a trampoline function
+       (a function that simply calls another functions, and nothing else).
+       If the next is not a nop, this branch was part of the function
+       prologue. */
+
+    if (op == 0x4def7b82 ||            /* crorc 15, 15, 15 */
+       op == 0x0)
+      return;                          /* prologue is over */
+    fdata->frameless = 0;
   }
 
   if ((op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000) { /* stfd Rx,NUM(r1) */
     pc += 4;                            /* store floating register double */
     op = read_memory_integer (pc, 4);
+    fdata->frameless = 0;
   }
 
   if ((op & 0xfc1f0000) == 0xbc010000) { /* stm Rx, NUM(r1) */
     int tmp2;
-    *saved_gpr = (op >> 21) & 0x1f;
+    fdata->saved_gpr = (op >> 21) & 0x1f;
     tmp2 = op & 0xffff;
     if (tmp2 > 0x7fff)
-      tmp2 = 0xffff0000 | tmp2;
+      tmp2 = (~0 &~ 0xffff) | tmp2;
 
     if (tmp2 < 0) {
       tmp2 = tmp2 * -1;
-      *saved_fpr = (tmp2 - ((32 - *saved_gpr) * 4)) / 8;
-      if ( *saved_fpr > 0)
-        *saved_fpr = 32 - *saved_fpr;
+      fdata->saved_fpr = (tmp2 - ((32 - fdata->saved_gpr) * 4)) / 8;
+      if ( fdata->saved_fpr > 0)
+        fdata->saved_fpr = 32 - fdata->saved_fpr;
       else
-        *saved_fpr = -1;
+        fdata->saved_fpr = -1;
+    }
+    fdata->offset = tmp2;
+    pc += 4;
+    op = read_memory_integer (pc, 4);
+    fdata->frameless = 0;
+  }
+
+  while (((tmp = op >> 16) == 0x9001) ||       /* st   r0, NUM(r1) */
+        (tmp == 0x9421) ||                     /* stu  r1, NUM(r1) */
+        (tmp == 0x93e1))                       /* st r31, NUM(r1) */
+  {
+    int tmp2;
+
+    /* gcc takes a short cut and uses this instruction to save r31 only. */
+
+    if (tmp == 0x93e1) {
+      if (fdata->offset)
+/*        fatal ("Unrecognized prolog."); */
+        printf ("Unrecognized prolog!\n");
+
+      fdata->saved_gpr = 31;
+      tmp2 = op & 0xffff;
+      if (tmp2 > 0x7fff) {
+       tmp2 = - ((~0 &~ 0xffff) | tmp2);
+       fdata->saved_fpr = (tmp2 - ((32 - 31) * 4)) / 8;
+       if ( fdata->saved_fpr > 0)
+         fdata->saved_fpr = 32 - fdata->saved_fpr;
+       else
+         fdata->saved_fpr = -1;
+      }
+      fdata->offset = tmp2;
+    }
+    pc += 4;
+    op = read_memory_integer (pc, 4);
+    fdata->frameless = 0;
+  }
+
+  while ((tmp = (op >> 22)) == 0x20f) {        /* l    r31, ... or */
+    pc += 4;                           /* l    r30, ...    */
+    op = read_memory_integer (pc, 4);
+    fdata->frameless = 0;
+  }
+
+  /* store parameters into stack */
+  while(
+       (op & 0xfc1f0000) == 0xd8010000 ||      /* stfd Rx,NUM(r1) */
+       (op & 0xfc1f0000) == 0x90010000 ||      /* st r?, NUM(r1)  */
+       (op & 0xfc000000) == 0xfc000000 ||      /* frsp, fp?, .. */
+       (op & 0xd0000000) == 0xd0000000)        /* stfs, fp?, .. */
+    {
+      pc += 4;                                 /* store fpr double */
+      op = read_memory_integer (pc, 4);
+      fdata->frameless = 0;
     }
-    *offset = tmp2;
+
+  if (op == 0x603f0000) {                      /* oril r31, r1, 0x0 */
+    fdata->alloca_reg = 31;
+    fdata->frameless = 0;
   }
 }
 
@@ -679,12 +813,6 @@ ran_out_of_registers_for_arguments:
 
     write_register (SP_REGNUM, sp);
 
-#if 0
-    pc = read_pc ();
-    flush_cached_frames ();
-    set_current_frame (create_new_frame (sp, pc));
-#endif
-
     /* if the last argument copied into the registers didn't fit there 
        completely, push the rest of it into stack. */
 
@@ -714,35 +842,28 @@ ran_out_of_registers_for_arguments:
         ++f_argno;
       }
 
-      write_memory (sp+24+(ii*4), VALUE_CONTENTS (arg), len);
+      write_memory (sp+24+(ii*4), (char *) VALUE_CONTENTS (arg), len);
       ii += ((len + 3) & -4) / 4;
     }
   }
-  else {
-
+  else
     /* Secure stack areas first, before doing anything else. */
     write_register (SP_REGNUM, sp);
 
-#if 0
-    pc = read_pc ();
-    flush_cached_frames ();
-    set_current_frame (create_new_frame (sp, pc));
-#endif
-  }
-
   saved_sp = dummy_frame_addr [dummy_frame_count - 1];
   read_memory (saved_sp, tmp_buffer, 24);
   write_memory (sp, tmp_buffer, 24);
 
     write_memory (sp, &saved_sp, 4);   /* set back chain properly */
 
-  store_inferior_registers (-1);
+  target_store_registers (-1);
   return sp;
 }
 
 /* a given return value in `regbuf' with a type `valtype', extract and copy its
    value into `valbuf' */
 
+void
 extract_return_value (valtype, regbuf, valbuf)
   struct type *valtype;
   char regbuf[REGISTER_BYTES];
@@ -771,32 +892,23 @@ extract_return_value (valtype, regbuf, valbuf)
 }
 
 
-/* keep keep structure return address in this variable. */
+/* keep structure return address in this variable.
+   FIXME:  This is a horrid kludge which should not be allowed to continue
+   living.  This only allows a single nested call to a structure-returning
+   function.  Come on, guys!  -- gnu@cygnus.com, Aug 92  */
 
 CORE_ADDR rs6000_struct_return_address;
 
 
-/* Throw away this debugging code. FIXMEmgo. */
-print_frame(fram)
-int fram;
-{
-  int ii, val;
-  for (ii=0; ii<40; ++ii) {
-    if ((ii % 4) == 0)
-      printf ("\n");
-    val = read_memory_integer (fram + ii * 4, 4);
-    printf ("0x%08x\t", val);
-  }
-  printf ("\n");
-}
-
-
-
-/* Indirect function calls use a piece of trampoline code do co context switching,
-   i.e. to set the new TOC table. Skip such code if exists. */
+/* Indirect function calls use a piece of trampoline code to do context
+   switching, i.e. to set the new TOC table. Skip such code if we are on
+   its first instruction (as when we have single-stepped to here). 
+   Result is desired PC to step until, or NULL if we are not in
+   trampoline code.  */
 
+CORE_ADDR
 skip_trampoline_code (pc)
-int pc;
+CORE_ADDR pc;
 {
   register unsigned int ii, op;
 
@@ -814,10 +926,323 @@ int pc;
   for (ii=0; trampoline_code[ii]; ++ii) {
     op  = read_memory_integer (pc + (ii*4), 4);
     if (op != trampoline_code [ii])
-      return NULL;
+      return 0;
   }
   ii = read_register (11);             /* r11 holds destination addr   */
   pc = read_memory_integer (ii, 4);    /* (r11) value                  */
   return pc;
 }
 
+
+/* Determines whether the function FI has a frame on the stack or not.
+   Called from the FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION macro in tm.h with a
+   second argument of 0, and from the FRAME_SAVED_PC macro with a
+   second argument of 1.  */
+
+int
+frameless_function_invocation (fi, pcsaved)
+struct frame_info *fi;
+int pcsaved;
+{
+  CORE_ADDR func_start;
+  struct aix_framedata fdata;
+
+  if (fi->next != NULL)
+    /* Don't even think about framelessness except on the innermost frame.  */
+    return 0;
+  
+  func_start = get_pc_function_start (fi->pc) + FUNCTION_START_OFFSET;
+
+  /* If we failed to find the start of the function, it is a mistake
+     to inspect the instructions. */
+
+  if (!func_start)
+    return 0;
+
+  function_frame_info (func_start, &fdata);
+  return pcsaved ? fdata.nosavedpc : fdata.frameless;
+}
+
+
+/* If saved registers of frame FI are not known yet, read and cache them.
+   &FDATAP contains aix_framedata; TDATAP can be NULL,
+   in which case the framedata are read.  */
+
+static void
+frame_get_cache_fsr (fi, fdatap)
+     struct frame_info *fi;
+     struct aix_framedata *fdatap;
+{
+  int ii;
+  CORE_ADDR frame_addr; 
+  struct aix_framedata work_fdata;
+
+  if (fi->cache_fsr)
+    return;
+  
+  if (fdatap == NULL) {
+    fdatap = &work_fdata;
+    function_frame_info (get_pc_function_start (fi->pc), fdatap);
+  }
+
+  fi->cache_fsr = (struct frame_saved_regs *)
+      obstack_alloc (&frame_cache_obstack, sizeof (struct frame_saved_regs));
+  bzero (fi->cache_fsr, sizeof (struct frame_saved_regs));
+
+  if (fi->prev && fi->prev->frame)
+    frame_addr = fi->prev->frame;
+  else
+    frame_addr = read_memory_integer (fi->frame, 4);
+  
+  /* if != -1, fdatap->saved_fpr is the smallest number of saved_fpr.
+     All fpr's from saved_fpr to fp31 are saved right underneath caller
+     stack pointer, starting from fp31 first. */
+
+  if (fdatap->saved_fpr >= 0) {
+    for (ii=31; ii >= fdatap->saved_fpr; --ii)
+      fi->cache_fsr->regs [FP0_REGNUM + ii] = frame_addr - ((32 - ii) * 8);
+    frame_addr -= (32 - fdatap->saved_fpr) * 8;
+  }
+
+  /* if != -1, fdatap->saved_gpr is the smallest number of saved_gpr.
+     All gpr's from saved_gpr to gpr31 are saved right under saved fprs,
+     starting from r31 first. */
+  
+  if (fdatap->saved_gpr >= 0)
+    for (ii=31; ii >= fdatap->saved_gpr; --ii)
+      fi->cache_fsr->regs [ii] = frame_addr - ((32 - ii) * 4);
+}
+
+/* Return the address of a frame. This is the inital %sp value when the frame
+   was first allocated. For functions calling alloca(), it might be saved in
+   an alloca register. */
+
+CORE_ADDR
+frame_initial_stack_address (fi)
+     struct frame_info *fi;
+{
+  CORE_ADDR tmpaddr;
+  struct aix_framedata fdata;
+  struct frame_info *callee_fi;
+
+  /* if the initial stack pointer (frame address) of this frame is known,
+     just return it. */
+
+  if (fi->initial_sp)
+    return fi->initial_sp;
+
+  /* find out if this function is using an alloca register.. */
+
+  function_frame_info (get_pc_function_start (fi->pc), &fdata);
+
+  /* if saved registers of this frame are not known yet, read and cache them. */
+
+  if (!fi->cache_fsr)
+    frame_get_cache_fsr (fi, &fdata);
+
+  /* If no alloca register used, then fi->frame is the value of the %sp for
+     this frame, and it is good enough. */
+
+  if (fdata.alloca_reg < 0) {
+    fi->initial_sp = fi->frame;
+    return fi->initial_sp;
+  }
+
+  /* This function has an alloca register. If this is the top-most frame
+     (with the lowest address), the value in alloca register is good. */
+
+  if (!fi->next)
+    return fi->initial_sp = read_register (fdata.alloca_reg);     
+
+  /* Otherwise, this is a caller frame. Callee has usually already saved
+     registers, but there are exceptions (such as when the callee
+     has no parameters). Find the address in which caller's alloca
+     register is saved. */
+
+  for (callee_fi = fi->next; callee_fi; callee_fi = callee_fi->next) {
+
+    if (!callee_fi->cache_fsr)
+      frame_get_cache_fsr (callee_fi, NULL);
+
+    /* this is the address in which alloca register is saved. */
+
+    tmpaddr = callee_fi->cache_fsr->regs [fdata.alloca_reg];
+    if (tmpaddr) {
+      fi->initial_sp = read_memory_integer (tmpaddr, 4); 
+      return fi->initial_sp;
+    }
+
+    /* Go look into deeper levels of the frame chain to see if any one of
+       the callees has saved alloca register. */
+  }
+
+  /* If alloca register was not saved, by the callee (or any of its callees)
+     then the value in the register is still good. */
+
+  return fi->initial_sp = read_register (fdata.alloca_reg);     
+}
+
+FRAME_ADDR
+rs6000_frame_chain (thisframe)
+     struct frame_info *thisframe;
+{
+  FRAME_ADDR fp;
+  if (inside_entry_file ((thisframe)->pc))
+    return 0;
+  if (thisframe->signal_handler_caller)
+    {
+      /* This was determined by experimentation on AIX 3.2.  Perhaps
+        it corresponds to some offset in /usr/include/sys/user.h or
+        something like that.  Using some system include file would
+        have the advantage of probably being more robust in the face
+        of OS upgrades, but the disadvantage of being wrong for
+        cross-debugging.  */
+
+#define SIG_FRAME_FP_OFFSET 284
+      fp = read_memory_integer (thisframe->frame + SIG_FRAME_FP_OFFSET, 4);
+    }
+  else
+    fp = read_memory_integer ((thisframe)->frame, 4);
+
+  return fp;
+}
+
+\f
+/* xcoff_relocate_symtab -     hook for symbol table relocation.
+   also reads shared libraries.. */
+
+xcoff_relocate_symtab (pid)
+unsigned int pid;
+{
+#define        MAX_LOAD_SEGS 64                /* maximum number of load segments */
+
+    struct ld_info *ldi;
+    int temp;
+
+    ldi = (void *) alloca(MAX_LOAD_SEGS * sizeof (*ldi));
+
+    /* According to my humble theory, AIX has some timing problems and
+       when the user stack grows, kernel doesn't update stack info in time
+       and ptrace calls step on user stack. That is why we sleep here a little,
+       and give kernel to update its internals. */
+
+    usleep (36000);
+
+    errno = 0;
+    ptrace(PT_LDINFO, pid, (PTRACE_ARG3_TYPE) ldi,
+          MAX_LOAD_SEGS * sizeof(*ldi), ldi);
+    if (errno) {
+      perror_with_name ("ptrace ldinfo");
+      return 0;
+    }
+
+    vmap_ldinfo(ldi);
+
+   do {
+     /* We are allowed to assume CORE_ADDR == pointer.  This code is
+       native only.  */
+     add_text_to_loadinfo ((CORE_ADDR) ldi->ldinfo_textorg,
+                          (CORE_ADDR) ldi->ldinfo_dataorg);
+    } while (ldi->ldinfo_next
+            && (ldi = (void *) (ldi->ldinfo_next + (char *) ldi)));
+
+#if 0
+  /* Now that we've jumbled things around, re-sort them.  */
+  sort_minimal_symbols ();
+#endif
+
+  /* relocate the exec and core sections as well. */
+  vmap_exec ();
+}
+\f
+/* Keep an array of load segment information and their TOC table addresses.
+   This info will be useful when calling a shared library function by hand. */
+   
+struct loadinfo {
+  CORE_ADDR textorg, dataorg;
+  unsigned long toc_offset;
+};
+
+#define        LOADINFOLEN     10
+
+static struct loadinfo *loadinfo = NULL;
+static int     loadinfolen = 0;
+static int     loadinfotocindex = 0;
+static int     loadinfotextindex = 0;
+
+
+void
+xcoff_init_loadinfo ()
+{
+  loadinfotocindex = 0;
+  loadinfotextindex = 0;
+
+  if (loadinfolen == 0) {
+    loadinfo = (struct loadinfo *)
+               xmalloc (sizeof (struct loadinfo) * LOADINFOLEN);
+    loadinfolen = LOADINFOLEN;
+  }
+}
+
+
+/* FIXME -- this is never called!  */
+void
+free_loadinfo ()
+{
+  if (loadinfo)
+    free (loadinfo);
+  loadinfo = NULL;
+  loadinfolen = 0;
+  loadinfotocindex = 0;
+  loadinfotextindex = 0;
+}
+
+/* this is called from xcoffread.c */
+
+void
+xcoff_add_toc_to_loadinfo (unsigned long tocoff)
+{
+  while (loadinfotocindex >= loadinfolen) {
+    loadinfolen += LOADINFOLEN;
+    loadinfo = (struct loadinfo *)
+               xrealloc (loadinfo, sizeof(struct loadinfo) * loadinfolen);
+  }
+  loadinfo [loadinfotocindex++].toc_offset = tocoff;
+}
+
+
+void
+add_text_to_loadinfo (textaddr, dataaddr)
+     CORE_ADDR textaddr;
+     CORE_ADDR dataaddr;
+{
+  while (loadinfotextindex >= loadinfolen) {
+    loadinfolen += LOADINFOLEN;
+    loadinfo = (struct loadinfo *)
+               xrealloc (loadinfo, sizeof(struct loadinfo) * loadinfolen);
+  }
+  loadinfo [loadinfotextindex].textorg = textaddr;
+  loadinfo [loadinfotextindex].dataorg = dataaddr;
+  ++loadinfotextindex;
+}
+
+
+/* FIXME:  This assumes that the "textorg" and "dataorg" elements
+   of a member of this array are correlated with the "toc_offset"
+   element of the same member.  But they are sequentially assigned in wildly
+   different places, and probably there is no correlation.  FIXME!  */
+
+static CORE_ADDR
+find_toc_address (pc)
+     CORE_ADDR pc;
+{
+  int ii, toc_entry, tocbase = 0;
+
+  for (ii=0; ii < loadinfotextindex; ++ii)
+    if (pc > loadinfo[ii].textorg && loadinfo[ii].textorg > tocbase) {
+      toc_entry = ii;
+      tocbase = loadinfo[ii].textorg;
+    }
+
+  return loadinfo[toc_entry].dataorg + loadinfo[toc_entry].toc_offset;
+}
This page took 0.034126 seconds and 4 git commands to generate.