OSDN Git Service

8e442c3ea9276138ce2370c2b16552b633b0005a
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / gdb / arch-utils.c
1 /* Dynamic architecture support for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software
4    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 2 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, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24
25 #include "arch-utils.h"
26 #include "buildsym.h"
27 #include "gdbcmd.h"
28 #include "inferior.h"           /* enum CALL_DUMMY_LOCATION et.al. */
29 #include "gdb_string.h"
30 #include "regcache.h"
31 #include "gdb_assert.h"
32 #include "sim-regno.h"
33 #include "gdbcore.h"
34 #include "osabi.h"
35
36 #include "version.h"
37
38 #include "floatformat.h"
39
40 /* Implementation of extract return value that grubs around in the
41    register cache.  */
42 void
43 legacy_extract_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
44                              void *valbuf)
45 {
46   char *registers = deprecated_grub_regcache_for_registers (regcache);
47   bfd_byte *buf = valbuf;
48   DEPRECATED_EXTRACT_RETURN_VALUE (type, registers, buf); /* OK */
49 }
50
51 /* Implementation of store return value that grubs the register cache.
52    Takes a local copy of the buffer to avoid const problems.  */
53 void
54 legacy_store_return_value (struct type *type, struct regcache *regcache,
55                            const void *buf)
56 {
57   bfd_byte *b = alloca (TYPE_LENGTH (type));
58   gdb_assert (regcache == current_regcache);
59   memcpy (b, buf, TYPE_LENGTH (type));
60   DEPRECATED_STORE_RETURN_VALUE (type, b);
61 }
62
63 int
64 always_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *value_type)
65 {
66   return 1;
67 }
68
69 enum return_value_convention
70 legacy_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *valtype,
71                      struct regcache *regcache, void *readbuf,
72                      const void *writebuf)
73 {
74   /* NOTE: cagney/2004-06-13: The gcc_p parameter to
75      USE_STRUCT_CONVENTION isn't used.  */
76   int struct_return = ((TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_STRUCT
77                         || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_UNION
78                         || TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_ARRAY)
79                        && DEPRECATED_USE_STRUCT_CONVENTION (0, valtype));
80
81   if (writebuf != NULL)
82     {
83       gdb_assert (!struct_return);
84       /* NOTE: cagney/2004-06-13: See stack.c:return_command.  Old
85          architectures don't expect STORE_RETURN_VALUE to handle small
86          structures.  Should not be called with such types.  */
87       gdb_assert (TYPE_CODE (valtype) != TYPE_CODE_STRUCT
88                   && TYPE_CODE (valtype) != TYPE_CODE_UNION);
89       STORE_RETURN_VALUE (valtype, regcache, writebuf);
90     }
91
92   if (readbuf != NULL)
93     {
94       gdb_assert (!struct_return);
95       EXTRACT_RETURN_VALUE (valtype, regcache, readbuf);
96     }
97
98   if (struct_return)
99     return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
100   else
101     return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
102 }
103
104 int
105 legacy_register_sim_regno (int regnum)
106 {
107   /* Only makes sense to supply raw registers.  */
108   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS);
109   /* NOTE: cagney/2002-05-13: The old code did it this way and it is
110      suspected that some GDB/SIM combinations may rely on this
111      behavour.  The default should be one2one_register_sim_regno
112      (below).  */
113   if (REGISTER_NAME (regnum) != NULL
114       && REGISTER_NAME (regnum)[0] != '\0')
115     return regnum;
116   else
117     return LEGACY_SIM_REGNO_IGNORE;
118 }
119
120 CORE_ADDR
121 generic_skip_trampoline_code (CORE_ADDR pc)
122 {
123   return 0;
124 }
125
126 CORE_ADDR
127 generic_skip_solib_resolver (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
128 {
129   return 0;
130 }
131
132 int
133 generic_in_solib_return_trampoline (CORE_ADDR pc, char *name)
134 {
135   return 0;
136 }
137
138 int
139 generic_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
140 {
141   return 0;
142 }
143
144 void
145 generic_remote_translate_xfer_address (struct gdbarch *gdbarch,
146                                        struct regcache *regcache,
147                                        CORE_ADDR gdb_addr, int gdb_len,
148                                        CORE_ADDR * rem_addr, int *rem_len)
149 {
150   *rem_addr = gdb_addr;
151   *rem_len = gdb_len;
152 }
153
154 /* Helper functions for INNER_THAN */
155
156 int
157 core_addr_lessthan (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
158 {
159   return (lhs < rhs);
160 }
161
162 int
163 core_addr_greaterthan (CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs)
164 {
165   return (lhs > rhs);
166 }
167
168
169 /* Helper functions for TARGET_{FLOAT,DOUBLE}_FORMAT */
170
171 const struct floatformat *
172 default_float_format (struct gdbarch *gdbarch)
173 {
174   int byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
175   switch (byte_order)
176     {
177     case BFD_ENDIAN_BIG:
178       return &floatformat_ieee_single_big;
179     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
180       return &floatformat_ieee_single_little;
181     default:
182       internal_error (__FILE__, __LINE__,
183                       _("default_float_format: bad byte order"));
184     }
185 }
186
187
188 const struct floatformat *
189 default_double_format (struct gdbarch *gdbarch)
190 {
191   int byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
192   switch (byte_order)
193     {
194     case BFD_ENDIAN_BIG:
195       return &floatformat_ieee_double_big;
196     case BFD_ENDIAN_LITTLE:
197       return &floatformat_ieee_double_little;
198     default:
199       internal_error (__FILE__, __LINE__,
200                       _("default_double_format: bad byte order"));
201     }
202 }
203
204 /* Misc helper functions for targets. */
205
206 CORE_ADDR
207 core_addr_identity (CORE_ADDR addr)
208 {
209   return addr;
210 }
211
212 CORE_ADDR
213 convert_from_func_ptr_addr_identity (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr,
214                                      struct target_ops *targ)
215 {
216   return addr;
217 }
218
219 int
220 no_op_reg_to_regnum (int reg)
221 {
222   return reg;
223 }
224
225 void
226 default_elf_make_msymbol_special (asymbol *sym, struct minimal_symbol *msym)
227 {
228   return;
229 }
230
231 void
232 default_coff_make_msymbol_special (int val, struct minimal_symbol *msym)
233 {
234   return;
235 }
236
237 int
238 cannot_register_not (int regnum)
239 {
240   return 0;
241 }
242
243 /* Legacy version of target_virtual_frame_pointer().  Assumes that
244    there is an DEPRECATED_FP_REGNUM and that it is the same, cooked or
245    raw.  */
246
247 void
248 legacy_virtual_frame_pointer (CORE_ADDR pc,
249                               int *frame_regnum,
250                               LONGEST *frame_offset)
251 {
252   /* FIXME: cagney/2002-09-13: This code is used when identifying the
253      frame pointer of the current PC.  It is assuming that a single
254      register and an offset can determine this.  I think it should
255      instead generate a byte code expression as that would work better
256      with things like Dwarf2's CFI.  */
257   if (DEPRECATED_FP_REGNUM >= 0 && DEPRECATED_FP_REGNUM < NUM_REGS)
258     *frame_regnum = DEPRECATED_FP_REGNUM;
259   else if (SP_REGNUM >= 0 && SP_REGNUM < NUM_REGS)
260     *frame_regnum = SP_REGNUM;
261   else
262     /* Should this be an internal error?  I guess so, it is reflecting
263        an architectural limitation in the current design.  */
264     internal_error (__FILE__, __LINE__, _("No virtual frame pointer available"));
265   *frame_offset = 0;
266 }
267
268 /* Assume the world is sane, every register's virtual and real size
269    is identical.  */
270
271 int
272 generic_register_size (int regnum)
273 {
274   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS);
275   return TYPE_LENGTH (gdbarch_register_type (current_gdbarch, regnum));
276 }
277
278 /* Assume all registers are adjacent.  */
279
280 int
281 generic_register_byte (int regnum)
282 {
283   int byte;
284   int i;
285   gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS);
286   byte = 0;
287   for (i = 0; i < regnum; i++)
288     {
289       byte += generic_register_size (i);
290     }
291   return byte;
292 }
293
294 \f
295 int
296 legacy_pc_in_sigtramp (CORE_ADDR pc, char *name)
297 {
298 #if defined (DEPRECATED_IN_SIGTRAMP)
299   return DEPRECATED_IN_SIGTRAMP (pc, name);
300 #else
301   return name && strcmp ("_sigtramp", name) == 0;
302 #endif
303 }
304
305 int
306 generic_convert_register_p (int regnum, struct type *type)
307 {
308   return 0;
309 }
310
311 int
312 default_stabs_argument_has_addr (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
313 {
314   if (DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR_P ()
315       && DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR (processing_gcc_compilation, type))
316     {
317       CHECK_TYPEDEF (type);
318
319       return (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
320               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION
321               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_SET
322               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_BITSTRING);
323     }
324
325   return 0;
326 }
327
328 int
329 generic_instruction_nullified (struct gdbarch *gdbarch,
330                                struct regcache *regcache)
331 {
332   return 0;
333 }
334
335 \f
336 /* Functions to manipulate the endianness of the target.  */
337
338 /* ``target_byte_order'' is only used when non- multi-arch.
339    Multi-arch targets obtain the current byte order using the
340    TARGET_BYTE_ORDER gdbarch method.
341
342    The choice of initial value is entirely arbitrary.  During startup,
343    the function initialize_current_architecture() updates this value
344    based on default byte-order information extracted from BFD.  */
345 static int target_byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
346 static int target_byte_order_auto = 1;
347
348 enum bfd_endian
349 selected_byte_order (void)
350 {
351   if (target_byte_order_auto)
352     return BFD_ENDIAN_UNKNOWN;
353   else
354     return target_byte_order;
355 }
356
357 static const char endian_big[] = "big";
358 static const char endian_little[] = "little";
359 static const char endian_auto[] = "auto";
360 static const char *endian_enum[] =
361 {
362   endian_big,
363   endian_little,
364   endian_auto,
365   NULL,
366 };
367 static const char *set_endian_string;
368
369 /* Called by ``show endian''.  */
370
371 static void
372 show_endian (char *args, int from_tty)
373 {
374   if (target_byte_order_auto)
375     if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
376       printf_unfiltered (_("The target endianness is set automatically "
377                            "(currently big endian)\n"));
378     else
379       printf_unfiltered (_("The target endianness is set automatically "
380                            "(currently little endian)\n"));
381   else
382     if (TARGET_BYTE_ORDER == BFD_ENDIAN_BIG)
383       printf_unfiltered ("The target is assumed to be big endian\n");
384   else
385       printf_unfiltered ("The target is assumed to be little endian\n");
386 }
387
388 static void
389 set_endian (char *ignore_args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
390 {
391   if (set_endian_string == endian_auto)
392     {
393       target_byte_order_auto = 1;
394     }
395   else if (set_endian_string == endian_little)
396     {
397       struct gdbarch_info info;
398       target_byte_order_auto = 0;
399       gdbarch_info_init (&info);
400       info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
401       if (! gdbarch_update_p (info))
402         printf_unfiltered (_("Little endian target not supported by GDB\n"));
403     }
404   else if (set_endian_string == endian_big)
405     {
406       struct gdbarch_info info;
407       target_byte_order_auto = 0;
408       gdbarch_info_init (&info);
409       info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
410       if (! gdbarch_update_p (info))
411         printf_unfiltered (_("Big endian target not supported by GDB\n"));
412     }
413   else
414     internal_error (__FILE__, __LINE__,
415                     _("set_endian: bad value"));
416   show_endian (NULL, from_tty);
417 }
418
419 /* Functions to manipulate the architecture of the target */
420
421 enum set_arch { set_arch_auto, set_arch_manual };
422
423 static int target_architecture_auto = 1;
424
425 static const char *set_architecture_string;
426
427 const char *
428 selected_architecture_name (void)
429 {
430   if (target_architecture_auto)
431     return NULL;
432   else
433     return set_architecture_string;
434 }
435
436 /* Called if the user enters ``show architecture'' without an
437    argument. */
438
439 static void
440 show_architecture (char *args, int from_tty)
441 {
442   const char *arch;
443   arch = TARGET_ARCHITECTURE->printable_name;
444   if (target_architecture_auto)
445     printf_filtered (_("The target architecture is set automatically (currently %s)\n"), arch);
446   else
447     printf_filtered (_("The target architecture is assumed to be %s\n"), arch);
448 }
449
450
451 /* Called if the user enters ``set architecture'' with or without an
452    argument. */
453
454 static void
455 set_architecture (char *ignore_args, int from_tty, struct cmd_list_element *c)
456 {
457   if (strcmp (set_architecture_string, "auto") == 0)
458     {
459       target_architecture_auto = 1;
460     }
461   else
462     {
463       struct gdbarch_info info;
464       gdbarch_info_init (&info);
465       info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch (set_architecture_string);
466       if (info.bfd_arch_info == NULL)
467         internal_error (__FILE__, __LINE__,
468                         _("set_architecture: bfd_scan_arch failed"));
469       if (gdbarch_update_p (info))
470         target_architecture_auto = 0;
471       else
472         printf_unfiltered (_("Architecture `%s' not recognized.\n"),
473                            set_architecture_string);
474     }
475   show_architecture (NULL, from_tty);
476 }
477
478 /* Try to select a global architecture that matches "info".  Return
479    non-zero if the attempt succeds.  */
480 int
481 gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info)
482 {
483   struct gdbarch *new_gdbarch = gdbarch_find_by_info (info);
484
485   /* If there no architecture by that name, reject the request.  */
486   if (new_gdbarch == NULL)
487     {
488       if (gdbarch_debug)
489         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
490                             "Architecture not found\n");
491       return 0;
492     }
493
494   /* If it is the same old architecture, accept the request (but don't
495      swap anything).  */
496   if (new_gdbarch == current_gdbarch)
497     {
498       if (gdbarch_debug)
499         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
500                             "Architecture 0x%08lx (%s) unchanged\n",
501                             (long) new_gdbarch,
502                             gdbarch_bfd_arch_info (new_gdbarch)->printable_name);
503       return 1;
504     }
505
506   /* It's a new architecture, swap it in.  */
507   if (gdbarch_debug)
508     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_update_p: "
509                         "New architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
510                         (long) new_gdbarch,
511                         gdbarch_bfd_arch_info (new_gdbarch)->printable_name);
512   deprecated_current_gdbarch_select_hack (new_gdbarch);
513
514   return 1;
515 }
516
517 /* Return the architecture for ABFD.  If no suitable architecture
518    could be find, return NULL.  */
519
520 struct gdbarch *
521 gdbarch_from_bfd (bfd *abfd)
522 {
523   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch;
524   struct gdbarch *new_gdbarch;
525   struct gdbarch_info info;
526
527   gdbarch_info_init (&info);
528   info.abfd = abfd;
529   return gdbarch_find_by_info (info);
530 }
531
532 /* Set the dynamic target-system-dependent parameters (architecture,
533    byte-order) using information found in the BFD */
534
535 void
536 set_gdbarch_from_file (bfd *abfd)
537 {
538   struct gdbarch *gdbarch;
539
540   gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
541   if (gdbarch == NULL)
542     error (_("Architecture of file not recognized."));
543   deprecated_current_gdbarch_select_hack (gdbarch);
544 }
545
546 /* Initialize the current architecture.  Update the ``set
547    architecture'' command so that it specifies a list of valid
548    architectures.  */
549
550 #ifdef DEFAULT_BFD_ARCH
551 extern const bfd_arch_info_type DEFAULT_BFD_ARCH;
552 static const bfd_arch_info_type *default_bfd_arch = &DEFAULT_BFD_ARCH;
553 #else
554 static const bfd_arch_info_type *default_bfd_arch;
555 #endif
556
557 #ifdef DEFAULT_BFD_VEC
558 extern const bfd_target DEFAULT_BFD_VEC;
559 static const bfd_target *default_bfd_vec = &DEFAULT_BFD_VEC;
560 #else
561 static const bfd_target *default_bfd_vec;
562 #endif
563
564 void
565 initialize_current_architecture (void)
566 {
567   const char **arches = gdbarch_printable_names ();
568
569   /* determine a default architecture and byte order. */
570   struct gdbarch_info info;
571   gdbarch_info_init (&info);
572   
573   /* Find a default architecture. */
574   if (info.bfd_arch_info == NULL
575       && default_bfd_arch != NULL)
576     info.bfd_arch_info = default_bfd_arch;
577   if (info.bfd_arch_info == NULL)
578     {
579       /* Choose the architecture by taking the first one
580          alphabetically. */
581       const char *chosen = arches[0];
582       const char **arch;
583       for (arch = arches; *arch != NULL; arch++)
584         {
585           if (strcmp (*arch, chosen) < 0)
586             chosen = *arch;
587         }
588       if (chosen == NULL)
589         internal_error (__FILE__, __LINE__,
590                         _("initialize_current_architecture: No arch"));
591       info.bfd_arch_info = bfd_scan_arch (chosen);
592       if (info.bfd_arch_info == NULL)
593         internal_error (__FILE__, __LINE__,
594                         _("initialize_current_architecture: Arch not found"));
595     }
596
597   /* Take several guesses at a byte order.  */
598   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
599       && default_bfd_vec != NULL)
600     {
601       /* Extract BFD's default vector's byte order. */
602       switch (default_bfd_vec->byteorder)
603         {
604         case BFD_ENDIAN_BIG:
605           info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
606           break;
607         case BFD_ENDIAN_LITTLE:
608           info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
609           break;
610         default:
611           break;
612         }
613     }
614   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
615     {
616       /* look for ``*el-*'' in the target name. */
617       const char *chp;
618       chp = strchr (target_name, '-');
619       if (chp != NULL
620           && chp - 2 >= target_name
621           && strncmp (chp - 2, "el", 2) == 0)
622         info.byte_order = BFD_ENDIAN_LITTLE;
623     }
624   if (info.byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
625     {
626       /* Wire it to big-endian!!! */
627       info.byte_order = BFD_ENDIAN_BIG;
628     }
629
630   if (! gdbarch_update_p (info))
631     internal_error (__FILE__, __LINE__,
632                     _("initialize_current_architecture: Selection of "
633                       "initial architecture failed"));
634
635   /* Create the ``set architecture'' command appending ``auto'' to the
636      list of architectures. */
637   {
638     struct cmd_list_element *c;
639     /* Append ``auto''. */
640     int nr;
641     for (nr = 0; arches[nr] != NULL; nr++);
642     arches = xrealloc (arches, sizeof (char*) * (nr + 2));
643     arches[nr + 0] = "auto";
644     arches[nr + 1] = NULL;
645     /* FIXME: add_set_enum_cmd() uses an array of ``char *'' instead
646        of ``const char *''.  We just happen to know that the casts are
647        safe. */
648     c = add_set_enum_cmd ("architecture", class_support,
649                           arches, &set_architecture_string,
650                           _("Set architecture of target."),
651                           &setlist);
652     set_cmd_sfunc (c, set_architecture);
653     add_alias_cmd ("processor", "architecture", class_support, 1, &setlist);
654     /* Don't use set_from_show - need to print both auto/manual and
655        current setting. */
656     add_cmd ("architecture", class_support, show_architecture,
657              _("Show the current target architecture"), &showlist);
658   }
659 }
660
661
662 /* Initialize a gdbarch info to values that will be automatically
663    overridden.  Note: Originally, this ``struct info'' was initialized
664    using memset(0).  Unfortunately, that ran into problems, namely
665    BFD_ENDIAN_BIG is zero.  An explicit initialization function that
666    can explicitly set each field to a well defined value is used.  */
667
668 void
669 gdbarch_info_init (struct gdbarch_info *info)
670 {
671   memset (info, 0, sizeof (struct gdbarch_info));
672   info->byte_order = BFD_ENDIAN_UNKNOWN;
673   info->osabi = GDB_OSABI_UNINITIALIZED;
674 }
675
676 /* Similar to init, but this time fill in the blanks.  Information is
677    obtained from the specified architecture, global "set ..." options,
678    and explicitly initialized INFO fields.  */
679
680 void
681 gdbarch_info_fill (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_info *info)
682 {
683   /* "(gdb) set architecture ...".  */
684   if (info->bfd_arch_info == NULL
685       && !target_architecture_auto
686       && gdbarch != NULL)
687     info->bfd_arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
688   if (info->bfd_arch_info == NULL
689       && info->abfd != NULL
690       && bfd_get_arch (info->abfd) != bfd_arch_unknown
691       && bfd_get_arch (info->abfd) != bfd_arch_obscure)
692     info->bfd_arch_info = bfd_get_arch_info (info->abfd);
693   if (info->bfd_arch_info == NULL
694       && gdbarch != NULL)
695     info->bfd_arch_info = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
696
697   /* "(gdb) set byte-order ...".  */
698   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
699       && !target_byte_order_auto
700       && gdbarch != NULL)
701     info->byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
702   /* From the INFO struct.  */
703   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
704       && info->abfd != NULL)
705     info->byte_order = (bfd_big_endian (info->abfd) ? BFD_ENDIAN_BIG
706                        : bfd_little_endian (info->abfd) ? BFD_ENDIAN_LITTLE
707                        : BFD_ENDIAN_UNKNOWN);
708   /* From the current target.  */
709   if (info->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN
710       && gdbarch != NULL)
711     info->byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
712
713   /* "(gdb) set osabi ...".  Handled by gdbarch_lookup_osabi.  */
714   if (info->osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED)
715     info->osabi = gdbarch_lookup_osabi (info->abfd);
716   if (info->osabi == GDB_OSABI_UNINITIALIZED
717       && gdbarch != NULL)
718     info->osabi = gdbarch_osabi (gdbarch);
719
720   /* Must have at least filled in the architecture.  */
721   gdb_assert (info->bfd_arch_info != NULL);
722 }
723
724 /* */
725
726 extern initialize_file_ftype _initialize_gdbarch_utils; /* -Wmissing-prototypes */
727
728 void
729 _initialize_gdbarch_utils (void)
730 {
731   struct cmd_list_element *c;
732   c = add_set_enum_cmd ("endian", class_support,
733                         endian_enum, &set_endian_string,
734                         _("Set endianness of target."),
735                         &setlist);
736   set_cmd_sfunc (c, set_endian);
737   /* Don't use set_from_show - need to print both auto/manual and
738      current setting. */
739   add_cmd ("endian", class_support, show_endian,
740            _("Show the current byte-order"), &showlist);
741 }