OSDN Git Service

2003-04-01 Andrew Cagney <cagney@redhat.com>
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / gdb / config / pa / tm-hppa64.h
1 /* Parameters for execution on any Hewlett-Packard PA-RISC machine.
2    Copyright 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1999, 2000
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by the Center for Software Science at the
6    University of Utah (pa-gdb-bugs@cs.utah.edu).
7
8 This file is part of GDB.
9
10 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11 it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13 (at your option) any later version.
14
15 This program is distributed in the hope that it will be useful,
16 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18 GNU General Public License for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with this program; if not, write to the Free Software
22 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
23
24 /* PA 64-bit specific definitions.  Override those which are in
25    tm-hppa.h */
26
27 /* jimb: this must go.  I'm just using it to disable code I haven't
28    gotten working yet.  */
29 #define GDB_TARGET_IS_HPPA_20W
30
31 #include "pa/tm-hppah.h"
32
33 #define HPUX_1100 1
34
35 /* The low two bits of the IA are the privilege level of the instruction.  */
36 #define ADDR_BITS_REMOVE(addr) ((CORE_ADDR)addr & (CORE_ADDR)~3)
37
38 /* Say how long (ordinary) registers are.  This is used in
39    push_word and a few other places, but REGISTER_RAW_SIZE is
40    the real way to know how big a register is.  */
41
42 #undef REGISTER_SIZE
43 #define REGISTER_SIZE 8
44
45 /* Number of bytes of storage in the actual machine representation
46    for register N.  On the PA-RISC 2.0, all regs are 8 bytes, including
47    the FP registers (they're accessed as two 4 byte halves).  */
48
49 #undef REGISTER_RAW_SIZE
50 #define REGISTER_RAW_SIZE(N) 8
51
52 /* Largest value REGISTER_RAW_SIZE can have.  */
53
54 #undef DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE
55 #define DEPRECATED_MAX_REGISTER_RAW_SIZE 8
56
57 /* Total amount of space needed to store our copies of the machine's
58    register state, the array `registers'.  */
59
60 #undef REGISTER_BYTES
61 #define REGISTER_BYTES (NUM_REGS * 8)
62
63 /* Index within `registers' of the first byte of the space for
64    register N.  */
65
66 #undef REGISTER_BYTE
67 #define REGISTER_BYTE(N) ((N) * 8)
68
69 #undef REGISTER_VIRTUAL_TYPE
70 #define REGISTER_VIRTUAL_TYPE(N) \
71  ((N) < FP4_REGNUM ? builtin_type_unsigned_long_long : builtin_type_double)
72
73
74 /* Number of machine registers */
75 #undef NUM_REGS
76 #define NUM_REGS 96
77
78 /* Initializer for an array of names of registers.
79    There should be NUM_REGS strings in this initializer.
80    They are in rows of eight entries  */
81 #undef REGISTER_NAMES
82 #define REGISTER_NAMES  \
83  {"flags",  "r1",      "rp",      "r3",    "r4",     "r5",      "r6",     "r7",    \
84   "r8",     "r9",      "r10",     "r11",   "r12",    "r13",     "r14",    "r15",   \
85   "r16",    "r17",     "r18",     "r19",   "r20",    "r21",     "r22",    "r23",   \
86   "r24",    "r25",     "r26",     "dp",    "ret0",   "ret1",    "sp",     "r31",   \
87   "sar",    "pcoqh",   "pcsqh",   "pcoqt", "pcsqt",  "eiem",    "iir",    "isr",   \
88   "ior",    "ipsw",    "goto",    "sr4",   "sr0",    "sr1",     "sr2",    "sr3",   \
89   "sr5",    "sr6",     "sr7",     "cr0",   "cr8",    "cr9",     "ccr",    "cr12",  \
90   "cr13",   "cr24",    "cr25",    "cr26",  "mpsfu_high","mpsfu_low","mpsfu_ovflo","pad",\
91   "fpsr",    "fpe1",   "fpe2",    "fpe3",  "fr4",    "fr5",     "fr6",    "fr7", \
92   "fr8",     "fr9",    "fr10",    "fr11",  "fr12",   "fr13",    "fr14",   "fr15", \
93   "fr16",    "fr17",   "fr18",    "fr19",  "fr20",   "fr21",    "fr22",   "fr23", \
94   "fr24",    "fr25",   "fr26",    "fr27",   "fr28",  "fr29",    "fr30",   "fr31"}
95
96 #undef FP0_REGNUM
97 #undef FP4_REGNUM
98 #define FP0_REGNUM 64           /* floating point reg. 0 (fspr)*/
99 #define FP4_REGNUM 68
100
101 /* Redefine some target bit sizes from the default.  */
102
103 /* Number of bits in a long or unsigned long for the target machine. */
104
105 #define TARGET_LONG_BIT 64
106
107 /* Number of bits in a long long or unsigned long long for the 
108    target machine.  */
109
110 #define TARGET_LONG_LONG_BIT 64
111
112 /* Number of bits in a pointer for the target machine */
113
114 #define TARGET_PTR_BIT 64
115
116 /* Argument Pointer Register */
117 #define AP_REGNUM 29
118
119 #define DP_REGNUM 27
120
121 #define FP5_REGNUM 70
122
123 #define SR5_REGNUM 48
124
125 /* We access locals from SP. This may not work for frames which call
126    alloca; for those, we may need to consult unwind tables.
127    jimb: FIXME.  */
128 #undef FRAME_LOCALS_ADDRESS
129 #define FRAME_LOCALS_ADDRESS(fi) ((fi)->frame)
130
131 /* For a number of horrible reasons we may have to adjust the location
132    of variables on the stack.  Ugh.  jimb: why? */
133 #define HPREAD_ADJUST_STACK_ADDRESS(ADDR) hpread_adjust_stack_address(ADDR)
134
135 extern int hpread_adjust_stack_address (CORE_ADDR);
136
137
138 /* jimb: omitted dynamic linking stuff here */
139
140 /* This sequence of words is the instructions
141
142 ; Call stack frame has already been built by gdb. Since we could be calling
143 ; a varargs function, and we do not have the benefit of a stub to put things in
144 ; the right place, we load the first 8 word of arguments into both the general
145 ; and fp registers.
146 call_dummy
147         nop
148         copy %r4,%r29
149         copy %r5,%r22
150         copy %r6,%r27
151         fldd -64(0,%r29),%fr4
152         fldd -56(0,%r29),%fr5
153         fldd -48(0,%r29),%fr6
154         fldd -40(0,%r29),%fr7
155         fldd -32(0,%r29),%fr8
156         fldd -24(0,%r29),%fr9
157         fldd -16(0,%r29),%fr10
158         fldd -8(0,%r29),%fr11
159         copy %r22,%r1
160         ldd -64(%r29), %r26
161         ldd -56(%r29), %r25
162         ldd -48(%r29), %r24
163         ldd -40(%r29), %r23
164         ldd -32(%r29), %r22
165         ldd -24(%r29), %r21
166         ldd -16(%r29), %r20
167         bve,l (%r1),%r2
168         ldd -8(%r29), %r19
169         break 4, 8
170         mtsp %r21, %sr0
171         ble 0(%sr0, %r22)
172         nop
173 */
174
175 /* Call dummys are sized and written out in word sized hunks.  So we have
176    to pack the instructions into words.  Ugh.  */
177 #undef CALL_DUMMY
178 #define CALL_DUMMY {0x08000240349d0000LL, 0x34b6000034db0000LL, \
179                     0x53a43f8353a53f93LL, 0x53a63fa353a73fb3LL,\
180                     0x53a83fc353a93fd3LL, 0x2fa1100a2fb1100bLL,\
181                     0x36c1000053ba3f81LL, 0x53b93f9153b83fa1LL,\
182                     0x53b73fb153b63fc1LL, 0x53b53fd10fa110d4LL,\
183                     0xe820f0000fb110d3LL, 0x0001000400151820LL,\
184                     0xe6c0000008000240LL}
185
186 #define CALL_DUMMY_BREAKPOINT_OFFSET 22 * 4
187
188 /* CALL_DUMMY_LENGTH is computed based on the size of a word on the target
189    machine, not the size of an instruction.  Since a word on this target
190    holds two instructions we have to divide the instruction size by two to
191    get the word size of the dummy.  */
192 #undef CALL_DUMMY_LENGTH
193 #define CALL_DUMMY_LENGTH (INSTRUCTION_SIZE * 26 / 2)
194
195 /* The PA64 ABI mandates a 16 byte stack alignment.  */
196 #undef STACK_ALIGN
197 #define STACK_ALIGN(arg) ( ((arg)%16) ? (((arg)+15)&-16) : (arg))
198
199 /* The PA64 ABI reserves 64 bytes of stack space for outgoing register
200    parameters.  */
201 #undef REG_PARM_STACK_SPACE
202 #define REG_PARM_STACK_SPACE 64
203
204 /* Use the 64-bit calling conventions designed for the PA2.0 in wide mode.  */
205 #define PA20W_CALLING_CONVENTIONS
206
207 #undef FUNC_LDIL_OFFSET
208 #undef FUNC_LDO_OFFSET
209 #undef SR4EXPORT_LDIL_OFFSET
210 #undef SR4EXPORT_LDO_OFFSET
211
212 #undef REG_STRUCT_HAS_ADDR
213
214 #undef DEPRECATED_EXTRACT_RETURN_VALUE
215 /* RM: floats are returned in FR4R, doubles in FR4
216  *     integral values are in r28, padded on the left 
217  *     aggregates less that 65 bits are in r28, right padded 
218  *     aggregates upto 128 bits are in r28 and r29, right padded
219  */ 
220 #define DEPRECATED_EXTRACT_RETURN_VALUE(TYPE,REGBUF,VALBUF) \
221   { \
222     if (TYPE_CODE (TYPE) == TYPE_CODE_FLT && !SOFT_FLOAT) \
223       memcpy ((VALBUF), \
224               ((char *)(REGBUF)) + REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM) + \
225               (REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (TYPE)), \
226               TYPE_LENGTH (TYPE)); \
227     else if  (is_integral_type(TYPE) || SOFT_FLOAT)   \
228        memcpy ((VALBUF), \
229                (char *)(REGBUF) + REGISTER_BYTE (28) + \
230                (REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (TYPE)), \
231                TYPE_LENGTH (TYPE)); \
232     else if (TYPE_LENGTH (TYPE) <= 8)   \
233        memcpy ((VALBUF), \
234                (char *)(REGBUF) + REGISTER_BYTE (28), \
235                TYPE_LENGTH (TYPE)); \
236     else if (TYPE_LENGTH (TYPE) <= 16)   \
237       { \
238         memcpy ((VALBUF), \
239                 (char *)(REGBUF) + REGISTER_BYTE (28), \
240                 8); \
241         memcpy (((char *) VALBUF + 8), \
242                 (char *)(REGBUF) + REGISTER_BYTE (29), \
243                 TYPE_LENGTH (TYPE) - 8); \
244        } \
245   }
246
247 /* RM: struct upto 128 bits are returned in registers */
248 #undef USE_STRUCT_CONVENTION
249 #define USE_STRUCT_CONVENTION(gcc_p, value_type)\
250   (TYPE_LENGTH (value_type) > 16)                
251
252 /* RM: for return command */
253 #undef DEPRECATED_STORE_RETURN_VALUE
254 #define DEPRECATED_STORE_RETURN_VALUE(TYPE,VALBUF) \
255   { \
256     if (TYPE_CODE (TYPE) == TYPE_CODE_FLT && !SOFT_FLOAT) \
257       deprecated_write_register_bytes \
258               (REGISTER_BYTE (FP4_REGNUM) + \
259               (REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (TYPE)), \
260               (VALBUF), \
261               TYPE_LENGTH (TYPE)); \
262     else if (is_integral_type(TYPE) || SOFT_FLOAT)   \
263        deprecated_write_register_bytes \
264               (REGISTER_BYTE (28) + \
265                  (REGISTER_SIZE - TYPE_LENGTH (TYPE)), \
266                (VALBUF), \
267                TYPE_LENGTH (TYPE)); \
268     else if (TYPE_LENGTH (TYPE) <= 8)   \
269        deprecated_write_register_bytes \
270              ( REGISTER_BYTE (28), \
271                (VALBUF), \
272                TYPE_LENGTH (TYPE)); \
273     else if (TYPE_LENGTH (TYPE) <= 16)   \
274       { \
275         deprecated_write_register_bytes \
276                (REGISTER_BYTE (28), \
277                 (VALBUF), \
278                 8); \
279         deprecated_write_register_bytes \
280                (REGISTER_BYTE (29), \
281                 ((char *) VALBUF + 8), \
282                 TYPE_LENGTH (TYPE) - 8); \
283        } \
284   }
285
286 /* RM: these are the PA64 equivalents of the macros in tm-hppah.h --
287  * see comments there.  For PA64, the save_state structure is at an
288  * offset of 24 32-bit words from the sigcontext structure. The 64 bit
289  * general registers are at an offset of 640 bytes from the beginning of the
290  * save_state structure, and the floating pointer register are at an offset
291  * of 256 bytes from the beginning of the save_state structure.
292  */
293 #undef FRAME_SAVED_PC_IN_SIGTRAMP
294 #define FRAME_SAVED_PC_IN_SIGTRAMP(FRAME, TMP) \
295 { \
296   *(TMP) = read_memory_integer ((FRAME)->frame + (24 * 4) + 640 + (33 * 8), 8); \
297 }
298
299 #undef FRAME_BASE_BEFORE_SIGTRAMP
300 #define FRAME_BASE_BEFORE_SIGTRAMP(FRAME, TMP) \
301 { \
302   *(TMP) = read_memory_integer ((FRAME)->frame + (24 * 4) + 640 + (30 * 8), 8); \
303 }
304
305 #undef FRAME_FIND_SAVED_REGS_IN_SIGTRAMP
306 #define FRAME_FIND_SAVED_REGS_IN_SIGTRAMP(FRAME, FSR) \
307 { \
308   int i; \
309   CORE_ADDR TMP1, TMP2; \
310   TMP1 = (FRAME)->frame + (24 * 4) + 640; \
311   TMP2 = (FRAME)->frame + (24 * 4) + 256; \
312   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++) \
313     { \
314       if (i == SP_REGNUM) \
315         (FSR)->regs[SP_REGNUM] = read_memory_integer (TMP1 + SP_REGNUM * 8, 8); \
316       else if (i >= FP0_REGNUM) \
317         (FSR)->regs[i] = TMP2 + (i - FP0_REGNUM) * 8; \
318       else \
319         (FSR)->regs[i] = TMP1 + i * 8; \
320     } \
321 }
322
323 /* jimb: omitted purify call support */