OSDN Git Service

* frame.c (deprecated_selected_frame): Rename to...
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / gdb / frame.c
1 /* Cache and manage frames for GDB, the GNU debugger.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001,
4    2002, 2003, 2004, 2007 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 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., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
21    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "inferior.h"   /* for inferior_ptid */
28 #include "regcache.h"
29 #include "gdb_assert.h"
30 #include "gdb_string.h"
31 #include "user-regs.h"
32 #include "gdb_obstack.h"
33 #include "dummy-frame.h"
34 #include "sentinel-frame.h"
35 #include "gdbcore.h"
36 #include "annotate.h"
37 #include "language.h"
38 #include "frame-unwind.h"
39 #include "frame-base.h"
40 #include "command.h"
41 #include "gdbcmd.h"
42 #include "observer.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "exceptions.h"
45
46 static struct frame_info *get_prev_frame_1 (struct frame_info *this_frame);
47
48 /* We keep a cache of stack frames, each of which is a "struct
49    frame_info".  The innermost one gets allocated (in
50    wait_for_inferior) each time the inferior stops; current_frame
51    points to it.  Additional frames get allocated (in get_prev_frame)
52    as needed, and are chained through the next and prev fields.  Any
53    time that the frame cache becomes invalid (most notably when we
54    execute something, but also if we change how we interpret the
55    frames (e.g. "set heuristic-fence-post" in mips-tdep.c, or anything
56    which reads new symbols)), we should call reinit_frame_cache.  */
57
58 struct frame_info
59 {
60   /* Level of this frame.  The inner-most (youngest) frame is at level
61      0.  As you move towards the outer-most (oldest) frame, the level
62      increases.  This is a cached value.  It could just as easily be
63      computed by counting back from the selected frame to the inner
64      most frame.  */
65   /* NOTE: cagney/2002-04-05: Perhaps a level of ``-1'' should be
66      reserved to indicate a bogus frame - one that has been created
67      just to keep GDB happy (GDB always needs a frame).  For the
68      moment leave this as speculation.  */
69   int level;
70
71   /* The frame's low-level unwinder and corresponding cache.  The
72      low-level unwinder is responsible for unwinding register values
73      for the previous frame.  The low-level unwind methods are
74      selected based on the presence, or otherwise, of register unwind
75      information such as CFI.  */
76   void *prologue_cache;
77   const struct frame_unwind *unwind;
78
79   /* Cached copy of the previous frame's resume address.  */
80   struct {
81     int p;
82     CORE_ADDR value;
83   } prev_pc;
84   
85   /* Cached copy of the previous frame's function address.  */
86   struct
87   {
88     CORE_ADDR addr;
89     int p;
90   } prev_func;
91   
92   /* This frame's ID.  */
93   struct
94   {
95     int p;
96     struct frame_id value;
97   } this_id;
98   
99   /* The frame's high-level base methods, and corresponding cache.
100      The high level base methods are selected based on the frame's
101      debug info.  */
102   const struct frame_base *base;
103   void *base_cache;
104
105   /* Pointers to the next (down, inner, younger) and previous (up,
106      outer, older) frame_info's in the frame cache.  */
107   struct frame_info *next; /* down, inner, younger */
108   int prev_p;
109   struct frame_info *prev; /* up, outer, older */
110
111   /* The reason why we could not set PREV, or UNWIND_NO_REASON if we
112      could.  Only valid when PREV_P is set.  */
113   enum unwind_stop_reason stop_reason;
114 };
115
116 /* Flag to control debugging.  */
117
118 static int frame_debug;
119 static void
120 show_frame_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
121                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
122 {
123   fprintf_filtered (file, _("Frame debugging is %s.\n"), value);
124 }
125
126 /* Flag to indicate whether backtraces should stop at main et.al.  */
127
128 static int backtrace_past_main;
129 static void
130 show_backtrace_past_main (struct ui_file *file, int from_tty,
131                           struct cmd_list_element *c, const char *value)
132 {
133   fprintf_filtered (file, _("\
134 Whether backtraces should continue past \"main\" is %s.\n"),
135                     value);
136 }
137
138 static int backtrace_past_entry;
139 static void
140 show_backtrace_past_entry (struct ui_file *file, int from_tty,
141                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
142 {
143   fprintf_filtered (file, _("\
144 Whether backtraces should continue past the entry point of a program is %s.\n"),
145                     value);
146 }
147
148 static int backtrace_limit = INT_MAX;
149 static void
150 show_backtrace_limit (struct ui_file *file, int from_tty,
151                       struct cmd_list_element *c, const char *value)
152 {
153   fprintf_filtered (file, _("\
154 An upper bound on the number of backtrace levels is %s.\n"),
155                     value);
156 }
157
158
159 static void
160 fprint_field (struct ui_file *file, const char *name, int p, CORE_ADDR addr)
161 {
162   if (p)
163     fprintf_unfiltered (file, "%s=0x%s", name, paddr_nz (addr));
164   else
165     fprintf_unfiltered (file, "!%s", name);
166 }
167
168 void
169 fprint_frame_id (struct ui_file *file, struct frame_id id)
170 {
171   fprintf_unfiltered (file, "{");
172   fprint_field (file, "stack", id.stack_addr_p, id.stack_addr);
173   fprintf_unfiltered (file, ",");
174   fprint_field (file, "code", id.code_addr_p, id.code_addr);
175   fprintf_unfiltered (file, ",");
176   fprint_field (file, "special", id.special_addr_p, id.special_addr);
177   fprintf_unfiltered (file, "}");
178 }
179
180 static void
181 fprint_frame_type (struct ui_file *file, enum frame_type type)
182 {
183   switch (type)
184     {
185     case NORMAL_FRAME:
186       fprintf_unfiltered (file, "NORMAL_FRAME");
187       return;
188     case DUMMY_FRAME:
189       fprintf_unfiltered (file, "DUMMY_FRAME");
190       return;
191     case SIGTRAMP_FRAME:
192       fprintf_unfiltered (file, "SIGTRAMP_FRAME");
193       return;
194     default:
195       fprintf_unfiltered (file, "<unknown type>");
196       return;
197     };
198 }
199
200 static void
201 fprint_frame (struct ui_file *file, struct frame_info *fi)
202 {
203   if (fi == NULL)
204     {
205       fprintf_unfiltered (file, "<NULL frame>");
206       return;
207     }
208   fprintf_unfiltered (file, "{");
209   fprintf_unfiltered (file, "level=%d", fi->level);
210   fprintf_unfiltered (file, ",");
211   fprintf_unfiltered (file, "type=");
212   if (fi->unwind != NULL)
213     fprint_frame_type (file, fi->unwind->type);
214   else
215     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
216   fprintf_unfiltered (file, ",");
217   fprintf_unfiltered (file, "unwind=");
218   if (fi->unwind != NULL)
219     gdb_print_host_address (fi->unwind, file);
220   else
221     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
222   fprintf_unfiltered (file, ",");
223   fprintf_unfiltered (file, "pc=");
224   if (fi->next != NULL && fi->next->prev_pc.p)
225     fprintf_unfiltered (file, "0x%s", paddr_nz (fi->next->prev_pc.value));
226   else
227     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
228   fprintf_unfiltered (file, ",");
229   fprintf_unfiltered (file, "id=");
230   if (fi->this_id.p)
231     fprint_frame_id (file, fi->this_id.value);
232   else
233     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
234   fprintf_unfiltered (file, ",");
235   fprintf_unfiltered (file, "func=");
236   if (fi->next != NULL && fi->next->prev_func.p)
237     fprintf_unfiltered (file, "0x%s", paddr_nz (fi->next->prev_func.addr));
238   else
239     fprintf_unfiltered (file, "<unknown>");
240   fprintf_unfiltered (file, "}");
241 }
242
243 /* Return a frame uniq ID that can be used to, later, re-find the
244    frame.  */
245
246 struct frame_id
247 get_frame_id (struct frame_info *fi)
248 {
249   if (fi == NULL)
250     {
251       return null_frame_id;
252     }
253   if (!fi->this_id.p)
254     {
255       if (frame_debug)
256         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_frame_id (fi=%d) ",
257                             fi->level);
258       /* Find the unwinder.  */
259       if (fi->unwind == NULL)
260         fi->unwind = frame_unwind_find_by_frame (fi->next,
261                                                  &fi->prologue_cache);
262       /* Find THIS frame's ID.  */
263       fi->unwind->this_id (fi->next, &fi->prologue_cache, &fi->this_id.value);
264       fi->this_id.p = 1;
265       if (frame_debug)
266         {
267           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
268           fprint_frame_id (gdb_stdlog, fi->this_id.value);
269           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
270         }
271     }
272   return fi->this_id.value;
273 }
274
275 struct frame_id
276 frame_unwind_id (struct frame_info *next_frame)
277 {
278   /* Use prev_frame, and not get_prev_frame.  The latter will truncate
279      the frame chain, leading to this function unintentionally
280      returning a null_frame_id (e.g., when a caller requests the frame
281      ID of "main()"s caller.  */
282   return get_frame_id (get_prev_frame_1 (next_frame));
283 }
284
285 const struct frame_id null_frame_id; /* All zeros.  */
286
287 struct frame_id
288 frame_id_build_special (CORE_ADDR stack_addr, CORE_ADDR code_addr,
289                         CORE_ADDR special_addr)
290 {
291   struct frame_id id = null_frame_id;
292   id.stack_addr = stack_addr;
293   id.stack_addr_p = 1;
294   id.code_addr = code_addr;
295   id.code_addr_p = 1;
296   id.special_addr = special_addr;
297   id.special_addr_p = 1;
298   return id;
299 }
300
301 struct frame_id
302 frame_id_build (CORE_ADDR stack_addr, CORE_ADDR code_addr)
303 {
304   struct frame_id id = null_frame_id;
305   id.stack_addr = stack_addr;
306   id.stack_addr_p = 1;
307   id.code_addr = code_addr;
308   id.code_addr_p = 1;
309   return id;
310 }
311
312 struct frame_id
313 frame_id_build_wild (CORE_ADDR stack_addr)
314 {
315   struct frame_id id = null_frame_id;
316   id.stack_addr = stack_addr;
317   id.stack_addr_p = 1;
318   return id;
319 }
320
321 int
322 frame_id_p (struct frame_id l)
323 {
324   int p;
325   /* The frame is valid iff it has a valid stack address.  */
326   p = l.stack_addr_p;
327   if (frame_debug)
328     {
329       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_p (l=");
330       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
331       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", p);
332     }
333   return p;
334 }
335
336 int
337 frame_id_eq (struct frame_id l, struct frame_id r)
338 {
339   int eq;
340   if (!l.stack_addr_p || !r.stack_addr_p)
341     /* Like a NaN, if either ID is invalid, the result is false.
342        Note that a frame ID is invalid iff it is the null frame ID.  */
343     eq = 0;
344   else if (l.stack_addr != r.stack_addr)
345     /* If .stack addresses are different, the frames are different.  */
346     eq = 0;
347   else if (!l.code_addr_p || !r.code_addr_p)
348     /* An invalid code addr is a wild card, always succeed.  */
349     eq = 1;
350   else if (l.code_addr != r.code_addr)
351     /* If .code addresses are different, the frames are different.  */
352     eq = 0;
353   else if (!l.special_addr_p || !r.special_addr_p)
354     /* An invalid special addr is a wild card (or unused), always succeed.  */
355     eq = 1;
356   else if (l.special_addr == r.special_addr)
357     /* Frames are equal.  */
358     eq = 1;
359   else
360     /* No luck.  */
361     eq = 0;
362   if (frame_debug)
363     {
364       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_eq (l=");
365       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
366       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ",r=");
367       fprint_frame_id (gdb_stdlog, r);
368       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", eq);
369     }
370   return eq;
371 }
372
373 int
374 frame_id_inner (struct frame_id l, struct frame_id r)
375 {
376   int inner;
377   if (!l.stack_addr_p || !r.stack_addr_p)
378     /* Like NaN, any operation involving an invalid ID always fails.  */
379     inner = 0;
380   else
381     /* Only return non-zero when strictly inner than.  Note that, per
382        comment in "frame.h", there is some fuzz here.  Frameless
383        functions are not strictly inner than (same .stack but
384        different .code and/or .special address).  */
385     inner = INNER_THAN (l.stack_addr, r.stack_addr);
386   if (frame_debug)
387     {
388       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ frame_id_inner (l=");
389       fprint_frame_id (gdb_stdlog, l);
390       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ",r=");
391       fprint_frame_id (gdb_stdlog, r);
392       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> %d }\n", inner);
393     }
394   return inner;
395 }
396
397 struct frame_info *
398 frame_find_by_id (struct frame_id id)
399 {
400   struct frame_info *frame;
401
402   /* ZERO denotes the null frame, let the caller decide what to do
403      about it.  Should it instead return get_current_frame()?  */
404   if (!frame_id_p (id))
405     return NULL;
406
407   for (frame = get_current_frame ();
408        frame != NULL;
409        frame = get_prev_frame (frame))
410     {
411       struct frame_id this = get_frame_id (frame);
412       if (frame_id_eq (id, this))
413         /* An exact match.  */
414         return frame;
415       if (frame_id_inner (id, this))
416         /* Gone to far.  */
417         return NULL;
418       /* Either we're not yet gone far enough out along the frame
419          chain (inner(this,id)), or we're comparing frameless functions
420          (same .base, different .func, no test available).  Struggle
421          on until we've definitly gone to far.  */
422     }
423   return NULL;
424 }
425
426 CORE_ADDR
427 frame_pc_unwind (struct frame_info *this_frame)
428 {
429   if (!this_frame->prev_pc.p)
430     {
431       CORE_ADDR pc;
432       if (this_frame->unwind == NULL)
433         this_frame->unwind
434           = frame_unwind_find_by_frame (this_frame->next,
435                                         &this_frame->prologue_cache);
436       if (this_frame->unwind->prev_pc != NULL)
437         /* A per-frame unwinder, prefer it.  */
438         pc = this_frame->unwind->prev_pc (this_frame->next,
439                                           &this_frame->prologue_cache);
440       else if (gdbarch_unwind_pc_p (current_gdbarch))
441         {
442           /* The right way.  The `pure' way.  The one true way.  This
443              method depends solely on the register-unwind code to
444              determine the value of registers in THIS frame, and hence
445              the value of this frame's PC (resume address).  A typical
446              implementation is no more than:
447            
448              frame_unwind_register (this_frame, ISA_PC_REGNUM, buf);
449              return extract_unsigned_integer (buf, size of ISA_PC_REGNUM);
450
451              Note: this method is very heavily dependent on a correct
452              register-unwind implementation, it pays to fix that
453              method first; this method is frame type agnostic, since
454              it only deals with register values, it works with any
455              frame.  This is all in stark contrast to the old
456              FRAME_SAVED_PC which would try to directly handle all the
457              different ways that a PC could be unwound.  */
458           pc = gdbarch_unwind_pc (current_gdbarch, this_frame);
459         }
460       else
461         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("No unwind_pc method"));
462       this_frame->prev_pc.value = pc;
463       this_frame->prev_pc.p = 1;
464       if (frame_debug)
465         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
466                             "{ frame_pc_unwind (this_frame=%d) -> 0x%s }\n",
467                             this_frame->level,
468                             paddr_nz (this_frame->prev_pc.value));
469     }
470   return this_frame->prev_pc.value;
471 }
472
473 CORE_ADDR
474 frame_func_unwind (struct frame_info *fi)
475 {
476   if (!fi->prev_func.p)
477     {
478       /* Make certain that this, and not the adjacent, function is
479          found.  */
480       CORE_ADDR addr_in_block = frame_unwind_address_in_block (fi);
481       fi->prev_func.p = 1;
482       fi->prev_func.addr = get_pc_function_start (addr_in_block);
483       if (frame_debug)
484         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
485                             "{ frame_func_unwind (fi=%d) -> 0x%s }\n",
486                             fi->level, paddr_nz (fi->prev_func.addr));
487     }
488   return fi->prev_func.addr;
489 }
490
491 CORE_ADDR
492 get_frame_func (struct frame_info *fi)
493 {
494   return frame_func_unwind (fi->next);
495 }
496
497 static int
498 do_frame_register_read (void *src, int regnum, gdb_byte *buf)
499 {
500   frame_register_read (src, regnum, buf);
501   return 1;
502 }
503
504 struct regcache *
505 frame_save_as_regcache (struct frame_info *this_frame)
506 {
507   struct regcache *regcache = regcache_xmalloc (current_gdbarch);
508   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_regcache_xfree (regcache);
509   regcache_save (regcache, do_frame_register_read, this_frame);
510   discard_cleanups (cleanups);
511   return regcache;
512 }
513
514 void
515 frame_pop (struct frame_info *this_frame)
516 {
517   /* Make a copy of all the register values unwound from this frame.
518      Save them in a scratch buffer so that there isn't a race between
519      trying to extract the old values from the current_regcache while
520      at the same time writing new values into that same cache.  */
521   struct regcache *scratch
522     = frame_save_as_regcache (get_prev_frame_1 (this_frame));
523   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_regcache_xfree (scratch);
524
525   /* FIXME: cagney/2003-03-16: It should be possible to tell the
526      target's register cache that it is about to be hit with a burst
527      register transfer and that the sequence of register writes should
528      be batched.  The pair target_prepare_to_store() and
529      target_store_registers() kind of suggest this functionality.
530      Unfortunately, they don't implement it.  Their lack of a formal
531      definition can lead to targets writing back bogus values
532      (arguably a bug in the target code mind).  */
533   /* Now copy those saved registers into the current regcache.
534      Here, regcache_cpy() calls regcache_restore().  */
535   regcache_cpy (current_regcache, scratch);
536   do_cleanups (cleanups);
537
538   /* We've made right mess of GDB's local state, just discard
539      everything.  */
540   flush_cached_frames ();
541 }
542
543 void
544 frame_register_unwind (struct frame_info *frame, int regnum,
545                        int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
546                        CORE_ADDR *addrp, int *realnump, gdb_byte *bufferp)
547 {
548   struct frame_unwind_cache *cache;
549
550   if (frame_debug)
551     {
552       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "\
553 { frame_register_unwind (frame=%d,regnum=%d(%s),...) ",
554                           frame->level, regnum,
555                           frame_map_regnum_to_name (frame, regnum));
556     }
557
558   /* Require all but BUFFERP to be valid.  A NULL BUFFERP indicates
559      that the value proper does not need to be fetched.  */
560   gdb_assert (optimizedp != NULL);
561   gdb_assert (lvalp != NULL);
562   gdb_assert (addrp != NULL);
563   gdb_assert (realnump != NULL);
564   /* gdb_assert (bufferp != NULL); */
565
566   /* NOTE: cagney/2002-11-27: A program trying to unwind a NULL frame
567      is broken.  There is always a frame.  If there, for some reason,
568      isn't a frame, there is some pretty busted code as it should have
569      detected the problem before calling here.  */
570   gdb_assert (frame != NULL);
571
572   /* Find the unwinder.  */
573   if (frame->unwind == NULL)
574     frame->unwind = frame_unwind_find_by_frame (frame->next,
575                                                 &frame->prologue_cache);
576
577   /* Ask this frame to unwind its register.  See comment in
578      "frame-unwind.h" for why NEXT frame and this unwind cache are
579      passed in.  */
580   frame->unwind->prev_register (frame->next, &frame->prologue_cache, regnum,
581                                 optimizedp, lvalp, addrp, realnump, bufferp);
582
583   if (frame_debug)
584     {
585       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "->");
586       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *optimizedp=%d", (*optimizedp));
587       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *lvalp=%d", (int) (*lvalp));
588       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *addrp=0x%s", paddr_nz ((*addrp)));
589       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " *bufferp=");
590       if (bufferp == NULL)
591         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
592       else
593         {
594           int i;
595           const unsigned char *buf = bufferp;
596           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "[");
597           for (i = 0; i < register_size (current_gdbarch, regnum); i++)
598             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%02x", buf[i]);
599           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "]");
600         }
601       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
602     }
603 }
604
605 void
606 frame_register (struct frame_info *frame, int regnum,
607                 int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
608                 CORE_ADDR *addrp, int *realnump, gdb_byte *bufferp)
609 {
610   /* Require all but BUFFERP to be valid.  A NULL BUFFERP indicates
611      that the value proper does not need to be fetched.  */
612   gdb_assert (optimizedp != NULL);
613   gdb_assert (lvalp != NULL);
614   gdb_assert (addrp != NULL);
615   gdb_assert (realnump != NULL);
616   /* gdb_assert (bufferp != NULL); */
617
618   /* Obtain the register value by unwinding the register from the next
619      (more inner frame).  */
620   gdb_assert (frame != NULL && frame->next != NULL);
621   frame_register_unwind (frame->next, regnum, optimizedp, lvalp, addrp,
622                          realnump, bufferp);
623 }
624
625 void
626 frame_unwind_register (struct frame_info *frame, int regnum, gdb_byte *buf)
627 {
628   int optimized;
629   CORE_ADDR addr;
630   int realnum;
631   enum lval_type lval;
632   frame_register_unwind (frame, regnum, &optimized, &lval, &addr,
633                          &realnum, buf);
634 }
635
636 void
637 get_frame_register (struct frame_info *frame,
638                     int regnum, gdb_byte *buf)
639 {
640   frame_unwind_register (frame->next, regnum, buf);
641 }
642
643 LONGEST
644 frame_unwind_register_signed (struct frame_info *frame, int regnum)
645 {
646   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
647   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
648   return extract_signed_integer (buf, register_size (get_frame_arch (frame),
649                                                      regnum));
650 }
651
652 LONGEST
653 get_frame_register_signed (struct frame_info *frame, int regnum)
654 {
655   return frame_unwind_register_signed (frame->next, regnum);
656 }
657
658 ULONGEST
659 frame_unwind_register_unsigned (struct frame_info *frame, int regnum)
660 {
661   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
662   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
663   return extract_unsigned_integer (buf, register_size (get_frame_arch (frame),
664                                                        regnum));
665 }
666
667 ULONGEST
668 get_frame_register_unsigned (struct frame_info *frame, int regnum)
669 {
670   return frame_unwind_register_unsigned (frame->next, regnum);
671 }
672
673 void
674 frame_unwind_unsigned_register (struct frame_info *frame, int regnum,
675                                 ULONGEST *val)
676 {
677   gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
678   frame_unwind_register (frame, regnum, buf);
679   (*val) = extract_unsigned_integer (buf,
680                                      register_size (get_frame_arch (frame),
681                                                     regnum));
682 }
683
684 void
685 put_frame_register (struct frame_info *frame, int regnum,
686                     const gdb_byte *buf)
687 {
688   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
689   int realnum;
690   int optim;
691   enum lval_type lval;
692   CORE_ADDR addr;
693   frame_register (frame, regnum, &optim, &lval, &addr, &realnum, NULL);
694   if (optim)
695     error (_("Attempt to assign to a value that was optimized out."));
696   switch (lval)
697     {
698     case lval_memory:
699       {
700         /* FIXME: write_memory doesn't yet take constant buffers.
701            Arrrg!  */
702         gdb_byte tmp[MAX_REGISTER_SIZE];
703         memcpy (tmp, buf, register_size (gdbarch, regnum));
704         write_memory (addr, tmp, register_size (gdbarch, regnum));
705         break;
706       }
707     case lval_register:
708       regcache_cooked_write (current_regcache, realnum, buf);
709       break;
710     default:
711       error (_("Attempt to assign to an unmodifiable value."));
712     }
713 }
714
715 /* frame_register_read ()
716
717    Find and return the value of REGNUM for the specified stack frame.
718    The number of bytes copied is REGISTER_SIZE (REGNUM).
719
720    Returns 0 if the register value could not be found.  */
721
722 int
723 frame_register_read (struct frame_info *frame, int regnum,
724                      gdb_byte *myaddr)
725 {
726   int optimized;
727   enum lval_type lval;
728   CORE_ADDR addr;
729   int realnum;
730   frame_register (frame, regnum, &optimized, &lval, &addr, &realnum, myaddr);
731
732   /* FIXME: cagney/2002-05-15: This test is just bogus.
733
734      It indicates that the target failed to supply a value for a
735      register because it was "not available" at this time.  Problem
736      is, the target still has the register and so get saved_register()
737      may be returning a value saved on the stack.  */
738
739   if (register_cached (regnum) < 0)
740     return 0;                   /* register value not available */
741
742   return !optimized;
743 }
744
745 int
746 get_frame_register_bytes (struct frame_info *frame, int regnum,
747                           CORE_ADDR offset, int len, gdb_byte *myaddr)
748 {
749   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
750
751   /* Skip registers wholly inside of OFFSET.  */
752   while (offset >= register_size (gdbarch, regnum))
753     {
754       offset -= register_size (gdbarch, regnum);
755       regnum++;
756     }
757
758   /* Copy the data.  */
759   while (len > 0)
760     {
761       int curr_len = register_size (gdbarch, regnum) - offset;
762       if (curr_len > len)
763         curr_len = len;
764
765       if (curr_len == register_size (gdbarch, regnum))
766         {
767           if (!frame_register_read (frame, regnum, myaddr))
768             return 0;
769         }
770       else
771         {
772           gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
773           if (!frame_register_read (frame, regnum, buf))
774             return 0;
775           memcpy (myaddr, buf + offset, curr_len);
776         }
777
778       myaddr += curr_len;
779       len -= curr_len;
780       offset = 0;
781       regnum++;
782     }
783
784   return 1;
785 }
786
787 void
788 put_frame_register_bytes (struct frame_info *frame, int regnum,
789                           CORE_ADDR offset, int len, const gdb_byte *myaddr)
790 {
791   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
792
793   /* Skip registers wholly inside of OFFSET.  */
794   while (offset >= register_size (gdbarch, regnum))
795     {
796       offset -= register_size (gdbarch, regnum);
797       regnum++;
798     }
799
800   /* Copy the data.  */
801   while (len > 0)
802     {
803       int curr_len = register_size (gdbarch, regnum) - offset;
804       if (curr_len > len)
805         curr_len = len;
806
807       if (curr_len == register_size (gdbarch, regnum))
808         {
809           put_frame_register (frame, regnum, myaddr);
810         }
811       else
812         {
813           gdb_byte buf[MAX_REGISTER_SIZE];
814           frame_register_read (frame, regnum, buf);
815           memcpy (buf + offset, myaddr, curr_len);
816           put_frame_register (frame, regnum, buf);
817         }
818
819       myaddr += curr_len;
820       len -= curr_len;
821       offset = 0;
822       regnum++;
823     }
824 }
825
826 /* Map between a frame register number and its name.  A frame register
827    space is a superset of the cooked register space --- it also
828    includes builtin registers.  */
829
830 int
831 frame_map_name_to_regnum (struct frame_info *frame, const char *name, int len)
832 {
833   return user_reg_map_name_to_regnum (get_frame_arch (frame), name, len);
834 }
835
836 const char *
837 frame_map_regnum_to_name (struct frame_info *frame, int regnum)
838 {
839   return user_reg_map_regnum_to_name (get_frame_arch (frame), regnum);
840 }
841
842 /* Create a sentinel frame.  */
843
844 static struct frame_info *
845 create_sentinel_frame (struct regcache *regcache)
846 {
847   struct frame_info *frame = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
848   frame->level = -1;
849   /* Explicitly initialize the sentinel frame's cache.  Provide it
850      with the underlying regcache.  In the future additional
851      information, such as the frame's thread will be added.  */
852   frame->prologue_cache = sentinel_frame_cache (regcache);
853   /* For the moment there is only one sentinel frame implementation.  */
854   frame->unwind = sentinel_frame_unwind;
855   /* Link this frame back to itself.  The frame is self referential
856      (the unwound PC is the same as the pc), so make it so.  */
857   frame->next = frame;
858   /* Make the sentinel frame's ID valid, but invalid.  That way all
859      comparisons with it should fail.  */
860   frame->this_id.p = 1;
861   frame->this_id.value = null_frame_id;
862   if (frame_debug)
863     {
864       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ create_sentinel_frame (...) -> ");
865       fprint_frame (gdb_stdlog, frame);
866       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
867     }
868   return frame;
869 }
870
871 /* Info about the innermost stack frame (contents of FP register) */
872
873 static struct frame_info *current_frame;
874
875 /* Cache for frame addresses already read by gdb.  Valid only while
876    inferior is stopped.  Control variables for the frame cache should
877    be local to this module.  */
878
879 static struct obstack frame_cache_obstack;
880
881 void *
882 frame_obstack_zalloc (unsigned long size)
883 {
884   void *data = obstack_alloc (&frame_cache_obstack, size);
885   memset (data, 0, size);
886   return data;
887 }
888
889 /* Return the innermost (currently executing) stack frame.  This is
890    split into two functions.  The function unwind_to_current_frame()
891    is wrapped in catch exceptions so that, even when the unwind of the
892    sentinel frame fails, the function still returns a stack frame.  */
893
894 static int
895 unwind_to_current_frame (struct ui_out *ui_out, void *args)
896 {
897   struct frame_info *frame = get_prev_frame (args);
898   /* A sentinel frame can fail to unwind, e.g., because its PC value
899      lands in somewhere like start.  */
900   if (frame == NULL)
901     return 1;
902   current_frame = frame;
903   return 0;
904 }
905
906 struct frame_info *
907 get_current_frame (void)
908 {
909   /* First check, and report, the lack of registers.  Having GDB
910      report "No stack!" or "No memory" when the target doesn't even
911      have registers is very confusing.  Besides, "printcmd.exp"
912      explicitly checks that ``print $pc'' with no registers prints "No
913      registers".  */
914   if (!target_has_registers)
915     error (_("No registers."));
916   if (!target_has_stack)
917     error (_("No stack."));
918   if (!target_has_memory)
919     error (_("No memory."));
920   if (current_frame == NULL)
921     {
922       struct frame_info *sentinel_frame =
923         create_sentinel_frame (current_regcache);
924       if (catch_exceptions (uiout, unwind_to_current_frame, sentinel_frame,
925                             RETURN_MASK_ERROR) != 0)
926         {
927           /* Oops! Fake a current frame?  Is this useful?  It has a PC
928              of zero, for instance.  */
929           current_frame = sentinel_frame;
930         }
931     }
932   return current_frame;
933 }
934
935 /* The "selected" stack frame is used by default for local and arg
936    access.  May be zero, for no selected frame.  */
937
938 static struct frame_info *selected_frame;
939
940 /* Return the selected frame.  Always non-NULL (unless there isn't an
941    inferior sufficient for creating a frame) in which case an error is
942    thrown.  */
943
944 struct frame_info *
945 get_selected_frame (const char *message)
946 {
947   if (selected_frame == NULL)
948     {
949       if (message != NULL && (!target_has_registers
950                               || !target_has_stack
951                               || !target_has_memory))
952         error (("%s"), message);
953       /* Hey!  Don't trust this.  It should really be re-finding the
954          last selected frame of the currently selected thread.  This,
955          though, is better than nothing.  */
956       select_frame (get_current_frame ());
957     }
958   /* There is always a frame.  */
959   gdb_assert (selected_frame != NULL);
960   return selected_frame;
961 }
962
963 /* This is a variant of get_selected_frame() which can be called when
964    the inferior does not have a frame; in that case it will return
965    NULL instead of calling error().  */
966
967 struct frame_info *
968 deprecated_safe_get_selected_frame (void)
969 {
970   if (!target_has_registers || !target_has_stack || !target_has_memory)
971     return NULL;
972   return get_selected_frame (NULL);
973 }
974
975 /* Select frame FI (or NULL - to invalidate the current frame).  */
976
977 void
978 select_frame (struct frame_info *fi)
979 {
980   struct symtab *s;
981
982   selected_frame = fi;
983   /* NOTE: cagney/2002-05-04: FI can be NULL.  This occurs when the
984      frame is being invalidated.  */
985   if (deprecated_selected_frame_level_changed_hook)
986     deprecated_selected_frame_level_changed_hook (frame_relative_level (fi));
987
988   /* FIXME: kseitz/2002-08-28: It would be nice to call
989      selected_frame_level_changed_event() right here, but due to limitations
990      in the current interfaces, we would end up flooding UIs with events
991      because select_frame() is used extensively internally.
992
993      Once we have frame-parameterized frame (and frame-related) commands,
994      the event notification can be moved here, since this function will only
995      be called when the user's selected frame is being changed. */
996
997   /* Ensure that symbols for this frame are read in.  Also, determine the
998      source language of this frame, and switch to it if desired.  */
999   if (fi)
1000     {
1001       /* We retrieve the frame's symtab by using the frame PC.  However
1002          we cannot use the frame PC as-is, because it usually points to
1003          the instruction following the "call", which is sometimes the
1004          first instruction of another function.  So we rely on
1005          get_frame_address_in_block() which provides us with a PC which
1006          is guaranteed to be inside the frame's code block.  */
1007       s = find_pc_symtab (get_frame_address_in_block (fi));
1008       if (s
1009           && s->language != current_language->la_language
1010           && s->language != language_unknown
1011           && language_mode == language_mode_auto)
1012         {
1013           set_language (s->language);
1014         }
1015     }
1016 }
1017         
1018 /* Create an arbitrary (i.e. address specified by user) or innermost frame.
1019    Always returns a non-NULL value.  */
1020
1021 struct frame_info *
1022 create_new_frame (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR pc)
1023 {
1024   struct frame_info *fi;
1025
1026   if (frame_debug)
1027     {
1028       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1029                           "{ create_new_frame (addr=0x%s, pc=0x%s) ",
1030                           paddr_nz (addr), paddr_nz (pc));
1031     }
1032
1033   fi = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
1034
1035   fi->next = create_sentinel_frame (current_regcache);
1036
1037   /* Select/initialize both the unwind function and the frame's type
1038      based on the PC.  */
1039   fi->unwind = frame_unwind_find_by_frame (fi->next, &fi->prologue_cache);
1040
1041   fi->this_id.p = 1;
1042   deprecated_update_frame_base_hack (fi, addr);
1043   deprecated_update_frame_pc_hack (fi, pc);
1044
1045   if (frame_debug)
1046     {
1047       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1048       fprint_frame (gdb_stdlog, fi);
1049       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
1050     }
1051
1052   return fi;
1053 }
1054
1055 /* Return the frame that THIS_FRAME calls (NULL if THIS_FRAME is the
1056    innermost frame).  Be careful to not fall off the bottom of the
1057    frame chain and onto the sentinel frame.  */
1058
1059 struct frame_info *
1060 get_next_frame (struct frame_info *this_frame)
1061 {
1062   if (this_frame->level > 0)
1063     return this_frame->next;
1064   else
1065     return NULL;
1066 }
1067
1068 /* Observer for the target_changed event.  */
1069
1070 void
1071 frame_observer_target_changed (struct target_ops *target)
1072 {
1073   flush_cached_frames ();
1074 }
1075
1076 /* Flush the entire frame cache.  */
1077
1078 void
1079 flush_cached_frames (void)
1080 {
1081   /* Since we can't really be sure what the first object allocated was */
1082   obstack_free (&frame_cache_obstack, 0);
1083   obstack_init (&frame_cache_obstack);
1084
1085   current_frame = NULL;         /* Invalidate cache */
1086   select_frame (NULL);
1087   annotate_frames_invalid ();
1088   if (frame_debug)
1089     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ flush_cached_frames () }\n");
1090 }
1091
1092 /* Flush the frame cache, and start a new one if necessary.  */
1093
1094 void
1095 reinit_frame_cache (void)
1096 {
1097   flush_cached_frames ();
1098
1099   /* FIXME: The inferior_ptid test is wrong if there is a corefile.  */
1100   if (PIDGET (inferior_ptid) != 0)
1101     {
1102       select_frame (get_current_frame ());
1103     }
1104 }
1105
1106 /* Find where a register is saved (in memory or another register).
1107    The result of frame_register_unwind is just where it is saved
1108    relative to this particular frame.  */
1109
1110 static void
1111 frame_register_unwind_location (struct frame_info *this_frame, int regnum,
1112                                 int *optimizedp, enum lval_type *lvalp,
1113                                 CORE_ADDR *addrp, int *realnump)
1114 {
1115   gdb_assert (this_frame == NULL || this_frame->level >= 0);
1116
1117   while (this_frame != NULL)
1118     {
1119       frame_register_unwind (this_frame, regnum, optimizedp, lvalp,
1120                              addrp, realnump, NULL);
1121
1122       if (*optimizedp)
1123         break;
1124
1125       if (*lvalp != lval_register)
1126         break;
1127
1128       regnum = *realnump;
1129       this_frame = get_next_frame (this_frame);
1130     }
1131 }
1132
1133 /* Return a "struct frame_info" corresponding to the frame that called
1134    THIS_FRAME.  Returns NULL if there is no such frame.
1135
1136    Unlike get_prev_frame, this function always tries to unwind the
1137    frame.  */
1138
1139 static struct frame_info *
1140 get_prev_frame_1 (struct frame_info *this_frame)
1141 {
1142   struct frame_info *prev_frame;
1143   struct frame_id this_id;
1144
1145   gdb_assert (this_frame != NULL);
1146
1147   if (frame_debug)
1148     {
1149       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_prev_frame_1 (this_frame=");
1150       if (this_frame != NULL)
1151         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%d", this_frame->level);
1152       else
1153         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
1154       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") ");
1155     }
1156
1157   /* Only try to do the unwind once.  */
1158   if (this_frame->prev_p)
1159     {
1160       if (frame_debug)
1161         {
1162           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1163           fprint_frame (gdb_stdlog, this_frame->prev);
1164           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // cached \n");
1165         }
1166       return this_frame->prev;
1167     }
1168   this_frame->prev_p = 1;
1169   this_frame->stop_reason = UNWIND_NO_REASON;
1170
1171   /* Check that this frame's ID was valid.  If it wasn't, don't try to
1172      unwind to the prev frame.  Be careful to not apply this test to
1173      the sentinel frame.  */
1174   this_id = get_frame_id (this_frame);
1175   if (this_frame->level >= 0 && !frame_id_p (this_id))
1176     {
1177       if (frame_debug)
1178         {
1179           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1180           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1181           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // this ID is NULL }\n");
1182         }
1183       this_frame->stop_reason = UNWIND_NULL_ID;
1184       return NULL;
1185     }
1186
1187   /* Check that this frame's ID isn't inner to (younger, below, next)
1188      the next frame.  This happens when a frame unwind goes backwards.
1189      Exclude signal trampolines (due to sigaltstack the frame ID can
1190      go backwards) and sentinel frames (the test is meaningless).  */
1191   if (this_frame->next->level >= 0
1192       && this_frame->next->unwind->type != SIGTRAMP_FRAME
1193       && frame_id_inner (this_id, get_frame_id (this_frame->next)))
1194     {
1195       if (frame_debug)
1196         {
1197           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1198           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1199           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // this frame ID is inner }\n");
1200         }
1201       this_frame->stop_reason = UNWIND_INNER_ID;
1202       return NULL;
1203     }
1204
1205   /* Check that this and the next frame are not identical.  If they
1206      are, there is most likely a stack cycle.  As with the inner-than
1207      test above, avoid comparing the inner-most and sentinel frames.  */
1208   if (this_frame->level > 0
1209       && frame_id_eq (this_id, get_frame_id (this_frame->next)))
1210     {
1211       if (frame_debug)
1212         {
1213           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1214           fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1215           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // this frame has same ID }\n");
1216         }
1217       this_frame->stop_reason = UNWIND_SAME_ID;
1218       return NULL;
1219     }
1220
1221   /* Check that this and the next frame do not unwind the PC register
1222      to the same memory location.  If they do, then even though they
1223      have different frame IDs, the new frame will be bogus; two
1224      functions can't share a register save slot for the PC.  This can
1225      happen when the prologue analyzer finds a stack adjustment, but
1226      no PC save.
1227
1228      This check does assume that the "PC register" is roughly a
1229      traditional PC, even if the gdbarch_unwind_pc method adjusts
1230      it (we do not rely on the value, only on the unwound PC being
1231      dependent on this value).  A potential improvement would be
1232      to have the frame prev_pc method and the gdbarch unwind_pc
1233      method set the same lval and location information as
1234      frame_register_unwind.  */
1235   if (this_frame->level > 0
1236       && PC_REGNUM >= 0
1237       && get_frame_type (this_frame) == NORMAL_FRAME
1238       && get_frame_type (this_frame->next) == NORMAL_FRAME)
1239     {
1240       int optimized, realnum;
1241       enum lval_type lval, nlval;
1242       CORE_ADDR addr, naddr;
1243
1244       frame_register_unwind_location (this_frame, PC_REGNUM, &optimized,
1245                                       &lval, &addr, &realnum);
1246       frame_register_unwind_location (get_next_frame (this_frame), PC_REGNUM,
1247                                       &optimized, &nlval, &naddr, &realnum);
1248
1249       if (lval == lval_memory && lval == nlval && addr == naddr)
1250         {
1251           if (frame_debug)
1252             {
1253               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1254               fprint_frame (gdb_stdlog, NULL);
1255               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " // no saved PC }\n");
1256             }
1257
1258           this_frame->stop_reason = UNWIND_NO_SAVED_PC;
1259           this_frame->prev = NULL;
1260           return NULL;
1261         }
1262     }
1263
1264   /* Allocate the new frame but do not wire it in to the frame chain.
1265      Some (bad) code in INIT_FRAME_EXTRA_INFO tries to look along
1266      frame->next to pull some fancy tricks (of course such code is, by
1267      definition, recursive).  Try to prevent it.
1268
1269      There is no reason to worry about memory leaks, should the
1270      remainder of the function fail.  The allocated memory will be
1271      quickly reclaimed when the frame cache is flushed, and the `we've
1272      been here before' check above will stop repeated memory
1273      allocation calls.  */
1274   prev_frame = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct frame_info);
1275   prev_frame->level = this_frame->level + 1;
1276
1277   /* Don't yet compute ->unwind (and hence ->type).  It is computed
1278      on-demand in get_frame_type, frame_register_unwind, and
1279      get_frame_id.  */
1280
1281   /* Don't yet compute the frame's ID.  It is computed on-demand by
1282      get_frame_id().  */
1283
1284   /* The unwound frame ID is validate at the start of this function,
1285      as part of the logic to decide if that frame should be further
1286      unwound, and not here while the prev frame is being created.
1287      Doing this makes it possible for the user to examine a frame that
1288      has an invalid frame ID.
1289
1290      Some very old VAX code noted: [...]  For the sake of argument,
1291      suppose that the stack is somewhat trashed (which is one reason
1292      that "info frame" exists).  So, return 0 (indicating we don't
1293      know the address of the arglist) if we don't know what frame this
1294      frame calls.  */
1295
1296   /* Link it in.  */
1297   this_frame->prev = prev_frame;
1298   prev_frame->next = this_frame;
1299
1300   if (frame_debug)
1301     {
1302       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "-> ");
1303       fprint_frame (gdb_stdlog, prev_frame);
1304       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " }\n");
1305     }
1306
1307   return prev_frame;
1308 }
1309
1310 /* Debug routine to print a NULL frame being returned.  */
1311
1312 static void
1313 frame_debug_got_null_frame (struct ui_file *file,
1314                             struct frame_info *this_frame,
1315                             const char *reason)
1316 {
1317   if (frame_debug)
1318     {
1319       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "{ get_prev_frame (this_frame=");
1320       if (this_frame != NULL)
1321         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "%d", this_frame->level);
1322       else
1323         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "<NULL>");
1324       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, ") -> // %s}\n", reason);
1325     }
1326 }
1327
1328 /* Is this (non-sentinel) frame in the "main"() function?  */
1329
1330 static int
1331 inside_main_func (struct frame_info *this_frame)
1332 {
1333   struct minimal_symbol *msymbol;
1334   CORE_ADDR maddr;
1335
1336   if (symfile_objfile == 0)
1337     return 0;
1338   msymbol = lookup_minimal_symbol (main_name (), NULL, symfile_objfile);
1339   if (msymbol == NULL)
1340     return 0;
1341   /* Make certain that the code, and not descriptor, address is
1342      returned.  */
1343   maddr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (current_gdbarch,
1344                                               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
1345                                               &current_target);
1346   return maddr == get_frame_func (this_frame);
1347 }
1348
1349 /* Test whether THIS_FRAME is inside the process entry point function.  */
1350
1351 static int
1352 inside_entry_func (struct frame_info *this_frame)
1353 {
1354   return (get_frame_func (this_frame) == entry_point_address ());
1355 }
1356
1357 /* Return a structure containing various interesting information about
1358    the frame that called THIS_FRAME.  Returns NULL if there is entier
1359    no such frame or the frame fails any of a set of target-independent
1360    condition that should terminate the frame chain (e.g., as unwinding
1361    past main()).
1362
1363    This function should not contain target-dependent tests, such as
1364    checking whether the program-counter is zero.  */
1365
1366 struct frame_info *
1367 get_prev_frame (struct frame_info *this_frame)
1368 {
1369   struct frame_info *prev_frame;
1370
1371   /* Return the inner-most frame, when the caller passes in NULL.  */
1372   /* NOTE: cagney/2002-11-09: Not sure how this would happen.  The
1373      caller should have previously obtained a valid frame using
1374      get_selected_frame() and then called this code - only possibility
1375      I can think of is code behaving badly.
1376
1377      NOTE: cagney/2003-01-10: Talk about code behaving badly.  Check
1378      block_innermost_frame().  It does the sequence: frame = NULL;
1379      while (1) { frame = get_prev_frame (frame); .... }.  Ulgh!  Why
1380      it couldn't be written better, I don't know.
1381
1382      NOTE: cagney/2003-01-11: I suspect what is happening in
1383      block_innermost_frame() is, when the target has no state
1384      (registers, memory, ...), it is still calling this function.  The
1385      assumption being that this function will return NULL indicating
1386      that a frame isn't possible, rather than checking that the target
1387      has state and then calling get_current_frame() and
1388      get_prev_frame().  This is a guess mind.  */
1389   if (this_frame == NULL)
1390     {
1391       /* NOTE: cagney/2002-11-09: There was a code segment here that
1392          would error out when CURRENT_FRAME was NULL.  The comment
1393          that went with it made the claim ...
1394
1395          ``This screws value_of_variable, which just wants a nice
1396          clean NULL return from block_innermost_frame if there are no
1397          frames.  I don't think I've ever seen this message happen
1398          otherwise.  And returning NULL here is a perfectly legitimate
1399          thing to do.''
1400
1401          Per the above, this code shouldn't even be called with a NULL
1402          THIS_FRAME.  */
1403       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "this_frame NULL");
1404       return current_frame;
1405     }
1406
1407   /* There is always a frame.  If this assertion fails, suspect that
1408      something should be calling get_selected_frame() or
1409      get_current_frame().  */
1410   gdb_assert (this_frame != NULL);
1411
1412   /* tausq/2004-12-07: Dummy frames are skipped because it doesn't make much
1413      sense to stop unwinding at a dummy frame.  One place where a dummy
1414      frame may have an address "inside_main_func" is on HPUX.  On HPUX, the
1415      pcsqh register (space register for the instruction at the head of the
1416      instruction queue) cannot be written directly; the only way to set it
1417      is to branch to code that is in the target space.  In order to implement
1418      frame dummies on HPUX, the called function is made to jump back to where 
1419      the inferior was when the user function was called.  If gdb was inside 
1420      the main function when we created the dummy frame, the dummy frame will 
1421      point inside the main function.  */
1422   if (this_frame->level >= 0
1423       && get_frame_type (this_frame) != DUMMY_FRAME
1424       && !backtrace_past_main
1425       && inside_main_func (this_frame))
1426     /* Don't unwind past main().  Note, this is done _before_ the
1427        frame has been marked as previously unwound.  That way if the
1428        user later decides to enable unwinds past main(), that will
1429        automatically happen.  */
1430     {
1431       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "inside main func");
1432       return NULL;
1433     }
1434
1435   /* If the user's backtrace limit has been exceeded, stop.  We must
1436      add two to the current level; one of those accounts for backtrace_limit
1437      being 1-based and the level being 0-based, and the other accounts for
1438      the level of the new frame instead of the level of the current
1439      frame.  */
1440   if (this_frame->level + 2 > backtrace_limit)
1441     {
1442       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame,
1443                                   "backtrace limit exceeded");
1444       return NULL;
1445     }
1446
1447   /* If we're already inside the entry function for the main objfile,
1448      then it isn't valid.  Don't apply this test to a dummy frame -
1449      dummy frame PCs typically land in the entry func.  Don't apply
1450      this test to the sentinel frame.  Sentinel frames should always
1451      be allowed to unwind.  */
1452   /* NOTE: cagney/2003-07-07: Fixed a bug in inside_main_func() -
1453      wasn't checking for "main" in the minimal symbols.  With that
1454      fixed asm-source tests now stop in "main" instead of halting the
1455      backtrace in weird and wonderful ways somewhere inside the entry
1456      file.  Suspect that tests for inside the entry file/func were
1457      added to work around that (now fixed) case.  */
1458   /* NOTE: cagney/2003-07-15: danielj (if I'm reading it right)
1459      suggested having the inside_entry_func test use the
1460      inside_main_func() msymbol trick (along with entry_point_address()
1461      I guess) to determine the address range of the start function.
1462      That should provide a far better stopper than the current
1463      heuristics.  */
1464   /* NOTE: tausq/2004-10-09: this is needed if, for example, the compiler
1465      applied tail-call optimizations to main so that a function called 
1466      from main returns directly to the caller of main.  Since we don't
1467      stop at main, we should at least stop at the entry point of the
1468      application.  */
1469   if (!backtrace_past_entry
1470       && get_frame_type (this_frame) != DUMMY_FRAME && this_frame->level >= 0
1471       && inside_entry_func (this_frame))
1472     {
1473       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "inside entry func");
1474       return NULL;
1475     }
1476
1477   /* Assume that the only way to get a zero PC is through something
1478      like a SIGSEGV or a dummy frame, and hence that NORMAL frames
1479      will never unwind a zero PC.  */
1480   if (this_frame->level > 0
1481       && get_frame_type (this_frame) == NORMAL_FRAME
1482       && get_frame_type (get_next_frame (this_frame)) == NORMAL_FRAME
1483       && get_frame_pc (this_frame) == 0)
1484     {
1485       frame_debug_got_null_frame (gdb_stdlog, this_frame, "zero PC");
1486       return NULL;
1487     }
1488
1489   return get_prev_frame_1 (this_frame);
1490 }
1491
1492 CORE_ADDR
1493 get_frame_pc (struct frame_info *frame)
1494 {
1495   gdb_assert (frame->next != NULL);
1496   return frame_pc_unwind (frame->next);
1497 }
1498
1499 /* Return an address of that falls within the frame's code block.  */
1500
1501 CORE_ADDR
1502 frame_unwind_address_in_block (struct frame_info *next_frame)
1503 {
1504   /* A draft address.  */
1505   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
1506
1507   /* If THIS frame is not inner most (i.e., NEXT isn't the sentinel),
1508      and NEXT is `normal' (i.e., not a sigtramp, dummy, ....) THIS
1509      frame's PC ends up pointing at the instruction fallowing the
1510      "call".  Adjust that PC value so that it falls on the call
1511      instruction (which, hopefully, falls within THIS frame's code
1512      block.  So far it's proved to be a very good approximation.  See
1513      get_frame_type() for why ->type can't be used.  */
1514   if (next_frame->level >= 0
1515       && get_frame_type (next_frame) == NORMAL_FRAME)
1516     --pc;
1517   return pc;
1518 }
1519
1520 CORE_ADDR
1521 get_frame_address_in_block (struct frame_info *this_frame)
1522 {
1523   return frame_unwind_address_in_block (this_frame->next);
1524 }
1525
1526 static int
1527 pc_notcurrent (struct frame_info *frame)
1528 {
1529   /* If FRAME is not the innermost frame, that normally means that
1530      FRAME->pc points at the return instruction (which is *after* the
1531      call instruction), and we want to get the line containing the
1532      call (because the call is where the user thinks the program is).
1533      However, if the next frame is either a SIGTRAMP_FRAME or a
1534      DUMMY_FRAME, then the next frame will contain a saved interrupt
1535      PC and such a PC indicates the current (rather than next)
1536      instruction/line, consequently, for such cases, want to get the
1537      line containing fi->pc.  */
1538   struct frame_info *next = get_next_frame (frame);
1539   int notcurrent = (next != NULL && get_frame_type (next) == NORMAL_FRAME);
1540   return notcurrent;
1541 }
1542
1543 void
1544 find_frame_sal (struct frame_info *frame, struct symtab_and_line *sal)
1545 {
1546   (*sal) = find_pc_line (get_frame_pc (frame), pc_notcurrent (frame));
1547 }
1548
1549 /* Per "frame.h", return the ``address'' of the frame.  Code should
1550    really be using get_frame_id().  */
1551 CORE_ADDR
1552 get_frame_base (struct frame_info *fi)
1553 {
1554   return get_frame_id (fi).stack_addr;
1555 }
1556
1557 /* High-level offsets into the frame.  Used by the debug info.  */
1558
1559 CORE_ADDR
1560 get_frame_base_address (struct frame_info *fi)
1561 {
1562   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
1563     return 0;
1564   if (fi->base == NULL)
1565     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
1566   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
1567      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
1568   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
1569     return fi->base->this_base (fi->next, &fi->prologue_cache);
1570   return fi->base->this_base (fi->next, &fi->base_cache);
1571 }
1572
1573 CORE_ADDR
1574 get_frame_locals_address (struct frame_info *fi)
1575 {
1576   void **cache;
1577   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
1578     return 0;
1579   /* If there isn't a frame address method, find it.  */
1580   if (fi->base == NULL)
1581     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
1582   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
1583      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
1584   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
1585     cache = &fi->prologue_cache;
1586   else
1587     cache = &fi->base_cache;
1588   return fi->base->this_locals (fi->next, cache);
1589 }
1590
1591 CORE_ADDR
1592 get_frame_args_address (struct frame_info *fi)
1593 {
1594   void **cache;
1595   if (get_frame_type (fi) != NORMAL_FRAME)
1596     return 0;
1597   /* If there isn't a frame address method, find it.  */
1598   if (fi->base == NULL)
1599     fi->base = frame_base_find_by_frame (fi->next);
1600   /* Sneaky: If the low-level unwind and high-level base code share a
1601      common unwinder, let them share the prologue cache.  */
1602   if (fi->base->unwind == fi->unwind)
1603     cache = &fi->prologue_cache;
1604   else
1605     cache = &fi->base_cache;
1606   return fi->base->this_args (fi->next, cache);
1607 }
1608
1609 /* Level of the selected frame: 0 for innermost, 1 for its caller, ...
1610    or -1 for a NULL frame.  */
1611
1612 int
1613 frame_relative_level (struct frame_info *fi)
1614 {
1615   if (fi == NULL)
1616     return -1;
1617   else
1618     return fi->level;
1619 }
1620
1621 enum frame_type
1622 get_frame_type (struct frame_info *frame)
1623 {
1624   if (frame->unwind == NULL)
1625     /* Initialize the frame's unwinder because that's what
1626        provides the frame's type.  */
1627     frame->unwind = frame_unwind_find_by_frame (frame->next, 
1628                                                 &frame->prologue_cache);
1629   return frame->unwind->type;
1630 }
1631
1632 void
1633 deprecated_update_frame_pc_hack (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
1634 {
1635   if (frame_debug)
1636     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1637                         "{ deprecated_update_frame_pc_hack (frame=%d,pc=0x%s) }\n",
1638                         frame->level, paddr_nz (pc));
1639   /* NOTE: cagney/2003-03-11: Some architectures (e.g., Arm) are
1640      maintaining a locally allocated frame object.  Since such frames
1641      are not in the frame chain, it isn't possible to assume that the
1642      frame has a next.  Sigh.  */
1643   if (frame->next != NULL)
1644     {
1645       /* While we're at it, update this frame's cached PC value, found
1646          in the next frame.  Oh for the day when "struct frame_info"
1647          is opaque and this hack on hack can just go away.  */
1648       frame->next->prev_pc.value = pc;
1649       frame->next->prev_pc.p = 1;
1650     }
1651 }
1652
1653 void
1654 deprecated_update_frame_base_hack (struct frame_info *frame, CORE_ADDR base)
1655 {
1656   if (frame_debug)
1657     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1658                         "{ deprecated_update_frame_base_hack (frame=%d,base=0x%s) }\n",
1659                         frame->level, paddr_nz (base));
1660   /* See comment in "frame.h".  */
1661   frame->this_id.value.stack_addr = base;
1662 }
1663
1664 /* Memory access methods.  */
1665
1666 void
1667 get_frame_memory (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
1668                   gdb_byte *buf, int len)
1669 {
1670   read_memory (addr, buf, len);
1671 }
1672
1673 LONGEST
1674 get_frame_memory_signed (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
1675                          int len)
1676 {
1677   return read_memory_integer (addr, len);
1678 }
1679
1680 ULONGEST
1681 get_frame_memory_unsigned (struct frame_info *this_frame, CORE_ADDR addr,
1682                            int len)
1683 {
1684   return read_memory_unsigned_integer (addr, len);
1685 }
1686
1687 int
1688 safe_frame_unwind_memory (struct frame_info *this_frame,
1689                           CORE_ADDR addr, gdb_byte *buf, int len)
1690 {
1691   /* NOTE: read_memory_nobpt returns zero on success!  */
1692   return !read_memory_nobpt (addr, buf, len);
1693 }
1694
1695 /* Architecture method.  */
1696
1697 struct gdbarch *
1698 get_frame_arch (struct frame_info *this_frame)
1699 {
1700   return current_gdbarch;
1701 }
1702
1703 /* Stack pointer methods.  */
1704
1705 CORE_ADDR
1706 get_frame_sp (struct frame_info *this_frame)
1707 {
1708   return frame_sp_unwind (this_frame->next);
1709 }
1710
1711 CORE_ADDR
1712 frame_sp_unwind (struct frame_info *next_frame)
1713 {
1714   /* Normality - an architecture that provides a way of obtaining any
1715      frame inner-most address.  */
1716   if (gdbarch_unwind_sp_p (current_gdbarch))
1717     return gdbarch_unwind_sp (current_gdbarch, next_frame);
1718   /* Things are looking grim.  If it's the inner-most frame and there
1719      is a TARGET_READ_SP, then that can be used.  */
1720   if (next_frame->level < 0 && TARGET_READ_SP_P ())
1721     return TARGET_READ_SP ();
1722   /* Now things are really are grim.  Hope that the value returned by
1723      the SP_REGNUM register is meaningful.  */
1724   if (SP_REGNUM >= 0)
1725     {
1726       ULONGEST sp;
1727       frame_unwind_unsigned_register (next_frame, SP_REGNUM, &sp);
1728       return sp;
1729     }
1730   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("Missing unwind SP method"));
1731 }
1732
1733 /* Return the reason why we can't unwind past FRAME.  */
1734
1735 enum unwind_stop_reason
1736 get_frame_unwind_stop_reason (struct frame_info *frame)
1737 {
1738   /* If we haven't tried to unwind past this point yet, then assume
1739      that unwinding would succeed.  */
1740   if (frame->prev_p == 0)
1741     return UNWIND_NO_REASON;
1742
1743   /* Otherwise, we set a reason when we succeeded (or failed) to
1744      unwind.  */
1745   return frame->stop_reason;
1746 }
1747
1748 /* Return a string explaining REASON.  */
1749
1750 const char *
1751 frame_stop_reason_string (enum unwind_stop_reason reason)
1752 {
1753   switch (reason)
1754     {
1755     case UNWIND_NULL_ID:
1756       return _("unwinder did not report frame ID");
1757
1758     case UNWIND_INNER_ID:
1759       return _("previous frame inner to this frame (corrupt stack?)");
1760
1761     case UNWIND_SAME_ID:
1762       return _("previous frame identical to this frame (corrupt stack?)");
1763
1764     case UNWIND_NO_SAVED_PC:
1765       return _("frame did not save the PC");
1766
1767     case UNWIND_NO_REASON:
1768     case UNWIND_FIRST_ERROR:
1769     default:
1770       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1771                       "Invalid frame stop reason");
1772     }
1773 }
1774
1775 extern initialize_file_ftype _initialize_frame; /* -Wmissing-prototypes */
1776
1777 static struct cmd_list_element *set_backtrace_cmdlist;
1778 static struct cmd_list_element *show_backtrace_cmdlist;
1779
1780 static void
1781 set_backtrace_cmd (char *args, int from_tty)
1782 {
1783   help_list (set_backtrace_cmdlist, "set backtrace ", -1, gdb_stdout);
1784 }
1785
1786 static void
1787 show_backtrace_cmd (char *args, int from_tty)
1788 {
1789   cmd_show_list (show_backtrace_cmdlist, from_tty, "");
1790 }
1791
1792 void
1793 _initialize_frame (void)
1794 {
1795   obstack_init (&frame_cache_obstack);
1796
1797   observer_attach_target_changed (frame_observer_target_changed);
1798
1799   add_prefix_cmd ("backtrace", class_maintenance, set_backtrace_cmd, _("\
1800 Set backtrace specific variables.\n\
1801 Configure backtrace variables such as the backtrace limit"),
1802                   &set_backtrace_cmdlist, "set backtrace ",
1803                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
1804   add_prefix_cmd ("backtrace", class_maintenance, show_backtrace_cmd, _("\
1805 Show backtrace specific variables\n\
1806 Show backtrace variables such as the backtrace limit"),
1807                   &show_backtrace_cmdlist, "show backtrace ",
1808                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
1809
1810   add_setshow_boolean_cmd ("past-main", class_obscure,
1811                            &backtrace_past_main, _("\
1812 Set whether backtraces should continue past \"main\"."), _("\
1813 Show whether backtraces should continue past \"main\"."), _("\
1814 Normally the caller of \"main\" is not of interest, so GDB will terminate\n\
1815 the backtrace at \"main\".  Set this variable if you need to see the rest\n\
1816 of the stack trace."),
1817                            NULL,
1818                            show_backtrace_past_main,
1819                            &set_backtrace_cmdlist,
1820                            &show_backtrace_cmdlist);
1821
1822   add_setshow_boolean_cmd ("past-entry", class_obscure,
1823                            &backtrace_past_entry, _("\
1824 Set whether backtraces should continue past the entry point of a program."),
1825                            _("\
1826 Show whether backtraces should continue past the entry point of a program."),
1827                            _("\
1828 Normally there are no callers beyond the entry point of a program, so GDB\n\
1829 will terminate the backtrace there.  Set this variable if you need to see \n\
1830 the rest of the stack trace."),
1831                            NULL,
1832                            show_backtrace_past_entry,
1833                            &set_backtrace_cmdlist,
1834                            &show_backtrace_cmdlist);
1835
1836   add_setshow_integer_cmd ("limit", class_obscure,
1837                            &backtrace_limit, _("\
1838 Set an upper bound on the number of backtrace levels."), _("\
1839 Show the upper bound on the number of backtrace levels."), _("\
1840 No more than the specified number of frames can be displayed or examined.\n\
1841 Zero is unlimited."),
1842                            NULL,
1843                            show_backtrace_limit,
1844                            &set_backtrace_cmdlist,
1845                            &show_backtrace_cmdlist);
1846
1847   /* Debug this files internals. */
1848   add_setshow_zinteger_cmd ("frame", class_maintenance, &frame_debug,  _("\
1849 Set frame debugging."), _("\
1850 Show frame debugging."), _("\
1851 When non-zero, frame specific internal debugging is enabled."),
1852                             NULL,
1853                             show_frame_debug,
1854                             &setdebuglist, &showdebuglist);
1855 }