OSDN Git Service

gdb/
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / gdb / gdbarch.sh
1 #!/bin/sh -u
2
3 # Architecture commands for GDB, the GNU debugger.
4 #
5 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free
6 # Software Foundation, Inc.
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., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
23 # Boston, MA 02110-1301, USA.
24
25 # Make certain that the script is not running in an internationalized
26 # environment.
27 LANG=c ; export LANG
28 LC_ALL=c ; export LC_ALL
29
30
31 compare_new ()
32 {
33     file=$1
34     if test ! -r ${file}
35     then
36         echo "${file} missing? cp new-${file} ${file}" 1>&2
37     elif diff -u ${file} new-${file}
38     then
39         echo "${file} unchanged" 1>&2
40     else
41         echo "${file} has changed? cp new-${file} ${file}" 1>&2
42     fi
43 }
44
45
46 # Format of the input table
47 read="class macro returntype function formal actual staticdefault predefault postdefault invalid_p print garbage_at_eol"
48
49 do_read ()
50 {
51     comment=""
52     class=""
53     while read line
54     do
55         if test "${line}" = ""
56         then
57             continue
58         elif test "${line}" = "#" -a "${comment}" = ""
59         then
60             continue
61         elif expr "${line}" : "#" > /dev/null
62         then
63             comment="${comment}
64 ${line}"
65         else
66
67             # The semantics of IFS varies between different SH's.  Some
68             # treat ``::' as three fields while some treat it as just too.
69             # Work around this by eliminating ``::'' ....
70             line="`echo "${line}" | sed -e 's/::/: :/g' -e 's/::/: :/g'`"
71
72             OFS="${IFS}" ; IFS="[:]"
73             eval read ${read} <<EOF
74 ${line}
75 EOF
76             IFS="${OFS}"
77
78             if test -n "${garbage_at_eol}"
79             then
80                 echo "Garbage at end-of-line in ${line}" 1>&2
81                 kill $$
82                 exit 1
83             fi
84
85             # .... and then going back through each field and strip out those
86             # that ended up with just that space character.
87             for r in ${read}
88             do
89                 if eval test \"\${${r}}\" = \"\ \"
90                 then
91                     eval ${r}=""
92                 fi
93             done
94
95             FUNCTION=`echo ${function} | tr '[a-z]' '[A-Z]'`
96             if test "x${macro}" = "x="
97             then
98                 # Provide a UCASE version of function (for when there isn't MACRO)
99                 macro="${FUNCTION}"
100             elif test "${macro}" = "${FUNCTION}"
101             then
102                 echo "${function}: Specify = for macro field" 1>&2
103                 kill $$
104                 exit 1
105             fi
106
107             # Check that macro definition wasn't supplied for multi-arch
108             case "${class}" in
109                 [mM] )
110                     if test "${macro}" != ""
111                     then
112                         echo "Error: Function ${function} multi-arch yet macro ${macro} supplied" 1>&2
113                         kill $$
114                         exit 1
115                     fi
116             esac
117             
118             case "${class}" in
119                 m ) staticdefault="${predefault}" ;;
120                 M ) staticdefault="0" ;;
121                 * ) test "${staticdefault}" || staticdefault=0 ;;
122             esac
123
124             case "${class}" in
125             F | V | M )
126                 case "${invalid_p}" in
127                 "" )
128                     if test -n "${predefault}"
129                     then
130                         #invalid_p="gdbarch->${function} == ${predefault}"
131                         predicate="gdbarch->${function} != ${predefault}"
132                     elif class_is_variable_p
133                     then
134                         predicate="gdbarch->${function} != 0"
135                     elif class_is_function_p
136                     then
137                         predicate="gdbarch->${function} != NULL"
138                     fi
139                     ;;
140                 * )
141                     echo "Predicate function ${function} with invalid_p." 1>&2
142                     kill $$
143                     exit 1
144                     ;;
145                 esac
146             esac
147
148             # PREDEFAULT is a valid fallback definition of MEMBER when
149             # multi-arch is not enabled.  This ensures that the
150             # default value, when multi-arch is the same as the
151             # default value when not multi-arch.  POSTDEFAULT is
152             # always a valid definition of MEMBER as this again
153             # ensures consistency.
154
155             if [ -n "${postdefault}" ]
156             then
157                 fallbackdefault="${postdefault}"
158             elif [ -n "${predefault}" ]
159             then
160                 fallbackdefault="${predefault}"
161             else
162                 fallbackdefault="0"
163             fi
164
165             #NOT YET: See gdbarch.log for basic verification of
166             # database
167
168             break
169         fi
170     done
171     if [ -n "${class}" ]
172     then
173         true
174     else
175         false
176     fi
177 }
178
179
180 fallback_default_p ()
181 {
182     [ -n "${postdefault}" -a "x${invalid_p}" != "x0" ] \
183         || [ -n "${predefault}" -a "x${invalid_p}" = "x0" ]
184 }
185
186 class_is_variable_p ()
187 {
188     case "${class}" in
189         *v* | *V* ) true ;;
190         * ) false ;;
191     esac
192 }
193
194 class_is_function_p ()
195 {
196     case "${class}" in
197         *f* | *F* | *m* | *M* ) true ;;
198         * ) false ;;
199     esac
200 }
201
202 class_is_multiarch_p ()
203 {
204     case "${class}" in
205         *m* | *M* ) true ;;
206         * ) false ;;
207     esac
208 }
209
210 class_is_predicate_p ()
211 {
212     case "${class}" in
213         *F* | *V* | *M* ) true ;;
214         * ) false ;;
215     esac
216 }
217
218 class_is_info_p ()
219 {
220     case "${class}" in
221         *i* ) true ;;
222         * ) false ;;
223     esac
224 }
225
226
227 # dump out/verify the doco
228 for field in ${read}
229 do
230   case ${field} in
231
232     class ) : ;;
233
234         # # -> line disable
235         # f -> function
236         #   hiding a function
237         # F -> function + predicate
238         #   hiding a function + predicate to test function validity
239         # v -> variable
240         #   hiding a variable
241         # V -> variable + predicate
242         #   hiding a variable + predicate to test variables validity
243         # i -> set from info
244         #   hiding something from the ``struct info'' object
245         # m -> multi-arch function
246         #   hiding a multi-arch function (parameterised with the architecture)
247         # M -> multi-arch function + predicate
248         #   hiding a multi-arch function + predicate to test function validity
249
250     macro ) : ;;
251
252         # The name of the legacy C macro by which this method can be
253         # accessed.  If empty, no macro is defined.  If "=", a macro
254         # formed from the upper-case function name is used.
255
256     returntype ) : ;;
257
258         # For functions, the return type; for variables, the data type
259
260     function ) : ;;
261
262         # For functions, the member function name; for variables, the
263         # variable name.  Member function names are always prefixed with
264         # ``gdbarch_'' for name-space purity.
265
266     formal ) : ;;
267
268         # The formal argument list.  It is assumed that the formal
269         # argument list includes the actual name of each list element.
270         # A function with no arguments shall have ``void'' as the
271         # formal argument list.
272
273     actual ) : ;;
274
275         # The list of actual arguments.  The arguments specified shall
276         # match the FORMAL list given above.  Functions with out
277         # arguments leave this blank.
278
279     staticdefault ) : ;;
280
281         # To help with the GDB startup a static gdbarch object is
282         # created.  STATICDEFAULT is the value to insert into that
283         # static gdbarch object.  Since this a static object only
284         # simple expressions can be used.
285
286         # If STATICDEFAULT is empty, zero is used.
287
288     predefault ) : ;;
289
290         # An initial value to assign to MEMBER of the freshly
291         # malloc()ed gdbarch object.  After initialization, the
292         # freshly malloc()ed object is passed to the target
293         # architecture code for further updates.
294
295         # If PREDEFAULT is empty, zero is used.
296
297         # A non-empty PREDEFAULT, an empty POSTDEFAULT and a zero
298         # INVALID_P are specified, PREDEFAULT will be used as the
299         # default for the non- multi-arch target.
300
301         # A zero PREDEFAULT function will force the fallback to call
302         # internal_error().
303
304         # Variable declarations can refer to ``gdbarch'' which will
305         # contain the current architecture.  Care should be taken.
306
307     postdefault ) : ;;
308
309         # A value to assign to MEMBER of the new gdbarch object should
310         # the target architecture code fail to change the PREDEFAULT
311         # value.
312
313         # If POSTDEFAULT is empty, no post update is performed.
314
315         # If both INVALID_P and POSTDEFAULT are non-empty then
316         # INVALID_P will be used to determine if MEMBER should be
317         # changed to POSTDEFAULT.
318
319         # If a non-empty POSTDEFAULT and a zero INVALID_P are
320         # specified, POSTDEFAULT will be used as the default for the
321         # non- multi-arch target (regardless of the value of
322         # PREDEFAULT).
323
324         # You cannot specify both a zero INVALID_P and a POSTDEFAULT.
325
326         # Variable declarations can refer to ``current_gdbarch'' which
327         # will contain the current architecture.  Care should be
328         # taken.
329
330     invalid_p ) : ;;
331
332         # A predicate equation that validates MEMBER.  Non-zero is
333         # returned if the code creating the new architecture failed to
334         # initialize MEMBER or the initialized the member is invalid.
335         # If POSTDEFAULT is non-empty then MEMBER will be updated to
336         # that value.  If POSTDEFAULT is empty then internal_error()
337         # is called.
338
339         # If INVALID_P is empty, a check that MEMBER is no longer
340         # equal to PREDEFAULT is used.
341
342         # The expression ``0'' disables the INVALID_P check making
343         # PREDEFAULT a legitimate value.
344
345         # See also PREDEFAULT and POSTDEFAULT.
346
347     print ) : ;;
348
349         # An optional expression that convers MEMBER to a value
350         # suitable for formatting using %s.
351
352         # If PRINT is empty, paddr_nz (for CORE_ADDR) or paddr_d
353         # (anything else) is used.
354
355     garbage_at_eol ) : ;;
356
357         # Catches stray fields.
358
359     *)
360         echo "Bad field ${field}"
361         exit 1;;
362   esac
363 done
364
365
366 function_list ()
367 {
368   # See below (DOCO) for description of each field
369   cat <<EOF
370 i:TARGET_ARCHITECTURE:const struct bfd_arch_info *:bfd_arch_info:::&bfd_default_arch_struct::::TARGET_ARCHITECTURE->printable_name
371 #
372 i:TARGET_BYTE_ORDER:int:byte_order:::BFD_ENDIAN_BIG
373 #
374 i:TARGET_OSABI:enum gdb_osabi:osabi:::GDB_OSABI_UNKNOWN
375 # Number of bits in a char or unsigned char for the target machine.
376 # Just like CHAR_BIT in <limits.h> but describes the target machine.
377 # v:TARGET_CHAR_BIT:int:char_bit::::8 * sizeof (char):8::0:
378 #
379 # Number of bits in a short or unsigned short for the target machine.
380 v:TARGET_SHORT_BIT:int:short_bit:::8 * sizeof (short):2*TARGET_CHAR_BIT::0
381 # Number of bits in an int or unsigned int for the target machine.
382 v:TARGET_INT_BIT:int:int_bit:::8 * sizeof (int):4*TARGET_CHAR_BIT::0
383 # Number of bits in a long or unsigned long for the target machine.
384 v:TARGET_LONG_BIT:int:long_bit:::8 * sizeof (long):4*TARGET_CHAR_BIT::0
385 # Number of bits in a long long or unsigned long long for the target
386 # machine.
387 v:TARGET_LONG_LONG_BIT:int:long_long_bit:::8 * sizeof (LONGEST):2*TARGET_LONG_BIT::0
388
389 # The ABI default bit-size and format for "float", "double", and "long
390 # double".  These bit/format pairs should eventually be combined into
391 # a single object.  For the moment, just initialize them as a pair.
392
393 v:TARGET_FLOAT_BIT:int:float_bit:::8 * sizeof (float):4*TARGET_CHAR_BIT::0
394 v:TARGET_FLOAT_FORMAT:const struct floatformat *:float_format:::::default_float_format (current_gdbarch)::pformat (current_gdbarch->float_format)
395 v:TARGET_DOUBLE_BIT:int:double_bit:::8 * sizeof (double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
396 v:TARGET_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:double_format:::::default_double_format (current_gdbarch)::pformat (current_gdbarch->double_format)
397 v:TARGET_LONG_DOUBLE_BIT:int:long_double_bit:::8 * sizeof (long double):8*TARGET_CHAR_BIT::0
398 v:TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT:const struct floatformat *:long_double_format:::::default_double_format (current_gdbarch)::pformat (current_gdbarch->long_double_format)
399
400 # For most targets, a pointer on the target and its representation as an
401 # address in GDB have the same size and "look the same".  For such a
402 # target, you need only set TARGET_PTR_BIT / ptr_bit and TARGET_ADDR_BIT
403 # / addr_bit will be set from it.
404 #
405 # If TARGET_PTR_BIT and TARGET_ADDR_BIT are different, you'll probably
406 # also need to set POINTER_TO_ADDRESS and ADDRESS_TO_POINTER as well.
407 #
408 # ptr_bit is the size of a pointer on the target
409 v:TARGET_PTR_BIT:int:ptr_bit:::8 * sizeof (void*):TARGET_INT_BIT::0
410 # addr_bit is the size of a target address as represented in gdb
411 v:TARGET_ADDR_BIT:int:addr_bit:::8 * sizeof (void*):0:TARGET_PTR_BIT:
412 # Number of bits in a BFD_VMA for the target object file format.
413 v:TARGET_BFD_VMA_BIT:int:bfd_vma_bit:::8 * sizeof (void*):TARGET_ARCHITECTURE->bits_per_address::0
414 #
415 # One if \`char' acts like \`signed char', zero if \`unsigned char'.
416 v:TARGET_CHAR_SIGNED:int:char_signed:::1:-1:1
417 #
418 F:TARGET_READ_PC:CORE_ADDR:read_pc:ptid_t ptid:ptid
419 f:TARGET_WRITE_PC:void:write_pc:CORE_ADDR val, ptid_t ptid:val, ptid:0:generic_target_write_pc::0
420 # UNWIND_SP is a direct replacement for TARGET_READ_SP.
421 F:TARGET_READ_SP:CORE_ADDR:read_sp:void
422 # Function for getting target's idea of a frame pointer.  FIXME: GDB's
423 # whole scheme for dealing with "frames" and "frame pointers" needs a
424 # serious shakedown.
425 f:TARGET_VIRTUAL_FRAME_POINTER:void:virtual_frame_pointer:CORE_ADDR pc, int *frame_regnum, LONGEST *frame_offset:pc, frame_regnum, frame_offset:0:legacy_virtual_frame_pointer::0
426 #
427 M::void:pseudo_register_read:struct regcache *regcache, int cookednum, gdb_byte *buf:regcache, cookednum, buf
428 M::void:pseudo_register_write:struct regcache *regcache, int cookednum, const gdb_byte *buf:regcache, cookednum, buf
429 #
430 v:=:int:num_regs:::0:-1
431 # This macro gives the number of pseudo-registers that live in the
432 # register namespace but do not get fetched or stored on the target.
433 # These pseudo-registers may be aliases for other registers,
434 # combinations of other registers, or they may be computed by GDB.
435 v:=:int:num_pseudo_regs:::0:0::0
436
437 # GDB's standard (or well known) register numbers.  These can map onto
438 # a real register or a pseudo (computed) register or not be defined at
439 # all (-1).
440 # SP_REGNUM will hopefully be replaced by UNWIND_SP.
441 v:=:int:sp_regnum:::-1:-1::0
442 v:=:int:pc_regnum:::-1:-1::0
443 v:=:int:ps_regnum:::-1:-1::0
444 v:=:int:fp0_regnum:::0:-1::0
445 # Convert stab register number (from \`r\' declaration) to a gdb REGNUM.
446 f:=:int:stab_reg_to_regnum:int stab_regnr:stab_regnr::no_op_reg_to_regnum::0
447 # Provide a default mapping from a ecoff register number to a gdb REGNUM.
448 f:=:int:ecoff_reg_to_regnum:int ecoff_regnr:ecoff_regnr::no_op_reg_to_regnum::0
449 # Provide a default mapping from a DWARF register number to a gdb REGNUM.
450 f:=:int:dwarf_reg_to_regnum:int dwarf_regnr:dwarf_regnr::no_op_reg_to_regnum::0
451 # Convert from an sdb register number to an internal gdb register number.
452 f:=:int:sdb_reg_to_regnum:int sdb_regnr:sdb_regnr::no_op_reg_to_regnum::0
453 f:=:int:dwarf2_reg_to_regnum:int dwarf2_regnr:dwarf2_regnr::no_op_reg_to_regnum::0
454 f:=:const char *:register_name:int regnr:regnr
455
456 # REGISTER_TYPE is a direct replacement for DEPRECATED_REGISTER_VIRTUAL_TYPE.
457 M::struct type *:register_type:int reg_nr:reg_nr
458 # If the value returned by DEPRECATED_REGISTER_BYTE agrees with the
459 # register offsets computed using just REGISTER_TYPE, this can be
460 # deleted.  See: maint print registers.  NOTE: cagney/2002-05-02: This
461 # function with predicate has a valid (callable) initial value.  As a
462 # consequence, even when the predicate is false, the corresponding
463 # function works.  This simplifies the migration process - old code,
464 # calling DEPRECATED_REGISTER_BYTE, doesn't need to be modified.
465 F:=:int:deprecated_register_byte:int reg_nr:reg_nr:generic_register_byte:generic_register_byte
466
467 # See gdbint.texinfo, and PUSH_DUMMY_CALL.
468 M::struct frame_id:unwind_dummy_id:struct frame_info *info:info
469 # Implement UNWIND_DUMMY_ID and PUSH_DUMMY_CALL, then delete
470 # DEPRECATED_FP_REGNUM.
471 v:=:int:deprecated_fp_regnum:::-1:-1::0
472
473 # See gdbint.texinfo.  See infcall.c.
474 M::CORE_ADDR:push_dummy_call:struct value *function, struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr, int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp, int struct_return, CORE_ADDR struct_addr:function, regcache, bp_addr, nargs, args, sp, struct_return, struct_addr
475 # DEPRECATED_REGISTER_SIZE can be deleted.
476 v:=:int:deprecated_register_size
477 v:=:int:call_dummy_location::::AT_ENTRY_POINT::0
478 M::CORE_ADDR:push_dummy_code:CORE_ADDR sp, CORE_ADDR funaddr, int using_gcc, struct value **args, int nargs, struct type *value_type, CORE_ADDR *real_pc, CORE_ADDR *bp_addr:sp, funaddr, using_gcc, args, nargs, value_type, real_pc, bp_addr
479
480 m::void:print_registers_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, int regnum, int all:file, frame, regnum, all::default_print_registers_info::0
481 M::void:print_float_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
482 M::void:print_vector_info:struct ui_file *file, struct frame_info *frame, const char *args:file, frame, args
483 # MAP a GDB RAW register number onto a simulator register number.  See
484 # also include/...-sim.h.
485 f:=:int:register_sim_regno:int reg_nr:reg_nr::legacy_register_sim_regno::0
486 F:=:int:register_bytes_ok:long nr_bytes:nr_bytes
487 f:=:int:cannot_fetch_register:int regnum:regnum::cannot_register_not::0
488 f:=:int:cannot_store_register:int regnum:regnum::cannot_register_not::0
489 # setjmp/longjmp support.
490 F:=:int:get_longjmp_target:CORE_ADDR *pc:pc
491 #
492 v:=:int:believe_pcc_promotion:::::::
493 #
494 f:=:int:convert_register_p:int regnum, struct type *type:regnum, type:0:generic_convert_register_p::0
495 f:=:void:register_to_value:struct frame_info *frame, int regnum, struct type *type, gdb_byte *buf:frame, regnum, type, buf:0
496 f:=:void:value_to_register:struct frame_info *frame, int regnum, struct type *type, const gdb_byte *buf:frame, regnum, type, buf:0
497 #
498 f:=:CORE_ADDR:pointer_to_address:struct type *type, const gdb_byte *buf:type, buf::unsigned_pointer_to_address::0
499 f:=:void:address_to_pointer:struct type *type, gdb_byte *buf, CORE_ADDR addr:type, buf, addr::unsigned_address_to_pointer::0
500 M::CORE_ADDR:integer_to_address:struct type *type, const gdb_byte *buf:type, buf
501 #
502 # NOTE: kettenis/2005-09-01: Replaced by PUSH_DUMMY_CALL.
503 F:=:void:deprecated_store_struct_return:CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp:addr, sp
504
505 # It has been suggested that this, well actually its predecessor,
506 # should take the type/value of the function to be called and not the
507 # return type.  This is left as an exercise for the reader.
508
509 # NOTE: cagney/2004-06-13: The function stack.c:return_command uses
510 # the predicate with default hack to avoid calling STORE_RETURN_VALUE
511 # (via legacy_return_value), when a small struct is involved.
512
513 M::enum return_value_convention:return_value:struct type *valtype, struct regcache *regcache, gdb_byte *readbuf, const gdb_byte *writebuf:valtype, regcache, readbuf, writebuf::legacy_return_value
514
515 # The deprecated methods EXTRACT_RETURN_VALUE, STORE_RETURN_VALUE,
516 # DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE_ADDRESS and
517 # DEPRECATED_USE_STRUCT_CONVENTION have all been folded into
518 # RETURN_VALUE.
519
520 f:=:void:extract_return_value:struct type *type, struct regcache *regcache, gdb_byte *valbuf:type, regcache, valbuf::legacy_extract_return_value::0
521 f:=:void:store_return_value:struct type *type, struct regcache *regcache, const gdb_byte *valbuf:type, regcache, valbuf::legacy_store_return_value::0
522 f:=:void:deprecated_extract_return_value:struct type *type, gdb_byte *regbuf, gdb_byte *valbuf:type, regbuf, valbuf
523 f:=:void:deprecated_store_return_value:struct type *type, gdb_byte *valbuf:type, valbuf
524 f:=:int:deprecated_use_struct_convention:int gcc_p, struct type *value_type:gcc_p, value_type::generic_use_struct_convention::0
525
526 # As of 2004-01-17 only the 32-bit SPARC ABI has been identified as an
527 # ABI suitable for the implementation of a robust extract
528 # struct-convention return-value address method (the sparc saves the
529 # address in the callers frame).  All the other cases so far examined,
530 # the DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE implementation has been
531 # erreneous - the code was incorrectly assuming that the return-value
532 # address, stored in a register, was preserved across the entire
533 # function call.
534
535 # For the moment retain DEPRECATED_EXTRACT_STRUCT_VALUE as a marker of
536 # the ABIs that are still to be analyzed - perhaps this should simply
537 # be deleted.  The commented out extract_returned_value_address method
538 # is provided as a starting point for the 32-bit SPARC.  It, or
539 # something like it, along with changes to both infcmd.c and stack.c
540 # will be needed for that case to work.  NB: It is passed the callers
541 # frame since it is only after the callee has returned that this
542 # function is used.
543
544 #M::CORE_ADDR:extract_returned_value_address:struct frame_info *caller_frame:caller_frame
545 F:=:CORE_ADDR:deprecated_extract_struct_value_address:struct regcache *regcache:regcache
546
547 #
548 f:=:CORE_ADDR:skip_prologue:CORE_ADDR ip:ip:0:0
549 f:=:int:inner_than:CORE_ADDR lhs, CORE_ADDR rhs:lhs, rhs:0:0
550 f:=:const gdb_byte *:breakpoint_from_pc:CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr:pcptr, lenptr::0:
551 M::CORE_ADDR:adjust_breakpoint_address:CORE_ADDR bpaddr:bpaddr
552 f:=:int:memory_insert_breakpoint:struct bp_target_info *bp_tgt:bp_tgt:0:default_memory_insert_breakpoint::0
553 f:=:int:memory_remove_breakpoint:struct bp_target_info *bp_tgt:bp_tgt:0:default_memory_remove_breakpoint::0
554 v:=:CORE_ADDR:decr_pc_after_break:::0:::0
555
556 # A function can be addressed by either it's "pointer" (possibly a
557 # descriptor address) or "entry point" (first executable instruction).
558 # The method "convert_from_func_ptr_addr" converting the former to the
559 # latter.  DEPRECATED_FUNCTION_START_OFFSET is being used to implement
560 # a simplified subset of that functionality - the function's address
561 # corresponds to the "function pointer" and the function's start
562 # corresponds to the "function entry point" - and hence is redundant.
563
564 v:=:CORE_ADDR:deprecated_function_start_offset:::0:::0
565
566 m::void:remote_translate_xfer_address:struct regcache *regcache, CORE_ADDR gdb_addr, int gdb_len, CORE_ADDR *rem_addr, int *rem_len:regcache, gdb_addr, gdb_len, rem_addr, rem_len::generic_remote_translate_xfer_address::0
567
568 # Fetch the target specific address used to represent a load module.
569 F:=:CORE_ADDR:fetch_tls_load_module_address:struct objfile *objfile:objfile
570 #
571 v:=:CORE_ADDR:frame_args_skip:::0:::0
572 M::CORE_ADDR:unwind_pc:struct frame_info *next_frame:next_frame
573 M::CORE_ADDR:unwind_sp:struct frame_info *next_frame:next_frame
574 # DEPRECATED_FRAME_LOCALS_ADDRESS as been replaced by the per-frame
575 # frame-base.  Enable frame-base before frame-unwind.
576 F:=:int:frame_num_args:struct frame_info *frame:frame
577 #
578 # DEPRECATED_STACK_ALIGN has been replaced by an initial aligning call
579 # to frame_align and the requirement that methods such as
580 # push_dummy_call and frame_red_zone_size maintain correct stack/frame
581 # alignment.
582 F:=:CORE_ADDR:deprecated_stack_align:CORE_ADDR sp:sp
583 M::CORE_ADDR:frame_align:CORE_ADDR address:address
584 # DEPRECATED_REG_STRUCT_HAS_ADDR has been replaced by
585 # stabs_argument_has_addr.
586 F:=:int:deprecated_reg_struct_has_addr:int gcc_p, struct type *type:gcc_p, type
587 m::int:stabs_argument_has_addr:struct type *type:type::default_stabs_argument_has_addr::0
588 v:=:int:frame_red_zone_size
589 #
590 m::CORE_ADDR:convert_from_func_ptr_addr:CORE_ADDR addr, struct target_ops *targ:addr, targ::convert_from_func_ptr_addr_identity::0
591 # On some machines there are bits in addresses which are not really
592 # part of the address, but are used by the kernel, the hardware, etc.
593 # for special purposes.  ADDR_BITS_REMOVE takes out any such bits so
594 # we get a "real" address such as one would find in a symbol table.
595 # This is used only for addresses of instructions, and even then I'm
596 # not sure it's used in all contexts.  It exists to deal with there
597 # being a few stray bits in the PC which would mislead us, not as some
598 # sort of generic thing to handle alignment or segmentation (it's
599 # possible it should be in TARGET_READ_PC instead).
600 f:=:CORE_ADDR:addr_bits_remove:CORE_ADDR addr:addr::core_addr_identity::0
601 # It is not at all clear why SMASH_TEXT_ADDRESS is not folded into
602 # ADDR_BITS_REMOVE.
603 f:=:CORE_ADDR:smash_text_address:CORE_ADDR addr:addr::core_addr_identity::0
604 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be split in two.  A target method that indicates if
605 # the target needs software single step.  An ISA method to implement it.
606 #
607 # FIXME/cagney/2001-01-18: This should be replaced with something that inserts breakpoints
608 # using the breakpoint system instead of blatting memory directly (as with rs6000).
609 #
610 # FIXME/cagney/2001-01-18: The logic is backwards.  It should be asking if the target can
611 # single step.  If not, then implement single step using breakpoints.
612 F:=:void:software_single_step:enum target_signal sig, int insert_breakpoints_p:sig, insert_breakpoints_p
613 # Return non-zero if the processor is executing a delay slot and a
614 # further single-step is needed before the instruction finishes.
615 M::int:single_step_through_delay:struct frame_info *frame:frame
616 # FIXME: cagney/2003-08-28: Need to find a better way of selecting the
617 # disassembler.  Perhaps objdump can handle it?
618 f:TARGET_PRINT_INSN:int:print_insn:bfd_vma vma, struct disassemble_info *info:vma, info::0:
619 f:=:CORE_ADDR:skip_trampoline_code:CORE_ADDR pc:pc::generic_skip_trampoline_code::0
620
621
622 # If IN_SOLIB_DYNSYM_RESOLVE_CODE returns true, and SKIP_SOLIB_RESOLVER
623 # evaluates non-zero, this is the address where the debugger will place
624 # a step-resume breakpoint to get us past the dynamic linker.
625 m::CORE_ADDR:skip_solib_resolver:CORE_ADDR pc:pc::generic_skip_solib_resolver::0
626 # Some systems also have trampoline code for returning from shared libs.
627 f:=:int:in_solib_return_trampoline:CORE_ADDR pc, char *name:pc, name::generic_in_solib_return_trampoline::0
628
629 # A target might have problems with watchpoints as soon as the stack
630 # frame of the current function has been destroyed.  This mostly happens
631 # as the first action in a funtion's epilogue.  in_function_epilogue_p()
632 # is defined to return a non-zero value if either the given addr is one
633 # instruction after the stack destroying instruction up to the trailing
634 # return instruction or if we can figure out that the stack frame has
635 # already been invalidated regardless of the value of addr.  Targets
636 # which don't suffer from that problem could just let this functionality
637 # untouched.
638 m::int:in_function_epilogue_p:CORE_ADDR addr:addr:0:generic_in_function_epilogue_p::0
639 # Given a vector of command-line arguments, return a newly allocated
640 # string which, when passed to the create_inferior function, will be
641 # parsed (on Unix systems, by the shell) to yield the same vector.
642 # This function should call error() if the argument vector is not
643 # representable for this target or if this target does not support
644 # command-line arguments.
645 # ARGC is the number of elements in the vector.
646 # ARGV is an array of strings, one per argument.
647 m::char *:construct_inferior_arguments:int argc, char **argv:argc, argv::construct_inferior_arguments::0
648 f:=:void:elf_make_msymbol_special:asymbol *sym, struct minimal_symbol *msym:sym, msym::default_elf_make_msymbol_special::0
649 f:=:void:coff_make_msymbol_special:int val, struct minimal_symbol *msym:val, msym::default_coff_make_msymbol_special::0
650 v:=:const char *:name_of_malloc:::"malloc":"malloc"::0:NAME_OF_MALLOC
651 v:=:int:cannot_step_breakpoint:::0:0::0
652 v:=:int:have_nonsteppable_watchpoint:::0:0::0
653 F:=:int:address_class_type_flags:int byte_size, int dwarf2_addr_class:byte_size, dwarf2_addr_class
654 M::const char *:address_class_type_flags_to_name:int type_flags:type_flags
655 M::int:address_class_name_to_type_flags:const char *name, int *type_flags_ptr:name, type_flags_ptr
656 # Is a register in a group
657 m::int:register_reggroup_p:int regnum, struct reggroup *reggroup:regnum, reggroup::default_register_reggroup_p::0
658 # Fetch the pointer to the ith function argument.
659 F:=:CORE_ADDR:fetch_pointer_argument:struct frame_info *frame, int argi, struct type *type:frame, argi, type
660
661 # Return the appropriate register set for a core file section with
662 # name SECT_NAME and size SECT_SIZE.
663 M::const struct regset *:regset_from_core_section:const char *sect_name, size_t sect_size:sect_name, sect_size
664 EOF
665 }
666
667 #
668 # The .log file
669 #
670 exec > new-gdbarch.log
671 function_list | while do_read
672 do
673     cat <<EOF
674 ${class} ${returntype} ${function} ($formal)
675 EOF
676     for r in ${read}
677     do
678         eval echo \"\ \ \ \ ${r}=\${${r}}\"
679     done
680     if class_is_predicate_p && fallback_default_p
681     then
682         echo "Error: predicate function ${function} can not have a non- multi-arch default" 1>&2
683         kill $$
684         exit 1
685     fi
686     if [ "x${invalid_p}" = "x0" -a -n "${postdefault}" ]
687     then
688         echo "Error: postdefault is useless when invalid_p=0" 1>&2
689         kill $$
690         exit 1
691     fi
692     if class_is_multiarch_p
693     then
694         if class_is_predicate_p ; then :
695         elif test "x${predefault}" = "x"
696         then
697             echo "Error: pure multi-arch function ${function} must have a predefault" 1>&2
698             kill $$
699             exit 1
700         fi
701     fi
702     echo ""
703 done
704
705 exec 1>&2
706 compare_new gdbarch.log
707
708
709 copyright ()
710 {
711 cat <<EOF
712 /* *INDENT-OFF* */ /* THIS FILE IS GENERATED */
713
714 /* Dynamic architecture support for GDB, the GNU debugger.
715
716    Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free
717    Software Foundation, Inc.
718
719    This file is part of GDB.
720
721    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
722    it under the terms of the GNU General Public License as published by
723    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
724    (at your option) any later version.
725
726    This program is distributed in the hope that it will be useful,
727    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
728    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
729    GNU General Public License for more details.
730
731    You should have received a copy of the GNU General Public License
732    along with this program; if not, write to the Free Software
733    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
734    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
735
736 /* This file was created with the aid of \`\`gdbarch.sh''.
737
738    The Bourne shell script \`\`gdbarch.sh'' creates the files
739    \`\`new-gdbarch.c'' and \`\`new-gdbarch.h and then compares them
740    against the existing \`\`gdbarch.[hc]''.  Any differences found
741    being reported.
742
743    If editing this file, please also run gdbarch.sh and merge any
744    changes into that script. Conversely, when making sweeping changes
745    to this file, modifying gdbarch.sh and using its output may prove
746    easier. */
747
748 EOF
749 }
750
751 #
752 # The .h file
753 #
754
755 exec > new-gdbarch.h
756 copyright
757 cat <<EOF
758 #ifndef GDBARCH_H
759 #define GDBARCH_H
760
761 struct floatformat;
762 struct ui_file;
763 struct frame_info;
764 struct value;
765 struct objfile;
766 struct minimal_symbol;
767 struct regcache;
768 struct reggroup;
769 struct regset;
770 struct disassemble_info;
771 struct target_ops;
772 struct obstack;
773 struct bp_target_info;
774
775 extern struct gdbarch *current_gdbarch;
776 EOF
777
778 # function typedef's
779 printf "\n"
780 printf "\n"
781 printf "/* The following are pre-initialized by GDBARCH. */\n"
782 function_list | while do_read
783 do
784     if class_is_info_p
785     then
786         printf "\n"
787         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
788         printf "/* set_gdbarch_${function}() - not applicable - pre-initialized. */\n"
789         if test -n "${macro}"
790         then
791             printf "#if !defined (GDB_TM_FILE) && defined (${macro})\n"
792             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
793             printf "#endif\n"
794             printf "#if !defined (${macro})\n"
795             printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
796             printf "#endif\n"
797         fi
798     fi
799 done
800
801 # function typedef's
802 printf "\n"
803 printf "\n"
804 printf "/* The following are initialized by the target dependent code. */\n"
805 function_list | while do_read
806 do
807     if [ -n "${comment}" ]
808     then
809         echo "${comment}" | sed \
810             -e '2 s,#,/*,' \
811             -e '3,$ s,#,  ,' \
812             -e '$ s,$, */,'
813     fi
814
815     if class_is_predicate_p
816     then
817         if test -n "${macro}"
818         then
819             printf "\n"
820             printf "#if defined (${macro})\n"
821             printf "/* Legacy for systems yet to multi-arch ${macro} */\n"
822             printf "#if !defined (${macro}_P)\n"
823             printf "#define ${macro}_P() (1)\n"
824             printf "#endif\n"
825             printf "#endif\n"
826         fi
827         printf "\n"
828         printf "extern int gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch);\n"
829         if test -n "${macro}"
830         then
831             printf "#if !defined (GDB_TM_FILE) && defined (${macro}_P)\n"
832             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
833             printf "#endif\n"
834             printf "#if !defined (${macro}_P)\n"
835             printf "#define ${macro}_P() (gdbarch_${function}_p (current_gdbarch))\n"
836             printf "#endif\n"
837         fi
838     fi
839     if class_is_variable_p
840     then
841         printf "\n"
842         printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
843         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${returntype} ${function});\n"
844         if test -n "${macro}"
845         then
846             printf "#if !defined (GDB_TM_FILE) && defined (${macro})\n"
847             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
848             printf "#endif\n"
849             printf "#if !defined (${macro})\n"
850             printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
851             printf "#endif\n"
852         fi
853     fi
854     if class_is_function_p
855     then
856         printf "\n"
857         if [ "x${formal}" = "xvoid" ] && class_is_multiarch_p
858         then
859             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);\n"
860         elif class_is_multiarch_p
861         then
862             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
863         else
864             printf "typedef ${returntype} (gdbarch_${function}_ftype) (${formal});\n"
865         fi
866         if [ "x${formal}" = "xvoid" ]
867         then
868           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch);\n"
869         else
870           printf "extern ${returntype} gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${formal});\n"
871         fi
872         printf "extern void set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, gdbarch_${function}_ftype *${function});\n"
873         if test -n "${macro}"
874         then
875             printf "#if !defined (GDB_TM_FILE) && defined (${macro})\n"
876             printf "#error \"Non multi-arch definition of ${macro}\"\n"
877             printf "#endif\n"
878             if [ "x${actual}" = "x" ]
879             then
880                 d="#define ${macro}() (gdbarch_${function} (current_gdbarch))"
881             elif [ "x${actual}" = "x-" ]
882             then
883                 d="#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))"
884             else
885                 d="#define ${macro}(${actual}) (gdbarch_${function} (current_gdbarch, ${actual}))"
886             fi
887             printf "#if !defined (${macro})\n"
888             if [ "x${actual}" = "x" ]
889             then
890                 printf "#define ${macro}() (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
891             elif [ "x${actual}" = "x-" ]
892             then
893                 printf "#define ${macro} (gdbarch_${function} (current_gdbarch))\n"
894             else
895                 printf "#define ${macro}(${actual}) (gdbarch_${function} (current_gdbarch, ${actual}))\n"
896             fi
897             printf "#endif\n"
898         fi
899     fi
900 done
901
902 # close it off
903 cat <<EOF
904
905 extern struct gdbarch_tdep *gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch);
906
907
908 /* Mechanism for co-ordinating the selection of a specific
909    architecture.
910
911    GDB targets (*-tdep.c) can register an interest in a specific
912    architecture.  Other GDB components can register a need to maintain
913    per-architecture data.
914
915    The mechanisms below ensures that there is only a loose connection
916    between the set-architecture command and the various GDB
917    components.  Each component can independently register their need
918    to maintain architecture specific data with gdbarch.
919
920    Pragmatics:
921
922    Previously, a single TARGET_ARCHITECTURE_HOOK was provided.  It
923    didn't scale.
924
925    The more traditional mega-struct containing architecture specific
926    data for all the various GDB components was also considered.  Since
927    GDB is built from a variable number of (fairly independent)
928    components it was determined that the global aproach was not
929    applicable. */
930
931
932 /* Register a new architectural family with GDB.
933
934    Register support for the specified ARCHITECTURE with GDB.  When
935    gdbarch determines that the specified architecture has been
936    selected, the corresponding INIT function is called.
937
938    --
939
940    The INIT function takes two parameters: INFO which contains the
941    information available to gdbarch about the (possibly new)
942    architecture; ARCHES which is a list of the previously created
943    \`\`struct gdbarch'' for this architecture.
944
945    The INFO parameter is, as far as possible, be pre-initialized with
946    information obtained from INFO.ABFD or the global defaults.
947
948    The ARCHES parameter is a linked list (sorted most recently used)
949    of all the previously created architures for this architecture
950    family.  The (possibly NULL) ARCHES->gdbarch can used to access
951    values from the previously selected architecture for this
952    architecture family.  The global \`\`current_gdbarch'' shall not be
953    used.
954
955    The INIT function shall return any of: NULL - indicating that it
956    doesn't recognize the selected architecture; an existing \`\`struct
957    gdbarch'' from the ARCHES list - indicating that the new
958    architecture is just a synonym for an earlier architecture (see
959    gdbarch_list_lookup_by_info()); a newly created \`\`struct gdbarch''
960    - that describes the selected architecture (see gdbarch_alloc()).
961
962    The DUMP_TDEP function shall print out all target specific values.
963    Care should be taken to ensure that the function works in both the
964    multi-arch and non- multi-arch cases. */
965
966 struct gdbarch_list
967 {
968   struct gdbarch *gdbarch;
969   struct gdbarch_list *next;
970 };
971
972 struct gdbarch_info
973 {
974   /* Use default: NULL (ZERO). */
975   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
976
977   /* Use default: BFD_ENDIAN_UNKNOWN (NB: is not ZERO).  */
978   int byte_order;
979
980   /* Use default: NULL (ZERO). */
981   bfd *abfd;
982
983   /* Use default: NULL (ZERO). */
984   struct gdbarch_tdep_info *tdep_info;
985
986   /* Use default: GDB_OSABI_UNINITIALIZED (-1).  */
987   enum gdb_osabi osabi;
988 };
989
990 typedef struct gdbarch *(gdbarch_init_ftype) (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches);
991 typedef void (gdbarch_dump_tdep_ftype) (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
992
993 /* DEPRECATED - use gdbarch_register() */
994 extern void register_gdbarch_init (enum bfd_architecture architecture, gdbarch_init_ftype *);
995
996 extern void gdbarch_register (enum bfd_architecture architecture,
997                               gdbarch_init_ftype *,
998                               gdbarch_dump_tdep_ftype *);
999
1000
1001 /* Return a freshly allocated, NULL terminated, array of the valid
1002    architecture names.  Since architectures are registered during the
1003    _initialize phase this function only returns useful information
1004    once initialization has been completed. */
1005
1006 extern const char **gdbarch_printable_names (void);
1007
1008
1009 /* Helper function.  Search the list of ARCHES for a GDBARCH that
1010    matches the information provided by INFO. */
1011
1012 extern struct gdbarch_list *gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,  const struct gdbarch_info *info);
1013
1014
1015 /* Helper function.  Create a preliminary \`\`struct gdbarch''.  Perform
1016    basic initialization using values obtained from the INFO andTDEP
1017    parameters.  set_gdbarch_*() functions are called to complete the
1018    initialization of the object. */
1019
1020 extern struct gdbarch *gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info, struct gdbarch_tdep *tdep);
1021
1022
1023 /* Helper function.  Free a partially-constructed \`\`struct gdbarch''.
1024    It is assumed that the caller freeds the \`\`struct
1025    gdbarch_tdep''. */
1026
1027 extern void gdbarch_free (struct gdbarch *);
1028
1029
1030 /* Helper function.  Allocate memory from the \`\`struct gdbarch''
1031    obstack.  The memory is freed when the corresponding architecture
1032    is also freed.  */
1033
1034 extern void *gdbarch_obstack_zalloc (struct gdbarch *gdbarch, long size);
1035 #define GDBARCH_OBSTACK_CALLOC(GDBARCH, NR, TYPE) ((TYPE *) gdbarch_obstack_zalloc ((GDBARCH), (NR) * sizeof (TYPE)))
1036 #define GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC(GDBARCH, TYPE) ((TYPE *) gdbarch_obstack_zalloc ((GDBARCH), sizeof (TYPE)))
1037
1038
1039 /* Helper function. Force an update of the current architecture.
1040
1041    The actual architecture selected is determined by INFO, \`\`(gdb) set
1042    architecture'' et.al., the existing architecture and BFD's default
1043    architecture.  INFO should be initialized to zero and then selected
1044    fields should be updated.
1045
1046    Returns non-zero if the update succeeds */
1047
1048 extern int gdbarch_update_p (struct gdbarch_info info);
1049
1050
1051 /* Helper function.  Find an architecture matching info.
1052
1053    INFO should be initialized using gdbarch_info_init, relevant fields
1054    set, and then finished using gdbarch_info_fill.
1055
1056    Returns the corresponding architecture, or NULL if no matching
1057    architecture was found.  "current_gdbarch" is not updated.  */
1058
1059 extern struct gdbarch *gdbarch_find_by_info (struct gdbarch_info info);
1060
1061
1062 /* Helper function.  Set the global "current_gdbarch" to "gdbarch".
1063
1064    FIXME: kettenis/20031124: Of the functions that follow, only
1065    gdbarch_from_bfd is supposed to survive.  The others will
1066    dissappear since in the future GDB will (hopefully) be truly
1067    multi-arch.  However, for now we're still stuck with the concept of
1068    a single active architecture.  */
1069
1070 extern void deprecated_current_gdbarch_select_hack (struct gdbarch *gdbarch);
1071
1072
1073 /* Register per-architecture data-pointer.
1074
1075    Reserve space for a per-architecture data-pointer.  An identifier
1076    for the reserved data-pointer is returned.  That identifer should
1077    be saved in a local static variable.
1078
1079    Memory for the per-architecture data shall be allocated using
1080    gdbarch_obstack_zalloc.  That memory will be deleted when the
1081    corresponding architecture object is deleted.
1082
1083    When a previously created architecture is re-selected, the
1084    per-architecture data-pointer for that previous architecture is
1085    restored.  INIT() is not re-called.
1086
1087    Multiple registrarants for any architecture are allowed (and
1088    strongly encouraged).  */
1089
1090 struct gdbarch_data;
1091
1092 typedef void *(gdbarch_data_pre_init_ftype) (struct obstack *obstack);
1093 extern struct gdbarch_data *gdbarch_data_register_pre_init (gdbarch_data_pre_init_ftype *init);
1094 typedef void *(gdbarch_data_post_init_ftype) (struct gdbarch *gdbarch);
1095 extern struct gdbarch_data *gdbarch_data_register_post_init (gdbarch_data_post_init_ftype *init);
1096 extern void deprecated_set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1097                                          struct gdbarch_data *data,
1098                                          void *pointer);
1099
1100 extern void *gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *);
1101
1102
1103
1104 /* Register per-architecture memory region.
1105
1106    Provide a memory-region swap mechanism.  Per-architecture memory
1107    region are created.  These memory regions are swapped whenever the
1108    architecture is changed.  For a new architecture, the memory region
1109    is initialized with zero (0) and the INIT function is called.
1110
1111    Memory regions are swapped / initialized in the order that they are
1112    registered.  NULL DATA and/or INIT values can be specified.
1113
1114    New code should use gdbarch_data_register_*(). */
1115
1116 typedef void (gdbarch_swap_ftype) (void);
1117 extern void deprecated_register_gdbarch_swap (void *data, unsigned long size, gdbarch_swap_ftype *init);
1118 #define DEPRECATED_REGISTER_GDBARCH_SWAP(VAR) deprecated_register_gdbarch_swap (&(VAR), sizeof ((VAR)), NULL)
1119
1120
1121
1122 /* Set the dynamic target-system-dependent parameters (architecture,
1123    byte-order, ...) using information found in the BFD */
1124
1125 extern void set_gdbarch_from_file (bfd *);
1126
1127
1128 /* Initialize the current architecture to the "first" one we find on
1129    our list.  */
1130
1131 extern void initialize_current_architecture (void);
1132
1133 /* gdbarch trace variable */
1134 extern int gdbarch_debug;
1135
1136 extern void gdbarch_dump (struct gdbarch *gdbarch, struct ui_file *file);
1137
1138 #endif
1139 EOF
1140 exec 1>&2
1141 #../move-if-change new-gdbarch.h gdbarch.h
1142 compare_new gdbarch.h
1143
1144
1145 #
1146 # C file
1147 #
1148
1149 exec > new-gdbarch.c
1150 copyright
1151 cat <<EOF
1152
1153 #include "defs.h"
1154 #include "arch-utils.h"
1155
1156 #include "gdbcmd.h"
1157 #include "inferior.h" /* enum CALL_DUMMY_LOCATION et.al. */
1158 #include "symcat.h"
1159
1160 #include "floatformat.h"
1161
1162 #include "gdb_assert.h"
1163 #include "gdb_string.h"
1164 #include "gdb-events.h"
1165 #include "reggroups.h"
1166 #include "osabi.h"
1167 #include "gdb_obstack.h"
1168
1169 /* Static function declarations */
1170
1171 static void alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *);
1172
1173 /* Non-zero if we want to trace architecture code.  */
1174
1175 #ifndef GDBARCH_DEBUG
1176 #define GDBARCH_DEBUG 0
1177 #endif
1178 int gdbarch_debug = GDBARCH_DEBUG;
1179 static void
1180 show_gdbarch_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
1181                     struct cmd_list_element *c, const char *value)
1182 {
1183   fprintf_filtered (file, _("Architecture debugging is %s.\\n"), value);
1184 }
1185
1186 static const char *
1187 pformat (const struct floatformat *format)
1188 {
1189   if (format == NULL)
1190     return "(null)";
1191   else
1192     return  format->name;
1193 }
1194
1195 EOF
1196
1197 # gdbarch open the gdbarch object
1198 printf "\n"
1199 printf "/* Maintain the struct gdbarch object */\n"
1200 printf "\n"
1201 printf "struct gdbarch\n"
1202 printf "{\n"
1203 printf "  /* Has this architecture been fully initialized?  */\n"
1204 printf "  int initialized_p;\n"
1205 printf "\n"
1206 printf "  /* An obstack bound to the lifetime of the architecture.  */\n"
1207 printf "  struct obstack *obstack;\n"
1208 printf "\n"
1209 printf "  /* basic architectural information */\n"
1210 function_list | while do_read
1211 do
1212     if class_is_info_p
1213     then
1214         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1215     fi
1216 done
1217 printf "\n"
1218 printf "  /* target specific vector. */\n"
1219 printf "  struct gdbarch_tdep *tdep;\n"
1220 printf "  gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;\n"
1221 printf "\n"
1222 printf "  /* per-architecture data-pointers */\n"
1223 printf "  unsigned nr_data;\n"
1224 printf "  void **data;\n"
1225 printf "\n"
1226 printf "  /* per-architecture swap-regions */\n"
1227 printf "  struct gdbarch_swap *swap;\n"
1228 printf "\n"
1229 cat <<EOF
1230   /* Multi-arch values.
1231
1232      When extending this structure you must:
1233
1234      Add the field below.
1235
1236      Declare set/get functions and define the corresponding
1237      macro in gdbarch.h.
1238
1239      gdbarch_alloc(): If zero/NULL is not a suitable default,
1240      initialize the new field.
1241
1242      verify_gdbarch(): Confirm that the target updated the field
1243      correctly.
1244
1245      gdbarch_dump(): Add a fprintf_unfiltered call so that the new
1246      field is dumped out
1247
1248      \`\`startup_gdbarch()'': Append an initial value to the static
1249      variable (base values on the host's c-type system).
1250
1251      get_gdbarch(): Implement the set/get functions (probably using
1252      the macro's as shortcuts).
1253
1254      */
1255
1256 EOF
1257 function_list | while do_read
1258 do
1259     if class_is_variable_p
1260     then
1261         printf "  ${returntype} ${function};\n"
1262     elif class_is_function_p
1263     then
1264         printf "  gdbarch_${function}_ftype *${function};\n"
1265     fi
1266 done
1267 printf "};\n"
1268
1269 # A pre-initialized vector
1270 printf "\n"
1271 printf "\n"
1272 cat <<EOF
1273 /* The default architecture uses host values (for want of a better
1274    choice). */
1275 EOF
1276 printf "\n"
1277 printf "extern const struct bfd_arch_info bfd_default_arch_struct;\n"
1278 printf "\n"
1279 printf "struct gdbarch startup_gdbarch =\n"
1280 printf "{\n"
1281 printf "  1, /* Always initialized.  */\n"
1282 printf "  NULL, /* The obstack.  */\n"
1283 printf "  /* basic architecture information */\n"
1284 function_list | while do_read
1285 do
1286     if class_is_info_p
1287     then
1288         printf "  ${staticdefault},  /* ${function} */\n"
1289     fi
1290 done
1291 cat <<EOF
1292   /* target specific vector and its dump routine */
1293   NULL, NULL,
1294   /*per-architecture data-pointers and swap regions */
1295   0, NULL, NULL,
1296   /* Multi-arch values */
1297 EOF
1298 function_list | while do_read
1299 do
1300     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1301     then
1302         printf "  ${staticdefault},  /* ${function} */\n"
1303     fi
1304 done
1305 cat <<EOF
1306   /* startup_gdbarch() */
1307 };
1308
1309 struct gdbarch *current_gdbarch = &startup_gdbarch;
1310 EOF
1311
1312 # Create a new gdbarch struct
1313 cat <<EOF
1314
1315 /* Create a new \`\`struct gdbarch'' based on information provided by
1316    \`\`struct gdbarch_info''. */
1317 EOF
1318 printf "\n"
1319 cat <<EOF
1320 struct gdbarch *
1321 gdbarch_alloc (const struct gdbarch_info *info,
1322                struct gdbarch_tdep *tdep)
1323 {
1324   /* NOTE: The new architecture variable is named \`\`current_gdbarch''
1325      so that macros such as TARGET_DOUBLE_BIT, when expanded, refer to
1326      the current local architecture and not the previous global
1327      architecture.  This ensures that the new architectures initial
1328      values are not influenced by the previous architecture.  Once
1329      everything is parameterised with gdbarch, this will go away.  */
1330   struct gdbarch *current_gdbarch;
1331
1332   /* Create an obstack for allocating all the per-architecture memory,
1333      then use that to allocate the architecture vector.  */
1334   struct obstack *obstack = XMALLOC (struct obstack);
1335   obstack_init (obstack);
1336   current_gdbarch = obstack_alloc (obstack, sizeof (*current_gdbarch));
1337   memset (current_gdbarch, 0, sizeof (*current_gdbarch));
1338   current_gdbarch->obstack = obstack;
1339
1340   alloc_gdbarch_data (current_gdbarch);
1341
1342   current_gdbarch->tdep = tdep;
1343 EOF
1344 printf "\n"
1345 function_list | while do_read
1346 do
1347     if class_is_info_p
1348     then
1349         printf "  current_gdbarch->${function} = info->${function};\n"
1350     fi
1351 done
1352 printf "\n"
1353 printf "  /* Force the explicit initialization of these. */\n"
1354 function_list | while do_read
1355 do
1356     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1357     then
1358         if [ -n "${predefault}" -a "x${predefault}" != "x0" ]
1359         then
1360           printf "  current_gdbarch->${function} = ${predefault};\n"
1361         fi
1362     fi
1363 done
1364 cat <<EOF
1365   /* gdbarch_alloc() */
1366
1367   return current_gdbarch;
1368 }
1369 EOF
1370
1371 # Free a gdbarch struct.
1372 printf "\n"
1373 printf "\n"
1374 cat <<EOF
1375 /* Allocate extra space using the per-architecture obstack.  */
1376
1377 void *
1378 gdbarch_obstack_zalloc (struct gdbarch *arch, long size)
1379 {
1380   void *data = obstack_alloc (arch->obstack, size);
1381   memset (data, 0, size);
1382   return data;
1383 }
1384
1385
1386 /* Free a gdbarch struct.  This should never happen in normal
1387    operation --- once you've created a gdbarch, you keep it around.
1388    However, if an architecture's init function encounters an error
1389    building the structure, it may need to clean up a partially
1390    constructed gdbarch.  */
1391
1392 void
1393 gdbarch_free (struct gdbarch *arch)
1394 {
1395   struct obstack *obstack;
1396   gdb_assert (arch != NULL);
1397   gdb_assert (!arch->initialized_p);
1398   obstack = arch->obstack;
1399   obstack_free (obstack, 0); /* Includes the ARCH.  */
1400   xfree (obstack);
1401 }
1402 EOF
1403
1404 # verify a new architecture
1405 cat <<EOF
1406
1407
1408 /* Ensure that all values in a GDBARCH are reasonable.  */
1409
1410 /* NOTE/WARNING: The parameter is called \`\`current_gdbarch'' so that it
1411    just happens to match the global variable \`\`current_gdbarch''.  That
1412    way macros refering to that variable get the local and not the global
1413    version - ulgh.  Once everything is parameterised with gdbarch, this
1414    will go away. */
1415
1416 static void
1417 verify_gdbarch (struct gdbarch *current_gdbarch)
1418 {
1419   struct ui_file *log;
1420   struct cleanup *cleanups;
1421   long dummy;
1422   char *buf;
1423   log = mem_fileopen ();
1424   cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (log);
1425   /* fundamental */
1426   if (current_gdbarch->byte_order == BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
1427     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbyte-order");
1428   if (current_gdbarch->bfd_arch_info == NULL)
1429     fprintf_unfiltered (log, "\n\tbfd_arch_info");
1430   /* Check those that need to be defined for the given multi-arch level. */
1431 EOF
1432 function_list | while do_read
1433 do
1434     if class_is_function_p || class_is_variable_p
1435     then
1436         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1437         then
1438             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1439         elif class_is_predicate_p
1440         then
1441             printf "  /* Skip verify of ${function}, has predicate */\n"
1442         # FIXME: See do_read for potential simplification
1443         elif [ -n "${invalid_p}" -a -n "${postdefault}" ]
1444         then
1445             printf "  if (${invalid_p})\n"
1446             printf "    current_gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1447         elif [ -n "${predefault}" -a -n "${postdefault}" ]
1448         then
1449             printf "  if (current_gdbarch->${function} == ${predefault})\n"
1450             printf "    current_gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1451         elif [ -n "${postdefault}" ]
1452         then
1453             printf "  if (current_gdbarch->${function} == 0)\n"
1454             printf "    current_gdbarch->${function} = ${postdefault};\n"
1455         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1456         then
1457             printf "  if (${invalid_p})\n"
1458             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1459         elif [ -n "${predefault}" ]
1460         then
1461             printf "  if (current_gdbarch->${function} == ${predefault})\n"
1462             printf "    fprintf_unfiltered (log, \"\\\\n\\\\t${function}\");\n"
1463         fi
1464     fi
1465 done
1466 cat <<EOF
1467   buf = ui_file_xstrdup (log, &dummy);
1468   make_cleanup (xfree, buf);
1469   if (strlen (buf) > 0)
1470     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1471                     _("verify_gdbarch: the following are invalid ...%s"),
1472                     buf);
1473   do_cleanups (cleanups);
1474 }
1475 EOF
1476
1477 # dump the structure
1478 printf "\n"
1479 printf "\n"
1480 cat <<EOF
1481 /* Print out the details of the current architecture. */
1482
1483 /* NOTE/WARNING: The parameter is called \`\`current_gdbarch'' so that it
1484    just happens to match the global variable \`\`current_gdbarch''.  That
1485    way macros refering to that variable get the local and not the global
1486    version - ulgh.  Once everything is parameterised with gdbarch, this
1487    will go away. */
1488
1489 void
1490 gdbarch_dump (struct gdbarch *current_gdbarch, struct ui_file *file)
1491 {
1492   const char *gdb_xm_file = "<not-defined>";
1493   const char *gdb_nm_file = "<not-defined>";
1494   const char *gdb_tm_file = "<not-defined>";
1495 #if defined (GDB_XM_FILE)
1496   gdb_xm_file = GDB_XM_FILE;
1497 #endif
1498   fprintf_unfiltered (file,
1499                       "gdbarch_dump: GDB_XM_FILE = %s\\n",
1500                       gdb_xm_file);
1501 #if defined (GDB_NM_FILE)
1502   gdb_nm_file = GDB_NM_FILE;
1503 #endif
1504   fprintf_unfiltered (file,
1505                       "gdbarch_dump: GDB_NM_FILE = %s\\n",
1506                       gdb_nm_file);
1507 #if defined (GDB_TM_FILE)
1508   gdb_tm_file = GDB_TM_FILE;
1509 #endif
1510   fprintf_unfiltered (file,
1511                       "gdbarch_dump: GDB_TM_FILE = %s\\n",
1512                       gdb_tm_file);
1513 EOF
1514 function_list | sort -t: -k 4 | while do_read
1515 do
1516     # First the predicate
1517     if class_is_predicate_p
1518     then
1519         if test -n "${macro}"
1520         then
1521             printf "#ifdef ${macro}_P\n"
1522             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1523             printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1524             printf "                      \"${macro}_P()\",\n"
1525             printf "                      XSTRING (${macro}_P ()));\n"
1526             printf "#endif\n"
1527         fi
1528         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1529         printf "                      \"gdbarch_dump: gdbarch_${function}_p() = %%d\\\\n\",\n"
1530         printf "                      gdbarch_${function}_p (current_gdbarch));\n"
1531     fi
1532     # Print the macro definition.
1533     if test -n "${macro}"
1534     then
1535         printf "#ifdef ${macro}\n"
1536         if class_is_function_p
1537         then
1538             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1539             printf "                      \"gdbarch_dump: %%s # %%s\\\\n\",\n"
1540             printf "                      \"${macro}(${actual})\",\n"
1541             printf "                      XSTRING (${macro} (${actual})));\n"
1542         else
1543             printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1544             printf "                      \"gdbarch_dump: ${macro} # %%s\\\\n\",\n"
1545             printf "                      XSTRING (${macro}));\n"
1546         fi
1547         printf "#endif\n"
1548     fi
1549     # Print the corresponding value.
1550     if class_is_function_p
1551     then
1552         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1553         printf "                      \"gdbarch_dump: ${function} = <0x%%lx>\\\\n\",\n"
1554         printf "                      (long) current_gdbarch->${function});\n"
1555     else
1556         # It is a variable
1557         case "${print}:${returntype}" in
1558             :CORE_ADDR )
1559                 fmt="0x%s"
1560                 print="paddr_nz (current_gdbarch->${function})"
1561                 ;;
1562             :* )
1563                 fmt="%s"
1564                 print="paddr_d (current_gdbarch->${function})"
1565                 ;;
1566             * )
1567                 fmt="%s"
1568                 ;;
1569         esac
1570         printf "  fprintf_unfiltered (file,\n"
1571         printf "                      \"gdbarch_dump: ${function} = %s\\\\n\",\n" "${fmt}"
1572         printf "                      ${print});\n"
1573     fi
1574 done
1575 cat <<EOF
1576   if (current_gdbarch->dump_tdep != NULL)
1577     current_gdbarch->dump_tdep (current_gdbarch, file);
1578 }
1579 EOF
1580
1581
1582 # GET/SET
1583 printf "\n"
1584 cat <<EOF
1585 struct gdbarch_tdep *
1586 gdbarch_tdep (struct gdbarch *gdbarch)
1587 {
1588   if (gdbarch_debug >= 2)
1589     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "gdbarch_tdep called\\n");
1590   return gdbarch->tdep;
1591 }
1592 EOF
1593 printf "\n"
1594 function_list | while do_read
1595 do
1596     if class_is_predicate_p
1597     then
1598         printf "\n"
1599         printf "int\n"
1600         printf "gdbarch_${function}_p (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1601         printf "{\n"
1602         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1603         printf "  return ${predicate};\n"
1604         printf "}\n"
1605     fi
1606     if class_is_function_p
1607     then
1608         printf "\n"
1609         printf "${returntype}\n"
1610         if [ "x${formal}" = "xvoid" ]
1611         then
1612           printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1613         else
1614           printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch, ${formal})\n"
1615         fi
1616         printf "{\n"
1617         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1618         printf "  gdb_assert (gdbarch->${function} != NULL);\n"
1619         if class_is_predicate_p && test -n "${predefault}"
1620         then
1621             # Allow a call to a function with a predicate.
1622             printf "  /* Do not check predicate: ${predicate}, allow call.  */\n"
1623         fi
1624         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1625         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1626         if [ "x${actual}" = "x-" -o "x${actual}" = "x" ]
1627         then
1628             if class_is_multiarch_p
1629             then
1630                 params="gdbarch"
1631             else
1632                 params=""
1633             fi
1634         else
1635             if class_is_multiarch_p
1636             then
1637                 params="gdbarch, ${actual}"
1638             else
1639                 params="${actual}"
1640             fi
1641         fi
1642         if [ "x${returntype}" = "xvoid" ]
1643         then
1644           printf "  gdbarch->${function} (${params});\n"
1645         else
1646           printf "  return gdbarch->${function} (${params});\n"
1647         fi
1648         printf "}\n"
1649         printf "\n"
1650         printf "void\n"
1651         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1652         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  gdbarch_${function}_ftype ${function})\n"
1653         printf "{\n"
1654         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1655         printf "}\n"
1656     elif class_is_variable_p
1657     then
1658         printf "\n"
1659         printf "${returntype}\n"
1660         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1661         printf "{\n"
1662         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1663         if [ "x${invalid_p}" = "x0" ]
1664         then
1665             printf "  /* Skip verify of ${function}, invalid_p == 0 */\n"
1666         elif [ -n "${invalid_p}" ]
1667         then
1668             printf "  /* Check variable is valid.  */\n"
1669             printf "  gdb_assert (!(${invalid_p}));\n"
1670         elif [ -n "${predefault}" ]
1671         then
1672             printf "  /* Check variable changed from pre-default.  */\n"
1673             printf "  gdb_assert (gdbarch->${function} != ${predefault});\n"
1674         fi
1675         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1676         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1677         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1678         printf "}\n"
1679         printf "\n"
1680         printf "void\n"
1681         printf "set_gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch,\n"
1682         printf "            `echo ${function} | sed -e 's/./ /g'`  ${returntype} ${function})\n"
1683         printf "{\n"
1684         printf "  gdbarch->${function} = ${function};\n"
1685         printf "}\n"
1686     elif class_is_info_p
1687     then
1688         printf "\n"
1689         printf "${returntype}\n"
1690         printf "gdbarch_${function} (struct gdbarch *gdbarch)\n"
1691         printf "{\n"
1692         printf "  gdb_assert (gdbarch != NULL);\n"
1693         printf "  if (gdbarch_debug >= 2)\n"
1694         printf "    fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, \"gdbarch_${function} called\\\\n\");\n"
1695         printf "  return gdbarch->${function};\n"
1696         printf "}\n"
1697     fi
1698 done
1699
1700 # All the trailing guff
1701 cat <<EOF
1702
1703
1704 /* Keep a registry of per-architecture data-pointers required by GDB
1705    modules. */
1706
1707 struct gdbarch_data
1708 {
1709   unsigned index;
1710   int init_p;
1711   gdbarch_data_pre_init_ftype *pre_init;
1712   gdbarch_data_post_init_ftype *post_init;
1713 };
1714
1715 struct gdbarch_data_registration
1716 {
1717   struct gdbarch_data *data;
1718   struct gdbarch_data_registration *next;
1719 };
1720
1721 struct gdbarch_data_registry
1722 {
1723   unsigned nr;
1724   struct gdbarch_data_registration *registrations;
1725 };
1726
1727 struct gdbarch_data_registry gdbarch_data_registry =
1728 {
1729   0, NULL,
1730 };
1731
1732 static struct gdbarch_data *
1733 gdbarch_data_register (gdbarch_data_pre_init_ftype *pre_init,
1734                        gdbarch_data_post_init_ftype *post_init)
1735 {
1736   struct gdbarch_data_registration **curr;
1737   /* Append the new registraration.  */
1738   for (curr = &gdbarch_data_registry.registrations;
1739        (*curr) != NULL;
1740        curr = &(*curr)->next);
1741   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_data_registration);
1742   (*curr)->next = NULL;
1743   (*curr)->data = XMALLOC (struct gdbarch_data);
1744   (*curr)->data->index = gdbarch_data_registry.nr++;
1745   (*curr)->data->pre_init = pre_init;
1746   (*curr)->data->post_init = post_init;
1747   (*curr)->data->init_p = 1;
1748   return (*curr)->data;
1749 }
1750
1751 struct gdbarch_data *
1752 gdbarch_data_register_pre_init (gdbarch_data_pre_init_ftype *pre_init)
1753 {
1754   return gdbarch_data_register (pre_init, NULL);
1755 }
1756
1757 struct gdbarch_data *
1758 gdbarch_data_register_post_init (gdbarch_data_post_init_ftype *post_init)
1759 {
1760   return gdbarch_data_register (NULL, post_init);
1761 }
1762
1763 /* Create/delete the gdbarch data vector. */
1764
1765 static void
1766 alloc_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
1767 {
1768   gdb_assert (gdbarch->data == NULL);
1769   gdbarch->nr_data = gdbarch_data_registry.nr;
1770   gdbarch->data = GDBARCH_OBSTACK_CALLOC (gdbarch, gdbarch->nr_data, void *);
1771 }
1772
1773 /* Initialize the current value of the specified per-architecture
1774    data-pointer. */
1775
1776 void
1777 deprecated_set_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch,
1778                              struct gdbarch_data *data,
1779                              void *pointer)
1780 {
1781   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1782   gdb_assert (gdbarch->data[data->index] == NULL);
1783   gdb_assert (data->pre_init == NULL);
1784   gdbarch->data[data->index] = pointer;
1785 }
1786
1787 /* Return the current value of the specified per-architecture
1788    data-pointer. */
1789
1790 void *
1791 gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch, struct gdbarch_data *data)
1792 {
1793   gdb_assert (data->index < gdbarch->nr_data);
1794   if (gdbarch->data[data->index] == NULL)
1795     {
1796       /* The data-pointer isn't initialized, call init() to get a
1797          value.  */
1798       if (data->pre_init != NULL)
1799         /* Mid architecture creation: pass just the obstack, and not
1800            the entire architecture, as that way it isn't possible for
1801            pre-init code to refer to undefined architecture
1802            fields.  */
1803         gdbarch->data[data->index] = data->pre_init (gdbarch->obstack);
1804       else if (gdbarch->initialized_p
1805                && data->post_init != NULL)
1806         /* Post architecture creation: pass the entire architecture
1807            (as all fields are valid), but be careful to also detect
1808            recursive references.  */
1809         {
1810           gdb_assert (data->init_p);
1811           data->init_p = 0;
1812           gdbarch->data[data->index] = data->post_init (gdbarch);
1813           data->init_p = 1;
1814         }
1815       else
1816         /* The architecture initialization hasn't completed - punt -
1817          hope that the caller knows what they are doing.  Once
1818          deprecated_set_gdbarch_data has been initialized, this can be
1819          changed to an internal error.  */
1820         return NULL;
1821       gdb_assert (gdbarch->data[data->index] != NULL);
1822     }
1823   return gdbarch->data[data->index];
1824 }
1825
1826
1827
1828 /* Keep a registry of swapped data required by GDB modules. */
1829
1830 struct gdbarch_swap
1831 {
1832   void *swap;
1833   struct gdbarch_swap_registration *source;
1834   struct gdbarch_swap *next;
1835 };
1836
1837 struct gdbarch_swap_registration
1838 {
1839   void *data;
1840   unsigned long sizeof_data;
1841   gdbarch_swap_ftype *init;
1842   struct gdbarch_swap_registration *next;
1843 };
1844
1845 struct gdbarch_swap_registry
1846 {
1847   int nr;
1848   struct gdbarch_swap_registration *registrations;
1849 };
1850
1851 struct gdbarch_swap_registry gdbarch_swap_registry = 
1852 {
1853   0, NULL,
1854 };
1855
1856 void
1857 deprecated_register_gdbarch_swap (void *data,
1858                                   unsigned long sizeof_data,
1859                                   gdbarch_swap_ftype *init)
1860 {
1861   struct gdbarch_swap_registration **rego;
1862   for (rego = &gdbarch_swap_registry.registrations;
1863        (*rego) != NULL;
1864        rego = &(*rego)->next);
1865   (*rego) = XMALLOC (struct gdbarch_swap_registration);
1866   (*rego)->next = NULL;
1867   (*rego)->init = init;
1868   (*rego)->data = data;
1869   (*rego)->sizeof_data = sizeof_data;
1870 }
1871
1872 static void
1873 current_gdbarch_swap_init_hack (void)
1874 {
1875   struct gdbarch_swap_registration *rego;
1876   struct gdbarch_swap **curr = &current_gdbarch->swap;
1877   for (rego = gdbarch_swap_registry.registrations;
1878        rego != NULL;
1879        rego = rego->next)
1880     {
1881       if (rego->data != NULL)
1882         {
1883           (*curr) = GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (current_gdbarch,
1884                                             struct gdbarch_swap);
1885           (*curr)->source = rego;
1886           (*curr)->swap = gdbarch_obstack_zalloc (current_gdbarch,
1887                                                   rego->sizeof_data);
1888           (*curr)->next = NULL;
1889           curr = &(*curr)->next;
1890         }
1891       if (rego->init != NULL)
1892         rego->init ();
1893     }
1894 }
1895
1896 static struct gdbarch *
1897 current_gdbarch_swap_out_hack (void)
1898 {
1899   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch;
1900   struct gdbarch_swap *curr;
1901
1902   gdb_assert (old_gdbarch != NULL);
1903   for (curr = old_gdbarch->swap;
1904        curr != NULL;
1905        curr = curr->next)
1906     {
1907       memcpy (curr->swap, curr->source->data, curr->source->sizeof_data);
1908       memset (curr->source->data, 0, curr->source->sizeof_data);
1909     }
1910   current_gdbarch = NULL;
1911   return old_gdbarch;
1912 }
1913
1914 static void
1915 current_gdbarch_swap_in_hack (struct gdbarch *new_gdbarch)
1916 {
1917   struct gdbarch_swap *curr;
1918
1919   gdb_assert (current_gdbarch == NULL);
1920   for (curr = new_gdbarch->swap;
1921        curr != NULL;
1922        curr = curr->next)
1923     memcpy (curr->source->data, curr->swap, curr->source->sizeof_data);
1924   current_gdbarch = new_gdbarch;
1925 }
1926
1927
1928 /* Keep a registry of the architectures known by GDB. */
1929
1930 struct gdbarch_registration
1931 {
1932   enum bfd_architecture bfd_architecture;
1933   gdbarch_init_ftype *init;
1934   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep;
1935   struct gdbarch_list *arches;
1936   struct gdbarch_registration *next;
1937 };
1938
1939 static struct gdbarch_registration *gdbarch_registry = NULL;
1940
1941 static void
1942 append_name (const char ***buf, int *nr, const char *name)
1943 {
1944   *buf = xrealloc (*buf, sizeof (char**) * (*nr + 1));
1945   (*buf)[*nr] = name;
1946   *nr += 1;
1947 }
1948
1949 const char **
1950 gdbarch_printable_names (void)
1951 {
1952   /* Accumulate a list of names based on the registed list of
1953      architectures. */
1954   enum bfd_architecture a;
1955   int nr_arches = 0;
1956   const char **arches = NULL;
1957   struct gdbarch_registration *rego;
1958   for (rego = gdbarch_registry;
1959        rego != NULL;
1960        rego = rego->next)
1961     {
1962       const struct bfd_arch_info *ap;
1963       ap = bfd_lookup_arch (rego->bfd_architecture, 0);
1964       if (ap == NULL)
1965         internal_error (__FILE__, __LINE__,
1966                         _("gdbarch_architecture_names: multi-arch unknown"));
1967       do
1968         {
1969           append_name (&arches, &nr_arches, ap->printable_name);
1970           ap = ap->next;
1971         }
1972       while (ap != NULL);
1973     }
1974   append_name (&arches, &nr_arches, NULL);
1975   return arches;
1976 }
1977
1978
1979 void
1980 gdbarch_register (enum bfd_architecture bfd_architecture,
1981                   gdbarch_init_ftype *init,
1982                   gdbarch_dump_tdep_ftype *dump_tdep)
1983 {
1984   struct gdbarch_registration **curr;
1985   const struct bfd_arch_info *bfd_arch_info;
1986   /* Check that BFD recognizes this architecture */
1987   bfd_arch_info = bfd_lookup_arch (bfd_architecture, 0);
1988   if (bfd_arch_info == NULL)
1989     {
1990       internal_error (__FILE__, __LINE__,
1991                       _("gdbarch: Attempt to register unknown architecture (%d)"),
1992                       bfd_architecture);
1993     }
1994   /* Check that we haven't seen this architecture before */
1995   for (curr = &gdbarch_registry;
1996        (*curr) != NULL;
1997        curr = &(*curr)->next)
1998     {
1999       if (bfd_architecture == (*curr)->bfd_architecture)
2000         internal_error (__FILE__, __LINE__,
2001                         _("gdbarch: Duplicate registraration of architecture (%s)"),
2002                         bfd_arch_info->printable_name);
2003     }
2004   /* log it */
2005   if (gdbarch_debug)
2006     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "register_gdbarch_init (%s, 0x%08lx)\n",
2007                         bfd_arch_info->printable_name,
2008                         (long) init);
2009   /* Append it */
2010   (*curr) = XMALLOC (struct gdbarch_registration);
2011   (*curr)->bfd_architecture = bfd_architecture;
2012   (*curr)->init = init;
2013   (*curr)->dump_tdep = dump_tdep;
2014   (*curr)->arches = NULL;
2015   (*curr)->next = NULL;
2016 }
2017
2018 void
2019 register_gdbarch_init (enum bfd_architecture bfd_architecture,
2020                        gdbarch_init_ftype *init)
2021 {
2022   gdbarch_register (bfd_architecture, init, NULL);
2023 }
2024
2025
2026 /* Look for an architecture using gdbarch_info.  Base search on only
2027    BFD_ARCH_INFO and BYTE_ORDER. */
2028
2029 struct gdbarch_list *
2030 gdbarch_list_lookup_by_info (struct gdbarch_list *arches,
2031                              const struct gdbarch_info *info)
2032 {
2033   for (; arches != NULL; arches = arches->next)
2034     {
2035       if (info->bfd_arch_info != arches->gdbarch->bfd_arch_info)
2036         continue;
2037       if (info->byte_order != arches->gdbarch->byte_order)
2038         continue;
2039       if (info->osabi != arches->gdbarch->osabi)
2040         continue;
2041       return arches;
2042     }
2043   return NULL;
2044 }
2045
2046
2047 /* Find an architecture that matches the specified INFO.  Create a new
2048    architecture if needed.  Return that new architecture.  Assumes
2049    that there is no current architecture.  */
2050
2051 static struct gdbarch *
2052 find_arch_by_info (struct gdbarch_info info)
2053 {
2054   struct gdbarch *new_gdbarch;
2055   struct gdbarch_registration *rego;
2056
2057   /* The existing architecture has been swapped out - all this code
2058      works from a clean slate.  */
2059   gdb_assert (current_gdbarch == NULL);
2060
2061   /* Fill in missing parts of the INFO struct using a number of
2062      sources: "set ..."; INFOabfd supplied; and the global
2063      defaults.  */
2064   gdbarch_info_fill (&info);
2065
2066   /* Must have found some sort of architecture. */
2067   gdb_assert (info.bfd_arch_info != NULL);
2068
2069   if (gdbarch_debug)
2070     {
2071       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2072                           "find_arch_by_info: info.bfd_arch_info %s\n",
2073                           (info.bfd_arch_info != NULL
2074                            ? info.bfd_arch_info->printable_name
2075                            : "(null)"));
2076       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2077                           "find_arch_by_info: info.byte_order %d (%s)\n",
2078                           info.byte_order,
2079                           (info.byte_order == BFD_ENDIAN_BIG ? "big"
2080                            : info.byte_order == BFD_ENDIAN_LITTLE ? "little"
2081                            : "default"));
2082       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2083                           "find_arch_by_info: info.osabi %d (%s)\n",
2084                           info.osabi, gdbarch_osabi_name (info.osabi));
2085       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2086                           "find_arch_by_info: info.abfd 0x%lx\n",
2087                           (long) info.abfd);
2088       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2089                           "find_arch_by_info: info.tdep_info 0x%lx\n",
2090                           (long) info.tdep_info);
2091     }
2092
2093   /* Find the tdep code that knows about this architecture.  */
2094   for (rego = gdbarch_registry;
2095        rego != NULL;
2096        rego = rego->next)
2097     if (rego->bfd_architecture == info.bfd_arch_info->arch)
2098       break;
2099   if (rego == NULL)
2100     {
2101       if (gdbarch_debug)
2102         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2103                             "No matching architecture\n");
2104       return 0;
2105     }
2106
2107   /* Ask the tdep code for an architecture that matches "info".  */
2108   new_gdbarch = rego->init (info, rego->arches);
2109
2110   /* Did the tdep code like it?  No.  Reject the change and revert to
2111      the old architecture.  */
2112   if (new_gdbarch == NULL)
2113     {
2114       if (gdbarch_debug)
2115         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2116                             "Target rejected architecture\n");
2117       return NULL;
2118     }
2119
2120   /* Is this a pre-existing architecture (as determined by already
2121      being initialized)?  Move it to the front of the architecture
2122      list (keeping the list sorted Most Recently Used).  */
2123   if (new_gdbarch->initialized_p)
2124     {
2125       struct gdbarch_list **list;
2126       struct gdbarch_list *this;
2127       if (gdbarch_debug)
2128         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2129                             "Previous architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
2130                             (long) new_gdbarch,
2131                             new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2132       /* Find the existing arch in the list.  */
2133       for (list = &rego->arches;
2134            (*list) != NULL && (*list)->gdbarch != new_gdbarch;
2135            list = &(*list)->next);
2136       /* It had better be in the list of architectures.  */
2137       gdb_assert ((*list) != NULL && (*list)->gdbarch == new_gdbarch);
2138       /* Unlink THIS.  */
2139       this = (*list);
2140       (*list) = this->next;
2141       /* Insert THIS at the front.  */
2142       this->next = rego->arches;
2143       rego->arches = this;
2144       /* Return it.  */
2145       return new_gdbarch;
2146     }
2147
2148   /* It's a new architecture.  */
2149   if (gdbarch_debug)
2150     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "find_arch_by_info: "
2151                         "New architecture 0x%08lx (%s) selected\n",
2152                         (long) new_gdbarch,
2153                         new_gdbarch->bfd_arch_info->printable_name);
2154   
2155   /* Insert the new architecture into the front of the architecture
2156      list (keep the list sorted Most Recently Used).  */
2157   {
2158     struct gdbarch_list *this = XMALLOC (struct gdbarch_list);
2159     this->next = rego->arches;
2160     this->gdbarch = new_gdbarch;
2161     rego->arches = this;
2162   }    
2163
2164   /* Check that the newly installed architecture is valid.  Plug in
2165      any post init values.  */
2166   new_gdbarch->dump_tdep = rego->dump_tdep;
2167   verify_gdbarch (new_gdbarch);
2168   new_gdbarch->initialized_p = 1;
2169
2170   /* Initialize any per-architecture swap areas.  This phase requires
2171      a valid global CURRENT_GDBARCH.  Set it momentarially, and then
2172      swap the entire architecture out.  */
2173   current_gdbarch = new_gdbarch;
2174   current_gdbarch_swap_init_hack ();
2175   current_gdbarch_swap_out_hack ();
2176
2177   if (gdbarch_debug)
2178     gdbarch_dump (new_gdbarch, gdb_stdlog);
2179
2180   return new_gdbarch;
2181 }
2182
2183 struct gdbarch *
2184 gdbarch_find_by_info (struct gdbarch_info info)
2185 {
2186   /* Save the previously selected architecture, setting the global to
2187      NULL.  This stops things like gdbarch->init() trying to use the
2188      previous architecture's configuration.  The previous architecture
2189      may not even be of the same architecture family.  The most recent
2190      architecture of the same family is found at the head of the
2191      rego->arches list.  */
2192   struct gdbarch *old_gdbarch = current_gdbarch_swap_out_hack ();
2193
2194   /* Find the specified architecture.  */
2195   struct gdbarch *new_gdbarch = find_arch_by_info (info);
2196
2197   /* Restore the existing architecture.  */
2198   gdb_assert (current_gdbarch == NULL);
2199   current_gdbarch_swap_in_hack (old_gdbarch);
2200
2201   return new_gdbarch;
2202 }
2203
2204 /* Make the specified architecture current, swapping the existing one
2205    out.  */
2206
2207 void
2208 deprecated_current_gdbarch_select_hack (struct gdbarch *new_gdbarch)
2209 {
2210   gdb_assert (new_gdbarch != NULL);
2211   gdb_assert (current_gdbarch != NULL);
2212   gdb_assert (new_gdbarch->initialized_p);
2213   current_gdbarch_swap_out_hack ();
2214   current_gdbarch_swap_in_hack (new_gdbarch);
2215   architecture_changed_event ();
2216   flush_cached_frames ();
2217 }
2218
2219 extern void _initialize_gdbarch (void);
2220
2221 void
2222 _initialize_gdbarch (void)
2223 {
2224   struct cmd_list_element *c;
2225
2226   add_setshow_zinteger_cmd ("arch", class_maintenance, &gdbarch_debug, _("\\
2227 Set architecture debugging."), _("\\
2228 Show architecture debugging."), _("\\
2229 When non-zero, architecture debugging is enabled."),
2230                             NULL,
2231                             show_gdbarch_debug,
2232                             &setdebuglist, &showdebuglist);
2233 }
2234 EOF
2235
2236 # close things off
2237 exec 1>&2
2238 #../move-if-change new-gdbarch.c gdbarch.c
2239 compare_new gdbarch.c