Initial import from FreeBSD RELENG_4:
[dragonfly.git] / contrib / gdb / gdb / config / i386 / tm-sun386.h
1 /* Parameters for a Sun 386i target machine, for GDB, the GNU debugger.
2    Copyright 1986, 1987, 1991, 1992, 1993 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GDB.
5
6 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 (at your option) any later version.
10
11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with this program; if not, write to the Free Software
18 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
19
20 #if !defined (TM_SUN386_H)
21 #define TM_SUN386_H 1
22
23 #include "i386/tm-i386.h"
24
25 #ifndef sun386
26 #define sun386
27 #endif
28 #define GDB_TARGET_IS_SUN386 1
29 #define SUNOS4
30 #define USE_MACHINE_REG_H
31
32 /* Perhaps some day this will work even without the following #define */
33 #define COFF_ENCAPSULATE
34
35 #ifdef COFF_ENCAPSULATE
36 /* Avoid conflicts between our include files and <sys/exec.h>
37    (maybe not needed anymore).  */
38 #define _EXEC_
39 #endif
40
41 /* sun386 ptrace seems unable to change the frame pointer */
42 #define PTRACE_FP_BUG
43
44 /* Address of end of stack space.  */
45
46 #define STACK_END_ADDR 0xfc000000
47
48 /* Number of machine registers */
49
50 #undef  NUM_REGS
51 #define NUM_REGS 35
52
53 /* Initializer for an array of names of registers.  There should be NUM_REGS
54    strings in this initializer.  The order of the first 8 registers must match
55    the compiler's numbering scheme (which is the same as the 386 scheme) also,
56    this table must match regmap in i386-pinsn.c. */
57
58 #undef  REGISTER_NAMES
59 #define REGISTER_NAMES { "gs", "fs", "es", "ds",                \
60                          "edi", "esi", "ebp", "esp",            \
61                          "ebx", "edx", "ecx", "eax",            \
62                          "retaddr", "trapnum", "errcode", "ip", \
63                          "cs", "ps", "sp", "ss",                \
64                          "fst0", "fst1", "fst2", "fst3",        \
65                          "fst4", "fst5", "fst6", "fst7",        \
66                          "fctrl", "fstat", "ftag", "fip",       \
67                          "fcs", "fopoff", "fopsel"              \
68                          }
69
70 /* Register numbers of various important registers.
71    Note that some of these values are "real" register numbers,
72    and correspond to the general registers of the machine,
73    and some are "phony" register numbers which are too large
74    to be actual register numbers as far as the user is concerned
75    but do serve to get the desired values when passed to read_register.  */
76
77 #undef  FP_REGNUM
78 #define FP_REGNUM   6   /* (ebp) Contains address of executing stack frame */
79 #undef  SP_REGNUM
80 #define SP_REGNUM  18   /* (usp) Contains address of top of stack */
81 #undef  PS_REGNUM
82 #define PS_REGNUM  17   /* (ps)  Contains processor status */
83 #undef  PC_REGNUM
84 #define PC_REGNUM  15   /* (eip) Contains program counter */
85 #undef  FP0_REGNUM
86 #define FP0_REGNUM 20   /* Floating point register 0 */
87 #undef  FPC_REGNUM
88 #define FPC_REGNUM 28   /* 80387 control register */
89
90 /* Total amount of space needed to store our copies of the machine's
91    register state, the array `registers'.  */
92
93 #undef  REGISTER_BYTES
94 #define REGISTER_BYTES (20*4+8*10+7*4)
95
96 /* Index within `registers' of the first byte of the space for
97    register N.  */
98
99 #undef  REGISTER_BYTE
100 #define REGISTER_BYTE(N) \
101  ((N) >= FPC_REGNUM ? (((N) - FPC_REGNUM) * 4) + 160    \
102   : (N) >= FP0_REGNUM ? (((N) - FP0_REGNUM) * 10) + 80  \
103   : (N) * 4)
104
105 /* Number of bytes of storage in the actual machine representation
106    for register N.  */
107
108 #undef  REGISTER_RAW_SIZE
109 #define REGISTER_RAW_SIZE(N) (((unsigned)((N) - FP0_REGNUM)) < 8 ? 10 : 4)
110
111 /* Number of bytes of storage in the program's representation
112    for register N. */
113
114 #undef  REGISTER_VIRTUAL_SIZE
115 #define REGISTER_VIRTUAL_SIZE(N) (((unsigned)((N) - FP0_REGNUM)) < 8 ? 8 : 4)
116
117 /* Nonzero if register N requires conversion
118    from raw format to virtual format.  */
119
120 #undef  REGISTER_CONVERTIBLE
121 #define REGISTER_CONVERTIBLE(N) (((unsigned)((N) - FP0_REGNUM)) < 8)
122
123 /* Convert data from raw format for register REGNUM in buffer FROM
124    to virtual format with type TYPE in buffer TO.  */
125
126 #undef  REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL
127 #define REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL(REGNUM,TYPE,FROM,TO) \
128 { \
129   double val; \
130   i387_to_double ((FROM), (char *)&val); \
131   store_floating ((TO), TYPE_LENGTH (TYPE), val); \
132 }
133 extern void
134 i387_to_double PARAMS ((char *, char *));
135
136 /* Convert data from virtual format with type TYPE in buffer FROM
137    to raw format for register REGNUM in buffer TO.  */
138
139 #undef  REGISTER_CONVERT_TO_RAW
140 #define REGISTER_CONVERT_TO_RAW(TYPE,REGNUM,FROM,TO) \
141 { \
142   double val = extract_floating ((FROM), TYPE_LENGTH (TYPE)); \
143   double_to_i387((char *)&val, (TO)); \
144 }
145 extern void
146 double_to_i387 PARAMS ((char *, char *));
147
148 /* Return the GDB type object for the "standard" data type
149    of data in register N.  */
150
151 #undef  REGISTER_VIRTUAL_TYPE
152 #define REGISTER_VIRTUAL_TYPE(N) \
153  (((unsigned)((N) - FP0_REGNUM)) < 8 ? builtin_type_double : builtin_type_int)
154
155 /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
156    a function return value of type TYPE, and copy that, in virtual format,
157    into VALBUF.  */
158
159 #undef  EXTRACT_RETURN_VALUE
160 #define EXTRACT_RETURN_VALUE(TYPE,REGBUF,VALBUF) \
161   memcpy (VALBUF, REGBUF + REGISTER_BYTE (TYPE_CODE (TYPE) == TYPE_CODE_FLT ? FP0_REGNUM : 11), TYPE_LENGTH (TYPE))
162
163 /* Write into appropriate registers a function return value
164    of type TYPE, given in virtual format.  */
165
166 #undef  STORE_RETURN_VALUE
167 #define STORE_RETURN_VALUE(TYPE,VALBUF) \
168   write_register_bytes (REGISTER_BYTE (TYPE_CODE (TYPE) == TYPE_CODE_FLT ? FP0_REGNUM : 11), VALBUF, TYPE_LENGTH (TYPE))
169
170 /* Describe the pointer in each stack frame to the previous stack frame
171    (its caller).  */
172
173 /* FRAME_CHAIN takes a frame's nominal address
174    and produces the frame's chain-pointer. */
175
176 #undef  FRAME_CHAIN
177 #define FRAME_CHAIN(thisframe) \
178   (!inside_entry_file ((thisframe)->pc) ? \
179    read_memory_integer ((thisframe)->frame, 4) :\
180    0)
181
182 /* Define other aspects of the stack frame.  */
183
184 /* A macro that tells us whether the function invocation represented
185    by FI does not have a frame on the stack associated with it.  If it
186    does not, FRAMELESS is set to 1, else 0.  */
187
188 #undef  FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION
189 #define FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION(FI, FRAMELESS) \
190 { (FRAMELESS) = frameless_look_for_prologue (FI); }
191
192 #undef  FRAME_SAVED_PC
193 #define FRAME_SAVED_PC(FRAME) (read_memory_integer ((FRAME)->frame + 4, 4))
194
195 /* Insert the specified number of args and function address
196    into a call sequence of the above form stored at DUMMYNAME.  */
197
198 #undef  FIX_CALL_DUMMY
199 #define FIX_CALL_DUMMY(dummyname, pc, fun, nargs, args, type, gcc_p)   \
200 { \
201         *(int *)((char *)(dummyname) + 1) = (int)(fun) - (pc) - 5; \
202 }
203
204 #endif /* !defined (TM_SUN386_H) */
205