Home | History | Annotate | Line # | Download | only in libunwind
Registers.hpp revision 1.20
      1   1.1  joerg //===----------------------------- Registers.hpp --------------------------===//
      2   1.1  joerg //
      3   1.1  joerg //                     The LLVM Compiler Infrastructure
      4   1.1  joerg //
      5   1.1  joerg // This file is dual licensed under the MIT and the University of Illinois Open
      6   1.1  joerg // Source Licenses. See LICENSE.TXT for details.
      7   1.1  joerg //
      8   1.1  joerg //
      9   1.1  joerg //  Models register sets for supported processors.
     10   1.1  joerg //
     11   1.1  joerg //===----------------------------------------------------------------------===//
     12   1.1  joerg #ifndef __REGISTERS_HPP__
     13   1.1  joerg #define __REGISTERS_HPP__
     14   1.1  joerg 
     15  1.20  joerg #include <sys/endian.h>
     16   1.1  joerg #include <cassert>
     17   1.1  joerg #include <cstdint>
     18   1.1  joerg 
     19   1.1  joerg namespace _Unwind {
     20   1.1  joerg 
     21   1.1  joerg enum {
     22   1.1  joerg   REGNO_X86_EAX = 0,
     23   1.1  joerg   REGNO_X86_ECX = 1,
     24   1.1  joerg   REGNO_X86_EDX = 2,
     25   1.1  joerg   REGNO_X86_EBX = 3,
     26   1.1  joerg   REGNO_X86_ESP = 4,
     27   1.1  joerg   REGNO_X86_EBP = 5,
     28   1.1  joerg   REGNO_X86_ESI = 6,
     29   1.1  joerg   REGNO_X86_EDI = 7,
     30   1.1  joerg   REGNO_X86_EIP = 8,
     31   1.1  joerg };
     32   1.1  joerg 
     33   1.1  joerg class Registers_x86 {
     34   1.1  joerg public:
     35   1.1  joerg   enum {
     36   1.3  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_X86_EIP,
     37   1.1  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_X86_EIP,
     38  1.10  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
     39  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
     40   1.1  joerg   };
     41   1.1  joerg 
     42   1.1  joerg   __dso_hidden Registers_x86();
     43   1.1  joerg 
     44   1.1  joerg   static int dwarf2regno(int num) { return num; }
     45   1.1  joerg 
     46   1.1  joerg   bool validRegister(int num) const {
     47   1.1  joerg     return num >= REGNO_X86_EAX && num <= REGNO_X86_EDI;
     48   1.1  joerg   }
     49   1.1  joerg 
     50   1.1  joerg   uint32_t getRegister(int num) const {
     51   1.1  joerg     assert(validRegister(num));
     52   1.1  joerg     return reg[num];
     53   1.1  joerg   }
     54   1.1  joerg 
     55   1.1  joerg   void setRegister(int num, uint32_t value) {
     56   1.1  joerg     assert(validRegister(num));
     57   1.1  joerg     reg[num] = value;
     58   1.1  joerg   }
     59   1.1  joerg 
     60   1.1  joerg   uint32_t getIP() const { return reg[REGNO_X86_EIP]; }
     61   1.1  joerg 
     62   1.1  joerg   void setIP(uint32_t value) { reg[REGNO_X86_EIP] = value; }
     63   1.1  joerg 
     64   1.1  joerg   uint32_t getSP() const { return reg[REGNO_X86_ESP]; }
     65   1.1  joerg 
     66   1.1  joerg   void setSP(uint32_t value) { reg[REGNO_X86_ESP] = value; }
     67   1.1  joerg 
     68   1.1  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const { return false; }
     69   1.1  joerg 
     70   1.1  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint32_t addr) {
     71   1.1  joerg   }
     72   1.1  joerg 
     73   1.1  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
     74   1.1  joerg 
     75   1.1  joerg private:
     76   1.1  joerg   uint32_t reg[REGNO_X86_EIP + 1];
     77   1.1  joerg };
     78   1.1  joerg 
     79   1.1  joerg enum {
     80   1.1  joerg   REGNO_X86_64_RAX = 0,
     81   1.1  joerg   REGNO_X86_64_RDX = 1,
     82   1.1  joerg   REGNO_X86_64_RCX = 2,
     83   1.1  joerg   REGNO_X86_64_RBX = 3,
     84   1.1  joerg   REGNO_X86_64_RSI = 4,
     85   1.1  joerg   REGNO_X86_64_RDI = 5,
     86   1.1  joerg   REGNO_X86_64_RBP = 6,
     87   1.1  joerg   REGNO_X86_64_RSP = 7,
     88   1.1  joerg   REGNO_X86_64_R8 = 8,
     89   1.1  joerg   REGNO_X86_64_R9 = 9,
     90   1.1  joerg   REGNO_X86_64_R10 = 10,
     91   1.1  joerg   REGNO_X86_64_R11 = 11,
     92   1.1  joerg   REGNO_X86_64_R12 = 12,
     93   1.1  joerg   REGNO_X86_64_R13 = 13,
     94   1.1  joerg   REGNO_X86_64_R14 = 14,
     95   1.1  joerg   REGNO_X86_64_R15 = 15,
     96   1.1  joerg   REGNO_X86_64_RIP = 16,
     97   1.1  joerg };
     98   1.1  joerg 
     99   1.1  joerg class Registers_x86_64 {
    100   1.1  joerg public:
    101   1.1  joerg   enum {
    102   1.3  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_X86_64_RIP,
    103   1.1  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_X86_64_RIP,
    104  1.10  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
    105  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    106   1.1  joerg   };
    107   1.1  joerg 
    108   1.1  joerg   __dso_hidden Registers_x86_64();
    109   1.1  joerg 
    110   1.1  joerg   static int dwarf2regno(int num) { return num; }
    111   1.1  joerg 
    112   1.1  joerg   bool validRegister(int num) const {
    113   1.1  joerg     return num >= REGNO_X86_64_RAX && num <= REGNO_X86_64_R15;
    114   1.1  joerg   }
    115   1.1  joerg 
    116   1.1  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    117   1.1  joerg     assert(validRegister(num));
    118   1.1  joerg     return reg[num];
    119   1.1  joerg   }
    120   1.1  joerg 
    121   1.1  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    122   1.1  joerg     assert(validRegister(num));
    123   1.1  joerg     reg[num] = value;
    124   1.1  joerg   }
    125   1.1  joerg 
    126   1.1  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_X86_64_RIP]; }
    127   1.1  joerg 
    128   1.1  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_X86_64_RIP] = value; }
    129   1.1  joerg 
    130   1.1  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_X86_64_RSP]; }
    131   1.1  joerg 
    132   1.1  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_X86_64_RSP] = value; }
    133   1.1  joerg 
    134   1.1  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const { return false; }
    135   1.1  joerg 
    136   1.1  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr) {
    137   1.1  joerg   }
    138   1.1  joerg 
    139   1.1  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    140   1.1  joerg 
    141   1.1  joerg private:
    142   1.1  joerg   uint64_t reg[REGNO_X86_64_RIP + 1];
    143   1.1  joerg };
    144   1.1  joerg 
    145   1.1  joerg enum {
    146   1.1  joerg   DWARF_PPC32_R0 = 0,
    147   1.1  joerg   DWARF_PPC32_R31 = 31,
    148   1.1  joerg   DWARF_PPC32_F0 = 32,
    149   1.1  joerg   DWARF_PPC32_F31 = 63,
    150   1.1  joerg   DWARF_PPC32_LR = 65,
    151   1.4  joerg   DWARF_PPC32_CR = 70,
    152   1.4  joerg   DWARF_PPC32_V0 = 77,
    153   1.4  joerg   DWARF_PPC32_V31 = 108,
    154   1.4  joerg 
    155   1.1  joerg   REGNO_PPC32_R0 = 0,
    156   1.4  joerg   REGNO_PPC32_R1 = 1,
    157   1.1  joerg   REGNO_PPC32_R31 = 31,
    158   1.4  joerg   REGNO_PPC32_LR = 32,
    159   1.4  joerg   REGNO_PPC32_CR = 33,
    160   1.4  joerg   REGNO_PPC32_SRR0 = 34,
    161   1.4  joerg 
    162   1.1  joerg   REGNO_PPC32_F0 = REGNO_PPC32_SRR0 + 1,
    163   1.1  joerg   REGNO_PPC32_F31 = REGNO_PPC32_F0 + 31,
    164   1.1  joerg   REGNO_PPC32_V0 = REGNO_PPC32_F31 + 1,
    165   1.1  joerg   REGNO_PPC32_V31 = REGNO_PPC32_V0 + 31,
    166   1.1  joerg };
    167   1.1  joerg 
    168   1.1  joerg class Registers_ppc32 {
    169   1.1  joerg public:
    170   1.1  joerg   enum {
    171   1.3  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_PPC32_V31,
    172   1.1  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_PPC32_V31,
    173  1.10  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
    174  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    175   1.1  joerg   };
    176   1.1  joerg 
    177   1.1  joerg   __dso_hidden Registers_ppc32();
    178   1.1  joerg 
    179   1.1  joerg   static int dwarf2regno(int num) {
    180   1.1  joerg     if (num >= DWARF_PPC32_R0 && num <= DWARF_PPC32_R31)
    181   1.1  joerg       return REGNO_PPC32_R0 + (num - DWARF_PPC32_R0);
    182   1.1  joerg     if (num >= DWARF_PPC32_F0 && num <= DWARF_PPC32_F31)
    183   1.1  joerg       return REGNO_PPC32_F0 + (num - DWARF_PPC32_F0);
    184   1.1  joerg     if (num >= DWARF_PPC32_V0 && num <= DWARF_PPC32_V31)
    185   1.1  joerg       return REGNO_PPC32_V0 + (num - DWARF_PPC32_V0);
    186   1.4  joerg     switch (num) {
    187   1.4  joerg     case DWARF_PPC32_LR:
    188   1.4  joerg       return REGNO_PPC32_LR;
    189   1.4  joerg     case DWARF_PPC32_CR:
    190   1.4  joerg       return REGNO_PPC32_CR;
    191   1.4  joerg     default:
    192   1.4  joerg       return LAST_REGISTER + 1;
    193   1.4  joerg     }
    194   1.1  joerg   }
    195   1.1  joerg 
    196   1.1  joerg   bool validRegister(int num) const {
    197   1.1  joerg     return num >= 0 && num <= LAST_RESTORE_REG;
    198   1.1  joerg   }
    199   1.1  joerg 
    200   1.1  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    201   1.1  joerg     assert(validRegister(num));
    202   1.1  joerg     return reg[num];
    203   1.1  joerg   }
    204   1.1  joerg 
    205   1.1  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    206   1.1  joerg     assert(validRegister(num));
    207   1.1  joerg     reg[num] = value;
    208   1.1  joerg   }
    209   1.1  joerg 
    210   1.1  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_PPC32_SRR0]; }
    211   1.1  joerg 
    212   1.1  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_PPC32_SRR0] = value; }
    213   1.1  joerg 
    214   1.1  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_PPC32_R1]; }
    215   1.1  joerg 
    216   1.1  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_PPC32_R1] = value; }
    217   1.1  joerg 
    218   1.1  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
    219   1.1  joerg     return (num >= REGNO_PPC32_F0 && num <= REGNO_PPC32_F31) ||
    220   1.1  joerg            (num >= REGNO_PPC32_V0 && num <= REGNO_PPC32_V31);
    221   1.1  joerg   }
    222   1.1  joerg 
    223   1.1  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
    224   1.1  joerg     const void *addr = reinterpret_cast<const void *>(addr_);
    225   1.1  joerg     if (num >= REGNO_PPC32_F0 && num <= REGNO_PPC32_F31)
    226   1.1  joerg       memcpy(fpreg + (num - REGNO_PPC32_F0), addr, sizeof(fpreg[0]));
    227   1.1  joerg     else
    228   1.1  joerg       memcpy(vecreg + (num - REGNO_PPC32_V0), addr, sizeof(vecreg[0]));
    229   1.1  joerg   }
    230   1.1  joerg 
    231   1.1  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    232   1.1  joerg 
    233   1.1  joerg private:
    234   1.1  joerg   struct vecreg_t {
    235   1.1  joerg     uint64_t low, high;
    236   1.1  joerg   };
    237   1.1  joerg   uint32_t reg[REGNO_PPC32_SRR0 + 1];
    238   1.4  joerg   uint32_t dummy;
    239   1.1  joerg   uint64_t fpreg[32];
    240   1.1  joerg   vecreg_t vecreg[64];
    241   1.1  joerg };
    242   1.1  joerg 
    243   1.2   matt enum {
    244  1.17   matt   DWARF_AARCH64_X0 = 0,
    245  1.17   matt   DWARF_AARCH64_X30 = 30,
    246  1.17   matt   DWARF_AARCH64_SP = 31,
    247  1.17   matt   DWARF_AARCH64_ELR_MODE = 33,
    248  1.17   matt   DWARF_AARCH64_V0 = 64,
    249  1.17   matt   DWARF_AARCH64_V31 = 95,
    250  1.17   matt 
    251  1.17   matt   REGNO_AARCH64_X0 = 0,
    252  1.17   matt   REGNO_AARCH64_X30 = 30,
    253  1.17   matt   REGNO_AARCH64_SP = 31,
    254  1.17   matt   REGNO_AARCH64_ELR_MODE = 32,
    255  1.17   matt   REGNO_AARCH64_V0 = 33,
    256  1.17   matt   REGNO_AARCH64_V31 = 64,
    257  1.17   matt };
    258  1.17   matt 
    259  1.17   matt class Registers_aarch64 {
    260  1.17   matt public:
    261  1.17   matt   enum {
    262  1.17   matt     LAST_RESTORE_REG = REGNO_AARCH64_V31,
    263  1.17   matt     LAST_REGISTER = REGNO_AARCH64_V31,
    264  1.17   matt     RETURN_OFFSET = 0,
    265  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    266  1.17   matt   };
    267  1.17   matt 
    268  1.17   matt   __dso_hidden Registers_aarch64();
    269  1.17   matt 
    270  1.17   matt   static int dwarf2regno(int num) {
    271  1.17   matt     if (num >= DWARF_AARCH64_X0 && num <= DWARF_AARCH64_X30)
    272  1.17   matt       return REGNO_AARCH64_X0 + (num - DWARF_AARCH64_X0);
    273  1.17   matt     if (num == DWARF_AARCH64_SP)
    274  1.17   matt       return REGNO_AARCH64_SP;
    275  1.17   matt     if (num == DWARF_AARCH64_ELR_MODE)
    276  1.17   matt       return REGNO_AARCH64_ELR_MODE;
    277  1.17   matt     if (num >= DWARF_AARCH64_V0 && num <= DWARF_AARCH64_V31)
    278  1.17   matt       return REGNO_AARCH64_V0 + (num - DWARF_AARCH64_V0);
    279  1.17   matt     return LAST_REGISTER + 1;
    280  1.17   matt   }
    281  1.17   matt 
    282  1.17   matt   bool validRegister(int num) const {
    283  1.17   matt     return num >= 0 && num <= LAST_RESTORE_REG;
    284  1.17   matt   }
    285  1.17   matt 
    286  1.17   matt   uint64_t getRegister(int num) const {
    287  1.17   matt     assert(validRegister(num));
    288  1.17   matt     return reg[num];
    289  1.17   matt   }
    290  1.17   matt 
    291  1.17   matt   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    292  1.17   matt     assert(validRegister(num));
    293  1.17   matt     reg[num] = value;
    294  1.17   matt   }
    295  1.17   matt 
    296  1.17   matt   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_AARCH64_X30]; }
    297  1.17   matt 
    298  1.17   matt   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_AARCH64_X30] = value; }
    299  1.17   matt 
    300  1.17   matt   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_AARCH64_SP]; }
    301  1.17   matt 
    302  1.17   matt   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_AARCH64_SP] = value; }
    303  1.17   matt 
    304  1.17   matt   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
    305  1.17   matt     return (num >= REGNO_AARCH64_V0 && num <= REGNO_AARCH64_V31);
    306  1.17   matt   }
    307  1.17   matt 
    308  1.17   matt   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
    309  1.17   matt     const void *addr = reinterpret_cast<const void *>(addr_);
    310  1.17   matt     memcpy(vecreg + (num - REGNO_AARCH64_V0), addr, sizeof(vecreg[0]));
    311  1.17   matt   }
    312  1.17   matt 
    313  1.17   matt   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    314  1.17   matt 
    315  1.17   matt private:
    316  1.17   matt   struct vecreg_t {
    317  1.17   matt     uint64_t low, high;
    318  1.17   matt   };
    319  1.17   matt   uint64_t reg[REGNO_AARCH64_ELR_MODE + 1];
    320  1.17   matt   vecreg_t vecreg[32];
    321  1.17   matt };
    322  1.17   matt 
    323  1.17   matt enum {
    324   1.2   matt   DWARF_ARM32_R0 = 0,
    325   1.2   matt   DWARF_ARM32_R15 = 15,
    326   1.2   matt   DWARF_ARM32_SPSR = 128,
    327  1.20  joerg   DWARF_ARM32_S0 = 64,
    328  1.20  joerg   DWARF_ARM32_S31 = 91,
    329  1.16  joerg   DWARF_ARM32_D0 = 256,
    330   1.2   matt   DWARF_ARM32_D31 = 287,
    331   1.2   matt   REGNO_ARM32_R0 = 0,
    332   1.2   matt   REGNO_ARM32_SP = 13,
    333   1.2   matt   REGNO_ARM32_R15 = 15,
    334   1.2   matt   REGNO_ARM32_SPSR = 16,
    335  1.16  joerg   REGNO_ARM32_D0 = 17,
    336  1.16  joerg   REGNO_ARM32_D15 = 32,
    337  1.16  joerg   REGNO_ARM32_D31 = 48,
    338  1.20  joerg   REGNO_ARM32_S0 = 49,
    339  1.20  joerg   REGNO_ARM32_S31 = 70,
    340   1.2   matt };
    341   1.2   matt 
    342   1.2   matt class Registers_arm32 {
    343   1.2   matt public:
    344   1.2   matt   enum {
    345   1.3  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_ARM32_D31,
    346  1.16  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_ARM32_D31,
    347  1.10  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
    348  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    349   1.2   matt   };
    350   1.2   matt 
    351   1.2   matt   __dso_hidden Registers_arm32();
    352   1.2   matt 
    353   1.2   matt   static int dwarf2regno(int num) {
    354   1.2   matt     if (num >= DWARF_ARM32_R0 && num <= DWARF_ARM32_R15)
    355   1.2   matt       return REGNO_ARM32_R0 + (num - DWARF_ARM32_R0);
    356  1.16  joerg     if (num == DWARF_ARM32_SPSR)
    357  1.16  joerg       return REGNO_ARM32_SPSR;
    358   1.2   matt     if (num >= DWARF_ARM32_D0 && num <= DWARF_ARM32_D31)
    359   1.2   matt       return REGNO_ARM32_D0 + (num - DWARF_ARM32_D0);
    360  1.20  joerg     if (num >= DWARF_ARM32_S0 && num <= DWARF_ARM32_S31) {
    361  1.20  joerg       return REGNO_ARM32_S0 + (num - DWARF_ARM32_S0);
    362  1.16  joerg     }
    363   1.2   matt     return LAST_REGISTER + 1;
    364   1.2   matt   }
    365   1.2   matt 
    366   1.2   matt   bool validRegister(int num) const {
    367  1.16  joerg     return num >= 0 && num <= REGNO_ARM32_SPSR;
    368   1.2   matt   }
    369   1.2   matt 
    370   1.2   matt   uint64_t getRegister(int num) const {
    371   1.2   matt     assert(validRegister(num));
    372   1.2   matt     return reg[num];
    373   1.2   matt   }
    374   1.2   matt 
    375   1.2   matt   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    376   1.2   matt     assert(validRegister(num));
    377   1.2   matt     reg[num] = value;
    378   1.2   matt   }
    379   1.2   matt 
    380   1.2   matt   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_ARM32_R15]; }
    381   1.2   matt 
    382   1.2   matt   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_ARM32_R15] = value; }
    383   1.2   matt 
    384   1.2   matt   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_ARM32_SP]; }
    385   1.2   matt 
    386   1.2   matt   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_ARM32_SP] = value; }
    387   1.2   matt 
    388   1.2   matt   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
    389  1.20  joerg     return (num >= REGNO_ARM32_D0 && num <= REGNO_ARM32_S31);
    390   1.2   matt   }
    391   1.2   matt 
    392   1.2   matt   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
    393  1.20  joerg     const void *addr = reinterpret_cast<const void *>(addr_);
    394  1.20  joerg     if (num >= REGNO_ARM32_S0 && num <= REGNO_ARM32_S31) {
    395  1.20  joerg       if ((flags & 1) == 0) {
    396  1.20  joerg         lazyVFP1();
    397  1.20  joerg         flags |= 1;
    398  1.20  joerg       }
    399  1.20  joerg       /*
    400  1.20  joerg        * Emulate single precision register as half of the
    401  1.20  joerg        * corresponding double register.
    402  1.20  joerg        */
    403  1.20  joerg       int dnum = (num - REGNO_ARM32_S0) / 2;
    404  1.20  joerg       int part = (num - REGNO_ARM32_S0) % 2;
    405  1.20  joerg #if _BYTE_ORDER == _BIG_ENDIAN
    406  1.20  joerg       part = 1 - part;
    407  1.20  joerg #endif
    408  1.20  joerg       memcpy(fpreg + dnum + part * sizeof(fpreg[0]) / 2,
    409  1.20  joerg         addr, sizeof(fpreg[0]) / 2);
    410  1.20  joerg     }
    411  1.16  joerg     if (num <= REGNO_ARM32_D15) {
    412  1.16  joerg       if ((flags & 1) == 0) {
    413  1.16  joerg         lazyVFP1();
    414  1.16  joerg         flags |= 1;
    415  1.16  joerg       }
    416  1.16  joerg     } else {
    417  1.16  joerg       if ((flags & 2) == 0) {
    418  1.16  joerg         lazyVFP3();
    419  1.16  joerg         flags |= 2;
    420  1.16  joerg       }
    421  1.16  joerg     }
    422   1.2   matt     memcpy(fpreg + (num - REGNO_ARM32_D0), addr, sizeof(fpreg[0]));
    423   1.2   matt   }
    424   1.2   matt 
    425  1.16  joerg   __dso_hidden void lazyVFP1();
    426  1.16  joerg   __dso_hidden void lazyVFP3();
    427   1.2   matt   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    428   1.2   matt 
    429   1.2   matt private:
    430   1.2   matt   uint32_t reg[REGNO_ARM32_SPSR + 1];
    431  1.16  joerg   uint32_t flags;
    432   1.2   matt   uint64_t fpreg[32];
    433   1.2   matt };
    434   1.2   matt 
    435   1.5  joerg enum {
    436   1.5  joerg   DWARF_VAX_R0 = 0,
    437   1.5  joerg   DWARF_VAX_R15 = 15,
    438   1.5  joerg   DWARF_VAX_PSW = 16,
    439   1.5  joerg 
    440   1.5  joerg   REGNO_VAX_R0 = 0,
    441   1.5  joerg   REGNO_VAX_R14 = 14,
    442   1.5  joerg   REGNO_VAX_R15 = 15,
    443   1.5  joerg   REGNO_VAX_PSW = 16,
    444   1.5  joerg };
    445   1.5  joerg 
    446   1.5  joerg class Registers_vax {
    447   1.5  joerg public:
    448   1.5  joerg   enum {
    449   1.5  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_VAX_PSW,
    450   1.5  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_VAX_PSW,
    451  1.10  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
    452  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    453   1.5  joerg   };
    454   1.5  joerg 
    455   1.5  joerg   __dso_hidden Registers_vax();
    456   1.5  joerg 
    457   1.5  joerg   static int dwarf2regno(int num) {
    458   1.5  joerg     if (num >= DWARF_VAX_R0 && num <= DWARF_VAX_R15)
    459   1.5  joerg       return REGNO_VAX_R0 + (num - DWARF_VAX_R0);
    460   1.5  joerg     if (num == DWARF_VAX_PSW)
    461   1.5  joerg       return REGNO_VAX_PSW;
    462   1.5  joerg     return LAST_REGISTER + 1;
    463   1.5  joerg   }
    464   1.5  joerg 
    465   1.5  joerg   bool validRegister(int num) const {
    466   1.5  joerg     return num >= 0 && num <= LAST_RESTORE_REG;
    467   1.5  joerg   }
    468   1.5  joerg 
    469   1.5  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    470   1.5  joerg     assert(validRegister(num));
    471   1.5  joerg     return reg[num];
    472   1.5  joerg   }
    473   1.5  joerg 
    474   1.5  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    475   1.5  joerg     assert(validRegister(num));
    476   1.5  joerg     reg[num] = value;
    477   1.5  joerg   }
    478   1.5  joerg 
    479   1.5  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_VAX_R15]; }
    480   1.5  joerg 
    481   1.5  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_VAX_R15] = value; }
    482   1.5  joerg 
    483   1.5  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_VAX_R14]; }
    484   1.5  joerg 
    485   1.5  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_VAX_R14] = value; }
    486   1.5  joerg 
    487   1.5  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
    488   1.5  joerg     return false;
    489   1.5  joerg   }
    490   1.5  joerg 
    491   1.5  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
    492   1.5  joerg   }
    493   1.5  joerg 
    494   1.5  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    495   1.5  joerg 
    496   1.5  joerg private:
    497   1.5  joerg   uint32_t reg[REGNO_VAX_PSW + 1];
    498   1.5  joerg };
    499   1.5  joerg 
    500   1.6  joerg enum {
    501   1.6  joerg   DWARF_M68K_A0 = 0,
    502   1.6  joerg   DWARF_M68K_A7 = 7,
    503   1.6  joerg   DWARF_M68K_D0 = 8,
    504   1.6  joerg   DWARF_M68K_D7 = 15,
    505   1.7  joerg   DWARF_M68K_FP0 = 16,
    506   1.7  joerg   DWARF_M68K_FP7 = 23,
    507   1.6  joerg   DWARF_M68K_PC = 24,
    508   1.6  joerg 
    509   1.6  joerg   REGNO_M68K_A0 = 0,
    510   1.6  joerg   REGNO_M68K_A7 = 7,
    511   1.6  joerg   REGNO_M68K_D0 = 8,
    512   1.6  joerg   REGNO_M68K_D7 = 15,
    513   1.6  joerg   REGNO_M68K_PC = 16,
    514   1.7  joerg   REGNO_M68K_FP0 = 17,
    515   1.7  joerg   REGNO_M68K_FP7 = 24,
    516   1.6  joerg };
    517   1.6  joerg 
    518   1.6  joerg class Registers_M68K {
    519   1.6  joerg public:
    520   1.6  joerg   enum {
    521   1.7  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_M68K_FP7,
    522   1.7  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_M68K_FP7,
    523  1.10  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
    524  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    525   1.6  joerg   };
    526   1.6  joerg 
    527   1.6  joerg   __dso_hidden Registers_M68K();
    528   1.6  joerg 
    529   1.6  joerg   static int dwarf2regno(int num) {
    530   1.6  joerg     if (num >= DWARF_M68K_A0 && num <= DWARF_M68K_A7)
    531   1.6  joerg       return REGNO_M68K_A0 + (num - DWARF_M68K_A0);
    532   1.6  joerg     if (num >= DWARF_M68K_D0 && num <= DWARF_M68K_D7)
    533   1.6  joerg       return REGNO_M68K_D0 + (num - DWARF_M68K_D0);
    534   1.7  joerg     if (num >= DWARF_M68K_FP0 && num <= DWARF_M68K_FP7)
    535   1.7  joerg       return REGNO_M68K_FP0 + (num - DWARF_M68K_FP0);
    536   1.6  joerg     if (num == DWARF_M68K_PC)
    537   1.6  joerg       return REGNO_M68K_PC;
    538   1.6  joerg     return LAST_REGISTER + 1;
    539   1.6  joerg   }
    540   1.6  joerg 
    541   1.6  joerg   bool validRegister(int num) const {
    542   1.7  joerg     return num >= 0 && num <= REGNO_M68K_PC;
    543   1.6  joerg   }
    544   1.6  joerg 
    545   1.6  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    546   1.6  joerg     assert(validRegister(num));
    547   1.6  joerg     return reg[num];
    548   1.6  joerg   }
    549   1.6  joerg 
    550   1.6  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    551   1.6  joerg     assert(validRegister(num));
    552   1.6  joerg     reg[num] = value;
    553   1.6  joerg   }
    554   1.6  joerg 
    555   1.6  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_M68K_PC]; }
    556   1.6  joerg 
    557   1.6  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_M68K_PC] = value; }
    558   1.6  joerg 
    559   1.6  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_M68K_A7]; }
    560   1.6  joerg 
    561   1.6  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_M68K_A7] = value; }
    562   1.6  joerg 
    563   1.6  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
    564   1.7  joerg     return num >= REGNO_M68K_FP0 && num <= REGNO_M68K_FP7;
    565   1.6  joerg   }
    566   1.6  joerg 
    567   1.6  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
    568   1.7  joerg     assert(validFloatVectorRegister(num));
    569   1.7  joerg     const void *addr = reinterpret_cast<const void *>(addr_);
    570   1.7  joerg     memcpy(fpreg + (num - REGNO_M68K_FP0), addr, sizeof(fpreg[0]));
    571   1.6  joerg   }
    572   1.6  joerg 
    573   1.6  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    574   1.6  joerg 
    575   1.6  joerg private:
    576   1.7  joerg   typedef uint32_t fpreg_t[3];
    577   1.7  joerg 
    578   1.6  joerg   uint32_t reg[REGNO_M68K_PC + 1];
    579   1.7  joerg   uint32_t dummy;
    580   1.7  joerg   fpreg_t fpreg[8];
    581   1.6  joerg };
    582   1.6  joerg 
    583   1.8  joerg enum {
    584   1.8  joerg   DWARF_SH3_R0 = 0,
    585   1.8  joerg   DWARF_SH3_R15 = 15,
    586   1.8  joerg   DWARF_SH3_PC = 16,
    587   1.8  joerg   DWARF_SH3_PR = 17,
    588   1.8  joerg 
    589   1.8  joerg   REGNO_SH3_R0 = 0,
    590   1.8  joerg   REGNO_SH3_R15 = 15,
    591   1.8  joerg   REGNO_SH3_PC = 16,
    592   1.8  joerg   REGNO_SH3_PR = 17,
    593   1.8  joerg };
    594   1.8  joerg 
    595   1.8  joerg class Registers_SH3 {
    596   1.8  joerg public:
    597   1.8  joerg   enum {
    598   1.8  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_SH3_PR,
    599   1.8  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_SH3_PR,
    600  1.10  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
    601  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    602   1.8  joerg   };
    603   1.8  joerg 
    604   1.8  joerg   __dso_hidden Registers_SH3();
    605   1.8  joerg 
    606   1.8  joerg   static int dwarf2regno(int num) {
    607   1.8  joerg     if (num >= DWARF_SH3_R0 && num <= DWARF_SH3_R15)
    608   1.8  joerg       return REGNO_SH3_R0 + (num - DWARF_SH3_R0);
    609   1.8  joerg     if (num == DWARF_SH3_PC)
    610   1.8  joerg       return REGNO_SH3_PC;
    611   1.8  joerg     if (num == DWARF_SH3_PR)
    612   1.8  joerg       return REGNO_SH3_PR;
    613   1.8  joerg     return LAST_REGISTER + 1;
    614   1.8  joerg   }
    615   1.8  joerg 
    616   1.8  joerg   bool validRegister(int num) const {
    617   1.8  joerg     return num >= 0 && num <= REGNO_SH3_PR;
    618   1.8  joerg   }
    619   1.8  joerg 
    620   1.8  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    621   1.8  joerg     assert(validRegister(num));
    622   1.8  joerg     return reg[num];
    623   1.8  joerg   }
    624   1.8  joerg 
    625   1.8  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    626   1.8  joerg     assert(validRegister(num));
    627   1.8  joerg     reg[num] = value;
    628   1.8  joerg   }
    629   1.8  joerg 
    630   1.8  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_SH3_PC]; }
    631   1.8  joerg 
    632   1.8  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_SH3_PC] = value; }
    633   1.8  joerg 
    634   1.8  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_SH3_R15]; }
    635   1.8  joerg 
    636   1.8  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_SH3_R15] = value; }
    637   1.8  joerg 
    638   1.8  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const { return false; }
    639   1.8  joerg 
    640   1.8  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {}
    641   1.8  joerg 
    642   1.8  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    643   1.8  joerg 
    644   1.8  joerg private:
    645   1.8  joerg   uint32_t reg[REGNO_SH3_PR + 1];
    646   1.8  joerg };
    647   1.8  joerg 
    648  1.11  joerg enum {
    649  1.11  joerg   DWARF_SPARC64_R0 = 0,
    650  1.11  joerg   DWARF_SPARC64_R31 = 31,
    651  1.11  joerg   DWARF_SPARC64_PC = 32,
    652  1.11  joerg 
    653  1.11  joerg   REGNO_SPARC64_R0 = 0,
    654  1.11  joerg   REGNO_SPARC64_R14 = 14,
    655  1.11  joerg   REGNO_SPARC64_R15 = 15,
    656  1.11  joerg   REGNO_SPARC64_R31 = 31,
    657  1.11  joerg   REGNO_SPARC64_PC = 32,
    658  1.11  joerg };
    659  1.11  joerg 
    660  1.11  joerg class Registers_SPARC64 {
    661  1.11  joerg public:
    662  1.11  joerg   enum {
    663  1.11  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_SPARC64_PC,
    664  1.11  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_SPARC64_PC,
    665  1.11  joerg     RETURN_OFFSET = 8,
    666  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    667  1.11  joerg   };
    668  1.11  joerg   typedef uint64_t reg_t;
    669  1.11  joerg 
    670  1.11  joerg   __dso_hidden Registers_SPARC64();
    671  1.11  joerg 
    672  1.11  joerg   static int dwarf2regno(int num) {
    673  1.11  joerg     if (num >= DWARF_SPARC64_R0 && num <= DWARF_SPARC64_R31)
    674  1.11  joerg       return REGNO_SPARC64_R0 + (num - DWARF_SPARC64_R0);
    675  1.11  joerg     if (num == DWARF_SPARC64_PC)
    676  1.11  joerg       return REGNO_SPARC64_PC;
    677  1.11  joerg     return LAST_REGISTER + 1;
    678  1.11  joerg   }
    679  1.11  joerg 
    680  1.11  joerg   bool validRegister(int num) const {
    681  1.11  joerg     return num >= 0 && num <= REGNO_SPARC64_PC;
    682  1.11  joerg   }
    683  1.11  joerg 
    684  1.11  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    685  1.11  joerg     assert(validRegister(num));
    686  1.11  joerg     return reg[num];
    687  1.11  joerg   }
    688  1.11  joerg 
    689  1.11  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    690  1.11  joerg     assert(validRegister(num));
    691  1.11  joerg     reg[num] = value;
    692  1.11  joerg   }
    693  1.11  joerg 
    694  1.11  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_SPARC64_PC]; }
    695  1.11  joerg 
    696  1.11  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_SPARC64_PC] = value; }
    697  1.11  joerg 
    698  1.11  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_SPARC64_R14]; }
    699  1.11  joerg 
    700  1.11  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_SPARC64_R14] = value; }
    701  1.11  joerg 
    702  1.11  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const { return false; }
    703  1.11  joerg 
    704  1.11  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {}
    705  1.11  joerg 
    706  1.11  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    707  1.11  joerg 
    708  1.11  joerg private:
    709  1.11  joerg   uint64_t reg[REGNO_SPARC64_PC + 1];
    710  1.11  joerg };
    711  1.11  joerg 
    712  1.11  joerg enum {
    713  1.11  joerg   DWARF_SPARC_R0 = 0,
    714  1.11  joerg   DWARF_SPARC_R31 = 31,
    715  1.11  joerg   DWARF_SPARC_PC = 32,
    716  1.11  joerg 
    717  1.11  joerg   REGNO_SPARC_R0 = 0,
    718  1.11  joerg   REGNO_SPARC_R14 = 14,
    719  1.11  joerg   REGNO_SPARC_R15 = 15,
    720  1.11  joerg   REGNO_SPARC_R31 = 31,
    721  1.11  joerg   REGNO_SPARC_PC = 32,
    722  1.11  joerg };
    723  1.11  joerg 
    724  1.11  joerg class Registers_SPARC {
    725  1.11  joerg public:
    726  1.11  joerg   enum {
    727  1.11  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_SPARC_PC,
    728  1.11  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_SPARC_PC,
    729  1.11  joerg     RETURN_OFFSET = 8,
    730  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    731  1.11  joerg   };
    732  1.11  joerg   typedef uint32_t reg_t;
    733  1.11  joerg 
    734  1.11  joerg   __dso_hidden Registers_SPARC();
    735  1.11  joerg 
    736  1.11  joerg   static int dwarf2regno(int num) {
    737  1.11  joerg     if (num >= DWARF_SPARC_R0 && num <= DWARF_SPARC_R31)
    738  1.11  joerg       return REGNO_SPARC_R0 + (num - DWARF_SPARC_R0);
    739  1.11  joerg     if (num == DWARF_SPARC_PC)
    740  1.11  joerg       return REGNO_SPARC_PC;
    741  1.11  joerg     return LAST_REGISTER + 1;
    742  1.11  joerg   }
    743  1.11  joerg 
    744  1.11  joerg   bool validRegister(int num) const {
    745  1.11  joerg     return num >= 0 && num <= REGNO_SPARC_PC;
    746  1.11  joerg   }
    747  1.11  joerg 
    748  1.11  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    749  1.11  joerg     assert(validRegister(num));
    750  1.11  joerg     return reg[num];
    751  1.11  joerg   }
    752  1.11  joerg 
    753  1.11  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    754  1.11  joerg     assert(validRegister(num));
    755  1.11  joerg     reg[num] = value;
    756  1.11  joerg   }
    757  1.11  joerg 
    758  1.11  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_SPARC_PC]; }
    759  1.11  joerg 
    760  1.11  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_SPARC_PC] = value; }
    761  1.11  joerg 
    762  1.11  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_SPARC_R14]; }
    763  1.11  joerg 
    764  1.11  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_SPARC_R14] = value; }
    765  1.11  joerg 
    766  1.11  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const { return false; }
    767  1.11  joerg 
    768  1.11  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {}
    769  1.11  joerg 
    770  1.11  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    771  1.11  joerg 
    772  1.11  joerg private:
    773  1.11  joerg   uint32_t reg[REGNO_SPARC_PC + 1];
    774  1.11  joerg };
    775  1.11  joerg 
    776  1.12  joerg enum {
    777  1.12  joerg   DWARF_ALPHA_R0 = 0,
    778  1.12  joerg   DWARF_ALPHA_R30 = 30,
    779  1.12  joerg   DWARF_ALPHA_F0 = 32,
    780  1.12  joerg   DWARF_ALPHA_F30 = 62,
    781  1.12  joerg 
    782  1.12  joerg   REGNO_ALPHA_R0 = 0,
    783  1.12  joerg   REGNO_ALPHA_R26 = 26,
    784  1.12  joerg   REGNO_ALPHA_R30 = 30,
    785  1.12  joerg   REGNO_ALPHA_PC = 31,
    786  1.12  joerg   REGNO_ALPHA_F0 = 32,
    787  1.12  joerg   REGNO_ALPHA_F30 = 62,
    788  1.12  joerg };
    789  1.12  joerg 
    790  1.12  joerg class Registers_Alpha {
    791  1.12  joerg public:
    792  1.12  joerg   enum {
    793  1.12  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_ALPHA_F30,
    794  1.12  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_ALPHA_F30,
    795  1.12  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
    796  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    797  1.12  joerg   };
    798  1.12  joerg   typedef uint32_t reg_t;
    799  1.12  joerg 
    800  1.12  joerg   __dso_hidden Registers_Alpha();
    801  1.12  joerg 
    802  1.12  joerg   static int dwarf2regno(int num) { return num; }
    803  1.12  joerg 
    804  1.12  joerg   bool validRegister(int num) const {
    805  1.12  joerg     return num >= 0 && num <= REGNO_ALPHA_PC;
    806  1.12  joerg   }
    807  1.12  joerg 
    808  1.12  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    809  1.12  joerg     assert(validRegister(num));
    810  1.12  joerg     return reg[num];
    811  1.12  joerg   }
    812  1.12  joerg 
    813  1.12  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    814  1.12  joerg     assert(validRegister(num));
    815  1.12  joerg     reg[num] = value;
    816  1.12  joerg   }
    817  1.12  joerg 
    818  1.12  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_ALPHA_PC]; }
    819  1.12  joerg 
    820  1.12  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_ALPHA_PC] = value; }
    821  1.12  joerg 
    822  1.12  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_ALPHA_R30]; }
    823  1.12  joerg 
    824  1.12  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_ALPHA_R30] = value; }
    825  1.12  joerg 
    826  1.12  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
    827  1.12  joerg     return num >= REGNO_ALPHA_F0 && num <= REGNO_ALPHA_F30;
    828  1.12  joerg   }
    829  1.12  joerg 
    830  1.12  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
    831  1.12  joerg     assert(validFloatVectorRegister(num));
    832  1.12  joerg     const void *addr = reinterpret_cast<const void *>(addr_);
    833  1.12  joerg     memcpy(fpreg + (num - REGNO_ALPHA_F0), addr, sizeof(fpreg[0]));
    834  1.12  joerg   }
    835  1.12  joerg 
    836  1.12  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    837  1.12  joerg 
    838  1.12  joerg private:
    839  1.12  joerg   uint64_t reg[REGNO_ALPHA_PC + 1];
    840  1.12  joerg   uint64_t fpreg[31];
    841  1.12  joerg };
    842  1.12  joerg 
    843  1.13  joerg enum {
    844  1.13  joerg   DWARF_HPPA_R1 = 1,
    845  1.13  joerg   DWARF_HPPA_R31 = 31,
    846  1.13  joerg   DWARF_HPPA_FR4L = 32,
    847  1.13  joerg   DWARF_HPPA_FR31H = 87,
    848  1.13  joerg 
    849  1.13  joerg   REGNO_HPPA_PC = 0,
    850  1.13  joerg   REGNO_HPPA_R1 = 1,
    851  1.13  joerg   REGNO_HPPA_R2 = 2,
    852  1.13  joerg   REGNO_HPPA_R30 = 30,
    853  1.13  joerg   REGNO_HPPA_R31 = 31,
    854  1.13  joerg   REGNO_HPPA_FR4L = 32,
    855  1.13  joerg   REGNO_HPPA_FR31H = 87,
    856  1.13  joerg };
    857  1.13  joerg 
    858  1.13  joerg class Registers_HPPA {
    859  1.13  joerg public:
    860  1.13  joerg   enum {
    861  1.13  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_HPPA_FR31H,
    862  1.13  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_HPPA_FR31H,
    863  1.19  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
    864  1.19  joerg     RETURN_MASK = 3,
    865  1.13  joerg   };
    866  1.13  joerg 
    867  1.13  joerg   __dso_hidden Registers_HPPA();
    868  1.13  joerg 
    869  1.13  joerg   static int dwarf2regno(int num) {
    870  1.13  joerg     if (num >= DWARF_HPPA_R1 && num <= DWARF_HPPA_R31)
    871  1.13  joerg       return REGNO_HPPA_R1 + (num - DWARF_HPPA_R1);
    872  1.13  joerg     if (num >= DWARF_HPPA_FR4L && num <= DWARF_HPPA_FR31H)
    873  1.13  joerg       return REGNO_HPPA_FR4L + (num - DWARF_HPPA_FR31H);
    874  1.13  joerg     return LAST_REGISTER + 1;
    875  1.13  joerg   }
    876  1.13  joerg 
    877  1.13  joerg   bool validRegister(int num) const {
    878  1.13  joerg     return num >= REGNO_HPPA_PC && num <= REGNO_HPPA_R31;
    879  1.13  joerg   }
    880  1.13  joerg 
    881  1.13  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    882  1.13  joerg     assert(validRegister(num));
    883  1.13  joerg     return reg[num];
    884  1.13  joerg   }
    885  1.13  joerg 
    886  1.13  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    887  1.13  joerg     assert(validRegister(num));
    888  1.13  joerg     reg[num] = value;
    889  1.13  joerg   }
    890  1.13  joerg 
    891  1.13  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_HPPA_PC]; }
    892  1.13  joerg 
    893  1.13  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_HPPA_PC] = value; }
    894  1.13  joerg 
    895  1.13  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_HPPA_R30]; }
    896  1.13  joerg 
    897  1.13  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_HPPA_R30] = value; }
    898  1.13  joerg 
    899  1.13  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
    900  1.13  joerg     return num >= REGNO_HPPA_FR4L && num <= REGNO_HPPA_FR31H;
    901  1.13  joerg   }
    902  1.13  joerg 
    903  1.13  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
    904  1.13  joerg     assert(validFloatVectorRegister(num));
    905  1.13  joerg     const void *addr = reinterpret_cast<const void *>(addr_);
    906  1.13  joerg     memcpy(fpreg + (num - REGNO_HPPA_FR4L), addr, sizeof(fpreg[0]));
    907  1.13  joerg   }
    908  1.13  joerg 
    909  1.13  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    910  1.13  joerg 
    911  1.13  joerg private:
    912  1.13  joerg   uint32_t reg[REGNO_HPPA_R31 + 1];
    913  1.13  joerg   uint32_t fpreg[56];
    914  1.13  joerg };
    915  1.13  joerg 
    916  1.14  joerg enum {
    917  1.14  joerg   DWARF_MIPS_R1 = 0,
    918  1.14  joerg   DWARF_MIPS_R31 = 31,
    919  1.14  joerg   DWARF_MIPS_F0 = 32,
    920  1.14  joerg   DWARF_MIPS_F31 = 63,
    921  1.14  joerg 
    922  1.14  joerg   REGNO_MIPS_PC = 0,
    923  1.14  joerg   REGNO_MIPS_R1 = 0,
    924  1.14  joerg   REGNO_MIPS_R29 = 29,
    925  1.14  joerg   REGNO_MIPS_R31 = 31,
    926  1.14  joerg   REGNO_MIPS_F0 = 33,
    927  1.14  joerg   REGNO_MIPS_F31 = 64
    928  1.14  joerg };
    929  1.14  joerg 
    930  1.14  joerg class Registers_MIPS {
    931  1.14  joerg public:
    932  1.14  joerg   enum {
    933  1.14  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_MIPS_F31,
    934  1.14  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_MIPS_F31,
    935  1.14  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
    936  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
    937  1.14  joerg   };
    938  1.14  joerg 
    939  1.14  joerg   __dso_hidden Registers_MIPS();
    940  1.14  joerg 
    941  1.14  joerg   static int dwarf2regno(int num) {
    942  1.14  joerg     if (num >= DWARF_MIPS_R1 && num <= DWARF_MIPS_R31)
    943  1.14  joerg       return REGNO_MIPS_R1 + (num - DWARF_MIPS_R1);
    944  1.14  joerg     if (num >= DWARF_MIPS_F0 && num <= DWARF_MIPS_F31)
    945  1.14  joerg       return REGNO_MIPS_F0 + (num - DWARF_MIPS_F0);
    946  1.14  joerg     return LAST_REGISTER + 1;
    947  1.14  joerg   }
    948  1.14  joerg 
    949  1.14  joerg   bool validRegister(int num) const {
    950  1.14  joerg     return num >= REGNO_MIPS_PC && num <= REGNO_MIPS_R31;
    951  1.14  joerg   }
    952  1.14  joerg 
    953  1.14  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
    954  1.14  joerg     assert(validRegister(num));
    955  1.14  joerg     return reg[num];
    956  1.14  joerg   }
    957  1.14  joerg 
    958  1.14  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
    959  1.14  joerg     assert(validRegister(num));
    960  1.14  joerg     reg[num] = value;
    961  1.14  joerg   }
    962  1.14  joerg 
    963  1.14  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_MIPS_PC]; }
    964  1.14  joerg 
    965  1.14  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_MIPS_PC] = value; }
    966  1.14  joerg 
    967  1.14  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_MIPS_R29]; }
    968  1.14  joerg 
    969  1.14  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_MIPS_R29] = value; }
    970  1.14  joerg 
    971  1.14  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
    972  1.14  joerg     return num >= DWARF_MIPS_F0 && num <= DWARF_MIPS_F31;
    973  1.14  joerg   }
    974  1.14  joerg 
    975  1.14  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
    976  1.14  joerg     assert(validFloatVectorRegister(num));
    977  1.14  joerg     const void *addr = reinterpret_cast<const void *>(addr_);
    978  1.14  joerg     memcpy(fpreg + (num - REGNO_MIPS_F0), addr, sizeof(fpreg[0]));
    979  1.14  joerg   }
    980  1.14  joerg 
    981  1.14  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
    982  1.14  joerg 
    983  1.14  joerg private:
    984  1.14  joerg   uint32_t reg[REGNO_MIPS_R31 + 1];
    985  1.14  joerg   uint64_t fpreg[32];
    986  1.14  joerg };
    987  1.14  joerg 
    988  1.14  joerg enum {
    989  1.14  joerg   DWARF_MIPS64_R1 = 0,
    990  1.14  joerg   DWARF_MIPS64_R31 = 31,
    991  1.14  joerg   DWARF_MIPS64_F0 = 32,
    992  1.14  joerg   DWARF_MIPS64_F31 = 63,
    993  1.14  joerg 
    994  1.14  joerg   REGNO_MIPS64_PC = 0,
    995  1.14  joerg   REGNO_MIPS64_R1 = 0,
    996  1.14  joerg   REGNO_MIPS64_R29 = 29,
    997  1.14  joerg   REGNO_MIPS64_R31 = 31,
    998  1.14  joerg   REGNO_MIPS64_F0 = 33,
    999  1.14  joerg   REGNO_MIPS64_F31 = 64
   1000  1.14  joerg };
   1001  1.14  joerg 
   1002  1.14  joerg class Registers_MIPS64 {
   1003  1.14  joerg public:
   1004  1.14  joerg   enum {
   1005  1.14  joerg     LAST_REGISTER = REGNO_MIPS64_F31,
   1006  1.14  joerg     LAST_RESTORE_REG = REGNO_MIPS64_F31,
   1007  1.14  joerg     RETURN_OFFSET = 0,
   1008  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
   1009  1.14  joerg   };
   1010  1.14  joerg 
   1011  1.14  joerg   __dso_hidden Registers_MIPS64();
   1012  1.14  joerg 
   1013  1.14  joerg   static int dwarf2regno(int num) {
   1014  1.14  joerg     if (num >= DWARF_MIPS64_R1 && num <= DWARF_MIPS64_R31)
   1015  1.14  joerg       return REGNO_MIPS64_R1 + (num - DWARF_MIPS64_R1);
   1016  1.14  joerg     if (num >= DWARF_MIPS64_F0 && num <= DWARF_MIPS64_F31)
   1017  1.14  joerg       return REGNO_MIPS64_F0 + (num - DWARF_MIPS64_F0);
   1018  1.14  joerg     return LAST_REGISTER + 1;
   1019  1.14  joerg   }
   1020  1.14  joerg 
   1021  1.14  joerg   bool validRegister(int num) const {
   1022  1.14  joerg     return num >= REGNO_MIPS64_PC && num <= REGNO_MIPS64_R31;
   1023  1.14  joerg   }
   1024  1.14  joerg 
   1025  1.14  joerg   uint64_t getRegister(int num) const {
   1026  1.14  joerg     assert(validRegister(num));
   1027  1.14  joerg     return reg[num];
   1028  1.14  joerg   }
   1029  1.14  joerg 
   1030  1.14  joerg   void setRegister(int num, uint64_t value) {
   1031  1.14  joerg     assert(validRegister(num));
   1032  1.14  joerg     reg[num] = value;
   1033  1.14  joerg   }
   1034  1.14  joerg 
   1035  1.14  joerg   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_MIPS64_PC]; }
   1036  1.14  joerg 
   1037  1.14  joerg   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_MIPS64_PC] = value; }
   1038  1.14  joerg 
   1039  1.14  joerg   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_MIPS64_R29]; }
   1040  1.14  joerg 
   1041  1.14  joerg   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_MIPS64_R29] = value; }
   1042  1.14  joerg 
   1043  1.14  joerg   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
   1044  1.14  joerg     return num >= DWARF_MIPS64_F0 && num <= DWARF_MIPS64_F31;
   1045  1.14  joerg   }
   1046  1.14  joerg 
   1047  1.14  joerg   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
   1048  1.14  joerg     assert(validFloatVectorRegister(num));
   1049  1.14  joerg     const void *addr = reinterpret_cast<const void *>(addr_);
   1050  1.14  joerg     memcpy(fpreg + (num - REGNO_MIPS64_F0), addr, sizeof(fpreg[0]));
   1051  1.14  joerg   }
   1052  1.14  joerg 
   1053  1.14  joerg   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
   1054  1.14  joerg 
   1055  1.14  joerg private:
   1056  1.14  joerg   uint64_t reg[REGNO_MIPS64_R31 + 1];
   1057  1.14  joerg   uint64_t fpreg[32];
   1058  1.14  joerg };
   1059  1.14  joerg 
   1060  1.18   matt enum {
   1061  1.18   matt   DWARF_OR1K_R0 = 0,
   1062  1.18   matt   DWARF_OR1K_SP = 1,
   1063  1.18   matt   DWARF_OR1K_LR = 9,
   1064  1.18   matt   DWARF_OR1K_R31 = 31,
   1065  1.18   matt   DWARF_OR1K_FPCSR = 32,
   1066  1.18   matt 
   1067  1.18   matt   REGNO_OR1K_R0 = 0,
   1068  1.18   matt   REGNO_OR1K_SP = 1,
   1069  1.18   matt   REGNO_OR1K_LR = 9,
   1070  1.18   matt   REGNO_OR1K_R31 = 31,
   1071  1.18   matt   REGNO_OR1K_FPCSR = 32,
   1072  1.18   matt };
   1073  1.18   matt 
   1074  1.18   matt class Registers_or1k {
   1075  1.18   matt public:
   1076  1.18   matt   enum {
   1077  1.18   matt     LAST_REGISTER = REGNO_OR1K_FPCSR,
   1078  1.18   matt     LAST_RESTORE_REG = REGNO_OR1K_FPCSR,
   1079  1.18   matt     RETURN_OFFSET = 0,
   1080  1.19  joerg     RETURN_MASK = 0,
   1081  1.18   matt   };
   1082  1.18   matt 
   1083  1.18   matt   __dso_hidden Registers_or1k();
   1084  1.18   matt 
   1085  1.18   matt   static int dwarf2regno(int num) {
   1086  1.18   matt     if (num >= DWARF_OR1K_R0 && num <= DWARF_OR1K_R31)
   1087  1.18   matt       return REGNO_OR1K_R0 + (num - DWARF_OR1K_R0);
   1088  1.18   matt     if (num == DWARF_OR1K_FPCSR)
   1089  1.18   matt       return REGNO_OR1K_FPCSR;
   1090  1.18   matt     return LAST_REGISTER + 1;
   1091  1.18   matt   }
   1092  1.18   matt 
   1093  1.18   matt   bool validRegister(int num) const {
   1094  1.18   matt     return num >= 0 && num <= LAST_RESTORE_REG;
   1095  1.18   matt   }
   1096  1.18   matt 
   1097  1.18   matt   uint64_t getRegister(int num) const {
   1098  1.18   matt     assert(validRegister(num));
   1099  1.18   matt     return reg[num];
   1100  1.18   matt   }
   1101  1.18   matt 
   1102  1.18   matt   void setRegister(int num, uint64_t value) {
   1103  1.18   matt     assert(validRegister(num));
   1104  1.18   matt     reg[num] = value;
   1105  1.18   matt   }
   1106  1.18   matt 
   1107  1.18   matt   uint64_t getIP() const { return reg[REGNO_OR1K_LR]; }
   1108  1.18   matt 
   1109  1.18   matt   void setIP(uint64_t value) { reg[REGNO_OR1K_LR] = value; }
   1110  1.18   matt 
   1111  1.18   matt   uint64_t getSP() const { return reg[REGNO_OR1K_SP]; }
   1112  1.18   matt 
   1113  1.18   matt   void setSP(uint64_t value) { reg[REGNO_OR1K_SP] = value; }
   1114  1.18   matt 
   1115  1.18   matt   bool validFloatVectorRegister(int num) const {
   1116  1.18   matt     return false;
   1117  1.18   matt   }
   1118  1.18   matt 
   1119  1.18   matt   void copyFloatVectorRegister(int num, uint64_t addr_) {
   1120  1.18   matt   }
   1121  1.18   matt 
   1122  1.18   matt   __dso_hidden void jumpto() const __dead;
   1123  1.18   matt 
   1124  1.18   matt private:
   1125  1.18   matt   uint32_t reg[REGNO_OR1K_FPCSR + 1];
   1126  1.18   matt };
   1127  1.18   matt 
   1128   1.9  joerg #if __i386__
   1129   1.9  joerg typedef Registers_x86 NativeUnwindRegisters;
   1130   1.9  joerg #elif __x86_64__
   1131   1.9  joerg typedef Registers_x86_64 NativeUnwindRegisters;
   1132   1.9  joerg #elif __powerpc__
   1133   1.9  joerg typedef Registers_ppc32 NativeUnwindRegisters;
   1134  1.17   matt #elif __aarch64__
   1135  1.17   matt typedef Registers_aarch64 NativeUnwindRegisters;
   1136  1.16  joerg #elif __arm__
   1137   1.9  joerg typedef Registers_arm32 NativeUnwindRegisters;
   1138   1.9  joerg #elif __vax__
   1139   1.9  joerg typedef Registers_vax NativeUnwindRegisters;
   1140   1.9  joerg #elif __m68k__
   1141   1.9  joerg typedef Registers_M68K NativeUnwindRegisters;
   1142  1.14  joerg #elif __mips_n64 || __mips_n32
   1143  1.14  joerg typedef Registers_MIPS64 NativeUnwindRegisters;
   1144  1.14  joerg #elif __mips__
   1145  1.14  joerg typedef Registers_MIPS NativeUnwindRegisters;
   1146   1.9  joerg #elif __sh3__
   1147   1.9  joerg typedef Registers_SH3 NativeUnwindRegisters;
   1148  1.11  joerg #elif __sparc64__
   1149  1.11  joerg typedef Registers_SPARC64 NativeUnwindRegisters;
   1150  1.11  joerg #elif __sparc__
   1151  1.11  joerg typedef Registers_SPARC NativeUnwindRegisters;
   1152  1.12  joerg #elif __alpha__
   1153  1.12  joerg typedef Registers_Alpha NativeUnwindRegisters;
   1154  1.13  joerg #elif __hppa__
   1155  1.13  joerg typedef Registers_HPPA NativeUnwindRegisters;
   1156  1.18   matt #elif __or1k__
   1157  1.18   matt typedef Registers_or1k NativeUnwindRegisters;
   1158   1.9  joerg #endif
   1159   1.1  joerg } // namespace _Unwind
   1160   1.1  joerg 
   1161   1.1  joerg #endif // __REGISTERS_HPP__
   1162