home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Language/OS - Multiplatform Resource Library / LANGUAGE OS.iso / lisp / wgdb-42.lha / wgdb-4.2 / gdb / tm-68k.h < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1992-09-11  |  19KB  |  475 lines

  1. /* Parameters for execution on a 68000 series machine.
  2.    Copyright (C) 1986, 1987, 1989, 1990 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., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  19.  
  20. /* Generic 68000 stuff, to be included by other m-*.h files.
  21.    Define HAVE_68881 if that is the case.  */
  22.  
  23. #if defined (HAVE_68881)
  24. #define IEEE_FLOAT 1
  25. #endif
  26.  
  27. /* Define the bit, byte, and word ordering of the machine.  */
  28. #define TARGET_BYTE_ORDER BIG_ENDIAN
  29.  
  30. /* Offset from address of function to start of its code.
  31.    Zero on most machines.  */
  32.  
  33. #define FUNCTION_START_OFFSET 0
  34.  
  35. /* Advance PC across any function entry prologue instructions
  36.    to reach some "real" code.  */
  37.  
  38. #define SKIP_PROLOGUE(pc)   \
  39. { register int op = read_memory_integer (pc, 2);    \
  40.   if (op == 0047126)                    \
  41.     pc += 4;   /* Skip link #word */            \
  42.   else if (op == 0044016)                \
  43.     pc += 6;   /* Skip link #long */            \
  44.   /* Not sure why branches are here.  */                \
  45.   /* From m-isi.h, m-altos.h */                         \
  46.   else if (op == 0060000)                \
  47.     pc += 4;   /* Skip bra #word */            \
  48.   else if (op == 00600377)                \
  49.     pc += 6;   /* skip bra #long */            \
  50.   else if ((op & 0177400) == 0060000)            \
  51.     pc += 2;   /* skip bra #char */            \
  52. }
  53.  
  54. /* Immediately after a function call, return the saved pc.
  55.    Can't always go through the frames for this because on some machines
  56.    the new frame is not set up until the new function executes
  57.    some instructions.  */
  58.  
  59. #define SAVED_PC_AFTER_CALL(frame) \
  60. read_memory_integer (read_register (SP_REGNUM), 4)
  61.  
  62. /* Stack grows downward.  */
  63.  
  64. #define INNER_THAN <
  65.  
  66. /* Sequence of bytes for breakpoint instruction.
  67.    This is a TRAP instruction.  The last 4 bits (0xf below) is the
  68.    vector.  Systems which don't use 0xf should define BREAKPOINT
  69.    themselves before including this file.  */
  70.  
  71. #if !defined (BREAKPOINT)
  72. #define BREAKPOINT {0x4e, 0x4f}
  73. #endif
  74.  
  75. /* If your kernel resets the pc after the trap happens you may need to
  76.    define this in m-68k.h.  */
  77.  
  78. #if !defined (DECR_PC_AFTER_BREAK)
  79. #define DECR_PC_AFTER_BREAK 2
  80. #endif
  81.  
  82. /* Nonzero if instruction at PC is a return instruction.  */
  83. /* Allow any of the return instructions, including a trapv and a return
  84.    from interupt.  */
  85.  
  86. #define ABOUT_TO_RETURN(pc) ((read_memory_integer (pc, 2) & ~0x3) == 0x4e74)
  87.  
  88. /* Return 1 if P points to an invalid floating point value.  */
  89.  
  90. #define INVALID_FLOAT(p, len) 0   /* Just a first guess; not checked */
  91.  
  92. /* Say how long registers are.  */
  93.  
  94. #define REGISTER_TYPE long
  95.  
  96. #if defined (HAVE_68881)
  97. #  if defined (GDB_TARGET_IS_SUN3)
  98.     /* Sun3 status includes fpflags, which shows whether the FPU has been used
  99.        by the process, and whether the FPU was done with an instruction or 
  100.        was interrupted in the middle of a long instruction.  See
  101.        <machine/reg.h>.  */
  102.     /*                      a&d, pc,sr, fp, fpstat, fpflags   */
  103. #    define NUM_REGS 31
  104. #    define REGISTER_BYTES (16*4 + 8 + 8*12 + 3*4 + 4)
  105. #  else /* Not sun3.  */
  106. #    define NUM_REGS 29
  107. #    define REGISTER_BYTES (16*4 + 8 + 8*12 + 3*4)
  108. #  endif /* Not sun3.  */
  109. #else /* No 68881.  */
  110. #  define NUM_REGS 18
  111. #  define REGISTER_BYTES (16*4 + 8)
  112. #endif /* No 68881.  */
  113.  
  114. /* Index within `registers' of the first byte of the space for
  115.    register N.  */
  116.  
  117. #if defined (HAVE_68881)
  118. #define REGISTER_BYTE(N)  \
  119.  ((N) >= FPC_REGNUM ? (((N) - FPC_REGNUM) * 4) + 168    \
  120.   : (N) >= FP0_REGNUM ? (((N) - FP0_REGNUM) * 12) + 72    \
  121.   : (N) * 4)
  122.  
  123. /* Number of bytes of storage in the actual machine representation
  124.    for register N.  On the 68000, all regs are 4 bytes
  125.    except the floating point regs which are 12 bytes.  */
  126. /* Note that the unsigned cast here forces the result of the
  127.    subtraction to very high positive values if N < FP0_REGNUM */
  128.  
  129. #define REGISTER_RAW_SIZE(N) (((unsigned)(N) - FP0_REGNUM) < 8 ? 12 : 4)
  130.  
  131. /* Number of bytes of storage in the program's representation
  132.    for register N.  On the 68000, all regs are 4 bytes
  133.    except the floating point regs which are 8-byte doubles.  */
  134.  
  135. #define REGISTER_VIRTUAL_SIZE(N) (((unsigned)(N) - FP0_REGNUM) < 8 ? 8 : 4)
  136.  
  137. /* Largest value REGISTER_RAW_SIZE can have.  */
  138.  
  139. #define MAX_REGISTER_RAW_SIZE 12
  140.  
  141. /* Largest value REGISTER_VIRTUAL_SIZE can have.  */
  142.  
  143. #define MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE 8
  144.  
  145. /* Nonzero if register N requires conversion
  146.    from raw format to virtual format.  */
  147.  
  148. #define REGISTER_CONVERTIBLE(N) (((unsigned)(N) - FP0_REGNUM) < 8)
  149.  
  150. /* Put the declaration out here because if it's in the macros, PCC
  151.    will complain.  */
  152. extern struct ext_format ext_format_68881;
  153.  
  154. /* Convert data from raw format for register REGNUM
  155.    to virtual format for register REGNUM.  */
  156.  
  157. #define REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL(REGNUM,FROM,TO)    \
  158. { \
  159.   if ((REGNUM) >= FP0_REGNUM && (REGNUM) < FPC_REGNUM)    \
  160.     ieee_extended_to_double (&ext_format_68881, (FROM), (double *)(TO)); \
  161.   else                    \
  162.     bcopy ((FROM), (TO), 4);    \
  163. }
  164.  
  165. /* Convert data from virtual format for register REGNUM
  166.    to raw format for register REGNUM.  */
  167.  
  168. #define REGISTER_CONVERT_TO_RAW(REGNUM,FROM,TO)    \
  169. { \
  170.   if ((REGNUM) >= FP0_REGNUM && (REGNUM) < FPC_REGNUM)    \
  171.     double_to_ieee_extended (&ext_format_68881, (double *)(FROM), (TO)); \
  172.   else                    \
  173.     bcopy ((FROM), (TO), 4);    \
  174. }
  175.  
  176. /* Return the GDB type object for the "standard" data type
  177.    of data in register N.  */
  178. /* Note, for registers which contain addresses return
  179.    pointer to void, not pointer to char, because we don't
  180.    want to attempt to print the string after printing the address.  */
  181. #define REGISTER_VIRTUAL_TYPE(N) \
  182.  (((unsigned)(N) - FP0_REGNUM) < 8 ? builtin_type_double :           \
  183.   (N) == PC_REGNUM || (N) == FP_REGNUM || (N) == SP_REGNUM ?         \
  184.   lookup_pointer_type (builtin_type_void) : builtin_type_int)
  185.  
  186. #else /* no 68881.  */
  187. /* Index within `registers' of the first byte of the space for
  188.    register N.  */
  189.  
  190. #define REGISTER_BYTE(N)  ((N) * 4)
  191.  
  192. /* Number of bytes of storage in the actual machine representation
  193.    for register N.  On the 68000, all regs are 4 bytes.  */
  194.  
  195. #define REGISTER_RAW_SIZE(N) 4
  196.  
  197. /* Number of bytes of storage in the program's representation
  198.    for register N.  On the 68000, all regs are 4 bytes.  */
  199.  
  200. #define REGISTER_VIRTUAL_SIZE(N) 4
  201.  
  202. /* Largest value REGISTER_RAW_SIZE can have.  */
  203.  
  204. #define MAX_REGISTER_RAW_SIZE 4
  205.  
  206. /* Largest value REGISTER_VIRTUAL_SIZE can have.  */
  207.  
  208. #define MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE 4
  209.  
  210. /* Nonzero if register N requires conversion
  211.    from raw format to virtual format.  */
  212.  
  213. #define REGISTER_CONVERTIBLE(N) 0
  214.  
  215. /* Convert data from raw format for register REGNUM
  216.    to virtual format for register REGNUM.  */
  217.  
  218. #define REGISTER_CONVERT_TO_VIRTUAL(REGNUM,FROM,TO)  bcopy ((FROM), (TO), 4);
  219.  
  220. /* Convert data from virtual format for register REGNUM
  221.    to raw format for register REGNUM.  */
  222.  
  223. #define REGISTER_CONVERT_TO_RAW(REGNUM,FROM,TO)  bcopy ((FROM), (TO), 4);
  224.  
  225. /* Return the GDB type object for the "standard" data type
  226.    of data in register N.  */
  227.  
  228. #define REGISTER_VIRTUAL_TYPE(N)  builtin_type_int
  229.  
  230. #endif /* No 68881.  */
  231.  
  232. /* Initializer for an array of names of registers.
  233.    Entries beyond the first NUM_REGS are ignored.  */
  234.  
  235. #define REGISTER_NAMES  \
  236.  {"d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7", \
  237.   "a0", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "fp", "sp", \
  238.   "ps", "pc",  \
  239.   "fp0", "fp1", "fp2", "fp3", "fp4", "fp5", "fp6", "fp7", \
  240.   "fpcontrol", "fpstatus", "fpiaddr", "fpcode", "fpflags" }
  241.  
  242. /* Register numbers of various important registers.
  243.    Note that some of these values are "real" register numbers,
  244.    and correspond to the general registers of the machine,
  245.    and some are "phony" register numbers which are too large
  246.    to be actual register numbers as far as the user is concerned
  247.    but do serve to get the desired values when passed to read_register.  */
  248.  
  249. #define A1_REGNUM 9
  250. #define FP_REGNUM 14        /* Contains address of executing stack frame */
  251. #define SP_REGNUM 15        /* Contains address of top of stack */
  252. #define PS_REGNUM 16        /* Contains processor status */
  253. #define PC_REGNUM 17        /* Contains program counter */
  254. #if defined (HAVE_68881)
  255. #define FP0_REGNUM 18        /* Floating point register 0 */
  256. #define FPC_REGNUM 26        /* 68881 control register */
  257. #define FPS_REGNUM 27        /* 68881 status register */
  258. #define FPI_REGNUM 28        /* 68881 iaddr register */
  259. #endif /* 68881.  */
  260.  
  261. /* Store the address of the place in which to copy the structure the
  262.    subroutine will return.  This is called from call_function. */
  263.  
  264. #define STORE_STRUCT_RETURN(ADDR, SP) \
  265.   { write_register (A1_REGNUM, (ADDR)); }
  266.  
  267. /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
  268.    a function return value of type TYPE, and copy that, in virtual format,
  269.    into VALBUF.  This is assuming that floating point values are returned
  270.    as doubles in d0/d1.  */
  271.  
  272. #if !defined (EXTRACT_RETURN_VALUE)
  273. #define EXTRACT_RETURN_VALUE(TYPE,REGBUF,VALBUF) \
  274.   bcopy (REGBUF, VALBUF, TYPE_LENGTH (TYPE))
  275. #endif
  276.  
  277. /* Write into appropriate registers a function return value
  278.    of type TYPE, given in virtual format.  Assumes floats are passed
  279.    in d0/d1.  */
  280.  
  281. #if !defined (STORE_RETURN_VALUE)
  282. #define STORE_RETURN_VALUE(TYPE,VALBUF) \
  283.   write_register_bytes (0, VALBUF, TYPE_LENGTH (TYPE))
  284. #endif
  285.  
  286. /* Extract from an array REGBUF containing the (raw) register state
  287.    the address in which a function should return its structure value,
  288.    as a CORE_ADDR (or an expression that can be used as one).  */
  289.  
  290. #define EXTRACT_STRUCT_VALUE_ADDRESS(REGBUF) (*(CORE_ADDR *)(REGBUF))
  291.  
  292. /* Describe the pointer in each stack frame to the previous stack frame
  293.    (its caller).  */
  294.  
  295. /* FRAME_CHAIN takes a frame's nominal address
  296.    and produces the frame's chain-pointer.
  297.  
  298.    FRAME_CHAIN_COMBINE takes the chain pointer and the frame's nominal address
  299.    and produces the nominal address of the caller frame.
  300.  
  301.    However, if FRAME_CHAIN_VALID returns zero,
  302.    it means the given frame is the outermost one and has no caller.
  303.    In that case, FRAME_CHAIN_COMBINE is not used.  */
  304.  
  305. /* In the case of the 68000, the frame's nominal address
  306.    is the address of a 4-byte word containing the calling frame's address.  */
  307.  
  308. #define FRAME_CHAIN(thisframe)  \
  309.   (outside_startup_file ((thisframe)->pc) ? \
  310.    read_memory_integer ((thisframe)->frame, 4) :\
  311.    0)
  312.  
  313. #define FRAME_CHAIN_VALID(chain, thisframe) \
  314.   (chain != 0 && outside_startup_file (FRAME_SAVED_PC (thisframe)))
  315.  
  316. #define FRAME_CHAIN_COMBINE(chain, thisframe) (chain)
  317.  
  318. /* Define other aspects of the stack frame.  */
  319.  
  320. /* A macro that tells us whether the function invocation represented
  321.    by FI does not have a frame on the stack associated with it.  If it
  322.    does not, FRAMELESS is set to 1, else 0.  */
  323. #define FRAMELESS_FUNCTION_INVOCATION(FI, FRAMELESS) \
  324.   (FRAMELESS) = frameless_look_for_prologue(FI)
  325.  
  326. #define FRAME_SAVED_PC(FRAME) (read_memory_integer ((FRAME)->frame + 4, 4))
  327.  
  328. #define FRAME_ARGS_ADDRESS(fi) ((fi)->frame)
  329.  
  330. #define FRAME_LOCALS_ADDRESS(fi) ((fi)->frame)
  331.  
  332. /* Set VAL to the number of args passed to frame described by FI.
  333.    Can set VAL to -1, meaning no way to tell.  */
  334.  
  335. /* We can't tell how many args there are
  336.    now that the C compiler delays popping them.  */
  337. #if !defined (FRAME_NUM_ARGS)
  338. #define FRAME_NUM_ARGS(val,fi) (val = -1)
  339. #endif
  340.  
  341. /* Return number of bytes at start of arglist that are not really args.  */
  342.  
  343. #define FRAME_ARGS_SKIP 8
  344.  
  345. /* Put here the code to store, into a struct frame_saved_regs,
  346.    the addresses of the saved registers of frame described by FRAME_INFO.
  347.    This includes special registers such as pc and fp saved in special
  348.    ways in the stack frame.  sp is even more special:
  349.    the address we return for it IS the sp for the next frame.  */
  350.  
  351. #if !defined (FRAME_FIND_SAVED_REGS)
  352. #if defined (HAVE_68881)
  353. #define FRAME_FIND_SAVED_REGS(frame_info, frame_saved_regs)        \
  354. { register int regnum;                            \
  355.   register int regmask;                            \
  356.   register CORE_ADDR next_addr;                        \
  357.   register CORE_ADDR pc;                        \
  358.   int nextinsn;                                \
  359.   bzero (&frame_saved_regs, sizeof frame_saved_regs);            \
  360.   if ((frame_info)->pc >= (frame_info)->frame - CALL_DUMMY_LENGTH - FP_REGNUM*4 - 8*12 - 4 \
  361.       && (frame_info)->pc <= (frame_info)->frame)                \
  362.     { next_addr = (frame_info)->frame;                    \
  363.       pc = (frame_info)->frame - CALL_DUMMY_LENGTH - FP_REGNUM * 4 - 8*12 - 4; }\
  364.   else                                   \
  365.     { pc = get_pc_function_start ((frame_info)->pc);             \
  366.       /* Verify we have a link a6 instruction next;            \
  367.      if not we lose.  If we win, find the address above the saved   \
  368.      regs using the amount of storage from the link instruction.  */\
  369.       if (044016 == read_memory_integer (pc, 2))            \
  370.     next_addr = (frame_info)->frame + read_memory_integer (pc += 2, 4), pc+=4; \
  371.       else if (047126 == read_memory_integer (pc, 2))            \
  372.     next_addr = (frame_info)->frame + read_memory_integer (pc += 2, 2), pc+=2; \
  373.       else goto lose;                            \
  374.       /* If have an addal #-n, sp next, adjust next_addr.  */        \
  375.       if ((0177777 & read_memory_integer (pc, 2)) == 0157774)        \
  376.     next_addr += read_memory_integer (pc += 2, 4), pc += 4;        \
  377.     }                                    \
  378.   /* next should be a moveml to (sp) or -(sp) or a movl r,-(sp) */    \
  379.   regmask = read_memory_integer (pc + 2, 2);                \
  380.   /* But before that can come an fmovem.  Check for it.  */        \
  381.   nextinsn = 0xffff & read_memory_integer (pc, 2);            \
  382.   if (0xf227 == nextinsn                        \
  383.       && (regmask & 0xff00) == 0xe000)                    \
  384.     { pc += 4; /* Regmask's low bit is for register fp7, the first pushed */ \
  385.       for (regnum = FP0_REGNUM + 7; regnum >= FP0_REGNUM; regnum--, regmask >>= 1)        \
  386.     if (regmask & 1)                        \
  387.           (frame_saved_regs).regs[regnum] = (next_addr -= 12);        \
  388.       regmask = read_memory_integer (pc + 2, 2); }            \
  389.   if (0044327 == read_memory_integer (pc, 2))                \
  390.     { pc += 4; /* Regmask's low bit is for register 0, the first written */ \
  391.       for (regnum = 0; regnum < 16; regnum++, regmask >>= 1)        \
  392.     if (regmask & 1)                        \
  393.           (frame_saved_regs).regs[regnum] = (next_addr += 4) - 4; }    \
  394.   else if (0044347 == read_memory_integer (pc, 2))            \
  395.     { pc += 4; /* Regmask's low bit is for register 15, the first pushed */ \
  396.       for (regnum = 15; regnum >= 0; regnum--, regmask >>= 1)        \
  397.     if (regmask & 1)                        \
  398.           (frame_saved_regs).regs[regnum] = (next_addr -= 4); }        \
  399.   else if (0x2f00 == (0xfff0 & read_memory_integer (pc, 2)))        \
  400.     { regnum = 0xf & read_memory_integer (pc, 2); pc += 2;        \
  401.       (frame_saved_regs).regs[regnum] = (next_addr -= 4); }        \
  402.   /* fmovemx to index of sp may follow.  */                \
  403.   regmask = read_memory_integer (pc + 2, 2);                \
  404.   nextinsn = 0xffff & read_memory_integer (pc, 2);            \
  405.   if (0xf236 == nextinsn                        \
  406.       && (regmask & 0xff00) == 0xf000)                    \
  407.     { pc += 10; /* Regmask's low bit is for register fp0, the first written */ \
  408.       for (regnum = FP0_REGNUM + 7; regnum >= FP0_REGNUM; regnum--, regmask >>= 1)        \
  409.     if (regmask & 1)                        \
  410.           (frame_saved_regs).regs[regnum] = (next_addr += 12) - 12;    \
  411.       regmask = read_memory_integer (pc + 2, 2); }            \
  412.   /* clrw -(sp); movw ccr,-(sp) may follow.  */                \
  413.   if (0x426742e7 == read_memory_integer (pc, 4))            \
  414.     (frame_saved_regs).regs[PS_REGNUM] = (next_addr -= 4);        \
  415.   lose: ;                                \
  416.   (frame_saved_regs).regs[SP_REGNUM] = (frame_info)->frame + 8;        \
  417.   (frame_saved_regs).regs[FP_REGNUM] = (frame_info)->frame;        \
  418.   (frame_saved_regs).regs[PC_REGNUM] = (frame_info)->frame + 4;        \
  419. }
  420. #else /* no 68881.  */
  421. #define FRAME_FIND_SAVED_REGS(frame_info, frame_saved_regs)        \
  422. { register int regnum;                            \
  423.   register int regmask;                            \
  424.   register CORE_ADDR next_addr;                        \
  425.   register CORE_ADDR pc;                        \
  426.   bzero (&frame_saved_regs, sizeof frame_saved_regs);            \
  427.   if ((frame_info)->pc >= (frame_info)->frame - CALL_DUMMY_LENGTH - FP_REGNUM*4 - 4 \
  428.       && (frame_info)->pc <= (frame_info)->frame)                \
  429.     { next_addr = (frame_info)->frame;                    \
  430.       pc = (frame_info)->frame - CALL_DUMMY_LENGTH - FP_REGNUM * 4 - 4; }\
  431.   else                                   \
  432.     { pc = get_pc_function_start ((frame_info)->pc);             \
  433.       /* Verify we have a link a6 instruction next;            \
  434.      if not we lose.  If we win, find the address above the saved   \
  435.      regs using the amount of storage from the link instruction.  */\
  436.       if (044016 == read_memory_integer (pc, 2))            \
  437.     next_addr = (frame_info)->frame + read_memory_integer (pc += 2, 4), pc+=4; \
  438.       else if (047126 == read_memory_integer (pc, 2))            \
  439.     next_addr = (frame_info)->frame + read_memory_integer (pc += 2, 2), pc+=2; \
  440.       else goto lose;                            \
  441.       /* If have an addal #-n, sp next, adjust next_addr.  */        \
  442.       if ((0177777 & read_memory_integer (pc, 2)) == 0157774)        \
  443.     next_addr += read_memory_integer (pc += 2, 4), pc += 4;        \
  444.     }                                    \
  445.   /* next should be a moveml to (sp) or -(sp) or a movl r,-(sp) */    \
  446.   regmask = read_memory_integer (pc + 2, 2);                \
  447.   if (0044327 == read_memory_integer (pc, 2))                \
  448.     { pc += 4; /* Regmask's low bit is for register 0, the first written */ \
  449.       for (regnum = 0; regnum < 16; regnum++, regmask >>= 1)        \
  450.     if (regmask & 1)                        \
  451.           (frame_saved_regs).regs[regnum] = (next_addr += 4) - 4; }    \
  452.   else if (0044347 == read_memory_integer (pc, 2))            \
  453.     { pc += 4; /* Regmask's low bit is for register 15, the first pushed */ \
  454.       for (regnum = 15; regnum >= 0; regnum--, regmask >>= 1)        \
  455.     if (regmask & 1)                        \
  456.           (frame_saved_regs).regs[regnum] = (next_addr -= 4); }        \
  457.   else if (0x2f00 == 0xfff0 & read_memory_integer (pc, 2))        \
  458.     { regnum = 0xf & read_memory_integer (pc, 2); pc += 2;        \
  459.       (frame_saved_regs).regs[regnum] = (next_addr -= 4); }        \
  460.   /* clrw -(sp); movw ccr,-(sp) may follow.  */                \
  461.   if (0x426742e7 == read_memory_integer (pc, 4))            \
  462.     (frame_saved_regs).regs[PS_REGNUM] = (next_addr -= 4);        \
  463.   lose: ;                                \
  464.   (frame_saved_regs).regs[SP_REGNUM] = (frame_info)->frame + 8;        \
  465.   (frame_saved_regs).regs[FP_REGNUM] = (frame_info)->frame;        \
  466.   (frame_saved_regs).regs[PC_REGNUM] = (frame_info)->frame + 4;        \
  467. }
  468. #endif /* no 68881.  */
  469. #endif /* no FIND_FRAME_SAVED_REGS.  */
  470.  
  471. /* Note that stuff for calling inferior functions is not in this file
  472.    because the call dummy is different for different breakpoint
  473.    instructions, which are different on different systems.  Perhaps
  474.    they could be merged, but I haven't bothered.  */
  475.